
Mynd 1. 4,7 kΩ Axial Resistor
4,7 kΩ viðnám er viðnám með viðnámsgildi 4.700 ohm (Ω).„kΩ“ þýðir kíló-ohm, þannig að 4,7 kΩ = 4,7 × 1.000 Ω = 4.700 Ω.Í hringrás er þetta gildi almennt notað til að draga úr straumi í öruggara stig eða til að stilla spennustig á hnút.Það hjálpar til við að halda merkjum stöðugum með því að stjórna hversu mikill straumur getur flætt í gegnum leið.Í einföldu máli er 4,7 kΩ viðnám staðalgildi sem notað er til að stjórna straumi eða móta spennu án þess að láta hringrásina draga of mikið.
Hægt er að búa til 4,7 kΩ viðnám í mörgum gerðum og stærðum, svo upplýsingar hans eru mismunandi eftir röð og framleiðanda.Taflan hér að neðan sýnir algengar, mælanlegar upplýsingar sem þú munt sjá á gagnablöðum.
|
Tæknilýsing |
Dæmigert svið |
|
Nafn
mótstöðu |
4,7 kΩ (4.700
Ω) |
|
Umburðarlyndi |
±0,1%, ±0,5%,
±1%, ±2%, ±5% |
|
Afl einkunn
(axial) |
1/8 W, 1/4 W,
1/2 W, 1 W, 2 W |
|
Afl einkunn
(SMD) |
1/20 W, 1/16
B, 1/10 W, 1/8 W, 1/4 W |
|
Hitastig
stuðull (TCR) |
25, 50, 100,
200, 300 ppm/°C |
|
Í rekstri
hitastig |
−55°C að
+155°C (breytilegt eftir tegundum) |
|
Max að vinna
spennu |
~50 V til 500
V (fer eftir pakka/afli) |
|
Hámarks ofhleðsla
spennu |
Hærri en
vinnuspenna (háð röð) |
|
Pakkningastærð
(SMD) |
0201, 0402,
0603, 0805, 1206, 1210 |
|
Líkamsstærð
(axial) |
Fer eftir
rafafl (lengri líkami fyrir hærra W) |
|
Viðnám
tækni |
Þykk kvikmynd,
þunn filma, málmfilma, vírvindað |
|
Langtíma
stöðugleika |
t.d. ±(0,2%
til 1%) yfir 1.000 klst. (tegund háð) |
|
Hávaði
(ættingi) |
Neðri í
málmur/þunn filma, hærri í einhverri þykkri filmu |
|
Spenna
stuðull |
Venjulega
lágt;tilgreint meira í nákvæmni gerðum |
|
Raki /
umhverfismat |
Mismunandi
(almennt til áreiðanlegrar röð) |
Margir 4,7 kΩ viðnám nota litabönd svo þú getir greint gildið fljótt.Hljómsveitafjöldi (4, 5 eða 6) breytir aðallega hversu margir tölustafir eru sýndir og hvort aukaupplýsingar eins og hitastuðull eru innifaldar.

Mynd 2. 4-band 4,7 kΩ litakóði
|
Hljómsveit
Staða |
Litur |
Merking |
Gildi |
|
1. hljómsveit |
Gulur |
1. tölustafur |
4 |
|
2. hljómsveit |
Fjólublá |
2. tölustafur |
7 |
|
3. hljómsveit |
Rauður |
Margfaldari |
×100 (10²) |
|
4. hljómsveit |
Gull |
Umburðarlyndi |
±5% |
Fyrstu tvö böndin gefa töluna 47. Þriðja böndin (rautt) þýðir margfalda með 100, þannig að 47 × 100 = 4.700 Ω.Það er 4,7 kΩ.Gullbandið sýnir að viðnám getur verið ±5% frá uppgefnu gildi.
5-banda viðnám bætir við aukastaf, þannig að gildið notar þrjá marktæka tölustafi á undan margfaldaranum.Þetta er almennt notað fyrir þéttari þolhluta.

Mynd 3. 5-band 4,7 kΩ litakóði
|
Hljómsveit
Staða |
Litur |
Merking |
Gildi |
|
1. hljómsveit |
Gulur |
1. tölustafur |
4 |
|
2. hljómsveit |
Fjólublá |
2. tölustafur |
7 |
|
3. hljómsveit |
Svartur |
3. tölustafur |
0 |
|
4. hljómsveit |
Brúnn |
Margfaldari |
×10 (10¹) |
|
5. hljómsveit |
Brúnn |
Umburðarlyndi |
±1% |
Fyrstu þrjú böndin mynda 470. Margfaldarbandið (brúnt) þýðir ×10, þannig að 470 × 10 = 4.700 Ω.Það jafngildir 4,7 kΩ.Síðasta bandið (brúnt) gefur til kynna ±1% umburðarlyndi, sem er almennt nákvæmara en algengir 4-banda hlutar.
6-banda viðnám inniheldur hitastuðull (tempco) band til viðbótar við umburðarlyndi.Þetta er gagnlegt þegar þér er annt um verðstöðugleika þegar hitastig breytist.

Mynd 4. 6-band 4,7 kΩ litakóði
|
Hljómsveit
Staða |
Litur |
Merking |
Gildi |
|
1. hljómsveit |
Gulur |
1. tölustafur |
4 |
|
2. hljómsveit |
Fjólublá |
2. tölustafur |
7 |
|
3. hljómsveit |
Svartur |
3. tölustafur |
0 |
|
4. hljómsveit
|
Brúnn |
Margfaldari |
×10 (10¹) |
|
5. hljómsveit |
Grænn |
Umburðarlyndi |
±0,5% |
|
6. hljómsveit |
Brúnn |
Tempco |
100 ppm/°C |
Græna bandið þýðir að viðnáminu er leyft að breytast um ±0,5% frá 4,7 kΩ.Brúna tempco bandið þýðir að viðnámið breytist um 100 ppm/°C, sem er 0,01% á °C (vegna þess að 100 ppm = 100/1.000.000).Lægri ppm/°C gildi þýða venjulega betri stöðugleika þegar hitastig hækkar eða lækkar.Þetta er ástæðan fyrir því að 6-banda viðnám eru oft notuð þar sem stöðug viðnám skiptir máli yfir hitastigi.
4,7 kΩ viðnám er „miðja“ gildi sem passar við marga hagnýta hönnun, sérstaklega í kringum rökmerki og smámerkjarásir.Hér að neðan eru algengar leiðir sem það er notað í hringrásum.
1. Uppdráttarviðnám fyrir stafræn inntak
4,7 kΩ uppdráttur hjálpar stafrænu inntaki að lesa hreinan HIGH þegar rofinn eða útgangurinn er opinn.Það gefur nógu sterkt uppdrátt til að berjast gegn litlum hávaða, en það heldur samt straumi hæfilegum þegar línan er dregin LOW.Þetta gildi sést víða á inntakum örstýringar og útgangi með opnu holræsi.Það er einnig algengt á sameiginlegum merkjalínum þar sem stöðugleiki skiptir máli.
2. Niðurdraganleg viðnám fyrir stöðugt LOW ástand
4,7 kΩ niðurdráttur heldur merki á LOW þegar ekkert knýr það.Þetta kemur í veg fyrir „fljótandi“ inntak sem geta breytt ástandi af handahófi.Það er oft notað með hnöppum, skynjaraútgangi og virkjanapinnum.Gildið er nógu sterkt til að skilgreina skýrt stig án þess að gera hringrásina þunga.
3. Smárahlutfall í smámerkjaþrepum
Í BJT eða MOSFET reklahlutum er 4,7 kΩ oft notað til að stilla hlutdrægni fyrir grunn-/hliðarhnút.Það hjálpar til við að stjórna hversu sterkt stjórnmerki knýr smárainntakið.Margir velja það þegar þeir vilja stífa stjórnbraut án of mikils drifstraums.Það hjálpar einnig að koma í veg fyrir að inntakið haldist hlaðið þegar akstursmerkið aftengir sig.
4. Spennuskil fyrir viðmiðunar- eða skynjunarhnúta
4,7 kΩ viðnám er venjulega parað við aðra viðnám til að mynda deili fyrir fyrirsjáanlega hnútspennu.Það er notað fyrir inntaksstærð, viðmiðunarstillingu og skynjaraflestur.Gildið er hagnýtt vegna þess að það krefst ekki mjög stórra íhluta og heldur samt straumnum í meðallagi.Það er líka auðvelt að passa við mörg staðlað viðnámsgildi.
5. Dempun á merkjalínum eða væg hleðsla
Í sumum merkjaleiðum er 4,7 kΩ notað sem létt álag til að draga úr óæskilegu floti eða til að móta hegðun hnúts.Það getur hjálpað til við að róa lítinn hávaða á háviðnámslínum.Þetta er algengt í kringum hliðræn inntak og samanburðarinntak.Markmiðið er stöðugri hnút án þess að breyta því í mikið álag.

Mynd 5. Mæling á viðnámi með stafrænum margmæli
Fljótleg multimeterathugun staðfestir hvort viðnám sé nálægt væntanlegu gildi sínu.Þetta er gagnlegt við bilanaleit eða flokkun hluta.
Kveiktu á margmælinum og stilltu hann á viðnámsstillingu (Ω).Ef mælirinn þinn er handvirkur skaltu velja svið yfir 4,7 kΩ, eins og 20 kΩ.Gakktu úr skugga um að skynjararnir séu tengdir í réttar tengi (COM og Ω).Snertu oddinn stuttlega saman til að sjá að mælirinn bregst eðlilega við.
Fyrir sem nákvæmastan lestur ætti að mæla viðnámið úr hringrásinni.Ef það er enn lóðað á borð geta aðrir hlutar búið til samhliða brautir sem breyta lestrinum.Ef ekki er hægt að fjarlægja hana skaltu lyfta einum fæti viðnámsins svo hún sé ekki lengur fulltengd.Þetta skref kemur í veg fyrir rangar mælingar sem virðast of lágar.
Haltu einum nema á hverri leiðslu viðnámsins.Haltu stöðugu sambandi svo gildið hoppaði ekki vegna lélegrar tengingar.Lestu sýndu viðnámið og athugaðu hvort það sé nálægt 4,70 kΩ.Lítið rek er eðlilegt eftir umburðarlyndi viðnámsins.
Berðu lesturinn saman við þol viðnámsins ef þú veist það.Fyrir algengan ±5% hluta er eðlilegt svið um 4,465 kΩ til 4,935 kΩ.Fyrir ±1% hluta er eðlilegt svið um 4,653 kΩ til 4,747 kΩ.Ef mælirinn sýnir OL (opin lína) eða gildi langt utan væntanlegs sviðs gæti viðnámið verið skemmt eða mælingaruppsetningin verið röng.
Þessi þrjú gildi eru oft notuð fyrir sömu „störfin“ (eins og uppdráttarbrautir, hlutdrægni og skilrúm), en þau hegða sér öðruvísi vegna þess að viðnám breytir straumi og hleðslu.Taflan hér að neðan sýnir hagnýtan rafmagnsmun og hvenær hvert gildi er venjulega valið.
|
Eiginleikar |
4,7 kΩ |
10 kΩ |
47 kΩ |
|
Núverandi í 5
V (I = V/R) |
1,06 mA |
0,50 mA |
0,106 mA |
|
Núverandi 12
V |
2,55 mA |
1,20 mA |
0,255 mA |
|
Viðnám
hlutfall í 4,7 kΩ |
1× |
2,13× hærri |
10× hærri |
|
Spennufall
yfir viðnám við 1 mA |
4,7 V |
10 V |
47 V |
|
Krafteyðing
við 5 V (P = V²/R) |
5,32 mW |
2,50 mW |
0,53 mW |
|
Kraftur
losun við 12 V |
30,6 mW |
14,4 mW |
3,06 mW |
|
RC tími
fasti með 100 nF þéttum |
0,47 ms |
1.00 ms |
4,70 ms |
|
RC stöðvun
tíðni með 100 nF (fc = 1/2πRC) |
339 Hz |
159 Hz |
33,9 Hz |
|
Núverandi
breyting á 1 V hækkun |
0,213 mA/V |
0.100 mA/V |
0,0213 mA/V |
|
Framleiðsla
viðnámsframlag í deili |
Lágt |
Miðlungs |
Hátt |
|
Hleðslutími
í 63% með 100 nF |
0,47 ms |
1.00 ms |
4,70 ms |
|
Hleðslutími
í ~99% (≈5τ) |
2,35 ms |
5.00 ms |
23,5 ms |
|
Dæmigert ADC
uppspretta viðnám áhrif |
Lágmarks villa |
Ásættanlegt
villa |
Áberandi
villa möguleg |
|
Næmi
til lekastraums (1 µA lekavilla) |
0,47% skekkju |
1,0% villa |
4,7% skekkju |
|
Aðstandandi
merkjastillingarhraði |
Hratt |
Í meðallagi |
Hægur |
4,7 kΩ viðnámið gefur jafnvægi viðnám sem virkar vel í mörgum hringrásum.Litakóðinn sýnir gildi þess og nákvæmni og margmælispróf staðfestir hvort hann virkar enn rétt.Það er oft notað til að halda merkjum stöðugum, stjórna smárainntakum og búa til föst spennustig.Í samanburði við lægri eða hærri gildi dregur það miðlungs straum og helst áreiðanlegt, þess vegna er það mikið notað.
Vinsamlegast sendu fyrirspurn, við munum svara strax.
Málmfilma er venjulega betri vegna þess að hún er stöðugri, minna hávær og nákvæmari.Kolefnisfilma er ódýrari og viðunandi fyrir einfaldar hringrásir.
Já, það er mikið notað fyrir I²C uppdráttarbúnað, hnappinntak, smáradrif og merkjastillingu.Það veitir gott jafnvægi á milli núverandi notkunar og áreiðanleika merkja.
Viðnámið getur ofhitnað, breytt gildi eða brunnið út.Þetta getur einnig skemmt nálæga íhluti eða valdið óstöðugri rafrásarvirkni.
Já, viðnámsgildið er það sama.Munurinn er aðeins stærð, festingarstíll og aflgetu.
Já.Hiti breytir viðnám lítillega.Nákvæmni viðnám með lágum hitastuðli viðhalda stöðugum gildum í heitu umhverfi.
á 2026/02/18
á 2026/02/16
á 8000/04/18 147758
á 2000/04/18 111960
á 1600/04/18 111351
á 0400/04/18 83727
á 1970/01/1 79512
á 1970/01/1 66930
á 1970/01/1 63078
á 1970/01/1 63019
á 1970/01/1 54086
á 1970/01/1 52160