
Рисунок 1. Осевой резистор сопротивлением 4,7 кОм.
Резистор сопротивлением 4,7 кОм — это резистор сопротивлением 4700 Ом (Ом).«КОм» означает килоом, поэтому 4,7 кОм = 4,7 × 1000 Ом = 4700 Ом.В цепи это значение обычно используется для снижения тока до более безопасного уровня или для установки уровня напряжения в узле.Это помогает поддерживать стабильность сигналов, контролируя, какой ток может протекать по пути.Проще говоря, резистор сопротивлением 4,7 кОм — это стандартное значение, используемое для управления током или формированием напряжения, не позволяя схеме потреблять слишком много.
Резистор 4,7 кОм может быть изготовлен во многих типах и размерах, поэтому его характеристики различаются в зависимости от серии и производителя.В таблице ниже перечислены общие измеримые характеристики, которые вы увидите в таблицах данных.
|
Технические характеристики |
Типичный диапазон |
|
Номинальный
сопротивление |
4,7 кОм (4700
Ом) |
|
Толерантность |
±0,1%, ±0,5%,
±1%, ±2%, ±5% |
|
Номинальная мощность
(осевой) |
1/8 Вт, 1/4 Вт,
1/2 Вт, 1 Вт, 2 Вт |
|
Номинальная мощность
(СМД) |
1/20 Вт, 1/16
Вт, 1/10 Вт, 1/8 Вт, 1/4 Вт |
|
Температура
коэффициент (TCR) |
25, 50, 100,
200, 300 частей на миллион/°C |
|
Операционная
температурный диапазон |
от −55°C до
+155°C (зависит от типа) |
|
Макс работает
напряжение |
от ~50 В до 500
В (зависит от комплектации/мощности) |
|
Максимальная перегрузка
напряжение |
Выше, чем
рабочее напряжение (зависит от серии) |
|
Размер упаковки
(СМД) |
0201, 0402,
0603, 0805, 1206, 1210 |
|
Размер тела
(осевой) |
Зависит от
мощность (более длинный корпус для большей мощности) |
|
Резистор
технология |
Толстая пленка,
тонкая пленка, металлическая пленка, проволочная обмотка |
|
Долгосрочный
стабильность |
например, ±(0,2%
до 1%) более 1000 часов (зависит от типа) |
|
Шум
(относительный) |
Ниже в
металл/тонкая пленка, выше в толстой пленке |
|
Напряжение
коэффициент |
Обычно
низкий;указано больше в типах точности |
|
Влажность /
экологический рейтинг |
Варьируется
(серии общего назначения и повышенной надежности) |
На многих резисторах сопротивлением 4,7 кОм используются цветные полосы, позволяющие быстро определить значение.Количество полос (4, 5 или 6) в основном влияет на количество отображаемых цифр и наличие дополнительной информации, такой как температурный коэффициент.

Рисунок 2. Цветовой код 4-полосного 4,7 кОм
|
Группа
Позиция |
Цвет |
Значение |
Значение |
|
1-я группа |
Желтый |
1-я цифра |
4 |
|
2-я группа |
Фиолетовый |
2-я цифра |
7 |
|
3-я группа |
Красный |
Множитель |
×100 (10²) |
|
4-я группа |
Золото |
Толерантность |
±5% |
Первые две полосы обозначают число 47. Третья полоса (красная) означает умножение на 100, поэтому 47 × 100 = 4700 Ом.Это 4,7 кОм.Золотая полоса показывает, что сопротивление может отличаться на ±5% от заявленного значения.
5-полосный резистор добавляет дополнительную цифру, поэтому перед множителем используются три значащие цифры.Обычно это используется для деталей с более жесткими допусками.

Рисунок 3. Цветовой код 5-полосного 4,7 кОм
|
Группа
Позиция |
Цвет |
Значение |
Значение |
|
1-я группа |
Желтый |
1-я цифра |
4 |
|
2-я группа |
Фиолетовый |
2-я цифра |
7 |
|
3-я группа |
Черный |
3-я цифра |
0 |
|
4-я группа |
Браун |
Множитель |
×10 (10¹) |
|
5-я группа |
Браун |
Толерантность |
±1% |
Первые три полосы образуют 470. Полоса множителя (коричневая) означает ×10, поэтому 470 × 10 = 4700 Ом.Это соответствует 4,7 кОм.Последняя полоса (коричневая) указывает допуск ±1%, что обычно более точно, чем у обычных 4-полосных деталей.
6-полосный резистор помимо допуска включает в себя диапазон температурного коэффициента (tempco).Это полезно, если вы заботитесь о стабильности значений при изменении температуры.

Рисунок 4. Цветовой код 6-полосного 4,7 кОм
|
Группа
Позиция |
Цвет |
Значение |
Значение |
|
1-я группа |
Желтый |
1-я цифра |
4 |
|
2-я группа |
Фиолетовый |
2-я цифра |
7 |
|
3-я группа |
Черный |
3-я цифра |
0 |
|
4-я группа
|
Браун |
Множитель |
×10 (10¹) |
|
5-я группа |
Зеленый |
Толерантность |
±0,5% |
|
6-я группа |
Браун |
Темпко |
100 частей на миллион/°С |
Зеленая полоса означает, что сопротивление резистора может изменяться на ±0,5% от 4,7 кОм.Коричневая полоса темпко означает, что сопротивление изменяется примерно на 100 частей на миллион/°C, что составляет 0,01% на градус Цельсия (поскольку 100 частей на миллион = 100/1 000 000).Более низкие значения ppm/°C обычно означают лучшую стабильность при повышении или понижении температуры.Вот почему 6-полосные резисторы часто используются там, где постоянное сопротивление имеет значение в зависимости от температуры.
Резистор 4,7 кОм — это «среднее» значение, которое подходит для многих практических конструкций, особенно для логических сигналов и слабосигнальных схем.Ниже приведены распространенные способы его использования в схемах.
1. Подтягивающий резистор для цифровых входов.
Повышение сопротивления 4,7 кОм помогает цифровому входу считывать чистый ВЫСОКИЙ уровень, когда переключатель или выход разомкнуты.Он обеспечивает достаточно сильное подтягивание, чтобы бороться с небольшим шумом, но при этом сохраняет ток на приемлемом уровне, когда линия находится на НИЗКОМ уровне.Это значение широко встречается на входах микроконтроллеров и выходах с открытым стоком.Это также часто встречается на общих сигнальных линиях, где важна стабильность.
2. Понижающий резистор для стабильного низкого состояния.
Понижение сопротивления 4,7 кОм удерживает сигнал на низком уровне, когда на него ничего не воздействует.Это предотвращает «плавающие» входы, которые могут случайно менять состояние.Он часто используется с кнопками, выходами датчиков и контактами включения.Это значение достаточно сильное, чтобы определить четкий уровень, не утяжеляя схему.
3. Смещение транзистора в каскадах слабого сигнала.
В секциях драйвера BJT или MOSFET сопротивление 4,7 кОм часто используется для установки пути смещения для узла база/затвор.Это помогает контролировать, насколько сильно управляющий сигнал воздействует на вход транзистора.Многие выбирают его, когда им нужен надежный путь управления без чрезмерного тока возбуждения.Это также помогает предотвратить заряд входного сигнала при отключении управляющего сигнала.
4. Делитель напряжения для опорных или чувствительных узлов.
Резистор сопротивлением 4,7 кОм обычно объединяется с другим резистором для формирования делителя предсказуемого напряжения узла.Он используется для масштабирования входного сигнала, установки опорного значения и схем считывания показаний датчиков.Это значение практично, поскольку оно не требует очень больших компонентов и при этом сохраняет умеренный ток делителя.Его также легко сопоставить со многими стандартными номиналами резисторов.
5. Демпфирование сигнальной линии или умеренная нагрузка.
В некоторых трактах сигнала сопротивление 4,7 кОм используется в качестве легкой нагрузки для уменьшения нежелательного плавания или для формирования поведения узла.Это может помочь успокоить небольшие помехи в линиях с высоким сопротивлением.Это обычное явление для аналоговых входов и входов компаратора.Цель — сделать узел более устойчивым, не превращая его в тяжелую нагрузку.

Рисунок 5. Измерение резистора с помощью цифрового мультиметра
Быстрая проверка мультиметром подтверждает, находится ли резистор вблизи ожидаемого значения.Это полезно при устранении неполадок или сортировке деталей.
Включите мультиметр и установите его в режим измерения сопротивления (Ом).Если ваш измеритель имеет ручной диапазон, выберите диапазон выше 4,7 кОм, например 20 кОм.Убедитесь, что датчики подключены к правильным портам (COM и Ω).Кратковременно коснитесь кончиками датчиков, чтобы убедиться, что глюкометр реагирует нормально.
Для наиболее точных показаний резистор следует измерять вне цепи.Если он все еще припаян на плате, другие детали могут создавать параллельные пути, изменяющие показания.Если снять невозможно, поднимите одну ножку резистора, чтобы он больше не был полностью подключен.Этот шаг предотвращает ложные показания, которые выглядят слишком заниженными.
Поднесите по одному щупу к каждому выводу резистора.Поддерживайте постоянный контакт, чтобы значение не прыгало из-за плохого соединения.Прочтите отображаемое сопротивление и обратите внимание, близко ли оно к 4,70 кОм.Небольшой дрейф является нормальным и зависит от допуска резистора.
Сравните показания с допуском резистора, если вы его знаете.Для общей части ±5% нормальный диапазон составляет от 4,465 до 4,935 кОм.Для части ±1% нормальный диапазон составляет от 4,653 до 4,747 кОм.Если измеритель показывает OL (разомкнутая линия) или значение выходит далеко за пределы ожидаемого диапазона, возможно, резистор поврежден или настройка измерения неправильная.
Эти три значения часто используются для одних и тех же «работ» (например, подтягивания, пути смещения и делители), но они ведут себя по-разному, поскольку сопротивление меняет ток и нагрузку.В таблице ниже показаны практические электрические различия и указано, когда обычно выбирается каждое значение.
|
Особенности |
4,7 кОм |
10 кОм |
47 кОм |
|
Текущий на 5
В (Я = В/Р) |
1,06 мА |
0,50 мА |
0,106 мА |
|
Текущий в 12
В |
2,55 мА |
1,20 мА |
0,255 мА |
|
Сопротивление
соотношение к 4,7 кОм |
1× |
2,13× выше |
в 10 раз выше |
|
Падение напряжения
поперечный резистор на 1 мА |
4,7 В |
10 В |
47 В |
|
Рассеяние мощности
при 5 В (P = V²/R) |
5,32 мВт |
2,50 мВт |
0,53 мВт |
|
Мощность
рассеивание при 12 В |
30,6 мВт |
14,4 мВт |
3,06 мВт |
|
время RC
постоянная с конденсатором 100 нФ |
0,47 мс |
1,00 мс |
4,70 мс |
|
RC-отключение
частота с 100 нФ (fc = 1/2πRC) |
339 Гц |
159 Гц |
33,9 Гц |
|
Текущий
изменение при увеличении на 1 В |
0,213 мА/В |
0,100 мА/В |
0,0213 мА/В |
|
Выход
вклад импеданса в делитель |
Низкий |
Средний |
Высокий |
|
Время зарядки
до 63% при 100 нФ |
0,47 мс |
1,00 мс |
4,70 мс |
|
Время зарядки
до ~99% (≈5τ) |
2,35 мс |
5,00 мс |
23,5 мс |
|
Типичный АЦП
Эффект импеданса источника |
Минимальная ошибка |
Приемлемо
ошибка |
Заметный
возможна ошибка |
|
Чувствительность
к току утечки (ошибка утечки 1 мкА) |
ошибка 0,47% |
ошибка 1,0% |
ошибка 4,7% |
|
Родственник
скорость установления сигнала |
Быстро |
Умеренный |
Медленно |
Резистор сопротивлением 4,7 кОм обеспечивает сбалансированное сопротивление, которое хорошо работает во многих цепях.Его цветовой код показывает его ценность и точность, а проверка мультиметром подтверждает, работает ли он правильно.Его часто используют для поддержания стабильности сигналов, управления входами транзисторов и создания фиксированных уровней напряжения.По сравнению с более низкими или более высокими значениями он потребляет умеренный ток и остается надежным, поэтому он широко используется.
Пожалуйста, отправьте запрос, мы ответим немедленно.
Металлическая пленка обычно лучше, потому что она более стабильна, менее шумна и более точна.Карбоновая пленка дешевле и приемлема для простых схем.
Да, он широко используется для подтягивания I²C, кнопочных входов, драйверов транзисторов и формирования сигнала.Он обеспечивает хороший баланс между текущим использованием и надежностью сигнала.
Резистор может перегреться, изменить номинал или перегореть.Это также может привести к повреждению близлежащих компонентов или вызвать нестабильную работу схемы.
Да, сопротивление одинаковое.Разница заключается только в размере, способе монтажа и номинальной мощности.
Да.Нагрев незначительно меняет сопротивление.Прецизионные резисторы с низким температурным коэффициентом сохраняют стабильные значения в теплых условиях.
на 2026/02/18
на 2026/02/16
на 8000/04/18 147758
на 2000/04/18 111954
на 1600/04/18 111349
на 0400/04/18 83723
на 1970/01/1 79508
на 1970/01/1 66921
на 1970/01/1 63078
на 1970/01/1 63017
на 1970/01/1 54082
на 1970/01/1 52147