
Obrázok 1. Axiálny odpor 4,7 kΩ
Rezistor 4,7 kΩ je rezistor s hodnotou odporu 4 700 ohmov (Ω).„kΩ“ znamená kiloohmy, takže 4,7 kΩ = 4,7 × 1 000 Ω = 4 700 Ω.V obvode sa táto hodnota bežne používa na zníženie prúdu na bezpečnejšiu úroveň alebo na nastavenie úrovne napätia v uzle.Pomáha udržiavať signály stabilné tým, že riadi, koľko prúdu môže pretekať cez cestu.Zjednodušene povedané, odpor 4,7 kΩ je štandardná hodnota používaná na riadenie prúdu alebo tvarového napätia bez toho, aby obvod príliš ťahal.
Rezistor 4,7 kΩ môže byť vyrobený v mnohých typoch a veľkostiach, takže jeho špecifikácie sa líšia podľa série a výrobcu.V tabuľke nižšie sú uvedené bežné, merateľné špecifikácie, ktoré uvidíte v údajových listoch.
|
Špecifikácie |
Typický rozsah |
|
Nominálny
odpor |
4,7 kΩ (4 700
Ω) |
|
Tolerancia |
±0,1 %, ±0,5 %,
±1 %, ±2 %, ±5 % |
|
Menovitý výkon
(axiálne) |
1/8 W, 1/4 W,
1/2 W, 1 W, 2 W |
|
Menovitý výkon
(SMD) |
1/20 W, 1/16
W, 1/10 W, 1/8 W, 1/4 W |
|
Teplota
koeficient (TCR) |
25, 50, 100,
200, 300 ppm/°C |
|
Prevádzkové
teplotný rozsah |
-55 °C až
+155°C (líši sa podľa typu) |
|
Maximálne pracovné
napätie |
~50 V až 500
V (závisí od balenia/výkonu) |
|
Maximálne preťaženie
napätie |
Vyššie ako
pracovné napätie (závisí od série) |
|
Veľkosť balenia
(SMD) |
0201, 0402,
0603, 0805, 1206, 1210 |
|
Veľkosť tela
(axiálne) |
Závisí od
príkon (dlhšie telo pre vyššie W) |
|
Rezistor
technológie |
Hrubý film,
tenký film, kovový film, vinutý drôt |
|
Dlhodobé
stabilitu |
napr. ± (0,2 %
do 1 %) počas 1 000 hodín (závisí od typu) |
|
Hluk
(príbuzný) |
Nižšie v
kov/tenký film, vyšší v niektorých hrubých filmoch |
|
Napätie
koeficient |
Typicky
nízka;špecifikované viac v presných typoch |
|
vlhkosť /
environmentálne hodnotenie |
Líši sa
(univerzálne až vysoko spoľahlivé série) |
Mnoho rezistorov 4,7 kΩ používa farebné pásy, takže môžete rýchlo identifikovať hodnotu.Počet pásiem (4, 5 alebo 6) hlavne mení počet zobrazených číslic a či sú zahrnuté ďalšie informácie, ako napríklad teplotný koeficient.

Obrázok 2. 4-pásmový farebný kód 4,7 kΩ
|
kapela
pozícia |
Farba |
Význam |
Hodnota |
|
1. pásmo |
Žltá |
1. číslica |
4 |
|
2. pásmo |
Fialová |
2. číslica |
7 |
|
3. pásmo |
Červená |
Násobiteľ |
× 100 (10²) |
|
4. pásmo |
Zlato |
Tolerancia |
± 5 % |
Prvé dva pásy dávajú číslo 47. Tretie pásmo (červené) znamená násobiť 100, teda 47 × 100 = 4 700 Ω.To je 4,7 kΩ.Zlatý pásik ukazuje, že odpor sa môže líšiť o ±5 % od uvedenej hodnoty.
5-pásmový odpor pridáva ďalšiu číslicu, takže hodnota používa tri platné číslice pred násobiteľom.Toto sa bežne používa pre diely s užšou toleranciou.

Obrázok 3. 5-pásmový farebný kód 4,7 kΩ
|
kapela
pozícia |
Farba |
Význam |
Hodnota |
|
1. pásmo |
Žltá |
1. číslica |
4 |
|
2. pásmo |
Fialová |
2. číslica |
7 |
|
3. pásmo |
Čierna |
3. číslica |
0 |
|
4. pásmo |
Hnedá |
Násobiteľ |
×10 (10¹) |
|
5. pásmo |
Hnedá |
Tolerancia |
±1 % |
Prvé tri pásma tvoria 470. Pásmo násobiteľa (hnedé) znamená ×10, teda 470 × 10 = 4 700 Ω.To sa rovná 4,7 kΩ.Posledný pás (hnedý) označuje toleranciu ±1 %, čo je vo všeobecnosti presnejšie ako bežné 4-pásmové diely.
6-pásmový odpor obsahuje okrem tolerancie aj pásmo teplotného koeficientu (tempco).Je to užitočné, keď vám záleží na stabilite hodnoty pri zmenách teploty.

Obrázok 4. 6-pásmový farebný kód 4,7 kΩ
|
kapela
pozícia |
Farba |
Význam |
Hodnota |
|
1. pásmo |
Žltá |
1. číslica |
4 |
|
2. pásmo |
Fialová |
2. číslica |
7 |
|
3. pásmo |
Čierna |
3. číslica |
0 |
|
4. pásmo
|
Hnedá |
Násobiteľ |
×10 (10¹) |
|
5. pásmo |
Zelená |
Tolerancia |
±0,5 % |
|
6. pásmo |
Hnedá |
Tempco |
100 ppm/°C |
Zelený pás znamená, že odpor sa môže meniť o ±0,5 % od 4,7 kΩ.Hnedé pásmo tempco znamená, že sa odpor mení o 100 ppm/°C, čo je 0,01 % na °C (pretože 100 ppm = 100/1 000 000).Nižšie hodnoty ppm/°C zvyčajne znamenajú lepšiu stabilitu, keď teploty stúpajú alebo klesajú.To je dôvod, prečo sa 6-pásmové rezistory často používajú tam, kde záleží na konzistentnom odporu nad teplotou.
Rezistor 4,7 kΩ je „stredná“ hodnota, ktorá vyhovuje mnohým praktickým návrhom, najmä okolo logických signálov a obvodov s malým signálom.Nižšie sú uvedené bežné spôsoby použitia v obvodoch.
1. Pull-up rezistor pre digitálne vstupy
Vytiahnutie 4,7 kΩ pomáha digitálnemu vstupu čítať čisté HIGH, keď je spínač alebo výstup otvorený.Poskytuje dostatočne silný ťah na potlačenie malého hluku, ale stále udržuje primeraný prúd, keď je vlasec stiahnutý na NÍZKO.Táto hodnota je široko viditeľná na vstupoch mikrokontroléra a výstupoch s otvoreným odtokom.Je to bežné aj na zdieľaných signálnych vedeniach, kde záleží na stabilite.
2. Pull-down rezistor pre stabilný LOW stav
Potiahnutie 4,7 kΩ drží signál na LOW, keď ho nič nepoháňa.Tým sa zabráni „plávajúcim“ vstupom, ktoré môžu náhodne zmeniť stav.Často sa používa s tlačidlami, výstupmi senzorov a aktivačnými kolíkmi.Hodnota je dostatočne silná na to, aby definovala jasnú úroveň bez toho, aby bol obvod ťažký.
3. Predpätie tranzistora v stupňoch malého signálu
V sekciách ovládačov BJT alebo MOSFET sa 4,7 kΩ často používa na nastavenie dráhy predpätia pre uzol základne/brány.Pomáha kontrolovať, ako silne riadiaci signál riadi vstup tranzistora.Mnohí si ho vyberajú, keď chcú pevnú riadiacu dráhu bez nadmerného prúdu pohonu.Pomáha tiež zabrániť tomu, aby vstup zostal nabitý, keď sa odpojí jazdný signál.
4. Delič napätia pre referenčné alebo snímacie uzly
Rezistor 4,7 kΩ je bežne spárovaný s iným odporom, aby vytvoril delič pre predvídateľné napätie uzla.Používa sa na škálovanie vstupu, nastavenie referencie a obvody na odčítanie snímača.Hodnota je praktická, pretože nevyžaduje veľmi veľké komponenty a stále udržuje mierny prúd deliča.Je tiež ľahké spojiť sa s mnohými štandardnými hodnotami odporu.
5. Tlmenie signálneho vedenia alebo mierne zaťaženie
V niektorých signálových cestách sa 4,7 kΩ používa ako ľahké zaťaženie na zníženie nechceného plávania alebo na tvarovanie správania uzla.Môže pomôcť upokojiť malé snímanie hluku na vysokoimpedančných linkách.Toto je bežné okolo analógových vstupov a vstupov komparátora.Cieľom je stabilnejší uzol bez toho, aby sa zmenil na ťažký náklad.

Obrázok 5. Meranie odporu pomocou digitálneho multimetra
Rýchla kontrola multimetra potvrdí, či je odpor blízko očakávanej hodnoty.Je to užitočné pri riešení problémov alebo triedení dielov.
Zapnite multimeter a nastavte ho do režimu odporu (Ω).Ak má váš glukomer manuálny rozsah, vyberte rozsah nad 4,7 kΩ, napríklad 20 kΩ.Uistite sa, že sú sondy zapojené do správnych portov (COM a Ω).Krátko sa dotknite hrotov sondy, aby ste videli, že glukomer reaguje normálne.
Pre čo najpresnejšie čítanie by sa mal rezistor merať mimo obvodu.Ak je ešte prispájkovaný na doske, ostatné časti môžu vytvárať paralelné cesty, ktoré menia čítanie.Ak odstránenie nie je možné, zdvihnite jednu nohu odporu, aby už nebol úplne pripojený.Tento krok zabráni falošným hodnotám, ktoré vyzerajú príliš nízko.
Podržte jednu sondu na každom vodiči odporu.Udržujte stabilný kontakt, aby hodnota neskočila v dôsledku zlého pripojenia.Prečítajte si zobrazený odpor a všimnite si, či sa blíži k hodnote 4,70 kΩ.Malý posun je normálny v závislosti od tolerancie odporu.
Porovnajte nameranú hodnotu s toleranciou odporu, ak ju poznáte.Pre bežnú ±5% časť je normálny rozsah približne 4,465 kΩ až 4,935 kΩ.Pre časť ±1% je normálny rozsah približne 4,653 kΩ až 4,747 kΩ.Ak merač ukazuje OL (otvorená čiara) alebo hodnotu ďaleko mimo očakávaného rozsahu, rezistor môže byť poškodený alebo nastavenie merania môže byť nesprávne.
Tieto tri hodnoty sa často používajú pre rovnaké „úlohy“ (ako sú ťahy, dráhy predpätia a rozdeľovače), ale správajú sa odlišne, pretože odpor mení prúd a zaťaženie.Nižšie uvedená tabuľka ukazuje praktické elektrické rozdiely a kedy sa zvyčajne volí každá hodnota.
|
Vlastnosti |
4,7 kΩ |
10 kΩ |
47 kΩ |
|
Aktuálne o 5
V (I = V/R) |
1,06 mA |
0,50 mA |
0,106 mA |
|
Aktuálne o 12
V |
2,55 mA |
1,20 mA |
0,255 mA |
|
Odpor
pomer na 4,7 kΩ |
1× |
2,13× vyššie |
10× vyššie |
|
Pokles napätia
cez odpor pri 1 mA |
4,7 V |
10 V |
47 V |
|
Strata výkonu
pri 5 V (P = V²/R) |
5,32 mW |
2,50 mW |
0,53 mW |
|
Sila
rozptyl pri 12 V |
30,6 mW |
14,4 mW |
3,06 mW |
|
RC čas
konštantný s 100 nF kondenzátorom |
0,47 ms |
1,00 ms |
4,70 ms |
|
RC prerušenie
frekvencia s 100 nF (fc = 1/2πRC) |
339 Hz |
159 Hz |
33,9 Hz |
|
Aktuálne
zmena na zvýšenie o 1 V |
0,213 mA/V |
0,100 mA/V |
0,0213 mA/V |
|
Výstup
impedančný príspevok v deliči |
Nízka |
Stredná |
Vysoká |
|
Doba nabíjania
na 63 % pri 100 nF |
0,47 ms |
1,00 ms |
4,70 ms |
|
Doba nabíjania
na ~99 % (≈5τ) |
2,35 ms |
5,00 ms |
23,5 ms |
|
Typické ADC
impedančný efekt zdroja |
Minimálna chyba |
Prijateľné
chyba |
Viditeľné
chyba možná |
|
Citlivosť
na zvodový prúd (chyba úniku 1 µA) |
Chyba 0,47 %. |
Chyba 1,0 %. |
Chyba 4,7 %. |
|
Relatívna
rýchlosť ustálenia signálu |
Rýchlo |
Mierne |
Pomaly |
Rezistor 4,7 kΩ poskytuje vyvážený odpor, ktorý dobre funguje v mnohých obvodoch.Jeho farebný kód ukazuje jeho hodnotu a presnosť a test multimetra potvrdzuje, či stále funguje správne.Často sa používa na udržanie stabilných signálov, riadenie tranzistorových vstupov a vytváranie pevných úrovní napätia.V porovnaní s nižšími alebo vyššími hodnotami odoberá mierny prúd a zostáva spoľahlivý, preto je široko používaný.
Zašlite prosím dotaz, okamžite odpovieme.
Kovová fólia je zvyčajne lepšia, pretože je stabilnejšia, menej hlučná a presnejšia.Uhlíková fólia je lacnejšia a prijateľná pre jednoduché obvody.
Áno, je široko používaný pre I²C pull-up, tlačidlové vstupy, tranzistorové ovládače a úpravu signálu.Poskytuje dobrú rovnováhu medzi súčasným využitím a spoľahlivosťou signálu.
Rezistor sa môže prehriať, zmeniť hodnotu alebo vyhorieť.Môže to tiež poškodiť blízke komponenty alebo spôsobiť nestabilnú prevádzku obvodu.
Áno, hodnota odporu je rovnaká.Rozdiel je len vo veľkosti, štýle montáže a výkonovej hodnote.
áno.Teplo mierne mení odpor.Presné rezistory s nízkym teplotným koeficientom udržujú stabilné hodnoty v teplom prostredí.
na 2026/02/18
na 2026/02/16
na 8000/04/18 147758
na 2000/04/18 111960
na 1600/04/18 111351
na 0400/04/18 83727
na 1970/01/1 79512
na 1970/01/1 66930
na 1970/01/1 63078
na 1970/01/1 63019
na 1970/01/1 54086
na 1970/01/1 52160