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Una resistencia de 470 ohmios es un componente pasivo de valor fijo utilizado para controlar el flujo de corriente en circuitos electrónicos.Resiste la corriente en 470 ohmios, lo que ayuda a evitar que la corriente excesiva alcance piezas delicadas como LED, sensores o microcontroladores.
Tiene un cuerpo compacto con dos cables, lo que facilita insertar en una placa o soldadura directamente en una placa de circuito impreso (PCB).Cuando la corriente fluye a través de ella, la resistencia provoca una caída de voltaje de acuerdo con la ley de Ohm:
(V = I × R)
Por ejemplo, si 10 miliamperios de corriente fluyen a través de él, la caída de voltaje sería de 4.7 voltios.
En aplicaciones, esta resistencia generalmente maneja bajos voltajes y pequeñas corrientes.Se usa comúnmente para:
-Limite la corriente a los LED, evitando el agotamiento
-Establecer la corriente base en el sesgo de los transistores
-Actúe como una resistencia de pull-up o tracción en los circuitos lógicos para mantener un nivel de voltaje definido.
La resistencia estándar de 4 bandas de 470 ohmios utiliza la secuencia de color: amarillo, violeta, marrón y oro o plata. Amarillo representa 4, violeta es 7, y marrón significa un multiplicador de × 10.Juntos, forman 470 ohmios.La cuarta banda indica oro de tolerancia para ± 5% o plata para ± 10%.
En los circuitos de alta precisión, se utilizan versiones de cinco bandas o seis bandas.Estos a menudo siguen el código de color: amarillo, violeta, negro, negro y una banda de tolerancia (como el oro).Los primeros tres colores (4, 7, 0) Crea el número 470 y el multiplicador negro (× 1) Mantiene el valor sin cambios.En los tipos de seis bandas, se agrega una sexta banda para el coeficiente de temperatura, que muestra cómo la resistencia podría cambiar con cambios de temperatura especialmente útiles en sistemas analógicos sensibles.
Es fácil leer mal un 470 ohmios resistencia como un 4.7k ohm Uno, especialmente cuando las bandas se desvanecen o la iluminación es pobre.Este error a menudo ocurre cuando las bandas marrones y rojas se ven similares.Para evitar confusiones:
-Verifique las bandas de color con una tabla de resistencia impresa.
-Use un multímetro para verificar la resistencia real antes de la instalación.
-Mantenga la resistencia bajo una buena iluminación y girela para garantizar que el orden de la banda se lea desde el extremo correcto (generalmente la banda más cercana a un plomo).

Figura 2. Resistencia de 4 bandas
| Característica | Resistencia de 4 bandas | Resistencia de 5 bandas | Resistencia de 6 bandas |
| Caso de uso | Circuitos de uso general de baja potencia | Circuitos de precisión como sensores y filtros de audio | Circuitos analógicos de alta precisión con sensibilidad a la temperatura |
| Número de bandas | 4 | 5 | 6 |
| Diseño de la banda | 2 dígitos, 1 multiplicador, 1 tolerancia | 3 dígitos, 1 multiplicador, 1 tolerancia | 3 dígitos, 1 multiplicador, 1 tolerancia, 1 coeficiente de temperatura |
| Bandas de color | Amarillo - violeta - marrón - oro/plata | Amarillo - Violeta - Negro - Negro - Oro/Marrón | Amarillo - violeta - negro - negro - oro/marrón - marrón/otro |
| Dígitos de resistencia | 47 (amarillo = 4, violeta = 7) | 470 (amarillo = 4, violeta = 7, negro = 0) | 470 (amarillo = 4, violeta = 7, negro = 0) |
| Multiplicador | Brown = × 10 | Negro = × 1 | Negro = × 1 |
| Tolerancia | Oro = ± 5%, plata = ± 10% | Oro = ± 5%, marrón = ± 1% | Oro = ± 5%, marrón = ± 1% |
| Coeficiente de temperatura | No incluido | No incluido | Brown = 100 ppm/° C (0.01Ω/° C) u otros valores estándar |
| Rango de valor típico | 446.5Ω a 493.5Ω (± 5% de tolerancia) | Tolerancia más estricta (por ejemplo, ± 1%) = 465.3Ω a 474.7Ω | Mismo rango, con mayor estabilidad de resistencia a través de cambios de temperatura |
| Consejos de identificación | Bandas de color agrupadas más cerca de un lado | Todas las bandas espaciadas uniformemente | Dos dos bandas (tolerancia + temp. COEF.) Ligeramente separado |
| Herramientas recomendadas | Buena iluminación, lupa para piezas antiguas | Verificación visual y multímetro para tonos poco claros | Verificación de espaciado multímetro y de banda para confirmar los roles de la banda |
| Aplicaciones comunes | Paneles de pan, compilaciones de pruebas, circuitos básicos | Entradas de sensores, rutas de audio, circuitos de referencia | Entradas ADC, amplificadores, etapas analógicas de precisión |
Gráfico 1. Resistencia de 470 ohmios - 4, 5, 6 códigos de banda
Las bandas de color de la resistencia sirven como una forma rápida y compacta de transmitir propiedades eléctricas importantes.Le muestran el valor de resistencia, cuán preciso es ese valor y, dependiendo del tipo, cómo estable la resistencia está en condiciones cambiantes.
Cada resistencia que usa codificación de color sigue una estructura general.Las versiones más comunes son resistencias de cuatro bandas, cinco bandas y seis bandas.Cada banda agregada proporciona información más detallada, pero todos se basan en la misma idea central: combinar rayas de colores para describir números.
Resistencias de cuatro bandas
En una resistencia de cuatro bandas, las dos primeras bandas de color representan los dígitos significativos del valor de resistencia.La tercera banda actúa como un multiplicador, lo que indica qué poder de diez para multiplicar esos dígitos.Estos tres juntos le brindan la resistencia nominal de la resistencia, en este caso, 470 ohmios.La cuarta banda muestra la tolerancia.Esto le dice cuánto puede diferir la resistencia real del valor etiquetado.Por ejemplo, una resistencia marcada como 470 ohmios con una banda de tolerancia de oro puede medir en algún lugar entre 446.5 y 493.5 ohmios.Una tolerancia más estricta (como ± 1%) significa que la resistencia es más confiable y consistente.
Resistencias de cinco bandas
Las resistencias de cinco bandas funcionan de manera similar, pero incluyen una banda de dígitos extra al principio.Esto permite valores de resistencia más precisos.Las primeras tres bandas te dan los dígitos significativos, el cuarto es el multiplicador y el quinto indica tolerancia.Esta configuración a menudo se usa en circuitos donde es importante una mayor precisión.
Resistencias de seis bandas
Las resistencias de seis bandas son como versiones de cinco bandas, pero con una sexta franja adicional que representa el coeficiente de temperatura.Esta banda le dice cuánto podría cambiar la resistencia cuando cambia la temperatura.Un coeficiente de temperatura más bajo significa que la resistencia mantiene un valor más estable incluso en ambientes calientes o fríos, lo cual es vital en electrónica de precisión.
| Paso | Acción | Detalles |
| 1 | Identificar el final inicial | Busque el lado donde las bandas están más juntas.Empiece desde allí. |
| 2 | Primera banda | Amarillo = 4 |
| 3 | Segunda banda | Violeta = 7 → junto con amarillo, forma 47 |
| 4 | Banda multiplicador | Marrón = × 10 → 47 × 10 = 470 ohmios |
| 5 | Banda de tolerancia | Oro = ± 5%, plata = ± 10% → La banda está ligeramente separada |
| Valor nominal | Tolerancia | Rango real | Apto para |
| 470Ω | ± 5% | 446.5Ω a 493.5Ω | La mayoría de los usos de baja potencia de uso general |
Gráfico 2. Resistencia de 470 ohmios-Código de color paso a paso
Las resistencias generalmente vienen con cuatro, cinco o seis bandas de colores.
• Resistencias de cuatro bandas Use dos bandas para números, una para el multiplicador y otra para la tolerancia.
• Resistencias de cinco y seis bandas Agregue una banda de dígitos más para obtener más precisión.
• Resistencias de seis bandas También incluya una banda de coeficiente de temperatura (muestra cómo cambia la resistencia con la temperatura).
Puede parecer muy claro al principio, pero se vuelve fácil con la práctica.Aprender a leer resistencias de cuatro bandas es un buen punto de partida, y le ayuda a leer los tipos de cinco y seis bandas más fácilmente.
La resistencia de 470 ohmios de cuatro bandas
Cada banda de color tiene un trabajo:
• Banda One - Primer dígito
Esta banda muestra el primer número de la resistencia.En una resistencia de 470 ohmios, la banda amarilla representa 4.• Banda dos - segundo dígito
Este es el segundo número.Violet significa 7. Juntos, los dos primeros dígitos son 47.• Banda tres - Multiplicador
Esta banda muestra cuántos ceros agregar.Brown representa 10 (o 10¹).
Multiplique los dígitos: 47 × 10 = 470 ohmios.
• Banda cuatro - Tolerancia
Esto muestra cuánto podría variar el valor real.
- Una banda de oro significa ± 5%
- Una banda de plata significa ± 10%
Entonces, una resistencia amarilla-violeta-marrón-dorado significa 470 ohmios con tolerancia de ± 5%.
Comprender la tolerancia a la resistencia
La tolerancia le dice cuánto podría cambiar el valor de la resistencia de lo que se imprime.
• Para ± 5% (oro):
El 5% de 470 ohmios es de 23.5 ohmios.
Entonces, la resistencia real podría ser entre 446.5 ohmios y 493.5 ohmios.
• Para ± 10% (plata):
El 10% de 470 ohmios es de 47 ohmios.
Eso significa que el valor podría variar de 423 ohmios a 517 ohmios.
Si bien la resistencia de 4 bandas es la más utilizada para aplicaciones de 470 ohmios, se prefieren los tipos de 5 bandas y 6 bandas cuando se requieren valores más precisos o tolerancias más estrictas.Conocer la diferencia entre los tipos de banda te ayuda a elegir la resistencia adecuada para tu circuito.
• Resistencias de 4 bandas
Este es el formato estándar.Incluye:
Dos bandas de color para los dígitos principales, una banda multiplicador, una banda de tolerancia.
Este formato funciona bien para el uso de uso general donde las variaciones de resistencia menor son aceptables.
• Resistencias de 5 bandas
Estos agregan un tercer dígito al valor base:
Las bandas de tres dígitos permiten una resolución más fina, una banda multiplicador, una banda de tolerancia.
Este tipo se utiliza en circuitos que exigen una mayor precisión, como filtros analógicos o sistemas de medición.
• Resistencias de 6 bandas
Este formato se basa en el tipo de 5 bandas con:
Una sexta banda que muestra el coeficiente de temperatura, esta banda final indica cómo la resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.Es útil en circuitos precisos donde el rendimiento debe mantenerse estable incluso cuando cambia el entorno.
| Paso | Descripción | Resistencia de 4 bandas | Resistencia de 5 bandas | Resistencia de 6 bandas |
| 1 | Primer dígito | Amarillo = 4 | Amarillo = 4 | Amarillo = 4 |
| 2 | Segundo dígito | Violeta = 7 → 47 | Violeta = 7 → 47 | Violeta = 7 → 47 |
| 3 | Tercera banda | Multiplicador: Brown = × 10 → 47 × 10 = 470 | 3er dígito: negro = 0 → 470 | 3er dígito: negro = 0 → 470 |
| 4 | Siguiente banda | Tolerancia: oro = ± 5% o plata = ± 10% | Multiplicador: negro = × 1 → confirma 470 | Multiplicador: negro = × 1 → confirma 470 |
| 5 | Banda de tolerancia | No aplicable | Oro = ± 5%, marrón = ± 1% | Oro = ± 5%, marrón = ± 1% |
| 6 | Coeficiente de temperatura | No aplicable | No aplicable | Brown = 100 ppm/° C → 0.01Ω Cambio por ° C |
| - | Notas | Circuitos básicos, uso general | Mayor precisión, tolerancia más estricta | Utilizado en circuitos analógicos/sensores sensibles a la temperatura |
Gráfico 3. Comparación de 4 bandas, 5 bandas y 6 bandas
Una resistencia de cinco bandas proporciona mayor precisión mediante el uso de tres bandas para los dígitos de resistencia.Para una resistencia de 470 ohmios, la secuencia de color típicamente comienza con:
• Amarillo (4)
• Violeta (7)
• Negro (0)
Estos dígitos forman el número base 470.
La cuarta banda suele ser negra, lo que representa un multiplicador de × 1.Esto mantiene el valor de resistencia total en exactamente 470 ohmios.
La quinta banda indica la tolerancia.Gold significa ± 5% y marrón significa ± 1%.Estas tolerancias más estrictas ayudan a garantizar valores de resistencia más consistentes en múltiples componentes.
Las resistencias de cinco bandas se seleccionan cuando los valores precisos son significativos.Los verá comúnmente en circuitos analógicos, equipos de calibración o sistemas de medición donde la precisión del componente afecta directamente el rendimiento.Su tolerancia de fabricación más estrecha los convierte en una opción confiable en entornos donde pequeñas variaciones podrían causar errores.
Al identificar una resistencia de cinco bandas, verifique las bandas espaciadas uniformemente y asegúrese de leer desde el extremo correcto.La banda de tolerancia suele estar un poco aparte de las demás, lo que te ayuda a ver dónde comenzar a leer.Si no está seguro, use un multímetro para verificar el valor antes de usar la resistencia.
| Paso | Banda | Color | Función | Valor y explicación |
| 1 | Primera banda | Amarillo | Primer dígito de la resistencia | Amarillo = 4 → dígito inicial |
| 2 | Segunda banda | Violeta | Segundo dígito de la resistencia | Violeta = 7 → Combinado con formas amarillas 47 |
| 3 | Tercera banda | Negro | Tercer dígito de la resistencia | Negro = 0 → se extiende 47 a 470 |
| 4 | Banda multiplicador | Negro | Multiplicador aplicado al valor de tres dígitos | Black = × 1 → Total Restes 470 ohmios |
| 5 | Banda de tolerancia | Oro / plata | Rango aceptable de variación | Oro = ± 5% → Rango: 446.5Ω a 493.5Ω Plata = ± 10% (menos utilizado) |
Gráfico 5. Resistencia de 5 bandas 470Ω
Una resistencia de 4 bandas de 470 ohmios utiliza una estructura sencilla:
-Dos bandas representan los dígitos
-Una banda es el multiplicador
-Una banda muestra la tolerancia
Este tipo es fácil de leer y a menudo se usa en circuitos simples donde no se requiere muy alta precisión.
Una resistencia de 5 bandas sigue el mismo diseño, pero incluye una banda de tercer dígito antes del multiplicador.Esto proporciona valores de resistencia más finos y tolerancias más ajustadas, lo que lo hace adecuado para circuitos que exigen más precisión, como sistemas analógicos o equipos de calibración.
Identifique la banda de tolerancia primero, a menudo está espaciada más lejos de los demás.Esto ayuda a confirmar qué lado comenzar a leer.Estos proporcionan los dígitos de resistencia.Para una resistencia de 470 ohmios, las bandas son amarillas (4), violeta (7) y negras (0), formando 470.
-La cuarta banda, típicamente negra, significa × 1, por lo que el valor permanece 470 ohmios.
-La quinta banda define la tolerancia.El oro indica ± 5%, y las medias marrones ± 1%.
| Paso | Nombre de la banda | Color | Función | Explicación |
| 1 | Primer dígito | Amarillo | Establece el primer dígito de resistencia | Amarillo = 4 → Este es el primer dígito del valor de la resistencia |
| 2 | Segundo dígito | Violeta | Agrega el segundo dígito | Violet = 7 → Combinado con el primer dígito, el valor se convierte en 47 |
| 3 | Tercer dígito | Negro | Completa el número base | Negro = 0 → se extiende 47 a 470 |
| 4 | Multiplicador | Negro | Escala el número base | Negro = × 1 → 470 permanece sin cambios Marrón = × 10, rojo = × 100 si se usa en su lugar |
| 5 | Tolerancia | Oro o plata | Muestra la variación permitida en la resistencia | Oro = ± 5% → 446.5Ω a 493.5Ω Plata = ± 10% (menos común) |
| 6 | Coeficiente de temperatura | por ejemplo, marrón | Indica la deriva de resistencia debido al cambio de temperatura | Brown = 100 ppm/° C → Los cambios de resistencia en ± 0.01Ω por cada cambio de 1 ° C |
| - | Lectura de resistencia final | - | Resultado combinado de todas las bandas | 470Ω ± 5%, con comportamiento de temperatura definido por la sexta banda |
Gráfico 4. Resistencia de 6 bandas 470Ω
Las resistencias de seis bandas se construyen como versiones de 5 bandas, pero incluyen una sexta banda que muestra el coeficiente de temperatura.Esto indica cuánto puede cambiar la resistencia con la temperatura un factor en los entornos con variación térmica o en circuitos analógicos de precisión.
Busque un espacio entre las bandas cuarta y quinta.Las dos bandas finales (quinto y sexto) se colocan más juntas.Esto ayuda a confirmar dónde se encuentran las bandas de tolerancia y coeficiente de temperatura.
Estos dan el valor de resistencia base nuevamente, amarillo (4), violeta (7) y negro (0) es igual a 470.
-La cuarta banda, como el negro, mantiene el valor en × 1.
-Esta banda muestra cuánta desviación se permite ± 5% (oro) o ± 1% (marrón) son comunes.
-La sexta banda muestra cuán estable es la resistencia bajo cambios de temperatura.Por ejemplo, Brown representa 100 ppm/° C.
El uso de una resistencia de 5 o 6 bandas en lugar de una versión básica de 4 bandas mejora la precisión y el rendimiento en los diseños sensibles a la temperatura o con precisión.
| Color | Coeficiente de temperatura (PPM/° C) | Significado o nota |
| Negro | No aplicable | Sin coeficiente de temperatura asignado |
| Marrón | 100 ppm/° C | ± 0.01Ω Cambio por 1 ° C por cada 100Ω |
| Rojo | 50 ppm/° C | Cambio de ± 0.005Ω por 1 ° C por 100Ω |
| Naranja | 15 ppm/° C | Cambio de ± 0.0015Ω por 1 ° C por 100Ω |
| Amarillo | 25 ppm/° C | ± 0.0025Ω Cambio por 1 ° C por 100Ω |
| Verde | No aplicable | No se usa para el marcado de la temperatura |
| Azul | 10 ppm/° C | Cambio de ± 0.001Ω por 1 ° C por 100Ω |
| Violeta | 5 ppm/° C | ± 0.0005Ω Cambio por 1 ° C por 100Ω |
| Gris | No aplicable | No se usa para este propósito |
| Blanco | No aplicable | No se usa para este propósito |
Gráfico 5. Gráfico de color del coeficiente de temperatura

La resistencia de 470 ohmios se usa ampliamente en electrónica debido a su valor de resistencia equilibrado.Se ajusta bien tanto a los circuitos analógicos como digitales, que sirven roles que implican la configuración de la señal, la regulación de energía y las funciones protectoras.
Control de señal en circuitos analógicos
En las tareas de procesamiento de señales, esta resistencia a menudo se usa para administrar los niveles de voltaje.Ayuda a formar divisores de voltaje, que escalan las señales para que coincidan con los requisitos de entrada de otros componentes.En los circuitos de filtrado, funciona con condensadores para dar forma a la respuesta de frecuencia que atenúa el ruido o las frecuencias no deseadas.También se utiliza en redes de sesgo para mantener estables los puntos de funcionamiento de los transistores, lo que es grave en las etapas y amplificadores de audio.
Control de corriente y voltaje
En los diseños relacionados con la potencia, la resistencia de 470 ohmios puede limitar la corriente que fluye a LED, microcontroladores o entradas analógicas.A menudo se coloca en bucles de retroalimentación de reguladores de voltaje lineal para establecer y estabilizar el voltaje de salida.En algunos casos, se usa en redes de equilibrio de carga o en series para dejar caer suavemente el voltaje donde se requieren pequeños pasos de regulación.
Protección de componentes sensibles
Esta resistencia también ayuda a proteger partes de un circuito.Cuando se coloca en serie con LED, limita la corriente y ayuda a evitar que se quemen.En la entrada de chips, ayuda a absorber la corriente adicional y suavizar los cambios repentinos.En los circuitos donde pueden ocurrir picos de voltaje, se pueden usar con piezas como diodos Zener o diodos de TVS para reducir esos picos y mantener a otros componentes seguros.
Preparar el multímetro
Encienda el multímetro y configúrelo en el modo de resistencia (Ω).Busque el símbolo Ω en el dial o la pantalla.Elija un rango que incluya cómodamente 470 ohmios si su medidor no se extiende automáticamente.
Aislar la resistencia (si está en una PCB)
Si está probando una resistencia ya instalada en una placa de circuito, desconecte uno de sus cables o levántela ligeramente de la almohadilla de soldadura.Este paso asegura que los componentes cercanos no interfieran con la medición mediante la creación de rutas paralelas.
Coloque las sondas correctamente
Coloque una sonda en cada extremo de la resistencia.Asegúrese de que las puntas de la sonda toquen las superficies de metal limpio para una lectura precisa.Evite tocar las puntas de la sonda con los dedos, ya que el contacto de la piel puede alterar ligeramente el resultado debido a la resistencia al cuerpo.
Leer la pantalla
Una resistencia de 470 ohmios en funcionamiento debe mostrar un valor cercano a 470 ohmios.La ligera variación es normal y depende de su clasificación de tolerancia (por ejemplo, ± 5% significa que la lectura podría variar de aproximadamente 446.5 a 493.5 ohmios).
Las resistencias pueden tener 3, 4, 5 o 6 bandas de color.Todo esto puede representar una resistencia de 470 ohmios, pero el número de bandas determina cuánta información adicional, como la tolerancia o la respuesta de temperatura, se proporciona.Comprender lo que significa cada banda ayuda a seleccionar y verificar el componente correcto para su aplicación.

Figura 5. Resistencia de 3 bandas de 470 ohmios
Resistencia de 3 bandas de 470 ohmios-Formato básico
Esta versión muestra solo el valor de resistencia sin marcas de tolerancia.
• Amarillo (4)
• Violeta (7)
• marrón (× 10)
Juntos, indican 470 ohmios.Dado que no se muestra la tolerancia, debe asumirse típicamente ± 20% a menos que se indique lo contrario.

Figura 6. Resistencia de 470 ohmios de 4 bandas
Resistencia de 4 bandas de 470 ohmios-con tolerancia
Esta es la versión más común para uso general.
• Amarillo (4)
• Violeta (7)
• marrón (× 10)
• Oro (tolerancia ± 5%)
La banda de oro define cuánto puede variar la resistencia real, ofreciendo un rango razonable para los circuitos cotidianos.

Figura 7. Resistencia de 5 bandas de 470 ohmios
Resistencia de 5 bandas de 470 ohmios: mayor precisión
Agrega un tercer dígito para una resolución más fina, junto con el multiplicador y la tolerancia.
• Amarillo (4)
• Violeta (7)
• Negro (0)
• Negro (multiplicador × 1)
• Oro (± 5% de tolerancia)
Se usa cuando se desea una resistencia más precisa en común en los circuitos analógicos y los sistemas calibrados.

Figura 8. Resistencia de 470 ohmios de banda
Resistencia de 470 ohmios de 6 bandas-con coeficiente de temperatura
Incluye todos los elementos de la versión de 5 bandas más una sexta banda para la estabilidad de la temperatura.
• Amarillo (4)
• Violeta (7)
• Negro (0)
• Negro (multiplicador × 1)
• Oro (± 5% de tolerancia)
• Negro (coeficiente de temperatura de 250 ppm/° C)
El papel principal de una resistencia de 470 ohmios es controlar cuánta corriente se mueve a través de una parte específica de un circuito.Al agregar resistencia fija, evita que el exceso de corriente alcance componentes sensibles como LED, pines de microcontrolador e entradas analógicas.
Cuando una resistencia está conectada en serie con un dispositivo, causa una caída en el voltaje.Esta caída reduce la cantidad de corriente que fluye a la siguiente parte.Usando la ley de Ohm (V = IR), puede descubrir y controlar cuánto fluye la corriente a través del circuito.
Este valor tiene un buen equilibrio lo suficientemente bajo como para permitir la corriente funcional para los dispositivos, pero lo suficientemente alto como para evitar la sobrecarga.Por ejemplo, cuando se combina con un suministro de 5 V y un LED con un voltaje directo de 2 V, la resistencia de 470 ohmios limita la corriente a aproximadamente 6.4 mA, lo que es seguro para la mayoría de los LED estándar.
Encontrarás esta resistencia utilizada en:
-Lideró la limitación de corriente para evitar el agotamiento
-líneas de señal donde el voltaje debe bajarse antes de alcanzar un microcontrolador
-Configuraciones de resistencia pull-up o tracción para estabilizar los niveles lógicos
-Etapas de sesgo en circuitos de entrada analógica
Debido a que es confiable y fácil de trabajar, la resistencia de 470 ohmios aparece en kits para principiantes, diseños de paneles y circuitos de prueba en electrónica analógica y digital.Permite una experimentación segura sin arriesgar componentes delicados.
Comprender una resistencia de 470 ohmios es fácil una vez que sepa cómo leer las bandas de color y probar su valor.Esta resistencia se usa en muchos circuitos para limitar la corriente, administrar señales y proteger las piezas sensibles.Ya sea que tenga 4, 5 o 6 bandas, saber cómo leerlo y usarlo correctamente ayuda a mantener sus circuitos seguros y funcionando bien.
Sí, en la mayoría de los casos.Una resistencia de 470 ohmios es segura para los circuitos estándar de 5V con LED rojos, verdes o amarillos.Para los LED azul o blanco, es posible que necesite un valor de resistencia más bajo para obtener más brillo.
Se considera una resistencia media.Limita la corriente sin cortarla por completo, por lo que a menudo se usa para LED y líneas de señal.
Sí.Puede conectar dos o más resistencias en serie o paralelo para crear una resistencia combinada cerca de 470 ohmios.Por ejemplo, dos resistencias de 220 ohmios en la serie dan 440 ohmios lo suficientemente cerca para circuitos no críticos.
La mayoría de los circuitos pequeños usan resistencias de 1/4 vatios (0.25W).Si su circuito pasa más corriente o se calienta, use una versión de 1/2 vatios o 1 vatio para mantenerse a salvo.
No. Las resistencias no están polarizadas, por lo que puede colocarlas en cualquier dirección.
Sí, cuando se coloca en serie con una carga, causa una caída de voltaje.La caída exacta depende de la corriente que fluya a través de ella.
Sí, se puede usar una resistencia o potenciómetro variable si desea ajustar la resistencia, pero asegúrese de que pueda cubrir el rango de 470 ohmios.
Compruébalo con un multímetro.Si la lectura está muy lejos de 470 ohmios o muestra abierta (sin lectura), la resistencia probablemente se quema o se rompa.
CAP CER 0.4PF 50V C0G/NP0 0603
CAP CER 2700PF 16V X7R 0603
IC ADC 14BIT PIPELINED 64LFCSP
IC AMP CURRENT FEEDBACK 8SOIC
IC DAC 12BIT V-OUT 20TSSOP
IC SMOKE DETECTOR CMOS 16-SOIC
MAGNETIC SWITCH LATCH 3SIP
IGBT Modules
MB87L8950PMC-G-BNDE1 FUJITSU
ADR360BUJZ ADI
PAL16R4B-2CNL MMI
OKI SSOP24




