

Eシリーズは、電子部品で使用するために導出された推奨番号(推奨値とも呼ばれる)のシステムです。E3 、E6、E12、E24、E48、E96、E192シリーズで構成され、 [1]「E」の後の数字は、10進数あたりの対数値「ステップ」の量を示します。理論的には任意の値のコンポーネントを生産することは可能ですが、実際には在庫簡素化の必要性から、業界では抵抗器、コンデンサ、インダクタ、ツェナーダイオードにEシリーズを採用しています。その他の種類の電気部品は、ルナールシリーズ(ヒューズなど)で指定されるか、関連する製品規格(ワイヤのIEC 60228など)で定義されています。
歴史
ラジオの黄金時代(1920年代から1950年代)には、多くの企業が真空管ベースのAMラジオ 受信機を消費者向けに製造していました。初期の頃は、多くのAMラジオメーカー間で多くの部品が標準化されていませんでした。コンデンサ(以前はコンデンサと呼ばれていました)の静電容量値[2] [3]や抵抗器の抵抗値[4] [5] [6] [7]は、今日のように標準化されていませんでした。[8]
1924年、ラジオ製造業者協会(RMA)は、特許のライセンス供与と共有を目的として、イリノイ州シカゴで50社のラジオ製造業者によって設立されました。時が経つにつれ、このグループは電子部品の最も初期の規格のいくつかを作成しました。1936年、RMAは固定構成抵抗器の抵抗値に優先番号システムを採用しました。 [9]時が経つにつれ、抵抗器製造業者は古い値から1936年の抵抗値標準に移行しました。[6] [7]
第二次世界大戦中(1940年代)、アメリカとイギリスの軍事生産は、多くの業界、特に電子機器業界にわたる共通規格の確立に大きな影響を与えました。電子機器業界では、無線通信、レーダー、レーダー妨害装置、LORANナビゲーションなどの軍事機器用の標準化された電子部品を大量に生産することが不可欠でした。
その後、20 世紀半ばのベビー ブームとトランジスタの発明により、 1950 年代には消費者向け電子製品の需要が高まりました。1950 年代後半にポータブルトランジスタ ラジオの製造が米国から日本へ移行したため、電子業界にとって国際標準を持つことは重要になりました。
RMAによる作業の後、[10]国際電気標準会議(IEC)は1948年に国際規格の作業を開始しました。 [11]このIEC出版物63 (IEC 63)の最初のバージョンは1952年にリリースされました。[12]その後、IEC 63は改訂、修正され、現在のバージョンであるIEC 60063:2015に改名されました。[13]
IEC 60063 リリース履歴:
- IEC 63:1952(別名IEC 60063:1952)、第1版、1952年1月1日発行。[12]
- IEC 63:1963(別名IEC 60063:1963)、第2版、1963年1月1日発行。[11]
- IEC 63:1967/AMD1:1967(別名IEC 60063:1967/AMD1:1967)、第2版の最初の修正、1967年発行。[11]
- IEC 63:1977/AMD2:1977(別名IEC 60063:1977/AMD2:1977)、第2版の第2修正、1977年発行。[11]
- IEC 60063:2015、第3版、2015年3月27日発行。[13]
概要
E シリーズの推奨数値は、部品の製造時に対数スケール上でほぼ等間隔の値 (等比数列)の範囲になるように選択されています。各 E シリーズでは、 10進数ごとに 3、6、12、24、48、96、192 の値のステップに細分化されています。[注 1] E3 から E192 までの細分化により、最大誤差が 40%、20%、10%、5%、2%、1%、0.5% の順序で分割されます。また、E192 シリーズは、許容誤差が 0.25% および 0.1% の抵抗器に使用されます。
歴史的に、E シリーズは次の 2 つの主要なグループに分かれています。
- E3、E6、E12、E24 はE24 のサブセットです。このグループの値は 2 桁の有効数字に丸められます。
- E48、E96、E192 はE192 のサブセットです。このグループの値は 3 桁の有効数字に丸められます。
式
各値の式はm 乗根によって決定されますが、残念ながら計算された値はすべての E シリーズの公式値と一致しません。
- どこ:
- 2桁の有効数字(E3、E6、E12、E24)または3桁の有効数字(E48、E96、E192)に丸められます。
- Eシリーズのグループサイズの整数(3、6、12、24、48、96、192)
- は整数である
- 例外:
- E48 および E96 シリーズの公式値は計算値と一致しますが、他のすべてのシリーズ (E3 / E6 / E12 / E24 / E192) には計算値と一致しない公式値が 1 つ以上あります (以下のサブセットのセクションを参照)。
E24サブセット
E3 / E6 / E12 / E24の場合、式の値は2桁の有効数字に丸められていますが、8つの公式値(太字と緑色で表示)は計算値(赤色で表示)と異なります。20世紀前半、電子部品の部品値のセットは今日とは異なりました。1940年代後半、標準化団体は公式の部品値の標準セットを成文化する作業を開始し、以前に確立された歴史的な値の一部を変更することは現実的ではないと判断しました。最初の標準は1950年にパリで承認され、1952年にIEC 63として発行されました。[12] E3 / E6 / E12シリーズの公式値は、次の公式E24値の サブセットです。
E3シリーズは、電解コンデンサのようなばらつきの大きい部品を除いて、めったに使用されません。電解コンデンサでは、与えられた許容差が負と正の間で不均衡になることがよくあります。+50%
−30%または+80%
−20%、またはプルアップ抵抗器などの重要でない値を持つコンポーネントの場合。このシリーズの計算された定接線許容差は、およそ ( 3 √ 10 − 1) ÷ ( 3 √ 10 + 1) = 36.60% となります。規格では 20% を超える許容差のみが指定されていますが、他の情報源では 40% または 50% が示されています。現在、ほとんどの電解コンデンサは E6 または E12 シリーズの値で製造されているため、E3 シリーズはほとんど廃止されています。
E192サブセット
E48 / E96 / E192 の場合、数式の値は 3 桁の有効数字に丸められますが、1 つの値 (太字で表示) が計算値と異なります。
- E48 シリーズを計算するには、が 48 で、式に従って 0 から 47 まで増加します。E48 シリーズのすべての公式値は、計算された値と一致します。
- E96 シリーズを計算するには、次のようにします。 は 96 で、式に従って 0 から 95 まで増加します。 E96 シリーズのすべての公式値は、計算された値と一致します。
- E192 シリーズを計算するには、192 で、式に従って 0 から 191 まで増分します。ただし、計算された 9.19 値ではなく9.20 が公式値であるという例外が 1 つあります。
E24 シリーズのいくつかの値は E48 / E96 / E192 シリーズには存在しないため、一部の抵抗器メーカーは、 1%、0.5%、0.25%、0.1% 許容差の抵抗器ファミリーの一部に、欠落している E24 値を追加しました。これにより、さまざまな許容差間での購入の移行が容易になります。この E シリーズの統合は、抵抗器のデータシートや Web ページでは「E96 + E24」または「E192 + E24」と記載されています。[14] [15] [16] 次の表で、破線のE24 値は E48 / E96 / E192 シリーズには存在しません。
例
メーカーが 1オームから 10 メガオームまでの範囲のすべての抵抗器を販売している場合、E3 から E12 で使用可能な抵抗値は次のようになります。
メーカーが 1 pF ~ 10,000 μFの範囲のすべての値のコンデンサを販売している場合、E3 と E6 に使用できる静電容量値は次のようになります。
リスト

各Eシリーズの公式値のリスト: [nb 1]
- E3値
- (許容範囲40%)
- 1.0、2.2、4.7
- E6値
- (許容範囲20%)
- 1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8
- E12値
- (10%の許容範囲)
- 1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2
- E24値
- (許容範囲5%)
- 1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、 9.1
- E48値
- (許容範囲2%)
- 1.00、1.05、1.10、1.15、1.21、1.27、1.33、1.40、1.47、1.54、1.62、1.69、1.78、1.87、1.96、2.05、2.15、2.26、2.37、 2.49、2.61、2.74、2.87、3.01、3.16、3.32、3.48、3.65、3.83、4.02、4.22、4.42、4.64、4.87、5.11、5.36、5.62、5.90、 6.19、6.49、 6.81、7.15、7.50、7.87、8.25、8.66、9.09、9.53
- E96の値
- (1%の許容範囲)
- 1.00、1.02、1.05、1.07、1.10、1.13、1.15、1.18、1.21、1.24、1.27、1.30、1.33、1.37、1.40、1.43、1.47、1.50、1.54、 1.58、1.62、1.65、1.69、1.74、1.78、1.82、1.87、1.91、1.96、2.00、2.05、2.10、2.15、2.21、2.26、2.32、2.37、2.43、 2.49、2.55、 2.61、2.67、2.74、2.80、2.87、2.94、3.01、3.09、3.16、3.24、3.32、3.40、3.48、3.57、3.65、3.74、3.83、3.92、4.02、 4.12、4.22、4.32、4.42、4.53、4.64、4.75、4.87、4.99、5.11、5.23、5.36、5.49、5.62、5.76、5.90、6.04、6.19、6.34、 6.49、6.65、6.81、 6.98、7.15、7.32、7.50、7.68、7.87、8.06、8.25、8.45、8.66、8.87、9.09、9.31、9.53、9.76
- E192の値
- (0.5%以下の許容範囲)
- 1.00、1.01、1.02、1.04、1.05、1.06、1.07、1.09、1.10、1.11、1.13、1.14、1.15、1.17、1.18、1.20、1.21、1.23、1.24、 1.26、1.27、1.29、1.30、1.32、1.33、1.35、1.37、1.38、1.40、1.42、1.43、1.45、1.47、1.49、1.50、1.52、1.54、1.56、 1.58、1.60、 1.62、1.64、1.65、1.67、1.69、1.72、1.74、1.76、1.78、1.80、1.82、1.84、1.87、1.89、1.91、1.93、1.96、1.98、2.00、 2.03、2.05、2.08、2.10、2.13、2.15、2.18、2.21、2.23、2.26、2.29、2.32、2.34、2.37、2.40、2.43、2.46、2.49、2.52、 2.55、2.58、2.61、 2.64、2.67、2.71、2.74、2.77、2.80、2.84、2.87、2.91、2.94、2.98、3.01、3.05、3.09、3.12、3.16、3.20、3.24、3.28、 3.32、3.36、3.40、3.44、3.48、3.52、3.57、3.61、3.65、3.70、3.74、3.79、3.83、3.88、3.92、3.97、4.02、4.07、4.12、 4.17、4.22、4.27、 4.32、4.37、4.42、4.48、4.53、4.59、4.64、4.70、4.75、4.81、4.87、4.93、4.99、5.05、5.11、5.17、5.23、5.30、5.36、 5.42、5.49、5.56、5.62、5.69、5.76、5.83、5.90、5.97、6.04、6.12、6.19、6.26、6.34、6.42、6.49、6.57、6.65、6.73、 6.81、6.90、6.98、 7.06、7.15、7.23、7.32、7.41、7.50、7.59、7.68、7.77、7.87、7.96、8.06、8.16、8.25、8.35、8.45、8.56、8.66、8.76、 8.87、8.98、9.09、9.20、9.31、9.42、9.53、9.65、9.76、9.88
テーブル
参照
- 電子カラーコード– 抵抗器、コンデンサ、インダクタ、ダイオードなどの軸方向の電子部品の値を示すために使用されるカラーコード ( IEC 60062も参照)。
- 等比数列
- 希望番号
- レナードシリーズ– 電気ヒューズの電流定格に使用
- 抵抗器の 3 文字マーキング コード– (E48/)E96 値用 (EIA-96 および IEC 60062:2016 を参照)
- コンデンサの 2 文字マーキング コード– (E3/E6/E12/)E24 値用 (ANSI/EIA-198-D:1991、ANSI/EIA-198-1-E:1998、ANSI/EIA-198-1-F:2002、IEC 60062:2016/AMD1:2019 を参照)
- 参照指定子 – 回路部品の位置識別子
注記
- ^ abc 一部の部品ベンダーは「E1シリーズ」(値「1」のみ)もリストしています。[1] [17]ただし、これはIEC規格のどのバージョンでも標準化されていないようです。
参考文献
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[…] たとえば、数年前、
ラジオテレビ製造業者協会は
、抵抗器の値を標準化することが望ましいと判断しました。ASA
推奨
番号標準が検討されましたが、当時の抵抗器分野の製造条件と購入慣行に適合しないと判断され、特別な一連の番号の方が適していました。特別なシリーズが採用され、公式の RTMA リストであったため、抵抗器以外の用途でも後の RTMA 委員会で使用されてきましたが、当初は抵抗器に利点があるように思われたために採用されました。皮肉なことに、抵抗器の製造条件の変化により、当初の利点はほとんど失われました。しかし、不規則な規格は残っています... […]
- ^ abcd IEC 60063:1963 – 抵抗器およびコンデンサの推奨番号シリーズ – 修正 1 (1967) および 2 (1977) に従って修正 (2.0 版)。国際電気標準会議(IEC)。2007 [1977、1967、1963-01-01] 。ISBN 978-2-8318-0027-1. 2017-11-01 にオリジナルからアーカイブ。2017-07-11に取得。
[…] 1948 年にストックホルムで開催された会議でのIEC 技術委員会 12 : 無線通信の議論において、 […] 国際標準化の最も緊急な項目の 1 つは、0.1 μF までの抵抗器およびコンデンサの推奨値のシリーズであることが合意されました。これらのシリーズについて- システムを標準化することが望ましいのですが、 […] いくつかの国では、許容差が 5、10、20% に標準化されているため、 - システムが導入されていました。これらの国では商業慣行を変更することは現実的ではなかったため、 -システムが採用されました。委員会は、 […] - システムを使用する方が ISO の慣行とより一致していたにもかかわらず、 - システムを推奨する必要があったことを遺憾に思いました。推奨値の E6、E12、E24 シリーズの提案は 1950 年にパリで承認され、その後公開されました […] 1957 年に英国委員会はE48 および E96 シリーズの提案を提出しました […] 拡張として […] 1957 年にチューリッヒ、1958 年にストックホルムで議論されました […] 1959 年 9 月にハーグで […] 1959 年 10 月にウルムで […] 1960 年 3 月に 6 か月ルールの下で承認され […] 1962 年にニースでこれらのシリーズを公開することが決定されました […]
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[…] E1はIEC規格にはありません。[…]
(注: KiCadの Calculator Tool は 2020 年から E1 シリーズをサポートしています。)
外部リンク
- Excel ユーザー定義関数を使用して、任意の E シリーズに最も近いコンポーネント値を計算します。
- Excel で標準抵抗値を計算する – EDN マガジン
印刷可能なEシリーズテーブル
- E6 から E96 テーブル – Servenger
- E3 から E192 までの表 – Vishay
