
電子カラーコードまたは電子カラーコード(スペルの違いを参照)は、電子部品の値または定格を示すために使用されます。通常は抵抗器ですが、コンデンサ、インダクタ、ダイオードなどの値や定格を示すこともできます。別のコードである25 ペア カラーコードは、一部の通信ケーブルのワイヤを識別するために使用されます。変圧器などのデバイスのワイヤリードや建物の配線には、異なるコードが使用されます。
歴史

業界標準が確立される前は、各メーカーは独自のシステムを使用してコンポーネントの色分けやマーキングを行っていました。
1920年代に、[要出典] RMA抵抗器カラーコードは、固定抵抗器カラーコードマーキングとしてラジオ製造者協会(RMA)によって開発されました。1930年に、 RMAカラーコード抵抗器を備えた最初のラジオが製造されました。 [1] [2]数十年の間に、組織名 (RMA、RTMA、RETMA、EIA ) [3]が変更されると、コードの名前も変更されました。最近ではEIAカラーコードとして知られていますが、4つの名前のバリエーションは、94年以上にわたって書籍、雑誌、カタログ、その他の文書で見つかります。
1952年に国際電気標準会議(IEC)によりIEC 62:1952で標準化され、1963年からはEIA RS-279としても発行されました。[4]もともと固定抵抗器のみに使用することを意図していたカラーコードは、IEC 62:1968でコンデンサにも適用されるように拡張されました。このコードは、DIN 40825(1973)、BS 1852(1974)、IS 8186(1976)など、多くの国家規格で採用されています。抵抗器とコンデンサのマーキングコードを定義している現在の国際規格は、IEC 60062:2016です。[5]これらの規格では、カラーコードに加えて、抵抗器とコンデンサのRKMコードという文字と数字のコードも定義しています。
カラー バンドは、小さな部品に簡単に安価に印刷できるため使用されました。ただし、特に色覚異常の人にとっては欠点がありました。部品の過熱や汚れの蓄積により、茶色と赤やオレンジの区別がつかなくなる場合があります。印刷技術の進歩により、小さな部品に印刷された数字がより実用的になりました。表面実装パッケージの部品の値は、カラー コードではなく、印刷された英数字コードでマークされています。
抵抗器


カラーバンドシステム
左と右を区別するために、C バンドと D バンドの間にギャップがあります。
- 構成要素の値の最初の重要な数字(左側)
- 2 番目の有効数字 (一部の高精度抵抗器には 3 番目の有効数字があり、バンドは 5 つあります)。
- 小数点乗数(末尾のゼロの数、または 10 の累乗)
- 存在する場合、値の許容範囲をパーセントで示します(バンドがない場合は 20% を意味します)。
上記の例では、赤、紫、緑、金の帯が付いた抵抗器の最初の数字は 2 (赤、下の表を参照)、2 番目の数字は 7 (紫)、その後に 5 つのゼロ (緑) が続きます。2 700 000 オーム。ゴールドは許容差が ±5% であることを示します。
精密抵抗器には、3桁の有効数字、10の累乗(末尾のゼロの数)、および許容範囲を含む5つのバンドシステムでマークされることがあります。最初のバンドが特に広い場合は、巻線抵抗器であることを示します。[6]

軍事用に製造された抵抗器には、部品の故障率(信頼性)を示す5番目のバンドも含まれる場合があります。詳細については MIL-HDBK -199 [7]を参照してください。
許容差の厳しい抵抗器には、有効数字のバンドが 2 つではなく 3 つある場合や、抵抗温度係数(TCR) をppm / K単位で示す追加のバンドがある場合があります。
すべてのコード化されたコンポーネントには、少なくとも 2 つの値バンドと乗数があり、その他のバンドはオプションです。
IEC 60062:2016に準拠した標準カラーコードは次のとおりです。
抵抗器では、特定の値に対してさまざまなE シリーズの推奨数値が使用されます。これらの値は、許容差によって決まります。これらの値は、10 進数ごとに繰り返されます。... 0.68、6.8、68、680、... 許容差 20% の抵抗器には、10、15、22、33、47、68、100、150、... の 6 つの値を持つ E6 シリーズが使用されます。各値は、ほぼ前の値に6 √ 10を掛けた値です。許容差 10% の抵抗器には、乗数として12 √ 10を持つ E12 シリーズが使用されます。0.5% またはより厳しい許容差の E192 まで、同様の方式が使用されます。値間の分離は許容差に関連し、許容差の両端にある隣接する値はほぼ重なり合います。たとえば、E6 シリーズでは10 + 20%は 12 ですが、15 - 20%も 12 です。
ゼロオーム抵抗器は、単一の黒い帯でマークされており、[10]自動部品挿入装置によってプリント基板(PCB)に取り付けることができる、抵抗器のような本体に包まれた長いワイヤです。これらは通常、2 つのトラックが交差する絶縁「ブリッジ」として PCB 上で使用され、または構成を設定するための はんだ付けされたジャンパー線として使用されます。
ボディエンドドットシステム
「本体端点」または「本体先端点」システムは、非常に古い機器(第二次世界大戦前に製造されたもの)にまだ見られる円筒形の構成抵抗器に使用されていました。最初の帯は本体の色で、2番目の帯は抵抗器の片方の端の色で、乗数は抵抗器の中央の周りの点または帯で示されていました。抵抗器のもう一方の端は、本体の色、銀色、または金色で、許容差は20%、10%、5%でした(より厳しい許容差は通常使用されませんでした)。[11] [12] [13] [14]
例

上から下へ:
- 緑、青、黒、黒、茶色
- 560オーム±1%
- 赤、赤、オレンジ、金
- 22,000 オーム± 5%
- 黄色、紫、茶色、金色
- 470オーム±5%
- 青、グレー、黒、金
- 68オーム±5%
抵抗器の物理的なサイズは、それが消費できる 電力を示します。
抵抗を示すのに 3 つのバンドを使用する場合と 4 つのバンドを使用する場合には重要な違いがあります。同じ抵抗は次のようにエンコードされます。
- 赤、赤、オレンジ= 22の後に3 つのゼロ =22,000(デフォルト、シルバー、ゴールドの許容範囲を除く)
- 赤、赤、黒、赤= 220の後にゼロが2 つ続く=22,000(許容範囲の茶色やその他の帯を除く)
記憶術
抵抗器のカラーバンドの数字の順序を覚えやすくするために、 便利な記憶術が作成されています。
- ベティ・ブラウンはあなたの庭を走り回りますが、バイオレットはそっと歩きます。
- バッド・ベアーズが私たちのおいしい食べ物を襲撃しますが、ベト・グレー・ワッフルです。
- イギリス出身のBB ROY さんには非常に良い奥さんがいます。
次の例には、許容範囲コード(ゴールド、シルバー、なし)が含まれています。
- 不味いビールは腸を腐らせるが、ウォッカは美味しい。今すぐ手に入れよう。[ 15 ]
色は、覚えやすく、時間の経過による色の変化や退色による読み取りエラーの可能性を減らすために、頻度の高い順に並べられています。赤(2)、オレンジ(3)、黄色(4)、緑(5)、青(6)、紫(7)。黒(0)にはエネルギーがなく、茶色(1)には少しエネルギーがあり、白(9)にはすべてのエネルギーがあり、灰色(8)は白に似ていますが、強度が弱いです。[16]
コンデンサ
コンデンサには、4 つ以上の色付きの帯またはドットが付いている場合があります。色は、ピコファラッド単位の値の 1 番目と 2 番目の最上位桁をエンコードし、3 番目の色は 10 進数の乗数を表します。追加の帯には意味があり、種類によって異なります。許容差の小さいコンデンサは、値の最初の 3 桁 (2 桁ではなく) で始まる場合があります。通常、特定の色でどのような方式が使用されているかはわかりますが、常にそうとは限りません。帯でマークされた円筒形のコンデンサは、抵抗器のように見えることがあります。
セラミックコンデンサーの追加の帯は、電圧定格クラスと温度係数特性を識別します。[11]一部の管状紙コンデンサーには、外側の電極がある端を示すために幅広の黒い帯が付けられていました。これにより、この端をシャーシのアースに接続して、ハムやノイズのピックアップに対するシールドを提供できるようになりました。
ポリエステル フィルムおよび「ガムドロップ」タンタル電解コンデンサも、値、動作電圧、許容差を示すために色分けされることがあります。
切手コンデンサと戦争標準コード

第二次世界大戦中に軍用に作られた長方形の「切手」形状のコンデンサには、コンデンサに刻印された 6 つのドットにアメリカ戦争標準(AWS) または陸軍海軍統合(JAN) のコードが使用されていました。ドットの最上列の矢印は右を指し、読み取り順序を示しています。左から右の順に、上部のドットは、JANマイカを示す黒または AWS 紙を示す銀、最初の有効桁、および 2 番目の有効桁でした。下部の 3 つのドットは、温度特性、許容差、および 10 進乗数を示しました。特性は、±1000 ppm/°C、±500 は茶色、±200 は赤、±100 はオレンジ、−20 ~ +100 ppm/°C は黄色、0 ~ +70 ppm/°C は緑です。
EIA による同様の 6 ドット コードでは、上段に 1 桁目、2 桁目、3 桁目の有効数字が、下段に定格電圧 (100 ボルト単位。色なしは 500 ボルトを示す)、許容差、乗数が示されていた。3 ドットの EIA コードは 500 ボルト 20% 許容差のコンデンサに使用され、ドットは 1 桁目、2 桁目の有効数字と乗数を表していた。このようなコンデンサは真空管機器では一般的で、戦後 1 世代にわたって余剰在庫となっていたが、現在は入手できない。[17]
インダクタ
規格IEC 60062 / EN 60062ではインダクタのカラーコードは定義されていないが、小型インダクタの製造業者は抵抗器のカラーコードを使用しており、通常はインダクタンスをマイクロヘンリーでエンコードしている。[18] TDKではカスタム仕様を示すために白い許容差リングを使用している。 [18]
ダイオード
小型JEDEC 「1N」コードダイオードの部品番号(形式は「1N4148」) は、標準カラーコードでは「1N」プレフィックスを省略した 3 つまたは 4 つのリングとしてコード化されることがあります。1N4148 は、黄色 (4)、茶色 (1)、黄色 (4)、灰色 (8) としてコード化されます。
ワイヤー
トランス
北米の真空管機器で使用される電源トランスは、リード線を識別するために色分けされていることが多かった。黒は一次接続、赤は B+ (プレート電圧) の二次接続、黄色のトレーサーが付いた赤は B+ 全波整流器巻線のセンタータップ、緑または茶色はすべての真空管のヒーター電圧、黄色は整流管のフィラメント電圧 (他の真空管ヒーターとは異なる電圧であることが多い) であった。各回路には各色の 2 本の配線が用意されており、位相は色分けでは識別されなかった。
真空管機器用のオーディオトランスは、一次側の仕上げリード線が青、一次側のB+リード線が赤、一次側のセンタータップが茶色、二次側の仕上げリード線が緑、二次側のグリッドリード線が黒、二次側のタップが黄色でコード化されていました。これらのトランスでは相対的な極性や位相がより重要であったため、各リード線は異なる色でした。中間周波数に調整されたトランスは、一次側が青と赤、二次側が緑と黒でコード化されていました。[17]
他の
配線は、機能、電圧クラス、極性、位相を識別したり、配線が使用される回路を識別するために色分けされる場合があります。配線の絶縁体は単色にすることも、より多くの組み合わせが必要な場合は 1 本または 2 本のトレース ストライプを追加することもできます。配線の色分けは国の規制によって設定されている場合もありますが、多くの場合、色分けはメーカーや業界に固有のものです。
米国電気工事規程およびカナダ電気工事規程に基づく建物配線は、通電導体、中性導体、接地導体、および位相を識別するために色で識別されます。英国およびその他の地域では、建物配線またはフレキシブル ケーブル配線を識別するために他の色コードが使用されています。
建物内および機器内の主電源配線は、かつては通電用に赤、中性用に黒、アース用に緑が使われていましたが、色覚異常の人が赤と緑を混同する危険があったため変更されました。国によって慣例が異なります。赤と黒は、バッテリーやその他の単電圧 DC 配線のプラスとマイナスによく使用されます。
熱電対ワイヤと延長ケーブルは、熱電対の種類に応じて色分けされて識別されます。熱電対を不適切な延長ワイヤと交換すると、測定の精度が損なわれます。
自動車の配線は色分けされていますが、標準はメーカーによって異なり、SAE 標準とDIN標準が異なります。
現代のパーソナルコンピュータ周辺機器のケーブルとコネクタは、スピーカー、マイク、マウス、キーボード、その他の周辺機器の接続を簡素化するために、通常はPC システム設計ガイド、PoweredUSB、ATXなど の推奨事項に従った配色に従って色分けされています。
工業ビルの配線システムの一般的な慣例は次のとおりです。黒ジャケット - AC以下1,000ボルト、青いジャケット – DCまたは通信、オレンジ色のジャケット – 中電圧2,300または4,160 V、赤いジャケット13,800 V以上。赤色ジャケット ケーブルは比較的低電圧の火災警報配線にも使用されますが、外観が大きく異なります。
ローカル エリア ネットワーク ケーブルには、たとえばプロセス制御ネットワークとオフィス オートメーション ネットワークを識別したり、冗長ネットワーク接続を識別したりするために、標準化されていないジャケット カラーが使用されている場合もありますが、これらのコードは組織や施設によって異なります。
参照
- Eシリーズの推奨数値(IEC 60063) - 推奨抵抗値と静電容量値のシリーズ
- カラーコード
- 電気配線 – 建物内の交流電源配線(標準カラーコードを含む)
注記
- ^ 説明のみを目的としています。IEC 60062:2016 および IEC 60757:1982 では、色の境界や特性を指定しておらず、指定する意図もありません。ここで例として示されている色は、一貫性のある説明のみを目的として使用されています。
- ^ ab IEC 60062:2016で黄色と灰色のリングに±0.02%と±0.01%の許容値が割り当てられる前は、一部のメーカーは、ラッカー内の金属粒子を避けるために、高電圧抵抗器の金色(±5%)と銀色(±10%)のリングの代わりに黄色と灰色を使用していました。
- ^ ab 独自の文字が割り当てられていない温度係数には「Z」とマークし、その係数は他の文書に記載されます。
- ^ IEC 60062:2016 で灰色のリングが ±0.01% の許容誤差に割り当てられる前は、一部のメーカーは灰色のリングを使用して ±0.05% の非標準化許容誤差を示していました。
- ^ ±5% または ±0.5 pF のいずれか大きい方。
参考文献
- ^ Rider, John F. ; Muhleman, ML, eds. (1932 年 4 月). 「カラー コーディング」(PDF) . Service - A Monthly Digest of Radio and Allied Maintenance . 1 (3). New York City, NY, USA: John F. Rider Publications, Inc. : 62 . 2019-11-15に取得。受信機で使用される抵抗の色分けは、必ずしも
RMA
が推奨する標準に従っているわけではありません。現在、ほとんどのメーカーがこのコードを使用しています。以下は、受信機メーカーと、ボディ、チップ、ドット システムの使用に関するコメントの部分的な表です。 […]
(注: 各ラジオメーカーが RMA カラー コード抵抗器を初めて使用し始めた時期のリストのパート 1/2。) - ^ Rider, John F. ; Muhleman, ML, eds. (1932年5月). 「カラーコーディング - 4月号からの続き」(PDF) . Service - A Monthly Digest of Radio and Allied Maintenance . 1 (4). ニューヨーク市、ニューヨーク州、アメリカ合衆国: John F. Rider Publications, Inc. : 89 . 2019年11月15日閲覧。(注: 各ラジオメーカーがRMAカラー コード抵抗器を初めて使用し始めた時期のリストのパート 2/2 。)
- ^ 「JEDEC History」。JEDEC 。 2007年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年9月29日閲覧。
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- ^ ab 「 RF General」(PDF)。TDK 。
外部リンク
- オンライン抵抗計算機
-
- 多目的抵抗コードコンバーター(4 バンドと 5 バンド、モバイル対応、最も近い標準値を表示)
- 6 バンド抵抗器カラーコード計算機 (簡単に検索可能、4 バンドと 5 バンドの計算機も利用可能)
- 歴史チャート
-
- ホイールチャート
- 参照チャート
