
電子カラーコードは、電子部品の値や定格を示すために使用され、通常は抵抗器に用いられますが、コンデンサ、インダクタ、ダイオードなどにも使用されます。25ペアカラーコードと呼ばれる別のコードは、一部の通信ケーブルの配線を識別するために使用されます。変圧器などの機器の配線や建物の配線には、異なるコードが使用されます。

業界標準が確立される以前は、各メーカーが部品の色分けやマーキングに独自のシステムを使用していた。
1920年代、 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、ラジオ製造業者協会(RMA)によって開発されました。1930年には、 RMAカラーコード抵抗器を使用した最初のラジオが製造されました。 [ 1 ] [ 2 ]数十年にわたり、組織名が変わるにつれて(RMA、RTMA、RETMA、EIA)[ 3 ]、コードの名前も変わりました。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、 96年以上にわたって書籍、雑誌、カタログ、その他の文書に見られます。
1952年に国際電気標準会議(IEC)によってIEC 62:1952で標準化され、1963年以降はEIA RS-279としても発行されています。[ 4 ]当初は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)などの多くの国内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す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用のRKMコードと呼ばれる文字と数字のコードも定義されています。
カラーバンドは、小型部品に簡単かつ安価に印刷できるため使用されていました。しかし、特に色覚異常のある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を区別できなくなる場合があったのです。印刷技術の進歩により、現在では小型部品に数字を印刷することがより実用的になっています。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表示されます。


左右を区別するために、CバンドとDバンドの間には隙間が設けられています。 ![]()
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上記の例では、赤、紫、緑、金の帯が付いた抵抗器は、最初の桁が2(赤、下の表を参照)、2番目の桁が7(紫)、それに続く5つのゼロ(緑)を持っています。2,700,000オーム。金色は 許容誤差が±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 乗乗数 (末尾のゼロの数)、および許容範囲を含む 5 バンド システムでマークされている場合があります。最初のバンドが非常に広い場合は、巻線抵抗器であることを示します。[ 6 ]

軍事用途向けに製造された抵抗器には、部品の故障率(信頼性)を示す第5バンドが含まれる場合もあります。詳細については、 MIL-HDBK -199 [ 7 ]を参照してください。
厳しい公差の抵抗器には、有効数字を示すバンドが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。
コード化されたすべてのコンポーネントは、少なくとも2つの値帯と乗数を持ち、その他の値帯はオプションです。
IEC 60062:2016に基づく標準カラーコードは以下のとおりです。
抵抗器は、許容誤差によって決まる特定の値に対して、さまざまなE 系列の好ましい番号を使用します。これらの値は、桁ごとに繰り返されます: ... 0.68、6.8、68、680、... 20% 許容誤差の抵抗器には、6 つの値: 10、15、22、33、47、68、次に 100、150、... を持つ E6 系列が使用されます。各値は、前の値に6 √ 10を掛けた値にほぼ等しくなります。10% 許容誤差の抵抗器には、乗数として12 √ 10を持つ E12 系列が使用されます。0.5% またはより厳しい許容誤差には、E192 までの同様の方式が使用されます。値間の間隔は許容誤差に関連しており、許容誤差の両端の隣接する値はほぼちょうど重なります。例えば、E6シリーズでは、10 + 20%は12であり、15 − 20%も12です。
ゼロオーム抵抗器(単一の黒い帯でマークされている) [ 10 ]は、抵抗器のような本体に巻かれた長さのワイヤで、自動部品挿入装置によってプリント回路基板(PCB)に実装できます。これらは通常、2つのトラックが交差する場所の絶縁「ブリッジ」として、または構成を設定するためのハンダ付けされたジャンパーワイヤとしてPCBで使用されます。
「ボディエンドドット」または「ボディチップスポット」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)で今でも見られることがある円筒形合成抵抗器に使用されていました。最初のバンドは本体の色で、2番目のバンドは抵抗器の一方の端の色で、乗数は抵抗器の中央のドットまたはバンドで示されていました。抵抗器のもう一方の端は、20%、10%、5%の許容誤差の場合は本体の色、銀色、または金色でした(より厳しい許容誤差は通常使用されませんでした)。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

上から下へ:
抵抗器の物理的な大きさは、それが消費できる電力の大きさを示している。
抵抗値を示すために3本のバンドを使用する場合と4本のバンドを使用する場合では、重要な違いがあります。同じ抵抗値は以下のように符号化されます。
抵抗器の色帯の番号順を覚えやすくするために、便利な記憶術が考案されています。
以下の例には、許容誤差コード(金、銀、なし)が含まれています。
色は、虹のように可視光の光子周波数/エネルギーの昇順に並べられており、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低減します。赤(2)、オレンジ(3)、黄(4)、緑(5)、青(6)、紫(7)。黒(0)はエネルギーがなく、茶色(1)はそれより少し多く、白(9)はすべてを持ち、灰色(8)は白に似ていますが、強度が弱くなっています。[ 16 ]
コンデンサには、4本以上の色の帯やドットでマーキングされている場合があります。これらの色は、ピコファラッド単位の値の上位2桁と上位3桁を表し、3番目の色は10進乗数を表します。追加の帯の意味は、種類によって異なる場合があります。低許容誤差のコンデンサでは、値の最初の3桁(2桁ではなく)から始まる場合があります。通常、使用されている特定の色によってどのような方式が用いられているかを判別することは可能ですが、常に可能とは限りません。帯でマーキングされた円筒形コンデンサは、抵抗器のように見える場合があります。
セラミックコンデンサーに追加されたバンドは、電圧定格クラスと温度係数特性を示します。[ 11 ]一部のチューブラーペーパーコンデンサーには、外側電極がある端を示すために幅広の黒いバンドが付けられていました。これにより、この端をシャーシグランドに接続して、ハムやノイズのピックアップに対するシールドを提供することができました。
ポリエステルフィルムコンデンサや「ガムドロップ型」タンタル電解コンデンサも、値、動作電圧、許容誤差を示すために色分けされている場合がある。

第二次世界大戦中に軍事用に製造された長方形の「切手」型コンデンサは、コンデンサに刻印された6つのドットでアメリカ戦争規格(AWS)または陸海軍合同規格(JAN)のコードを使用していた。最上段のドットの矢印は右を指しており、読み取り順序を示している。左から右へ、最上段のドットは、JANマイカを示す黒色またはAWS紙を示す銀色、第1有効数字、第2有効数字を表していた。最下段の3つのドットは、温度特性、許容誤差、および10進乗数を示していた。特性は黒色で、±1000 ppm/°Cは茶色、±500 は赤色、±200 はオレンジ色、±100 は黄色、-20 ~ +100 ppm/°C は黄色、0 ~ +70 ppm/°C は緑色で表示されます。
EIA による同様の 6 ドット コードでは、上段が第 1、第 2、第 3 桁の有効数字、下段が電圧定格 (数百ボルト単位、色なしは 500 ボルトを示す)、許容誤差、乗数を示していた。500 ボルト 20% 許容誤差のコンデンサには 3 ドットの EIA コードが使用され、ドットは第 1、第 2 桁の有効数字と乗数を示していた。このようなコンデンサは真空管機器で一般的で、戦後 1 世代にわたって余剰在庫があったが、現在では入手できない。[ 17 ]
IEC 60062 / EN 60062 規格ではインダクタ の色コードは定義されていませんが、小型インダクタのメーカーは抵抗器の色コードを使用しており、通常はマイクロヘンリー単位でインダクタンスを符号化しています。[ 18 ] TDKはカスタム仕様を示すために白い許容リングを使用しています。 [ 18 ]
JEDEC規格の「1N」コードで識別される小型ダイオードの部品番号( 「1N4148」など)は、標準カラーコードでは「1N」の接頭辞を省略し、3つまたは4つのリングで表記されることがあります。この場合、 1N4148は黄色(4)、茶色(1)、黄色(4)、灰色(8)と表記されます。
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。黒は一次側接続、赤は二次側のB+(プレート電圧)用、赤に黄色の線が入ったものはB+全波整流管のセンタータップ、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(他の真空管のヒーター電圧とは異なる場合が多い)であった。各回路には各色の線が2本ずつ用意されており、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が青、一次側のB+リードが赤、一次側のセンタータップが茶、二次側の仕上げリードが緑、二次側のグリッドリードが黒、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または位相がより重要であったため、各リードに異なる色が付けられていました。中間周波数同調トランスは、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 ]
電線は、その機能、電圧クラス、極性、相、または使用される回路を識別するために色分けされることがあります。電線の絶縁体は単色の場合もあれば、より多くの組み合わせが必要な場合は、1本または2本のトレーサーストライプが追加される場合もあります。配線の色分けは国の規制で定めら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固有のものです。
米国電気工事規程(NEC)およびカナダ電気工事規程(CEC)に基づく建物配線は、活線、中性線、接地導体、および相を識別するために色分けされています。英国やその他の地域では、建物配線やフレキシブルケーブル配線を識別するために、別の色分けが使用されています。
建物内および機器の主電源配線は、かつては活線が赤、中性線が黒、接地線が緑で統一されていましたが、色覚異常のある人が赤と緑を混同する危険性があったため、変更されました。国によって異なる慣習が用いられています。赤と黒は、バッテリーやその他の単電圧直流配線のプラスとマイナスによく使用されます。
熱電対の配線と延長ケーブルは、熱電対の種類に応じて色分けされています。不適切な延長ケーブルと熱電対を交換すると、測定精度が損なわれます。
自動車の配線は色分けされているが、規格はメーカーによって異なり、SAE規格とDIN規格もそれぞれ異なる。
現代のパーソナルコンピュータの周辺機器のケーブルやコネクタは、スピーカー、マイク、マウス、キーボードなどの周辺機器の接続を容易にするために色分けされており、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方式が採用されています。
工業用建物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 は以下1,000 ボルト、青色のジャケット – DCまたは通信用、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13,800V 以上。赤色被覆ケーブルは、比較的低電圧の火災報知器配線にも使用されますが、外観は大きく異なります。
ローカルエリアネットワークケーブルには、例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区別するため、あるいは冗長なネットワーク接続を識別するために、標準化されていない被覆色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。
RMA
が推奨する標準に準拠しているとは限りません。現在、ほとんどのメーカーはこのコードを使用しています。以下は、受信機メーカーの一部と、本体、先端、ドット システムの使用に関するコメントをまとめた表です。[...](注:これは、各無線機器メーカーがRMAカラーコード抵抗器を初めて使用し始めた時期を示すリストのパート1/2です。)