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Widerstandsfarbcode-Rechner

Lesen Sie 4-, 5- und 6-streifen Widerstandscodes in beide Richtungen. Überprüfen gegen E12 und E24 bevorzugte Reihen.

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Wie viele Ringe

Widerstand

Jeder Ring ist zusätzlich zur Farbe in Worten benannt, denn das Lesen dieser Codes hängt davon ab, Rot von Braun von Orange zu unterscheiden — genau die Unterscheidung, die Rot-Grün-Farbenblindheit unzuverlässig macht, wovon etwa jeder zwölfte Mann betroffen ist. Sind Sie sich bei einem Ring unsicher, messen Sie den Widerstand mit einem Multimeter; die Farben sind ein Etikett, keine Messung.

So wird es benutzt

  1. Zählen Sie zuerst die Ringe — drei, vier, fünf oder sechs ändert, was jeder bedeutet.
  2. Lesen Sie vom Ende, das am weitesten vom goldenen oder silbernen Streifen entfernt ist.
  3. Wählen Sie jede Farbe nach Namen; der gezeichnete Widerstand zeigt, was Sie eingegeben haben.
  4. Prüfen Sie das Urteil zur bevorzugten Reihe. Schlägt es fehl, lesen Sie die Ringe erneut — und wenn der Widerstand vom anderen Ende ein echtes Bauteil ergibt, sagt das Tool dies, statt Sie es selbst finden zu lassen.
  5. Kopieren Sie das Ergebnis oder wechseln Sie zu Wert → Ringe, um umgekehrt einen Vier- oder Fünf-Ring-Code zu erhalten.

Der Code selbst

4 Ringe Ziffer · Ziffer · Multiplikator · Toleranz 5 Ringe Ziffer · Ziffer · Ziffer · Multiplikator · Toleranz 6 Ringe Ziffer · Ziffer · Ziffer · Multiplikator · Toleranz · Temp.koeffizient gelb violett rot gold 4, 7, × 100, ±5% → 4,7 kΩ braun schwarz orange gold 1, 0, × 1000, ±5% → 10 kΩ braun rot schwarz braun 1, 2, 0, × 10 → 1,2 kΩ

Beachten Sie das dritte Beispiel: Bei fünf Ringen ist der dritte Streifen eine Ziffer statt des Multiplikators, sodass dieselben physischen Farben etwas anderes bedeuten. Zuerst zählen ist der ganze Trick. Widerstände werden zudem nicht in jedem Wert hergestellt — sie folgen der bevorzugten Reihe, einer logarithmischen Leiter, bei der aufeinanderfolgende Werte etwa einen Toleranzring auseinanderliegen: ±20% ist E6 (10 15 22 33 47 68), ±10% ist E12 (fügt 12 18 27 39 56 82 hinzu), ±5% ist E24 (fügt 11 13 16 20 24 30 36 43 51 62 75 91 hinzu), ±2% ist E48, ±1% ist E96, und ±0,5% und enger ist E192. So ist 4,7 kΩ ein alltägliches E12-Bauteil, 4,75 kΩ ein echtes E96-1%-Bauteil, und 2,5 kΩ liegt in keiner Reihe — kein echtes Bauteil. Das ergibt eine kostenlose Fehlerprüfung: Kommt eine Ablesung auf 2,5 kΩ, 4 kΩ oder 7 kΩ, wurde etwas falsch gelesen, denn niemand stellt diese her. Das Tool prüft jede Dekodierung gegen die gesamte Leiter von E6 bis E192 und nennt die Reihe, zu der die Antwort gehört, oder warnt, wenn sie zu keiner gehört — nur E12 und E24 zu prüfen reicht nicht, da ein fünfringiges Präzisionsteil wie 4,75 kΩ ein gewöhnlicher E96-Wert ist, den ein bei E24 endender Rechner fälschlich als Fehllesung bezeichnen würde. Jeder Ring ist außerdem in Worten benannt: Dieses Kodierschema verlangt, Rot von Braun von Orange zu unterscheiden, oft bei schlechtem Licht, und Rot-Grün-Farbenblindheit (die etwa jeden zwölften Mann betrifft) macht genau diese drei Farben unzuverlässig, sodass ein Rechner, der nur auf Farbmustern beruht, den schlimmsten Fehler des ursprünglichen Designs wiederholt. Der gezeichnete Widerstand bestätigt die Eingabe, statt der einzige Weg zur Eingabe zu sein. Rückwärts arbeiten nimmt einen Widerstandswert und liefert den Code als Vier- oder Fünf-Ring-Muster, und rastet zudem auf den nächsten tatsächlich existierenden Wert der bei dieser Toleranz wirklich geführten Reihe ein — bei 3 kΩ mit ±5% liefert es den nächsten geführten E24-Nachbarn statt gewissenhaft einen nicht kaufbaren Widerstand zu kodieren.

FAQ

Von welchem Ende lese ich den Widerstand ab?

Beginnen Sie am Ende, das am weitesten vom Toleranzring entfernt ist — Gold und Silber stehen immer nur für Toleranz, ist also einer zu sehen, kommt er zuletzt. Bei einem Widerstand ohne Gold oder Silber markiert die breitere Lücke vor dem letzten Ring das Toleranzende. Rückwärtslesen ist einer der zwei klassischen Fehler und ergibt meist einen Wert, der kein echtes Bauteil ist, was Ihnen dieses Tool mitteilt.

Woher weiß ich, dass ich die Ringe richtig gelesen habe?

Prüfen Sie die Antwort gegen die bevorzugte Reihe. Widerstände werden nur in Standardwerten hergestellt, und welche Leiter gilt, hängt von der Toleranz ab: E6 bei ±20%, E12 bei ±10%, E24 bei ±5%, E48 bei ±2%, E96 bei ±1% und E192 noch enger. So ist 4,7 kΩ echt, das Präzisionsteil 4,75 kΩ ist echt, und 2,5 kΩ ist es nicht. Liegt der dekodierte Wert in keiner Reihe, haben Sie fast sicher einen Ring falsch gelesen, und das Tool sagt dies, statt eine plausibel aussehende Zahl zu zeigen.

Warum bedeuten die Ringe bei einem 5-Ring-Widerstand etwas anderes?

Weil der zusätzliche Ring eine dritte signifikante Ziffer ist, die für Präzisionsteile hinzugefügt wurde. Bei vier Ringen ist der dritte Streifen also der Multiplikator, während bei fünf Ringen der dritte Streifen eine Ziffer und der vierte der Multiplikator ist. Die Ringe vor dem Lesen zu zählen ist keine Option.

Was ist ein 3-Ring-Widerstand?

Ein Widerstand ohne Toleranzring. Zwei Ziffern und ein Multiplikator, und der fehlende vierte Ring bedeutet per Konvention ±20% — die lockerste Klasse, nur in den sechs E6-Werten hergestellt. Stellen Sie die Ringzahl auf drei, und das Tool liest es entsprechend, statt Sie vorgeben zu lassen, der Toleranzring sei vorhanden.

Welcher Farbcode gilt für einen 1k- oder 10k-Widerstand?

1 kΩ ±5% ist braun, schwarz, rot, gold; 10 kΩ ±5% ist braun, schwarz, orange, gold — dieselben zwei Ziffern mit dem Multiplikator eine Stufe höher. Als fünfringige 1%-Bauteile werden sie zu braun, schwarz, schwarz, braun, braun bzw. braun, schwarz, schwarz, rot, braun. Geben Sie den Wert bei Wert → Ringe ein, um beide Formen zu erhalten.

Was ist der sechste Ring?

Der Temperaturkoeffizient, in ppm pro Kelvin — wie stark der Widerstand driftet, wenn sich das Bauteil erwärmt. Braun steht für 100 ppm/K, Rot für 50, bis hinunter zu 1 ppm/K für Grau. Er ist nur für präzise Analogschaltungen relevant; meist können Sie einen Sechs-Ring-Widerstand wie einen Fünf-Ring-Widerstand lesen und ihn ignorieren.

Ich kann diese Farben schwer unterscheiden.

Damit sind Sie nicht allein, und es ist ein echter Konstruktionsfehler des Standards, kein Versagen Ihrerseits. Rot, Braun und Orange sind die schwierigste Gruppe, und Rot-Grün-Farbenblindheit betrifft etwa jeden zwölften Mann. Jeder Ring hier ist zusätzlich zur Anzeige in Worten benannt, und wenn Sie unsicher sind, ist die ehrliche Antwort, ein Multimeter anzulegen — die Farben sind ein Etikett, keine Messung.

Kann es rückwärts von einem Wert aus arbeiten?

Ja — wechseln Sie zu Wert-zu-Ringe, geben Sie einen Widerstandswert ein, und es liefert den Vier-Ring-Code. Es rastet auch auf den nächsten hergestellten Wert ein und sagt Ihnen, wenn das Gewünschte kein Standardbauteil ist, was das Bestellen von etwas Nicht-Existierendem erspart.

Der Vergleich

FunktionOnline Tool StoreDigiKeyAll About CircuitsCalculator.net
Prüft den Wert gegen die bevorzugte Reihe (E6 bis E192)
Drei-Ring-Widerstände Vier bis sechsVier bis sechs
Erkennt einen vom falschen Ende gelesenen Widerstand
Arbeitet rückwärts und rastet auf die bei dieser Toleranz geführte Reihe ein Werteingabe, ohne Einrasten

Im September 2026 gegen den Widerstandsfarbcode-Rechner von digikey.com, allaboutcircuits.com/tools/resistor-color-code-calculator und calculator.net/resistor-calculator.html geprüft. Alle drei dekodieren die Ringe korrekt; die Unterschiede oben liegen darin, was sie anschließend mit der Antwort tun. Liest den Code in beide Richtungen, benennt jede Farbe, damit es auch funktioniert, wenn Sie Rot nicht von Braun unterscheiden können, und prüft die Antwort gegen tatsächlich hergestellte Werte. Es liest allerdings ein Etikett — nur ein Multimeter sagt Ihnen, was das Bauteil vor Ihnen wirklich ist.

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