Calculateur Code Couleur Résistance
Lisez les codes de résistance 4, 5 et 6 bandes dans les deux sens. Vérifiez contre les séries préférées E12 et E24.
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Résistance
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Chaque bande est nommée en toutes lettres en plus d'être colorée, car lire ces codes demande de distinguer le rouge du marron et de l'orange — exactement la discrimination que le daltonisme rouge-vert rend peu fiable, et qui touche environ un homme sur douze. En cas de doute sur une bande, mesurez la résistance au multimètre ; la couleur est une étiquette, pas une mesure.
Comment l'utiliser
- Comptez d'abord les anneaux — trois, quatre, cinq ou six change ce que chacun signifie.
- Lisez depuis l'extrémité la plus éloignée de la bande dorée ou argentée.
- Choisissez chaque couleur par son nom ; la résistance dessinée montre ce que vous avez saisi.
- Vérifiez le verdict de la série préférée. En cas d'échec, relisez les anneaux — et si la résistance donne une pièce réelle lue de l'autre côté, l'outil le signale plutôt que de vous laisser le découvrir.
- Copiez le résultat, ou passez à Valeur → anneaux pour aller dans l'autre sens sous forme de code à quatre ou cinq anneaux.
Le code lui-même
4 anneaux chiffre · chiffre · multiplicateur · tolérance 5 anneaux chiffre · chiffre · chiffre · multiplicateur · tolérance 6 anneaux chiffre · chiffre · chiffre · multiplicateur · tolérance · coeff. thermique jaune violet rouge or 4, 7, × 100, ±5% → 4,7 kΩ marron noir orange or 1, 0, × 1000, ±5% → 10 kΩ marron rouge noir marron 1, 2, 0, × 10 → 1,2 kΩ
Notez le troisième exemple : avec cinq anneaux, le troisième trait est un chiffre plutôt que le multiplicateur, donc les mêmes couleurs physiques signifient autre chose. Compter d'abord est toute l'astuce. Les résistances ne sont pas non plus fabriquées dans toutes les valeurs — elles suivent la série préférée, une échelle logarithmique choisie pour que les valeurs consécutives soient séparées d'environ une bande de tolérance : ±20 % est E6 (10 15 22 33 47 68), ±10 % est E12 (ajoute 12 18 27 39 56 82), ±5 % est E24 (ajoute 11 13 16 20 24 30 36 43 51 62 75 91), ±2 % est E48, ±1 % est E96, et ±0,5 % et plus serré est E192. Ainsi 4,7 kΩ est une pièce E12 courante, 4,75 kΩ est une véritable pièce E96 à 1 %, et 2,5 kΩ n'est dans aucune série — ce n'est pas une pièce réelle. Cela donne une vérification d'erreur gratuite : si une lecture donne 2,5 kΩ, 4 kΩ ou 7 kΩ, quelque chose a été mal lu, car personne ne fabrique ces valeurs. L'outil vérifie chaque décodage sur toute l'échelle de E6 à E192 et nomme la série à laquelle appartient la réponse, ou avertit si elle n'appartient à aucune — vérifier seulement E12 et E24 ne suffit pas, car une pièce de précision à cinq anneaux comme 4,75 kΩ est une valeur E96 ordinaire qu'une calculatrice s'arrêtant à E24 qualifierait à tort de lecture erronée. Chaque anneau est aussi nommé en toutes lettres en plus d'être coloré : ce système impose de distinguer le rouge du marron et de l'orange, souvent en faible lumière, et le daltonisme rouge-vert (qui touche environ un homme sur douze) rend précisément ces trois couleurs peu fiables, si bien qu'une calculatrice construite uniquement à partir d'échantillons reproduit le pire défaut de la conception d'origine. La résistance dessinée confirme la saisie plutôt que d'être le seul moyen de la faire. Le sens inverse prend une résistance et donne le code sous forme de motif à quatre ou cinq anneaux, et se cale aussi sur la valeur la plus proche qui existe réellement dans la série effectivement disponible à cette tolérance — demander 3 kΩ à ±5 % renvoie le voisin E24 disponible le plus proche plutôt que d'encoder consciencieusement une résistance impossible à acheter.
FAQ
De quel côté lire la résistance ?
Commencez par l'extrémité la plus éloignée de la bande de tolérance — l'or et l'argent ne servent qu'à la tolérance, donc si vous en voyez un, il vient en dernier. Sur une résistance sans or ni argent, l'écart plus large avant le dernier anneau marque l'extrémité de tolérance. Lire à l'envers est l'une des deux erreurs classiques, et produit généralement une valeur qui n'est pas une pièce réelle, ce que cet outil vous signalera.
Comment savoir si j'ai bien lu les anneaux ?
Vérifiez la réponse par rapport à la série préférée. Les résistances ne sont fabriquées qu'en valeurs standard, et l'échelle applicable dépend de la tolérance : E6 à ±20 %, E12 à ±10 %, E24 à ±5 %, E48 à ±2 %, E96 à ±1 %, et E192 encore plus serré. Ainsi 4,7 kΩ est réel, la pièce de précision 4,75 kΩ est réelle, et 2,5 kΩ ne l'est pas. Si la valeur décodée n'est dans aucune série, vous avez presque certainement mal lu un anneau, et l'outil le signale plutôt que d'afficher un nombre d'apparence plausible.
Pourquoi les anneaux signifient-ils autre chose sur une résistance à 5 anneaux ?
Parce que l'anneau supplémentaire est un troisième chiffre significatif, ajouté pour les pièces de précision. Ainsi, avec quatre anneaux, le troisième trait est le multiplicateur, tandis qu'avec cinq anneaux, le troisième trait est un chiffre et le quatrième le multiplicateur. Compter les anneaux avant de commencer à lire n'est pas facultatif.
Qu'est-ce qu'une résistance à 3 anneaux ?
Une résistance sans bande de tolérance. Deux chiffres et un multiplicateur, et le quatrième anneau manquant signifie ±20 % par convention — la classe la plus large, fabriquée uniquement dans les six valeurs E6. Réglez le nombre d'anneaux sur trois et l'outil le lira ainsi, au lieu de vous faire prétendre que la bande de tolérance est présente.
Quel est le code couleur d'une résistance de 1k ou 10k ?
1 kΩ ±5 % est marron, noir, rouge, or ; 10 kΩ ±5 % est marron, noir, orange, or — les deux mêmes chiffres avec le multiplicateur monté d'un cran. En pièces à cinq anneaux à 1 %, elles deviennent marron, noir, noir, marron, marron et marron, noir, noir, rouge, marron. Saisissez la valeur dans Valeur → anneaux pour obtenir l'une ou l'autre forme.
Qu'est-ce que le sixième anneau ?
Le coefficient de température, en parties par million par kelvin — de combien la résistance dérive quand la pièce chauffe. Le marron vaut 100 ppm/K, le rouge 50, et ainsi de suite jusqu'à 1 ppm/K pour le gris. Cela ne compte que pour le travail analogique de précision ; le reste du temps, vous pouvez lire une résistance à six anneaux comme si elle en avait cinq et l'ignorer.
J'ai du mal à distinguer ces couleurs.
Vous n'êtes pas seul, et c'est un vrai défaut de conception de la norme, pas un échec de votre part. Le rouge, le marron et l'orange sont l'ensemble le plus difficile, et le daltonisme rouge-vert touche environ un homme sur douze. Chaque anneau ici est nommé en toutes lettres en plus d'être affiché, et en cas de doute, la réponse honnête est de brancher un multimètre — les couleurs sont une étiquette, pas une mesure.
Peut-il fonctionner à l'envers à partir d'une valeur ?
Oui — passez en mode valeur-vers-anneaux, saisissez une résistance, et il donne le code à quatre anneaux. Il se cale aussi sur la valeur fabriquée la plus proche et vous indique quand ce que vous demandez n'est pas une pièce standard, ce qui évite de commander quelque chose qui n'existe pas.
Comment nous nous comparons
| Fonctionnalité | Online Tool Store | DigiKey | All About Circuits | Calculator.net |
|---|---|---|---|---|
| Vérifie la valeur par rapport à la série préférée (E6 à E192) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Résistances à trois anneaux | ✓ | Quatre à six | Quatre à six | ✓ |
| Signale une résistance lue du mauvais côté | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Fonctionne à l'envers, en se calant sur la série disponible à cette tolérance | ✓ | Saisie de valeur, sans calage | ✗ | ✗ |
Vérifié en septembre 2026 face à la calculatrice de code couleur de résistances de digikey.com, allaboutcircuits.com/tools/resistor-color-code-calculator et calculator.net/resistor-calculator.html. Les trois décodent correctement les anneaux ; les différences ci-dessus portent sur ce qu'elles font ensuite de la réponse. Lit le code dans les deux sens, nomme chaque couleur pour fonctionner même si vous ne distinguez pas le rouge du marron, et vérifie la réponse par rapport aux valeurs réellement fabriquées. Cela dit, il lit une étiquette — seul un multimètre vous dit ce qu'est vraiment la pièce devant vous.