
Rajah 1. 4.7 kΩ Perintang Paksi
Perintang 4.7 kΩ ialah perintang dengan nilai rintangan 4,700 ohm (Ω).“kΩ” bermaksud kilo-ohm, jadi 4.7 kΩ = 4.7 × 1,000 Ω = 4,700 Ω.Dalam litar, nilai ini biasanya digunakan untuk mengurangkan arus ke tahap yang lebih selamat atau untuk menetapkan tahap voltan pada nod.Ia membantu memastikan isyarat stabil dengan mengawal jumlah arus yang boleh mengalir melalui laluan.Secara ringkas, perintang 4.7 kΩ ialah nilai standard yang digunakan untuk mengawal voltan arus atau bentuk tanpa membiarkan litar menarik terlalu banyak.
Perintang 4.7 kΩ boleh dibuat dalam pelbagai jenis dan saiz, jadi spesifikasinya berbeza mengikut siri dan pengeluar.Jadual di bawah menyenaraikan spesifikasi biasa yang boleh diukur yang akan anda lihat pada lembaran data.
|
Spesifikasi |
Julat Biasa |
|
Nominal
rintangan |
4.7 kΩ (4,700
Ω) |
|
Toleransi |
±0.1%, ±0.5%,
±1%, ±2%, ±5% |
|
Kedudukan kuasa
(paksi) |
1/8 W, 1/4 W,
1/2 W, 1 W, 2 W |
|
Kedudukan kuasa
(SMD) |
1/20 W, 1/16
W, 1/10 W, 1/8 W, 1/4 W |
|
Suhu
pekali (TCR) |
25, 50, 100,
200, 300 ppm/°C |
|
Beroperasi
julat suhu |
−55°C hingga
+155°C (berbeza mengikut jenis) |
|
Maks bekerja
voltan |
~50 V hingga 500
V (bergantung pada pakej/kuasa) |
|
Lebihan maks
voltan |
Lebih tinggi daripada
voltan kerja (bergantung kepada siri) |
|
Saiz pakej
(SMD) |
0201, 0402,
0603, 0805, 1206, 1210 |
|
Saiz badan
(paksi) |
Bergantung pada
watt (badan lebih panjang untuk W lebih tinggi) |
|
Perintang
teknologi |
Filem tebal,
filem nipis, filem logam, wayar |
|
Jangka panjang
kestabilan |
cth., ±(0.2%
hingga 1%) melebihi 1,000 jam (bergantung jenis) |
|
bising
(saudara mara) |
Bawah masuk
filem logam/nipis, lebih tinggi dalam beberapa filem tebal |
|
Voltan
pekali |
Lazimnya
rendah;dinyatakan lebih dalam jenis ketepatan |
|
lembapan /
penarafan alam sekitar |
Berbeza-beza
(tujuan am kepada siri kebolehpercayaan tinggi) |
Banyak perintang 4.7 kΩ menggunakan jalur warna supaya anda boleh mengenal pasti nilai dengan cepat.Kiraan jalur (4, 5 atau 6) terutamanya mengubah bilangan digit yang ditunjukkan dan sama ada maklumat tambahan seperti pekali suhu disertakan.

Rajah 2. 4-Band 4.7 kΩ Kod Warna
|
Band
kedudukan |
warna |
Maknanya |
Nilai |
|
kumpulan pertama |
kuning |
digit pertama |
4 |
|
band ke-2 |
Violet |
digit ke-2 |
7 |
|
kumpulan ke-3 |
Merah |
Pengganda |
×100 (10²) |
|
band ke-4 |
emas |
Toleransi |
±5% |
Dua jalur pertama memberikan nombor 47. Jalur ketiga (merah) bermaksud darab dengan 100, jadi 47 × 100 = 4,700 Ω.Iaitu 4.7 kΩ.Jalur emas menunjukkan rintangan boleh berubah sebanyak ±5% daripada nilai yang dinyatakan.
Perintang 5 jalur menambah digit tambahan, jadi nilai menggunakan tiga digit bererti sebelum pengganda.Ini biasanya digunakan untuk bahagian toleransi yang lebih ketat.

Rajah 3. 5-Band 4.7 kΩ Kod Warna
|
Band
kedudukan |
warna |
Maknanya |
Nilai |
|
kumpulan pertama |
kuning |
digit pertama |
4 |
|
band ke-2 |
Violet |
digit ke-2 |
7 |
|
kumpulan ke-3 |
Hitam |
digit ke-3 |
0 |
|
band ke-4 |
coklat |
Pengganda |
×10 (10¹) |
|
band ke-5 |
coklat |
Toleransi |
±1% |
Tiga jalur pertama membentuk 470. Jalur pengganda (coklat) bermaksud ×10, jadi 470 × 10 = 4,700 Ω.Itu bersamaan dengan 4.7 kΩ.Jalur terakhir (coklat) menunjukkan toleransi ±1%, yang secara amnya lebih tepat daripada bahagian 4 jalur biasa.
Perintang 6-jalur termasuk jalur pekali suhu (tempco) sebagai tambahan kepada toleransi.Ini berguna apabila anda mementingkan kestabilan nilai apabila suhu berubah.

Rajah 4. 6-Band 4.7 kΩ Kod Warna
|
Band
kedudukan |
warna |
Maknanya |
Nilai |
|
kumpulan pertama |
kuning |
digit pertama |
4 |
|
band ke-2 |
Violet |
digit ke-2 |
7 |
|
kumpulan ke-3 |
Hitam |
digit ke-3 |
0 |
|
band ke-4
|
coklat |
Pengganda |
×10 (10¹) |
|
band ke-5 |
hijau |
Toleransi |
±0.5% |
|
kumpulan ke-6 |
coklat |
Tempco |
100 ppm/°C |
Jalur hijau bermakna perintang dibenarkan berubah sebanyak ±0.5% daripada 4.7 kΩ.Jalur tempco coklat bermakna rintangan berubah kira-kira 100 ppm/°C, iaitu 0.01% setiap °C (kerana 100 ppm = 100/1,000,000).Nilai ppm/°C yang lebih rendah biasanya bermakna kestabilan yang lebih baik apabila suhu meningkat atau menurun.Inilah sebabnya mengapa perintang 6-jalur sering digunakan di mana rintangan yang konsisten penting terhadap suhu.
Perintang 4.7 kΩ ialah nilai "tengah" yang sesuai dengan banyak reka bentuk praktikal, terutamanya di sekitar isyarat logik dan litar isyarat kecil.Di bawah ialah cara biasa ia digunakan dalam litar.
1. Perintang tarik naik untuk input digital
Tarik naik 4.7 kΩ membantu input digital membaca HIGH bersih apabila suis atau output dibuka.Ia memberikan tarikan tarik yang cukup kuat untuk melawan bunyi kecil, tetapi ia masih mengekalkan arus yang munasabah apabila talian ditarik RENDAH.Nilai ini dilihat secara meluas pada input mikropengawal dan keluaran longkang terbuka.Ia juga biasa berlaku pada talian isyarat yang dikongsi di mana kestabilan penting.
2. Perintang tarik-turun untuk keadaan RENDAH yang stabil
Tarik turun 4.7 kΩ memegang isyarat pada RENDAH apabila tiada apa yang mendorongnya.Ini menghalang input "terapung" yang boleh menukar keadaan secara rawak.Ia sering digunakan dengan butang, output penderia, dan pin dayakan.Nilainya cukup kuat untuk menentukan tahap yang jelas tanpa menjadikan litar berat.
3. Pincang transistor dalam peringkat isyarat kecil
Dalam bahagian pemacu BJT atau MOSFET, 4.7 kΩ sering digunakan untuk menetapkan laluan pincang untuk nod pangkalan/pintu.Ia membantu mengawal seberapa kuat isyarat kawalan memacu input transistor.Ramai yang memilihnya apabila mereka mahukan laluan kawalan yang kukuh tanpa arus pemacu yang berlebihan.Ia juga membantu mengekalkan input daripada kekal dicas apabila isyarat pemanduan terputus.
4. Pembahagi voltan untuk rujukan atau nod pengesan
Perintang 4.7 kΩ biasanya dipasangkan dengan perintang lain untuk membentuk pembahagi untuk voltan nod yang boleh diramal.Ia digunakan untuk penskalaan input, tetapan rujukan, dan litar bacaan sensor.Nilainya praktikal kerana ia tidak memerlukan komponen yang sangat besar dan masih mengekalkan arus pembahagi sederhana.Ia juga mudah dipadankan dengan banyak nilai perintang standard.
5. Redaman garis isyarat atau pemuatan ringan
Dalam sesetengah laluan isyarat, 4.7 kΩ digunakan sebagai beban ringan untuk mengurangkan terapung yang tidak diingini atau untuk membentuk tingkah laku nod.Ia boleh membantu menenangkan pikap hingar kecil pada talian berimpedans tinggi.Ini adalah perkara biasa di sekitar input analog dan input pembanding.Matlamatnya ialah nod yang lebih mantap tanpa mengubahnya menjadi beban yang berat.

Rajah 5. Mengukur Perintang Menggunakan Multimeter Digital
Pemeriksaan multimeter pantas mengesahkan sama ada perintang hampir dengan nilai yang dijangkakan.Ini berguna semasa menyelesaikan masalah atau menyusun bahagian.
Hidupkan multimeter dan tetapkannya kepada mod rintangan (Ω).Jika meter anda adalah julat manual, pilih julat melebihi 4.7 kΩ, seperti 20 kΩ.Pastikan probe dipasang ke port yang betul (COM dan Ω).Sentuh hujung kuar bersama-sama secara ringkas untuk melihat bahawa meter bertindak balas secara normal.
Untuk bacaan yang paling tepat, perintang harus diukur keluar dari litar.Jika ia masih dipateri pada papan, bahagian lain boleh mencipta laluan selari yang mengubah bacaan.Jika penyingkiran tidak dapat dilakukan, angkat satu kaki perintang supaya ia tidak lagi bersambung sepenuhnya.Langkah ini menghalang bacaan palsu yang kelihatan terlalu rendah.
Pegang satu probe pada setiap plumbum perintang.Kekalkan hubungan yang stabil supaya nilai tidak melonjak disebabkan sambungan yang lemah.Baca rintangan yang dipaparkan dan perhatikan sama ada ia hampir 4.70 kΩ.Hanyutan kecil adalah normal bergantung pada toleransi perintang.
Bandingkan bacaan dengan toleransi perintang jika anda mengetahuinya.Untuk bahagian ±5% biasa, julat normal ialah kira-kira 4.465 kΩ hingga 4.935 kΩ.Untuk bahagian ±1%, julat normal ialah kira-kira 4.653 kΩ hingga 4.747 kΩ.Jika meter menunjukkan OL (garisan terbuka) atau nilai jauh di luar julat jangkaan, perintang mungkin rosak atau persediaan pengukuran mungkin salah.
Ketiga-tiga nilai ini sering digunakan untuk "pekerjaan" yang sama (seperti tarik naik, laluan berat sebelah dan pembahagi), tetapi mereka berkelakuan berbeza kerana rintangan mengubah arus dan pemuatan.Jadual di bawah menunjukkan perbezaan elektrik praktikal dan bila setiap nilai biasanya dipilih.
|
Ciri-ciri |
4.7 kΩ |
10 kΩ |
47 kΩ |
|
Semasa pada 5
V (I = V/R) |
1.06 mA |
0.50 mA |
0.106 mA |
|
Semasa pada 12
V |
2.55 mA |
1.20 mA |
0.255 mA |
|
Rintangan
nisbah kepada 4.7 kΩ |
1× |
2.13× lebih tinggi |
10× lebih tinggi |
|
Kejatuhan voltan
merentasi perintang pada 1 mA |
4.7 V |
10 V |
47 V |
|
Pelesapan kuasa
pada 5 V (P = V²/R) |
5.32 mW |
2.50 mW |
0.53 mW |
|
kuasa
pelesapan pada 12 V |
30.6 mW |
14.4 mW |
3.06 mW |
|
masa RC
pemalar dengan kapasitor 100 nF |
0.47 ms |
1.00 ms |
4.70 ms |
|
Potongan RC
kekerapan dengan 100 nF (fc = 1/2πRC) |
339 Hz |
159 Hz |
33.9 Hz |
|
semasa
perubahan setiap kenaikan 1 V |
0.213 mA/V |
0.100 mA/V |
0.0213 mA/V |
|
Keluaran
sumbangan impedans dalam pembahagi |
rendah |
Sederhana |
tinggi |
|
Masa mengecas
kepada 63% dengan 100 nF |
0.47 ms |
1.00 ms |
4.70 ms |
|
Masa mengecas
kepada ~99% (≈5τ) |
2.35 ms |
5.00 ms |
23.5 ms |
|
ADC biasa
kesan impedans sumber |
Ralat minima |
Boleh diterima
ralat |
Dapat dilihat
ralat mungkin |
|
Sensitiviti
kepada arus bocor (1 µA ralat kebocoran) |
ralat 0.47%. |
1.0% ralat |
4.7% ralat |
|
relatif
kelajuan penyelesaian isyarat |
Cepat |
Sederhana |
Lambat |
Perintang 4.7 kΩ memberikan rintangan seimbang yang berfungsi dengan baik dalam banyak litar.Kod warnanya menunjukkan nilai dan ketepatannya, dan ujian multimeter mengesahkan sama ada ia masih berfungsi dengan betul.Ia sering digunakan untuk memastikan isyarat stabil, mengawal input transistor, dan mencipta tahap voltan tetap.Berbanding dengan nilai yang lebih rendah atau lebih tinggi, ia menarik arus sederhana dan kekal boleh dipercayai, itulah sebabnya ia digunakan secara meluas.
Sila hantar pertanyaan, kami akan bertindak balas dengan segera.
Filem logam biasanya lebih baik kerana ia lebih stabil, kurang bising dan lebih tepat.Filem karbon lebih murah dan boleh diterima untuk litar mudah.
Ya, ia digunakan secara meluas untuk tarik-up I²C, input butang, pemacu transistor dan penyaman isyarat.Ia memberikan keseimbangan yang baik antara penggunaan semasa dan kebolehpercayaan isyarat.
Perintang mungkin terlalu panas, menukar nilai, atau terbakar.Ini juga boleh merosakkan komponen berdekatan atau menyebabkan operasi litar tidak stabil.
Ya, nilai rintangan adalah sama.Perbezaannya hanyalah saiz, gaya pelekap dan keupayaan penarafan kuasa.
ya.Haba mengubah rintangan sedikit.Perintang ketepatan dengan pekali suhu rendah mengekalkan nilai yang stabil dalam persekitaran yang hangat.
pada 2026/02/18
pada 2026/02/16
pada 8000/04/17 147711
pada 2000/04/17 111671
pada 1600/04/17 111314
pada 0400/04/17 83582
pada 1970/01/1 79227
pada 1970/01/1 66752
pada 1970/01/1 62925
pada 1970/01/1 62798
pada 1970/01/1 54020
pada 1970/01/1 51948