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Précision d'une résistance


Le nombre indiqué sur le composant est la valeur nominale de la résistance. Du fait des tolérances de fabrication, la résistance réelle est un peu différente. Les constructeurs donnent une fourchette dans laquelle peut se trouver cette valeur. L’intervalle est défini par un pourcentage de la résistance nominale qui indique l’écart maximal, en plus ou en moins, qu’il peut y avoir entre la valeur réelle et la valeur nominale. Par exemple, un composant marqué 10 kΩ, 5% peut avoir une résistance réelle comprise entre 9,5 kΩ et 10,5 kΩ puisque 5% de 10 kΩ correspond à un écart possible de 0,5 kΩ.
Ainsi, on ne fabrique que des résistances dont les valeurs appartiennent à des séries normalisées conçues de telle façon qu’ily ait tout juste recouvrement des intervalles possibles pour les valeurs réelles correspondant à des valeurs nominales consécutives. $ads={1}
Par exemple, dans la série de précision 5%, la valeur qui suit 10 kΩ est 11kΩ.Larésistance minimale que peut atteindre le composant marqué 11kQ est 10,45 kΩ (l’écart par rapport à la valeur nominale est 5% de 11kΩ, soit 0,55 kΩ). Le recouvrement n’intervient qu’entre 10,45 kΩ et 10,5 kΩ, ce qui est pratiquement négligeable. À chaque tolérance correspond une série normalisée. La norme CEI 60063,intitulée Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs, précise les valeurs correspondantes. Le tableau 1.2 donne les différentes progressions utilisées. Les séries sont désignées par E6,E12... Les chiffres suivant la lettre E indiquent ainsi le nombre de valeurs dans une décade (par exemple entre 10 et 100, 100 non compris).Le tableau fournit les valeurs comprises entre 10 et 100, mais il suffit de multiplier par une puissance de 10 pour obtenir toutes les résistances possibles.

Tableau 1.2 Valeurs normalisées. Valeurs normalisées

Les conducteurs ohmiques courants ont une tolérance de 5%. On fait parfois appel à des résistances de précision, en général à 1% ou à 2%.
Pour des applications spécifiques (étalonnages), on trouve des éléments très précis : 0,1% par exemple. Les résistances sont normalement disponibles entre quelques dixièmes d’ohm et quelques dizaines de mégohms, mais les valeurs courantes ne descendent pas en dessous de quelques ohms et ne vont pas au-delà de quelques mégohms

Marquage

Les résistances sont souvent identifiées par différents anneaux de couleur tracés sur le corps du composant qui indiquent la valeur nominale et la tolérance. La norme CEI 60757, intitulée Code de désignation de couleurs, définit le marquage utilisé pour les composants électroniques. Les éléments ordinaires (5 % ou 10 %) comportent quatre anneaux (figure 1.9) tandis que les éléments de précision (1 % ou 2 %) en ont cinq(figure 1.10).

Figure 1.9 Marquage d’une résistance à 5 % ou 10 % Marquage d’une résistance


Figure 1.10 Marquage d’une résistance à 1 % ou 2 %

Chaque couleur correspond à un chiffre, ainsi qu’il est indiqué dans le tableau 1.3.Il faut faire attention au sens de lecture :le dernier anneau est un peu séparé des autres.


Tableau 1.3 Code des couleurs pour le marquage des résistances. Code des couleurs des résistances

Considérons un premier exemple (figure 1.11). Les deux premiers anneaux indiquent les chiffres significatifs de la valeur nominale de la résistance : jaune correspond à 4 et violet à 7. Le troisième anneau définit le multiplicateur : orange signifie x 1kΩ. La résistance nominale est donc 47 kΩ. La précision est donnée par le quatrième anneau: or correspond à 5%.


Figure 1.11 Exemple de marquage : résistance 47 kΩ, 5 %.

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Prenons un autre exemple (figure 1.12). Ils’agit d’une résistance de précision puisque son marquage comporte cinq bandes. Les trois premières indiquent les chiffres significatifs de la valeur nominale :blanc, orange et marron, soit 931. La quatrième bande donne le multiplicateur :noir signifie x 1Ω.Larésistance nominale est donc 931Ω.La tolérance est indiquée par le dernier anneau: marron pour 1%.


Figure 1.12 Exemple de marquage : résistance 931Ω, 1 %..
résistance 931Ω, 1 %

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