C'est-à-dire que la résistance de 120 Ω peut varier entre 114 Ω et 126 Ω.
Coefficient de température 100 ppm :
C'est-à-dire que la résistance a une variation thermique de 100ppm/°C (partie par million). La résistance va varier de 100 / 1 000 000 de sa valeur dès que la température va évoluer de 1 °C .
120 * 100 / 1 000 000 = 0.012 Ω /°C
La phrase mémo technique pour se rappeler les codes couleurs :
Ne Manger Rien Ou Jeûner, Voilà Bien Votre Grande Bêtise.
Il est possible de mesurer la résistance (R) d'un composant électrique à l'aide d'un Ohmmètre.
Lorsque le composant électrique est composé d'un bobinage, la résistance est appelée Inductance (Z)
Une résistance ne provoque pas de déphasage entre la tension et le courant, alors que pour l' inductance (un bobinage) la tension est en avance par rapport au courant.
À l'aide d'un multimètre calibré sur Ohm, la résistance équivalente prise aux bornes des résistances branchées en série s'additionne.
Re = R1 + R2
Re : Résistance équivalente en Ω
R1 : Résistance 1 en Ω
R2 : Résistance 2 en Ω
Re = 120 + 120
Re = 240 Ω
4 - Résistances de même valeur en dérivation
À l'aide d'un multimètre calibré sur Ohm, la résistance équivalente prise aux bornes des résistances de même valeur ohmique branchées en parallèle se divisent.
Re = R / N
Re : Résistance équivalente en Ω.
R : Résistance en Ω.
N : Nombre de résistance.
Re = 120 / 2
Re = 60 Ω
5 - Résistances de valeur différente en dérivation
À l'aide d'un multimètre calibré sur Ohm, la résistance équivalente prise aux bornes des résistances de valeur ohmique différente branchées en parallèle est inférieure à la résistance la plus faible.