Códigos de cores do resistor: valores, tolerância e exemplos

out. 22 2025
Fonte: DiGi-Electronics
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Os resistores são pequenas peças usadas em quase todos os circuitos eletrônicos e seus valores são mostrados com um código de cores em vez de números impressos. Essas faixas coloridas representam efeitos de resistência, tolerância e, às vezes, temperatura. O sistema é padrão em todo o mundo, tornando-o confiável e fácil de usar. Este artigo explica o código de cores do resistor em detalhes.

Figure 1. Resistor Color Codes

Noções básicas do código de cores do resistor

O código de cores do resistor é um sistema simples que usa faixas coloridas para mostrar detalhes básicos sobre um resistor. Essas cores representam o valor da resistência, o multiplicador, a tolerância e, às vezes, o coeficiente de temperatura. Em vez de imprimir números, as bandas facilitam o encaixe dessas informações em peças muito pequenas.

Este método é padronizado pela IEC 60062, portanto, o significado das cores é o mesmo em todos os lugares. É usado em resistores axiais, que são muito pequenos para imprimir números legíveis. Ao ler as cores na ordem certa, você pode descobrir o valor do resistor rapidamente.

Também é básico saber que o tamanho físico do resistor não informa sua resistência. O tamanho está conectado à sua classificação de potência, que mostra quanta energia ele pode suportar antes do superaquecimento. Resistores maiores lidam com mais energia, enquanto os menores lidam com menos.

Lendo os códigos de cores do resistor corretamente 

Figure 2. Reading Resistor Color Codes Correctly

A leitura de um resistor começa com o conhecimento de qual lado começar. A faixa de tolerância, quase sempre dourada ou prateada, é colocada na extrema direita. Isso torna mais fácil dizer onde começa a sequência de faixas de valor. Muitos resistores também incluem um espaço um pouco mais amplo antes da banda de tolerância, ajudando a separá-la das outras bandas.

Uma diretriz simples é que a primeira faixa de cor esteja mais próxima de um dos fios do resistor. Começar do lado errado pode fornecer o valor errado, portanto, é necessário verificar a orientação.

Em alguns casos, como em resistores mais antigos ou danificados pelo calor, as cores podem ser difíceis de ler ou desbotadas. Quando isso acontece, é melhor não confiar apenas nas bandas. Use um multímetro digital para confirmar a resistência real. Isso evita erros e garante que o resistor ainda corresponda à classificação esperada.

Noções básicas de código de resistor de 4 bandas

Figure 3. 4-Band Resistor Code

O código de cores de 4 bandas é o sistema mais comum para resistores, especialmente em eletrônicos do dia a dia. Ele usa quatro faixas de cores, cada uma representando uma parte diferente do valor:

• Banda 1: Primeiro dígito do valor da resistência

• Banda 2: Segundo dígito do valor da resistência

• Banda 3: Multiplicador (potência de dez)

• Banda 4: Tolerância (faixa de precisão)

Se um resistor não tiver nenhuma faixa de tolerância, ele deve ser lido como tendo uma tolerância de ±20%.

Exemplo de leitura de 4 bandas

Um resistor marcado como Amarelo – Violeta – Vermelho – Dourado seria lido como:

• Amarelo = 4

• Violeta = 7

• Vermelho = ×100

• Ouro = ±5% de tolerância

Isso equivale a 4.700 Ω (4,7 kΩ) ±5%. O sistema de 4 bandas é simples e eficaz, e é por isso que é usado na maioria dos resistores de uso geral encontrados em eletrônicos de consumo.

Código de cores do resistor de 5 bandas

Figure 4. 5-Band Resistor Color Code

O código de cores de 5 bandas é usado quando os resistores precisam de maior precisão do que o sistema padrão de 4 bandas. Esses resistores adicionam um dígito extra para melhorar a precisão, tornando-os comuns em circuitos analógicos sensíveis, equipamentos de medição e dispositivos de precisão.

As cinco bandas representam:

• Banda 1: Primeiro dígito

• Banda 2: Segundo dígito

• Banda 3: Terceiro dígito

• Faixa 4: Multiplicador

• Banda 5: Tolerância

Este sistema permite valores de resistência mais exatos que não podem ser expressos com apenas dois dígitos.

Exemplo de leitura de 5 bandas

Pegue o resistor marcado como Marrom – Amarelo – Violeta – Preto – Verde:

• Marrom = 1

• Amarelo = 4

• Violeta = 7

• Preto = ×1

• Verde = ±0,5% de tolerância

Valor final = 147 Ω ±0,5%. A tolerância mais rígida garante que o resistor tenha um desempenho muito próximo ao valor declarado, o que é importante quando pequenas variações podem afetar o desempenho do circuito.

Código de cores do resistor de 6 bandas 

Figure 5. 6-Band Resistor Color Code

O código de cores de 6 bandas se baseia no sistema de 5 bandas, adicionando mais uma informação: o coeficiente de temperatura (tempco). Esta banda extra mostra o quanto o valor da resistência mudará com a temperatura. É medido em partes por milhão por grau Celsius (ppm/°C).

As seis bandas representam:

• Banda 1: Primeiro dígito

• Banda 2: Segundo dígito

• Banda 3: Terceiro dígito

• Faixa 4: Multiplicador

• Banda 5: Tolerância

• Banda 6: Coeficiente de temperatura

Este código é usado quando os circuitos precisam de alta precisão e comportamento previsível sob mudanças de temperatura. É comum em controles industriais, sistemas aeroespaciais e instrumentos de teste de precisão.

Exemplo de leitura de 6 bandas

Para um resistor marcado como Laranja – Vermelho – Marrom – Marrom – Verde – Vermelho:

• Laranja = 3

• Vermelho = 2

• Marrom = 1

• Marrom = ×10

• Verde = ±1% de tolerância

• Vermelho = 50 ppm/°C

Valor final = 3,21 kΩ ±1% com temperatura de 50 ppm/°C. Isso significa que o resistor é preciso e estável, mesmo quando exposto a mudanças de temperatura, o que é básico para projetos de alta confiabilidade.

Figure 6. Standard Resistor Color Coding and Values

Codificação de cores e valores do resistor padrão

Faixas de cores (da esquerda para a direita)Cálculo de valor (dígitos × multiplicador)Valor de resistênciaTolerância
1. Amarelo – Violeta – Laranja – Dourado47 × 10³47 kΩ± 5%
2. Verde – Vermelho – Ouro – Prata5.2 × 15.2 Ω± 10%
3. Branco – Violeta – Preto (tol em branco)97 × 197 Ω± 20%
4. Laranja – Laranja – Preto – Marrom – Violeta330 × 103,3 kΩ± 0,1%
5. Marrom – Verde – Cinza – Prata – Vermelho158 × 0,011.58 Ω± 2%
6. Azul – Marrom – Verde – Prata – Azul615 × 0,016.15 Ω± 0,25%

Série de valores de resistores e suas tolerâncias

Para simplificar a fabricação em massa, a IEC (International Electrotechnical Commission) introduziu valores de resistores padrão em 1952, posteriormente publicados como IEC 60063:1963. Conhecidos como valores preferenciais ou série E, esses padrões também são aplicados a capacitores, diodos Zener e indutores. Ao espaçar os valores uniformemente em uma escala logarítmica, os fabricantes garantem compatibilidade, estocagem mais fácil e designs consistentes em diferentes fornecedores.

Série ETolerânciaValores por DécadaValores típicos (Exemplos
E3±36% (≈40–50%)31.0, 2.2, 4.
E6±20%61.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8
E12±10%121.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2
E24±5%241.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 … 9.1
E48±2%481.00, 1.05, 1.10, 1.15, 1.21 … até 9,53
E96±1%961.00, 1.02, 1.05, 1.07 … até 9,76
E192±0,5%, ±0,25%, mais apertado192Incrementos muito finos, usados em resistores de precisão

Conclusão

O código de cores do resistor é uma maneira clara de mostrar detalhes importantes sobre componentes que são pequenos demais para números. Ao ler as bandas na ordem correta, valores de resistência, tolerâncias e até mesmo comportamento de temperatura podem ser encontrados. Conhecer este sistema ajuda a garantir precisão e resultados confiáveis em circuitos eletrônicos.

Perguntas Frequentes 

1º trimestre. Por que alguns resistores têm números em vez de faixas coloridas?

Porque resistores maiores e SMD têm espaço suficiente para imprimir códigos numéricos em vez de usar bandas.

Pergunta 2. Os códigos de cores dos resistores são usados em todos os resistores?

Não, eles estão principalmente em resistores axiais. Os resistores SMD e wirewound usam códigos impressos ou folhas de dados.

3º trimestre. A orientação é importante ao ler as bandas do resistor?

Sim, apenas para leitura. O resistor funciona de qualquer maneira, mas as bandas devem ser lidas do lado correto.

Pergunta 4. As cores dos resistores podem desbotar sem superaquecer?

Sim, luz solar, umidade ou produtos químicos podem causar desbotamento mesmo sem danos causados pelo calor.

Pergunta 5. Os códigos de cores dos resistores são os mesmos em todo o mundo?

Sim, o padrão IEC 60062 os torna consistentes globalmente.

Pergunta 6. Os códigos de cores são tão precisos quanto medir com um multímetro?

Não, eles mostram apenas o valor nominal. Um multímetro fornece a resistência exata.