Le Codage des Couleurs des Résistances
Le codage des couleurs des résistances utilise des bandes colorées pour identifier facilement la valeur de résistance d’une résistance ainsi que son pourcentage de tolérance.
Étant donné qu’il existe de nombreux types de résistances, nous avons besoin de créer un système de code de couleur pour pouvoir les identifier.
Les résistances peuvent être utilisées dans des circuits électriques et électroniques pour contrôler le flux de courant ou pour produire une chute de tension de plusieurs manières différentes. Mais pour ce faire, la résistance elle-même doit avoir une certaine forme de valeur « résistive » ou « résistance ». Les résistances sont disponibles dans une gamme de valeurs de résistance différentes allant de quelques fractions d’Ohm ( Ω ) à des millions d’Ohms.
Évidemment, il serait impraticable d’avoir des résistances disponibles pour chaque valeur possible, par exemple, 1Ω, 2Ω, 3Ω, 4Ω, etc., parce que littéralement des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions de résistances différentes devraient exister pour couvrir toutes les valeurs possibles.
Au lieu de cela, les résistances sont fabriquées en ce que l’on appelle des « valeurs préférées » avec leur valeur de résistance imprimée sur leur corps en encre colorée.

4 Bandes Colorées
La valeur de résistance, la tolérance et la puissance sont généralement imprimées sur le corps de la résistance sous forme de chiffres ou de lettres lorsque le corps de la résistance est suffisamment grand pour que l’impression soit lisible, comme pour les résistances de puissance élevées.
Mais lorsque la résistance est petite, comme une résistance en carbone ou film de 1/4 de watt, ces spécifications doivent être montrées d’une autre manière, car l’impression serait trop petite pour être lue.
Pour compenser cela, les petites résistances utilisent des bandes de peinture colorées pour indiquer à la fois leur valeur résistive et leur tolérance, la taille physique de la résistance indiquant sa puissance. Ces bandes de peinture colorées produisent un système d’identification généralement connu sous le nom de Code de Couleur des Résistances.
Un schéma international et universellement accepté de code couleur pour les résistances a été développé il y a de nombreuses années comme moyen simple et rapide d’identifier la valeur ohmique d’une résistance, quelle que soit sa taille ou son état. Il consiste en un ensemble d’anneaux ou bandes colorés dans l’ordre spectral représentant chaque chiffre de la valeur des résistances.
Les marquages du code couleur des résistances sont toujours lus une bande à la fois, de gauche à droite, avec la bande de tolérance de plus grande largeur orientée vers le côté droit, indiquant sa tolérance. En faisant correspondre la couleur de la première bande avec son chiffre associé dans la colonne des chiffres du tableau de couleurs ci-dessous, on identifie le premier chiffre et cela représente le premier chiffre de la valeur de résistance.
Le Tableau Standard de Code Couleur des Résistances
Le Tableau de Code Couleur des Résistances
Couleur | Chiffre | Multiplicateur | Tolérance |
Noir | 0 | 1 | |
Marron | 1 | 10 | ± 1% |
Rouge | 2 | 100 | ± 2% |
Orange | 3 | 1,000 | |
Jaune | 4 | 10,000 | |
Vert | 5 | 100,000 | ± 0.5% |
Bleu | 6 | 1,000,000 | ± 0.25% |
Violet | 7 | 10,000,000 | ± 0.1% |
Gris | 8 | ± 0.05% | |
Blanc | 9 | ||
Or | 0.1 | ± 5% | |
Argent | 0.01 | ± 10% | |
Aucun | ± 20% |
Nous pouvons ensuite résumer les différentes positions pondérées de chaque bande colorée qui composent le code couleur des résistances ci-dessus dans le tableau suivant :
Nombre de Bandes Colorées |
3 Bandes Colorées (Série E6) |
4 Bandes Colorées (Série E12) |
5 Bandes Colorées (Série E48) |
6 Bandes Colorées (Série E96) |
1ère Bande | 1er Chiffre | 1er Chiffre | 1er Chiffre | 1er Chiffre |
2ème Bande | 2ème Chiffre | 2ème Chiffre | 2ème Chiffre | 2ème Chiffre |
3ème Bande | Multiplicateur | Multiplicateur | 3ème Chiffre | 3ème Chiffre |
4ème Bande | – | Tolérance | Multiplicateur | Multiplicateur |
5ème Bande | – | – | Tolérance | Tolérance |
6ème Bande | – | – | – | Coefficient de Température |
Calcul des Valeurs du Code de Couleur des Résistances
Le système de Code de Couleur des Résistances est très utile, mais nous devons comprendre comment l’appliquer pour obtenir la valeur correcte de la résistance. La première bande colorée ou le groupe de bandes le plus significatif est celui qui est le plus proche d’un conducteur de connexion, les bandes codées par couleur étant lues de gauche à droite comme suit :
Chiffre, Chiffre, Multiplicateur = Couleur, Couleur x 10 couleur en Ohms (Ω)
Par exemple, une résistance a les marquages colorés suivants :
Jaune Violet Rouge = 4 7 2 = 4 7 x 102 = 4700Ω ou 4k7 Ohm.
Les quatrième et cinquième bandes sont utilisées pour déterminer le pourcentage de tolérance de la résistance. La tolérance des résistances est une mesure de la variation de la résistance par rapport à la valeur résistive spécifiée et résulte du processus de fabrication, exprimée en pourcentage de sa valeur « nominale » ou préférée.
Les tolérances typiques des résistances en film varient de 1 % à 10 %, tandis que les résistances en carbone peuvent avoir des tolérances allant jusqu’à 20 %. Les résistances avec des tolérances inférieures à 2 % sont appelées résistances de précision et celles avec des tolérances inférieures sont plus coûteuses.
La plupart des résistances à cinq bandes sont des résistances de précision avec des tolérances de 1 % ou 2 %, tandis que la plupart des résistances à quatre bandes ont des tolérances de 5 %, 10 % et 20 %. Le code couleur utilisé pour indiquer la valeur de tolérance d’une résistance est donné comme suit :
Marron = 1%, Rouge = 2%, Or = 5%, Argent = 10 %
Si une résistance n’a pas de quatrième bande de tolérance, alors la tolérance par défaut serait de 20%.
Il est parfois plus facile de se souvenir du code couleur des résistances en utilisant des phrases courtes, facilement mémorisées sous forme d’expressions, de rimes et de phrases, appelées acrostiches, où un mot différent dans la phrase représente chacune des dix couleurs plus deux de la résistance.
Le moyen mnémotechnique qui en résulte associe la première lettre de chaque mot à chaque couleur qui compose le code couleur des résistances par ordre de grandeur croissante et il existe de nombreuses phrases mnémotechniques différentes qui peuvent être utilisées.
Cependant, ces expressions sont souvent très vulgaires mais néanmoins efficaces pour se souvenir des couleurs des résistances. Voici juste quelques versions plus « polies », mais beaucoup d’autres existent :
- BBoys Race Our Young Girls But Vicky Generally Wins
- Better Be Right Or Your Great Big Venture Goes Wrong
- Buster Brown Races Our Young Girls But Vicky Generally Wins (Celle-ci indique la position du Marron)
- Bad Booze Rots Our Young Guts But Vodka Goes Well (in) Silver Goblets (Celle-ci inclut les bandes de tolérance d’Or, Argent)
En prime, pourquoi ne pas télécharger et fabriquer notre Roue de Code Couleur de Résistance comme guide de référence pratique et gratuit pour vous aider à déterminer ces codes couleur des résistances.
Le Code Standard Britannique (BS 1852).
Généralement, sur les résistances de puissance plus grandes, le système de code couleur des résistances n’est pas requis, car la valeur de résistance, la tolérance et même la puissance (en watts) sont imprimées sur le corps même de la résistance au lieu d’utiliser le système de code couleur.
Car il est très facile de « mal lire » la position d’un point décimal ou d’une virgule, surtout lorsque le composant est décoloré ou sale. Un système plus simple pour écrire et imprimer les valeurs de résistance des résistance individuelles a été développé.
Ce système est conforme à la Norme Britannique BS 1852 et son remplacement, BS EN 60062, méthode de codage où la position du point décimal est remplacée par les lettres suffixes “K” pour milliers ou kilohms, la lettre “M” pour millions ou mégaohms, tous deux indiquant la valeur multiplicatrice, avec la lettre “R” utilisée là où le multiplicateur est égal ou inférieur à un, avec un nombre venant après ces lettres signifiant qu’il est équivalent à un point décimal.
Le Codage des Lettres BS 1852 pour les Résistances
Codes BS 1852 pour les Valeurs de Résistance |
0.47Ω = R47 ou 0R47 |
1.0Ω = 1R0 |
4.7Ω = 4R7 |
47Ω = 47R |
470Ω = 470R ou 0K47 |
1.0KΩ = 1K0 |
4.7KΩ = 4K7 |
47KΩ = 47K |
470KΩ = 470K ou 0M47 |
1MΩ = 1M0 |
Parfois, en fonction du fabricant, après la valeur de résistance écrite, il y a une lettre supplémentaire qui représente la valeur de tolérance de la résistance, comme 4k7 J et ces lettres suffixes sont indiquées comme suit :
Codage des Lettres de Tolérance pour les Résistances
Codes de Tolérance pour les Résistances (±) |
B = 0.1% |
C = 0.25% |
D = 0.5% |
F = 1% |
G = 2% |
J = 5% |
K = 10% |
M = 20% |
De plus, lorsque vous lisez ces codes écrits, veillez à ne pas confondre la lettre de résistance k pour kilohms avec la lettre de tolérance K pour tolérance de 10 % ou la lettre de résistance M pour mégaohms avec la lettre de tolérance M pour tolérance de 20 %.
Code de Couleur des Résistances pour la Tolérance, E-series & Valeurs Préférées
Nous espérons qu’à présent, nous comprenons que les résistances existent dans une variété de tailles et de valeurs de résistance, mais pour avoir une résistance disponible pour chaque valeur de résistance possible, il faudrait littéralement des centaines de milliers, voire des millions de résistances individuelles qui existent. Au lieu de cela, les résistances sont fabriquées dans ce que l’on appelle des valeurs préférées.
Au lieu de valeurs de résistance séquentielles à partir de 1Ω et au-delà, certaines valeurs de résistances existent dans certaines limites de tolérance. La tolérance d’une résistance est la différence maximale entre sa valeur réelle et la valeur requise et est généralement exprimée en tant que valeur pourcentage plus ou moins. Par exemple, une résistance de 1kΩ ±20% peut avoir une valeur de résistance maximale et minimale de :
Valeur Maximale de Résistance
1kΩ ou 1000Ω + 20% = 1,200Ω
Valeur Minimale de Résistance
1kΩ ou 1000Ω – 20% = 800Ω
Donc, en utilisant notre exemple ci-dessus, une résistance de 1kΩ ±20% pourrait avoir une valeur maximale de 1200Ω et une valeur minimale de 800Ω, entraînant une différence de 400Ω !! pour la même valeur de résistance.
Dans la plupart des circuits électriques ou électroniques, cette grande tolérance de 20 % de la même résistance n’est généralement pas un problème, mais lorsque des résistances à tolérance étroite sont spécifiées pour des circuits de haute précision tels que des filtres, des oscillateurs ou des amplificateurs, alors la résistance de tolérance correcte doit être utilisée, car une résistance de tolérance de 20 % ne peut généralement pas être utilisée pour remplacer une type de tolérance de 2 % ou même de 1 %.
Le code couleur des résistances à cinq et six bandes est plus couramment associé aux types de film de haute précision de 1 % et 2 %, tandis que les types généraux de 5 % et 10 % de la résistance courante tendent à utiliser le code couleur des résistances à quatre bandes. Les résistances existent dans une gamme de tolérances, mais les deux plus courantes sont les série E12 et E24.
La série E12 vient avec douze valeurs de résistance par décade, (une décade représentant des multiples de 10, c’est-à-dire 10, 100, 1000, etc.), tandis que la série E24 vient avec vingt-quatre valeurs par décade et la série E96 quatre-vingt-seize valeurs par décade. Une série de très haute précision E192 est maintenant disponible avec des tolérances aussi faibles que ± 0.1%, offrant un énorme 192 valeurs séparées de résistances par décade.
Tableau de Tolérance et Série E
Série E6 à ±20% de Tolérance – Valeurs des Résistances en Ω |
1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 |
Série E12 à ±10% de Tolérance – Valeurs des Résistances en Ω |
1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 |
Série E24 à ±5% de Tolérance – Valeurs des Résistances en Ω |
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.2, 8.2, 9.1 |
Série E96 à ±1% de Tolérance – Valeurs des Résistances en Ω |
1.00, 1.02, 1.05, 1.07, 1.10, 1.13, 1.15, 1.18, 1.21, 1.24, 1.27, 1.30, 1.33, 1.37, 1.40, 1.43, 1.47, 1.50, 1.54, 1.58, 1.62, 1.65, 1.69, 1.74, 1.78, 1.82, 1.87, 1.91, 1.96, 2.00, 2.05, 2.10, 2.15, 2.21, 2.26, 2.32, 2.37, 2.43, 2.49, 2.55, 2.61, 2.67, 2.74, 2.80, 2.87, 2.94, 3.01, 3.09, 3.16, 3.24, 3.32, 3.40, 3.48, 3.57, 3.65, 3.74, 3.83, 3.92, 4.02, 4.12, 4.22, 4.32, 4.42, 4.53, 4.64, 4.75, 4.87, 4.99, 5.11, 5.23, 5.36, 5.49, 5.62, 5.76, 5.90, 6.04, 6.19, 6.34, 6.49, 6.65, 6.81, 6.98, 7.15, 7.32, 7.50, 7.68, 7.87, 8.06, 8.25, 8.45, 8.66, 8.87, 9.09, 9.31, 9.53, 9.76 |
En utilisant la valeur de série appropriée pour le pourcentage de tolérance requis pour la résistance et en ajoutant un facteur de multiplication, toute valeur ohmique de résistance au sein de cette série peut être trouvée.
Par exemple, prenons une résistance de série E-12, tolérance de 10 % avec une valeur préférée de 3.3, puis les valeurs de résistance pour cette gamme sont :
Valeur x Multiplicateur = Résistance
3.3 x 1 = 3.3Ω
3.3 x 10 = 33Ω
3.3 x 100 = 330Ω
3.3 x 1,000 = 3.3kΩ
3.3 x 10,000 = 33kΩ
3.3 x 100,000 = 330kΩ
3.3 x 1,000,000 = 3.3MΩ
Le principe mathématique derrière ces valeurs préférées vient de la racine carrée de la série réelle utilisée. Pour la série E6 20%, il y a six résistances individuelles ou étapes (1.0 à 6.8) et est donnée comme la sixième racine de dix ( 6√10 ). Pour la série E12 10%, il y a douze résistances individuelles ou étapes (1.0 à 8.2) et est donc donnée comme la douzième racine de dix ( 12√10 ) et ainsi de suite pour les autres valeurs de série E.
La série de tolérance des Valeurs Préférées montrées ci-dessus est fabriquée pour se conformer à la Norme Britannique BS 2488 et ce sont des gammes de valeurs de résistance choisies de sorte qu’à la tolérance maximale ou minimale, une résistance chevauche sa valeur voisine. Par conséquent, si nous prenons la gamme E24 de résistances avec une tolérance de 5 %. Ses valeurs de résistances voisines sont respectivement 47 et 51Ω.
47Ω + 5% = 49.35Ω, et 51Ω – 5% = 48.45Ω, un chevauchement de seulement 0.9Ω.
Résistances de Montée en Surface

Résistance SMD 4.7kΩ
Les résistances de montage en surface ou résistances SMD sont de très petites résistances en film d’oxyde métallique de forme rectangulaire conçues pour être soudées directement sur la surface, d’où leur nom, d’une carte de circuit imprimé. Les résistances de montage en surface ont généralement un corps en céramique sur lequel est déposée une couche épaisse de résistance d’oxyde métallique.
La valeur résistive de la résistance est contrôlée en augmentant l’épaisseur, la longueur ou le type de film déposé utilisé et des résistances de faible tolérance très précises, jusqu’à 0.1 % peuvent être produites. Elles ont également des bornes ou des capuchons métalliques à chaque extrémité du corps, ce qui permet de les souder directement sur les circuit imprimés.
Les résistances de montage en surface sont marquées soit avec un code numérique à 3 ou 4 chiffres, qui est similaire à celui utilisé sur les résistances de type axial plus communes pour désigner leur valeur résistive. Les résistances SMD standard sont marquées avec un code de trois chiffres, dans lequel les deux premiers chiffres représentent les deux premiers chiffres de la valeur de résistance avec le troisième chiffre étant le multiplicateur, soit x1, x10, x100, etc., comme montré :
“103” = 10 × 1,000 ohms = 10 kiloΩ
“392” = 39 × 100 ohms = 3.9 kiloΩ
“563” = 56 × 1,000 ohms = 56 kiloΩ
“105” = 10 × 100,000 ohms = 1 MegaΩ
Les résistances de montage en surface ayant une valeur inférieure à 100Ω sont généralement écrites comme : “390”, “470”, “560” avec le dernier zéro représentant un multiplicateur de 10o, ce qui est équivalent à 1. Par exemple :
“390” = 39 × 1Ω = 39Ω ou 39RΩ
“470” = 47 × 1Ω = 47Ω ou 47RΩ
Les valeurs de résistance inférieures à dix ont une lettre “R” pour indiquer la position du point décimal comme on l’a vu précédemment dans la forme BS1852, donc 4R7 = 4.7Ω.
Les résistances de montage en surface qui ont des marquages “000” ou “0000” sont des résistances zéro Ohm (0Ω) ou en d’autres termes des liaisons de court-circuit, car ces composants n’ont pas de résistance.
Nous avons donc vu que le système de code couleur des résistances est utilisé pour identifier la valeur résistive d’une résistance. N’oubliez pas de télécharger et de fabriquer notre pratique DIY Roue de Code Couleur de Résistance comme guide de référence gratuit pour vous aider à déterminer ces codes couleur des résistances.
Dans le prochain tutoriel sur les résistances, nous examinerons comment connecter des résistances ensemble en séries et prouver que la résistance totale est la somme de toutes les résistances ajoutées ensemble et que le courant est commun à un circuit série.