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전자공학 기초

저항 색코드 읽는 법, 옴의 법칙과 전력 공식, 커패시터 마킹 코드를 한 페이지에 정리했습니다. KEMI 전자공학 레퍼런스 번들(인쇄용 시트)에서 대표 시트 3장을 발췌한 것으로, 표와 수치는 원본 그대로입니다. 부품을 손에 들고 값을 읽어야 할 때 바로 참조할 수 있습니다.

발췌 1

저항 색코드표

허용오차 밴드(금·은)가 오른쪽에 오도록 놓고 왼쪽부터 읽는다.

숫자값곱수허용오차온도계수 (ppm/℃)
검정 Black0×10⁰ (1)250 (U)
갈색 Brown1×10¹±1% (F)100 (S)
빨강 Red2×10²±2% (G)50 (R)
주황 Orange3×10³±0.05% (W)15 (P)
노랑 Yellow4×10⁴±0.02% (P)25 (Q)
초록 Green5×10⁵±0.5% (D)20 (Z)
파랑 Blue6×10⁶±0.25% (C)10 (Z)
보라 Violet7×10⁷±0.1% (B)5 (M)
회색 Grey8×10⁸±0.01% (L)1 (K)
흰색 White9×10⁹
금색 Gold×10⁻¹ (0.1)±5% (J)
은색 Silver×10⁻² (0.01)±10% (K)

읽기 예시

  • · 갈·검·빨·금 → 10×10² = 1 kΩ ±5%
  • · 노·보·주·금 → 47×10³ = 47 kΩ ±5%
  • · 빨·빨·검·갈·갈 → 220×10¹ = 2.2 kΩ ±1%
  • · 녹·파·검·은 → 56×10⁻² = 0.56 Ω ±10%

암기: 흑 갈 적 등 황 녹 청 자 회 백 (0~9)

표준값 — E12 / E24 계열

계열값 (한 자릿수 구간 — ×10ⁿ 배수로 반복)
E12 ±10%10 · 12 · 15 · 18 · 22 · 27 · 33 · 39 · 47 · 56 · 68 · 82
E24 ±5%E12 전체 + 11 · 13 · 16 · 20 · 24 · 30 · 36 · 43 · 51 · 62 · 75 · 91

예: E12 계열 4.7 → 4.7 Ω, 47 Ω, 470 Ω, 4.7 kΩ, 47 kΩ … 로 존재. 금·은색이 곱수 자리에 오면 1 Ω 미만~10 Ω 미만의 저저항이다. 0Ω 점퍼 저항 = 검정 밴드 1개.

발췌 2

옴의 법칙 · 전력 공식

기본 공식 4개만 외우면 된다 — 나머지 8개는 이 4개를 이항한 것이다.

V = I × R
P = V × I
P = I² × R
P = V² / R

V 전압 [V] · I 전류 [A] · R 저항 [Ω] · P 전력 [W]. 예: 220 Ω에 50 mA가 흐를 때 — 전압 V = I·R = 0.05 × 220 = 11 V, 전력 P = I²·R = 0.05² × 220 = 0.55 W.

직렬 · 병렬 합성 공식

병렬 합성 저항은 항상 가장 작은 값보다 작다.

소자직렬 연결병렬 연결기억법
저항 RR = R₁ + R₂ + …1/R = 1/R₁ + 1/R₂ + … (2개: R₁R₂/(R₁+R₂))직렬 = 커진다 · 병렬 = 작아진다
커패시터 C1/C = 1/C₁ + 1/C₂ + … (2개: C₁C₂/(C₁+C₂))C = C₁ + C₂ + …저항과 반대
인덕터 LL = L₁ + L₂ + …1/L = 1/L₁ + 1/L₂ + …저항과 동일

분압기 · 분류기

Vout = Vin × R₂/(R₁+R₂)

출력을 뽑는 저항(R₂)이 분자. 부하를 걸면 R₂와 병렬이 되어 Vout이 내려간다 → 부하 저항 ≫ R₂ 일 것.

I₁ = Iin × R₂/(R₁+R₂)

전류는 저항이 작은 쪽으로 많이 흐른다 — 반대편 저항이 분자. R₁=R₂면 절반씩.

즉산표 — 전압 × 저항 → 전류 [mA]

I [mA] = V ÷ R [kΩ] · * = 저항 소비전력 P=V²/R이 1/4 W 초과

전압 \ 저항100 Ω220 Ω330 Ω470 Ω1 kΩ4.7 kΩ10 kΩ
3.3 V3315.010.07.03.30.700.33
5 V5022.715.210.65.01.060.50
12 V120 *54.5 *36.4 *25.5 *12.02.551.20

예제 · LED 전류제한 저항

5 V 전원, LED(VF=2.0 V)에 10 mA를 흘리려면? · 저항에 걸리는 전압 = 5 − 2.0 = 3 V · R = V/I = 3/0.010 = 300 Ω (E24 표준값) · P = I²R = 0.010²×300 = 0.03 W → 1/4 W 충분 330 Ω을 써도 9.1 mA — LED는 이 정도 오차 무방

단위 팁

계산 전 기본단위(V·A·Ω·W)로 환산하면 실수가 없다. 자주 쓰는 짝: · V = mA × kΩ · mA = V ÷ kΩ · mW = mA × V · mW = mA² × kΩ 예: 3.3 V ÷ 10 kΩ = 0.33 mA. mA와 Ω을 그냥 곱하면 1000배 오차!

발췌 3

커패시터 코드 읽는 법

값 = 앞 두 자리 × 10^(셋째 자리) — 단위는 항상 pF. 단위 환산: 1 µF = 1,000 nF = 1,000,000 pF · 1 nF = 1,000 pF · 예: 0.1 µF = 100 nF = 100,000 pF (104).

  • · 104 K → 0.1 µF ±10% · 473 J → 47 nF ±5% · 225 M → 2.2 µF ±20%
  • · 두 자리는 값 그대로: 22 = 22 pF, 47 = 47 pF · R = 소수점(pF): 4R7 = 4.7 pF · 끝자리 9 = ×0.1: 479 = 47×0.1 = 4.7 pF

자주 쓰는 코드 → 값

★ = 실무 최다 사용. 표에 없는 값도 같은 규칙으로 계산

코드pFnFµF
100100.01
1011000.1
1021,00010.001
10310,000100.01
104 ★100,0001000.1
1051,000,0001,0001
220220.022
2212200.22
2222,2002.20.0022
22322,000220.022
224220,0002200.22
470470.047
4714700.47
4724,7004.70.0047
47347,000470.047
474470,0004700.47

온도특성 — 세라믹 Class 1 / Class 2

코드온도 범위용량 변화권장 용도
C0G/NP0 (1종)−55~+125 ℃0 ±30 ppm/℃필터·발진·타이밍 (가장 안정)
X5R (2종)−55~+85 ℃±15%범용 디커플링
X7R (2종)−55~+125 ℃±15%범용·전원·차량 (온도 폭넓음)
Y5V (2종)−30~+85 ℃+22/−82%저가 범용 (정밀 회로 부적합)

2종 코드 해석 — 첫 글자 = 하한온도(X: −55 / Y: −30 / Z: +10 ℃) · 숫자 = 상한온도(5: +85 / 6: +105 / 7: +125 / 8: +150 ℃) · 끝 글자 = 용량 변화율(R: ±15% / U: +22/−56% / V: +22/−82%).

용도별 단골 값

용도대표값권장 종류
IC 디커플링0.1 µF (104)MLCC X7R·X5R
전원 벌크10~100 µFMLCC·전해
크리스탈 로드12~22 pFC0G/NP0
평활 (정류 후)470~1000 µF전해
커플링 (오디오)1~10 µF필름·전해
타이밍 (RC·555)회로 계산값C0G·필름 (정밀)

주의

Class 2 (X5R·X7R·Y5V)는 DC 바이어스가 걸리면 실효 용량이 크게 감소한다 — 정격전압 부근에서 −50% 이상도 흔하고, 소형 패키지일수록 심하다. 디커플링은 용량·전압에 여유를 두고 설계할 것. 전해·탄탈은 코드 없이 직접 표기(예: 470µF 25V)하며, 알루미늄 전해는 몸체 줄무늬 = 음극(−), 탄탈은 몸체 바 표시 = 양극(+)으로 전해와 반대다 — 역접속 시 파손·발화.

이 문서는 전체판의 일부입니다

전자공학 레퍼런스 번들 전체판(PDF)에는 SMD 패키지 크기표, 핀맵(Uno·ESP32·라즈베리파이), 납땜·멀티미터 가이드, 센서·모터·무선 모듈 레퍼런스, C 문법 치트시트, 연습 워크시트와 실습용지까지 인쇄용 시트로 담겨 있습니다.

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자주 묻는 질문

104라고 적힌 커패시터는 몇 µF인가요?

값 = 앞 두 자리 × 10^(셋째 자리)이며 단위는 항상 pF입니다. 104 = 10×10⁴ pF = 100,000 pF = 100 nF = 0.1 µF. 뒤에 붙는 문자(예: K)는 허용오차로, K는 ±10%입니다.

저항 색띠는 어느 쪽부터 읽나요?

허용오차 밴드(금·은)가 오른쪽에 오도록 놓고 왼쪽부터 읽습니다. 밴드 간격이 넓은 쪽이 허용오차 쪽입니다. 5밴드 정밀저항(±1%)은 셋째 밴드까지가 숫자이며, 헷갈리면 멀티미터 Ω 레인지로 측정하는 것이 가장 확실합니다.

1/4 W 저항이면 항상 충분한가요?

아닙니다. P = I²R(또는 V²/R)로 소비전력을 확인하고 정격의 50% 이하로 사용하는 것이 권장됩니다. 예를 들어 5 V·100 Ω은 정확히 0.25 W라 1/4 W 저항으로는 여유가 없습니다.

본 문서는 KEMI 자체 제작 레퍼런스의 발췌본입니다. 치수·수치는 대표값이며 제조사별로 소폭 차이가 있을 수 있으니 실제 설계 시 부품 데이터시트를 확인하십시오. 문서에 언급된 각 상표는 해당 소유자의 자산입니다.