KEMI Docs
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.
| 색 | 숫자값 | 곱수 | 허용오차 | 온도계수 (ppm/℃) |
|---|---|---|---|---|
| 검정 Black | 0 | ×10⁰ (1) | — | 250 (U) |
| 갈색 Brown | 1 | ×10¹ | ±1% (F) | 100 (S) |
| 빨강 Red | 2 | ×10² | ±2% (G) | 50 (R) |
| 주황 Orange | 3 | ×10³ | ±0.05% (W) | 15 (P) |
| 노랑 Yellow | 4 | ×10⁴ | ±0.02% (P) | 25 (Q) |
| 초록 Green | 5 | ×10⁵ | ±0.5% (D) | 20 (Z) |
| 파랑 Blue | 6 | ×10⁶ | ±0.25% (C) | 10 (Z) |
| 보라 Violet | 7 | ×10⁷ | ±0.1% (B) | 5 (M) |
| 회색 Grey | 8 | ×10⁸ | ±0.01% (L) | 1 (K) |
| 흰색 White | 9 | ×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
| 계열 | 값 (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 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.
| 소자 | 직렬 연결 | 병렬 연결 | 기억법 |
|---|---|---|---|
| 저항 R | R = R₁ + R₂ + … | 1/R = 1/R₁ + 1/R₂ + … (2개: R₁R₂/(R₁+R₂)) | 직렬 = 커진다 · 병렬 = 작아진다 |
| 커패시터 C | 1/C = 1/C₁ + 1/C₂ + … (2개: C₁C₂/(C₁+C₂)) | C = C₁ + C₂ + … | 저항과 반대 |
| 인덕터 L | L = 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 \ 저항 | 100 Ω | 220 Ω | 330 Ω | 470 Ω | 1 kΩ | 4.7 kΩ | 10 kΩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 V | 33 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 3.3 | 0.70 | 0.33 |
| 5 V | 50 | 22.7 | 15.2 | 10.6 | 5.0 | 1.06 | 0.50 |
| 12 V | 120 * | 54.5 * | 36.4 * | 25.5 * | 12.0 | 2.55 | 1.20 |
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
| 코드 | pF | nF | µF |
|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 0.01 | — |
| 101 | 100 | 0.1 | — |
| 102 | 1,000 | 1 | 0.001 |
| 103 | 10,000 | 10 | 0.01 |
| 104 ★ | 100,000 | 100 | 0.1 |
| 105 | 1,000,000 | 1,000 | 1 |
| 220 | 22 | 0.022 | — |
| 221 | 220 | 0.22 | — |
| 222 | 2,200 | 2.2 | 0.0022 |
| 223 | 22,000 | 22 | 0.022 |
| 224 | 220,000 | 220 | 0.22 |
| 470 | 47 | 0.047 | — |
| 471 | 470 | 0.47 | — |
| 472 | 4,700 | 4.7 | 0.0047 |
| 473 | 47,000 | 47 | 0.047 |
| 474 | 470,000 | 470 | 0.47 |
온도특성 — 세라믹 Class 1 / Class 2
| 코드 | 온도 범위 | 용량 변화 | 권장 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
| 용도 | 대표값 | 권장 종류 |
|---|---|---|
| IC 디커플링 | 0.1 µF (104) | MLCC X7R·X5R |
| 전원 벌크 | 10~100 µF | MLCC·전해 |
| 크리스탈 로드 | 12~22 pF | C0G/NP0 |
| 평활 (정류 후) | 470~1000 µF | 전해 |
| 커플링 (오디오) | 1~10 µF | 필름·전해 |
| 타이밍 (RC·555) | 회로 계산값 | C0G·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.
이 내용으로 회로를 만들어야 한다면
요구사항 한 줄만 적어 주시면 플랫폼 선택부터 회로도·보드·펌웨어까지 KEMI가 이어서 진행합니다.
회로설계 의뢰 →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.
