Ao pegar um resistor pequeno, as faixas coloridas podem parecer apenas pintura no corpo da peça. Elas formam um código padronizado. Dependendo da posição, cada cor representa um algarismo, um multiplicador ou a tolerância, permitindo descobrir a resistência elétrica sem um número grande impresso.
Por que usar cores em uma peça tão pequena?
Quem abre um aparelho ou olha uma placa eletrônica encontra resistores tão pequenos que uma sequência longa de números seria difícil de ler. As faixas permitem colocar várias informações ao redor do componente e continuam visíveis de diferentes ângulos.
O sistema é tratado pela IEC 60062, norma que reúne códigos de marcação para resistores e capacitores. A leitura muda conforme a quantidade de faixas presentes no componente.

Como funciona um resistor com quatro faixas?
Um modelo de 4 faixas é um bom ponto de partida. As duas primeiras cores formam os algarismos principais. A terceira amplia ou reduz esse número por meio de um multiplicador. A quarta informa a tolerância.
O código de cores eletrônico também aparece em versões de cinco faixas, usadas quando é necessário indicar mais algarismos significativos.
A ordem básica fica assim:
Qual número corresponde a cada cor?
Nas faixas usadas como algarismos, a sequência vai de 0 a 9. Memorizar a ordem ajuda, mas consultar a tabela continua sendo uma saída segura quando o resistor aparece apenas de vez em quando na bancada.
Para os algarismos significativos, a sequência é:
- Preto: 0.
- Marrom: 1.
- Vermelho: 2.
- Laranja: 3.
- Amarelo: 4.
- Verde: 5.
- Azul: 6.
- Violeta: 7.
- Cinza: 8.
- Branco: 9.
A função da cor depende da posição. Vermelho pode representar o algarismo 2 em uma faixa e, em outra posição, atuar como multiplicador. Por isso, ler apenas a cor sem olhar a ordem das faixas pode levar a um valor completamente diferente.
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Como as cores viram um valor em ohms?
Imagine um resistor com as cores amarelo, violeta, vermelho e dourado. Amarelo vale 4 e violeta vale 7. Vermelho, na posição de multiplicador, representa 100. O resultado nominal é 4.700 ohms, ou 4,7 kΩ.
A faixa dourada acrescenta a tolerância de ±5%. Isso significa que o valor real medido pode ficar um pouco acima ou abaixo dos 4,7 kΩ impressos pelo código.
Alguns exemplos deixam a lógica mais clara:
| Faixas | Valor nominal | Tolerância |
|---|---|---|
| Amarelo, violeta, vermelho, dourado 4, 7, ×100 | 4,7 kΩ | ±5% |
| Marrom, preto, vermelho, dourado 1, 0, ×100 | 1 kΩ | ±5% |
| Vermelho, vermelho, marrom, dourado 2, 2, ×10 | 220 Ω | ±5% |
Como saber por qual lado começar a leitura?
Em muitos resistores de quatro faixas, a banda de tolerância fica mais afastada das demais. Dourado e prata aparecem com frequência nessa posição. Esse espaçamento ajuda a identificar o lado correto antes de transformar as cores em números.
Resistores de precisão podem ter mais faixas, então a regra das quatro bandas não deve ser aplicada automaticamente a qualquer peça. Primeiro conte as marcas e identifique o padrão usado. A partir daí, o código deixa de parecer decoração e vira uma etiqueta numérica compacta.


