Calculateur de code couleur des inductances (bobines) (couleurs → inductance et inductance → couleurs)

Calculez l'inductance et la tolérance d'une petite inductance (bobine) à partir de ses 3 ou 4 bagues de couleur, affichées en µH, mH et H. Vous pouvez aussi saisir une valeur d'inductance pour retrouver les bagues de couleur correspondantes.

Tableau de référence des bagues de couleur

Couleur Chiffre Multiplicateur (µH) Tolérance
Noir 0 ×1 —
Marron 1 ×10 ±1%
Rouge 2 ×100 ±2%
Orange 3 ×1 000 ±3%
Jaune 4 ×10 000 ±4%
Vert 5 ×100 000 —
Bleu 6 ×1 000 000 —
Violet 7 ×10 000 000 —
Gris 8 ×100 000 000 —
Blanc 9 ×1 000 000 000 —
Or — ×0,1 ±5%
Argent — ×0,01 ±10%
Aucune bague (non marquée) — — ±20%

Qu'est-ce que le code couleur des inductances (bobines) ? — comprendre comment les bagues de couleur indiquent l'inductance

Comme les résistances, les petites inductances (bobines) impriment sur leur boîtier plusieurs bagues de couleur pour représenter une valeur numérique. Avec 3 bagues, deux couleurs indiquent les chiffres et une troisième le multiplicateur ; avec 4 bagues, une bague de tolérance s'ajoute, ce qui permet de lire l'inductance en µH (microhenry). La séquence de couleurs des chiffres (du noir=0 au blanc=9) est identique à celle des résistances, mais deux pièges reviennent souvent : le multiplicateur s'exprime en µH et non en Ω, et la correspondance couleur-pourcentage de la bague de tolérance suit une échelle propre aux inductances, différente de celle des résistances.

Cet outil propose deux modes complémentaires : « Couleurs → Inductance », qui calcule la valeur et la tolérance à partir d'une combinaison de bagues, et « Inductance → Couleurs », qui retrouve la séquence de couleurs standard correspondant à une valeur souhaitée. Il convient aussi bien à l'examen d'un petit composant sur circuit imprimé à la loupe ou au microscope binoculaire qu'à la recherche, en phase de conception, du composant portant la valeur ciblée.

Comment lire le code couleur d'une inductance

  1. Choisissez le mode de calcul Sélectionnez « Couleurs → Inductance » pour retrouver la valeur à partir des bagues d'un composant en main, ou « Inductance → Couleurs » pour obtenir la séquence correspondant à une valeur visée.
  2. Sélectionnez les couleurs des bagues 1 et 2 Considérez comme extrémité droite le côté où l'espacement entre les bagues est le plus large, puis choisissez dans les listes déroulantes les couleurs des 1er et 2e chiffres lus de gauche à droite.
  3. Sélectionnez la couleur de la bague multiplicatrice Choisissez la couleur de la 3e bague. Elle détermine la puissance de 10 par laquelle multiplier les deux chiffres précédents, le résultat étant exprimé en µH.
  4. Sélectionnez la couleur de la bague de tolérance (composant à 4 bagues) Si une 4e bague est présente, sélectionnez sa couleur. En son absence, sur un composant à 3 bagues, la norme retient par défaut une tolérance de ±20%.
  5. Consultez le résultat La valeur d'inductance s'affiche en µH, mH et H, accompagnée de la plage de tolérance correspondante.

Astuces pour en tirer le meilleur parti

  • Le code couleur des inductances réutilise les mêmes couleurs de chiffres et de multiplicateur que les résistances, mais l'unité est le µH (microhenry) et non l'Ω. Marron-noir-rouge-or correspond à 1kΩ sur une résistance, mais à 1000µH (1mH) sur une inductance.
  • Une inductance à 3 bagues omet la bague de tolérance, considérée par convention comme ±20%. S'il existe une 4e bague, sélectionnez sa couleur pour voir la tolérance exacte.
  • La correspondance entre la couleur de la bague de tolérance et le pourcentage diffère des résistances : orange=±3%, jaune=±4% et noir=±20% sont propres aux inductances, donc réutiliser le tableau de tolérance des résistances donnerait un résultat erroné.
  • Si le mode « Inductance → Couleurs » ne trouve aucune correspondance, la valeur saisie ne s'arrondit probablement pas proprement à 2 chiffres significatifs. Essayez d'arrondir à la valeur standard la plus proche.
  • Les selfs de choc RF et les inductances antiparasites de lignes d'alimentation portent souvent de petites valeurs (de quelques µH à quelques centaines de µH) ; saisir d'abord la valeur en µH est généralement le plus pratique.

Exemples d'utilisation

Identifier une bobine inconnue sur un circuit imprimé

Lorsque la référence d'une petite inductance montée dans une alimentation ou un filtre antiparasite reste introuvable, saisir ses bagues de couleur permet de retrouver sa valeur et d'orienter un dépannage ou une rétro-ingénierie.

Choisir un composant dès la phase de conception

Lorsqu'une valeur d'inductance cible est déjà définie pour un convertisseur DC-DC ou un filtre RF, le mode « Inductance → Couleurs » indique à l'avance la séquence de bagues à rechercher chez un fournisseur ou dans un catalogue.

Contrôler un lot de composants reçu

Pour vérifier qu'un lot d'inductances acheté en ligne correspond bien à la valeur commandée, la lecture des bagues de couleur offre un moyen de contrôle rapide avant intégration sur la carte.

Apprendre le code couleur en cours d'électronique

Les étudiants peuvent s'en servir pour comparer, à travers des exemples concrets, la correspondance couleur-pourcentage propre aux inductances à celle, différente, des résistances.

Glossaire

Inductance
Grandeur qui mesure la capacité d'une bobine à s'opposer à une variation du courant qui la traverse. Son unité est le henry (H) ; pour les petits composants, on utilise couramment le mH (millième de H) ou le µH (millionième de H).
Bague de couleur
Anneau coloré imprimé sur le boîtier d'une inductance ou d'une résistance pour représenter une valeur numérique. Chaque bague code séparément un chiffre, un multiplicateur ou une tolérance.
Bague multiplicatrice
Bague de couleur placée après les chiffres, qui indique par quelle puissance de 10 multiplier le nombre formé par les 1 ou 2 chiffres précédents. Sur une inductance, le résultat s'exprime en µH.
Tolérance
Marge d'écart admise entre la valeur affichée et la valeur réelle du composant. Elle est indiquée par la couleur de la 4e bague ; en son absence, la norme retient par défaut ±20%.
Self de choc RF
Inductance destinée à atténuer le bruit dans la bande des radiofréquences (RF) tout en laissant passer le courant continu ou les signaux basse fréquence. On la retrouve aussi couramment sur les lignes d'alimentation pour réduire les parasites.
Normes JIS et EIA
La JIS est la norme industrielle japonaise, l'EIA celle établie par l'association américaine des industries électroniques. Le code couleur des inductances ne repose sur aucune norme internationale unique, si bien que certains tableaux de référence peuvent varier légèrement d'une source à l'autre.

Questions fréquentes

Les couleurs utilisées pour les chiffres (du noir au blanc) et le principe du multiplicateur sont communs avec les résistances, mais le résultat s'interprète en µH (microhenry) et non en Ω. La 4e bague de tolérance utilise elle aussi une correspondance couleur-pourcentage différente de celle des résistances — orange=±3%, jaune=±4%, noir=±20% sont propres aux inductances — il ne faut donc pas confondre les deux.

Comme pour les résistances, la lecture se fait de gauche à droite, en plaçant à droite le côté où l'espacement est plus large (généralement la bague de tolérance). Si l'orientation n'est pas claire, saisissez les couleurs que vous reconnaissez et vérifiez si l'inductance obtenue est une valeur réaliste pour confirmer le sens de lecture.

Une inductance à 3 bagues ne comporte que deux bagues de chiffres et une bague multiplicatrice, la bague de tolérance étant omise ; elle est alors considérée par convention comme ±20%. Une inductance à 4 bagues ajoute une bague de tolérance qui indique une valeur plus précise, comprise entre ±1% et ±20%.

Oui, grâce au mode « Inductance → Couleurs » de cet outil. La valeur saisie est arrondie à 2 chiffres significatifs et la séquence de couleurs standard correspondante est affichée. Notez que si l'arrondi produit une valeur qui n'existe pas comme composant standard, aucun résultat ne s'affichera.

Mesurez directement l'inductance avec un mesureur LCR ou un multimètre doté d'une fonction inductance, puis saisissez cette valeur dans le mode « Inductance → Couleurs » pour la comparer à la séquence de couleurs attendue. Si la référence du composant reste lisible sur la sérigraphie de la carte ou dans une fiche technique, c'est un autre moyen fiable de confirmer la valeur.
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Anecdote — pourquoi les bobines empruntent le même langage des couleurs que les résistances

Les petites inductances (bobines) sont souvent fabriquées sous forme de pièces cylindriques qui ressemblent beaucoup à des résistances, et subissent les mêmes contraintes serrées d'espace d'impression. Le schéma « représenter les chiffres par des couleurs » mis au point pour les résistances a donc été directement repris, en réutilisant la même séquence de noir=0 à blanc=9. La grandeur physique représentée est toutefois différente — le µH (inductance) plutôt que l'Ω (résistance) — de sorte qu'une personne qui ne reconnaît pas qu'un composant est une bobine plutôt qu'une résistance peut facilement se tromper de plusieurs ordres de grandeur.

La correspondance de couleurs légèrement différente de la bague de tolérance a également longtemps été une source de confusion pour les praticiens. Les résistances utilisent des couleurs de haute précision comme le vert=±0,5%, le bleu=±0,25% et le violet=±0,1%, tandis que les inductances utilisent couramment l'orange=±3%, le jaune=±4% et le noir=±20%, des attributions qui n'apparaissent pas du tout sur le tableau des résistances. Cela s'explique par le fait que résistances et inductances ont été normalisées de façon relativement indépendante par différents groupes industriels au fil du temps, plutôt qu'à partir d'une norme internationale unique ; plusieurs sources décrivent des conventions globalement similaires mais non identiques.

Les petites inductances travaillent discrètement dans des endroits faciles à négliger — circuits d'accord et de filtrage RF, ou selfs de choc utilisées pour supprimer le bruit sur les lignes d'alimentation, pour ne citer que deux exemples courants. Sur une carte encombrée, elles peuvent être difficiles à repérer parmi les condensateurs et les résistances, et sur le terrain, lorsque la mesure directe ou la consultation d'une fiche technique n'est pas pratique, la lecture des bagues de couleur est parfois le seul indice disponible. Cet outil est conçu pour accompagner le calculateur de code couleur des résistances et le convertisseur de code des condensateurs de la même sous-catégorie électricité, couvrant ensemble la lecture courante des marquages des composants passifs.