Decodificador de colores de inductores
Selecciona los colores de las bandas del inductor para decodificar el valor.
¿Qué es la decodificación del código de colores de inductores?
Los inductores usan un sistema de bandas de colores similar al de las resistencias para indicar su valor de inductancia. Cada color representa un dígito o multiplicador, y las bandas se leen en secuencia para determinar la inductancia en microhenrios (uH). Este sistema se usa en pequeños inductores through-hole donde imprimir texto sería poco práctico.
El código de colores sigue las mismas asignaciones de dígitos que las resistencias: negro = 0, marrón = 1, rojo = 2, naranja = 3, amarillo = 4, verde = 5, azul = 6, violeta = 7, gris = 8, blanco = 9. La banda multiplicadora da la potencia de 10 a aplicar. Una banda de tolerancia indica la precisión del valor declarado.
Cómo almacenan energía los inductores
Un inductor es un componente pasivo de dos terminales que almacena energía en un campo magnético cuando circula corriente eléctrica por él. La cantidad de energía almacenada depende de la inductancia —medida en henrios (H)— y de la corriente que fluye a través de la bobina. La mayoría de los inductores usados en electrónica cotidiana miden mucho menos de un henrio: los valores comunes van desde unos pocos nanohenrios (nH) en chokes de RF hasta varios milihenrios (mH) en inductores de filtro para fuentes de alimentación, con microhenrios (µH) en el rango intermedio de los convertidores CC-CC y los circuitos de audio.
El henrio es una unidad relativamente grande. Un henrio produce un voltio a través del inductor cuando la corriente varía a razón de un amperio por segundo. Dado que las corrientes típicas de los circuitos cambian rápidamente, incluso un inductor de 10 µH puede generar un pico de contrafuerza electromotriz (back-EMF) significativo cuando la corriente se interrumpe bruscamente —el principio que subyace en las bobinas de encendido, los convertidores flyback y los reguladores elevadores.
La inductancia escala con el cuadrado del número de espiras de alambre, el área de la sección transversal del núcleo y la permeabilidad del material del núcleo. Los núcleos de ferrita y de hierro en polvo aumentan la inductancia de forma considerable respecto a un núcleo de aire, razón por la cual un pequeño inductor de potencia SMD puede alcanzar 100 µH en un encapsulado de apenas unos pocos milímetros.
Cómo funciona el código de bandas de color de inductores
Los inductores de orificio pasante —el tipo cilíndrico con terminales axiales— utilizan exactamente el mismo convenio de bandas de color que las resistencias de película de carbono. Cada color corresponde a un dígito del 0 al 9 según la secuencia de colores EIA estándar: Negro = 0, Marrón = 1, Rojo = 2, Naranja = 3, Amarillo = 4, Verde = 5, Azul = 6, Violeta = 7, Gris = 8, Blanco = 9.
Un inductor de cuatro bandas lleva dos bandas de cifras significativas, una banda multiplicadora y una banda de tolerancia. Las dos bandas de dígitos forman un número de dos cifras. La banda multiplicadora indica por cuánto multiplicar ese número, expresado como potencia de diez. El resultado es la inductancia en microhenrios (µH). La banda de tolerancia indica la precisión del valor declarado.
El multiplicador también puede ser Oro (×0,1) o Plata (×0,01) para valores inferiores a 1 µH, aunque es poco frecuente en inductores de orificio pasante comunes. El Oro y la Plata nunca se usan como bandas de cifras significativas —si aparece uno de esos colores, corresponde siempre a la banda multiplicadora o de tolerancia.
Cómo leer las bandas
Un inductor de cuatro bandas tiene dos bandas de dígitos significativos, una banda multiplicadora y una banda de tolerancia. Lee las dos primeras bandas como dígitos y luego multiplica por el multiplicador para obtener la inductancia en microhenrios. Por ejemplo: rojo-violeta-naranja-oro = 27 * 1000 = 27.000 uH = 27 mH, con tolerancia del 5 %.
Lectura de un inductor de cuatro bandas paso a paso
Identifique primero el extremo de la tolerancia: la banda de tolerancia suele estar ligeramente separada de las otras tres, o bien es Oro o Plata. Oriente el inductor de modo que la banda de tolerancia quede a la derecha. Lea de izquierda a derecha.
- Banda 1 (izquierda): primera cifra significativa. Ejemplo: Rojo = 2.
- Banda 2: segunda cifra significativa. Ejemplo: Violeta = 7. Combinado: 27.
- Banda 3 (multiplicador): multiplicador de potencia de diez en µH. Ejemplo: Naranja = ×1000. Resultado: 27 × 1000 = 27 000 µH = 27 mH.
- Banda 4 (tolerancia): Oro = ±5%, Plata = ±10%, sin banda = ±20%. Marrón = ±1%, Rojo = ±2%, Verde = ±0,5%.
Un segundo ejemplo: Marrón-Negro-Rojo-Oro = 10 × 100 = 1 000 µH = 1 mH ±5%. Un tercero: Amarillo-Violeta-Negro-Plata = 47 × 1 = 47 µH ±10%. Practique varias combinaciones con la calculadora de arriba para desarrollar intuición antes de desoldar componentes en campo.
Marcado numérico EIA y la notación R
Los inductores de orificio pasante de mayor tamaño y muchos componentes axiales modernos llevan un código alfanumérico impreso en lugar de bandas de color. Los dos esquemas más comunes son el código EIA de tres dígitos y la notación decimal R.
Código EIA de tres dígitos: los dos primeros dígitos son las cifras significativas y el tercero indica el número de ceros a añadir, dando el valor en µH. Por ejemplo, 100 significa 10 seguido de cero ceros = 10 µH; 101 significa 10 seguido de un cero = 100 µH; 472 significa 47 seguido de dos ceros = 4 700 µH = 4,7 mH.
Notación R: la letra R actúa como separador decimal. Por ejemplo, 4R7 = 4,7 µH; R47 = 0,47 µH; 100R = 100 µH. Esta notación es común en inductores SMD y algunos chokes de RF. Una letra de tolerancia suele seguir al código numérico: J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%. Así, el marcado 4R7K significa 4,7 µH ±10%.
Cómo usar esta herramienta
Selecciona el color de cada banda usando los menús desplegables o las muestras de color. La herramienta calcula y muestra al instante el valor de inductancia con el rango de tolerancia. También puedes introducir un valor para encontrar el código de colores esperado.
Dónde se usan los inductores
Los inductores aparecen en casi todas las categorías de circuitos electrónicos. Entender el contexto ayuda a estimar el valor esperado antes de consultar las bandas.
- Filtros de fuentes de alimentación: los inductores de almacenamiento en convertidores CC-CC suelen oscilar entre 1 µH y 1 mH. Las frecuencias de conmutación más altas permiten inductancias menores.
- Filtros LC: al combinarse con un condensador, un inductor forma un circuito resonante en tanque utilizado en crossovers de audio, etapas de frecuencia intermedia (FI) y filtros antialiasing.
- RF e inalámbrico: inductores sub-µH (10 nH – 500 nH) sintonizan redes de adaptación de antena y circuitos en tanque de VCO en el rango de megahercios a gigahercios.
- Supresión de EMI: los inductores de perla de ferrita colocados en líneas de alimentación y datos reducen el ruido de alta frecuencia radiado o conducido desde una placa de circuito.
- Accionamientos de motor y relés: los inductores de amortiguación (snubber) y los chokes de rueda libre protegen a los transistores de conmutación de los picos inductivos de retorno.
Tipos de inductores
- Axial con cables: pequeños componentes through-hole con bandas de colores, usados para filtrado de señales de baja potencia.
- Toroidal: inductores en forma de dónut bobinados sobre núcleos de ferrita, usados para filtrado EMI y fuentes de alimentación.
- SMD: inductores de montaje superficial con códigos impresos, usados en circuitos modernos compactos.
- Núcleo de aire: sin núcleo magnético, usados en aplicaciones RF de alta frecuencia.
Errores comunes al leer bandas de inductores
- Leer las bandas en la dirección equivocada: comience siempre por el extremo opuesto a la banda de tolerancia. La banda de tolerancia (Oro o Plata) es casi siempre la última y suele estar separada de las demás.
- Confundir inductores con resistencias: ambos usan bandas de color, pero los valores de los inductores están en µH, no en ohmios. Un componente axial amarillo sin identificar junto a una resistencia puede ser un inductor —consulte su esquema.
- Confundir el Oro o la Plata como banda multiplicadora frente a la de tolerancia: en un inductor de cuatro bandas, estos colores solo aparecen en la posición del multiplicador (banda 3) o de la tolerancia (banda 4). Si ve dos bandas metálicas, la de la derecha es la tolerancia.
- Aplicar la escala multiplicadora de resistencias: los valores del multiplicador de resistencias parten de 1 Ω, mientras que los multiplicadores de inductores producen un valor en µH. La aritmética es la misma, pero la unidad es diferente —verifique bien la unidad.
- Suponer que todos los inductores usan bandas de color: los inductores SMD emplean códigos numéricos o alfanuméricos impresos. Los inductores toroidales generalmente no tienen ningún marcado y deben medirse con un medidor LCR.
Preguntas frecuentes
¿Por qué algunos inductores tienen un punto en lugar de bandas?
Algunos inductores usan un solo punto para marcar la posición de la primera banda, ayudándote a leer las bandas en la dirección correcta. El color del punto representa el primer dígito. Otros inductores, especialmente SMD, usan códigos numéricos impresos similares a los códigos SMD de condensadores o resistencias.
¿Qué pasa si leo las bandas al revés?
Leer al revés da un valor incorrecto. La banda de tolerancia (normalmente oro o plata) está siempre al final. Empieza a leer por el extremo opuesto. Si no hay banda de tolerancia obvia, la primera banda suele ser la más cercana a un extremo del cuerpo del componente.
¿Puedo usar un multímetro estándar para comprobar un inductor?
Un multímetro básico mide resistencia, no inductancia. Puede confirmar que un inductor no está en circuito abierto (lo que daría resistencia infinita) ni en cortocircuito (resistencia casi nula), pero no puede indicar el valor de inductancia. Para medir la inductancia con precisión se necesita un medidor LCR dedicado o un analizador de componentes. Algunos multímetros de banco avanzados incluyen un modo L para medición aproximada de inductancia.
¿Qué significa que falte la banda de tolerancia?
Un inductor con solo tres bandas tiene una tolerancia implícita de ±20%. Esto era habitual en inductores de núcleo de ferrita más antiguos usados en aplicaciones de filtro no críticas donde una tolerancia estrecha era innecesaria. Los inductores de precisión modernos llevan banda de tolerancia, típicamente ±5% (Oro) o ±10% (Plata).
¿Por qué los valores de los inductores están en µH y no en H?
El henrio es demasiado grande para la mayoría de los componentes prácticos. Un inductor de un henrio requeriría miles de espiras de alambre sobre un gran núcleo de ferrita y tendría una resistencia y una capacitancia parásita significativas. Al trabajar en µH (millonésimas de henrio), los códigos de bandas de color y numérico resultan manejables —un multiplicador Naranja (×1000) aplicado a un número de dos dígitos cubre de 0 µH a 99 000 µH (99 mH), lo que abarca prácticamente toda la gama de inductores de orificio pasante comunes.