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Décodeur de code couleur inductance

Sélectionnez les couleurs des bandes de l'inductance pour décoder sa valeur.

Bande 1 (1er chiffre)
Bande 2 (2e chiffre)
Multiplicateur
Tolérance
Inductance
270 µH
±5%

Qu'est-ce qu'un décodeur d'inductance ?

Un décodeur d'inductance interprète les codes couleur ou les codes numériques imprimés sur les inducteurs (selfs, bobines) pour déterminer leur valeur en henrys (H), microhenrys (microH) ou nanohenrys (nH), ainsi que leur tolérance. Comme pour les résistances, le code couleur utilise des bandes de couleur.

Identifier rapidement la valeur d'une inductance est utile pour les électroniciens, les bricoleurs et les réparateurs. Cet outil décode les codes à 3, 4 ou 5 bandes ainsi que les codes numériques type EIA (par exemple 102 = 1000 microH = 1 mH).

Comment les bobines stockent l'énergie

Une bobine (inductance) est un composant passif à deux bornes qui stocke de l'énergie dans un champ magnétique lorsqu'un courant électrique la traverse. La quantité d'énergie stockée dépend de l'inductance — mesurée en henries (H) — et du courant traversant la bobine. La plupart des inductances utilisées en électronique courante sont bien inférieures à un henry : les valeurs communes vont de quelques nanohenries (nH) dans les selfs RF à plusieurs millihenries (mH) dans les selfs de filtrage d'alimentation, les microhenries (µH) couvrant la plage intermédiaire dans les convertisseurs DC-DC et les circuits audio.

Le henry est une unité relativement grande. Un henry produit une tension d'un volt aux bornes de la bobine lorsque le courant varie d'un ampère par seconde. Comme les courants dans les circuits typiques varient rapidement, même une inductance de 10 µH peut générer une impulsion de force contre-électromotrice (FCEM) significative lors d'une coupure soudaine du courant — c'est le principe des bobines d'allumage, des convertisseurs flyback et des régulateurs boost.

L'inductance est proportionnelle au carré du nombre de spires, à la section transversale du noyau et à la perméabilité du matériau constituant ce noyau. Les noyaux en ferrite et en poudre de fer augmentent considérablement l'inductance par rapport à un noyau à air, c'est pourquoi une petite inductance de puissance CMS peut atteindre 100 µH dans un boîtier de quelques millimètres seulement.

Fonctionnement du code couleur des bobines

Les inductances traversantes — de type axial cylindrique — utilisent exactement la même convention de bandes colorées que les résistances à couche de carbone. Chaque couleur correspond à un chiffre de 0 à 9 selon la séquence de couleurs EIA standard : Noir = 0, Marron = 1, Rouge = 2, Orange = 3, Jaune = 4, Vert = 5, Bleu = 6, Violet = 7, Gris = 8, Blanc = 9.

Une bobine à quatre bandes comporte deux bandes de chiffres significatifs, une bande multiplicateur et une bande de tolérance. Les deux bandes chiffres donnent un nombre à deux chiffres. La bande multiplicateur indique par quelle puissance de dix multiplier ce nombre. Le résultat est l'inductance en microhenries (µH). La bande de tolérance indique la précision de la valeur annoncée.

Le multiplicateur peut aussi être Or (×0,1) ou Argent (×0,01) pour des valeurs inférieures à 1 µH, bien que ce soit rare sur les inductances traversantes courantes. L'Or et l'Argent ne sont jamais utilisés comme bandes de chiffres significatifs — si vous voyez l'une de ces couleurs, il s'agit toujours du multiplicateur ou de la bande de tolérance.

Comment lire les bandes

Une inductance à quatre bandes comporte deux bandes de chiffres significatifs, une bande de multiplicateur et une bande de tolérance. Lisez les deux premières bandes comme des chiffres, puis multipliez par le multiplicateur pour obtenir l'inductance en microhenrys. Par exemple : rouge-violet-orange-or = 27 * 1000 = 27 000 uH = 27 mH, avec une tolérance de 5 %.

Lecture d'une bobine à quatre bandes, étape par étape

Identifiez d'abord l'extrémité de tolérance : la bande de tolérance est généralement légèrement écartée des trois autres, ou elle est dorée ou argentée. Orientez la bobine de façon à avoir la bande de tolérance à droite. Lisez ensuite de gauche à droite.

  • Bande 1 (la plus à gauche) : premier chiffre significatif. Exemple : Rouge = 2.
  • Bande 2 : deuxième chiffre significatif. Exemple : Violet = 7. Combiné : 27.
  • Bande 3 (multiplicateur) : multiplicateur puissance de dix en µH. Exemple : Orange = ×1000. Résultat : 27 × 1000 = 27 000 µH = 27 mH.
  • Bande 4 (tolérance) : Or = ±5 %, Argent = ±10 %, absence de bande = ±20 %. Marron = ±1 %, Rouge = ±2 %, Vert = ±0,5 %.

Deuxième exemple : Marron-Noir-Rouge-Or = 10 × 100 = 1 000 µH = 1 mH ±5 %. Troisième : Jaune-Violet-Noir-Argent = 47 × 1 = 47 µH ±10 %. Entraînez-vous sur quelques combinaisons avec la calculatrice ci-dessus pour développer votre intuition avant de dessouder des composants sur le terrain.

Marquage numérique EIA et notation R

Les inductances traversantes de plus grande taille et de nombreux composants axiaux modernes portent un code alphanumérique imprimé à la place des bandes colorées. Les deux schémas les plus courants sont le code EIA à trois chiffres et la notation R (notation décimale R).

Code EIA à trois chiffres : les deux premiers chiffres sont les chiffres significatifs, et le troisième est le nombre de zéros à ajouter, donnant la valeur en µH. Par exemple, 100 signifie 10 suivi de zéro zéro = 10 µH ; 101 signifie 10 suivi d'un zéro = 100 µH ; 472 signifie 47 suivi de deux zéros = 4 700 µH = 4,7 mH.

Notation R : la lettre R joue le rôle de séparateur décimal. Par exemple, 4R7 = 4,7 µH ; R47 = 0,47 µH ; 100R = 100 µH. Cette notation est courante sur les inductances CMS et certaines selfs RF. Une lettre de tolérance suit souvent le code numérique : J = ±5 %, K = ±10 %, M = ±20 %. Ainsi, le marquage 4R7K signifie 4,7 µH ±10 %.

Comment utiliser cet outil

Choisissez le type de codage (couleur ou numérique). Pour les bandes de couleur, sélectionnez chaque bande dans l'ordre. Pour le code numérique, saisissez la séquence. L'outil affiche immédiatement la valeur d'inductance avec sa tolérance.

Applications des bobines

Les bobines sont présentes dans presque toutes les catégories de circuits électroniques. Comprendre le contexte d'utilisation vous permet d'estimer la valeur attendue avant même de lire les bandes.

  • Filtres d'alimentation : les inductances de stockage dans les convertisseurs DC-DC vont généralement de 1 µH à 1 mH. Des fréquences de découpage plus élevées permettent des inductances plus faibles.
  • Filtres LC : associée à un condensateur, une bobine forme un circuit résonant (circuit bouchon) utilisé dans les filtres de croisement audio, les étages de fréquence intermédiaire (FI) et les filtres anti-repliement.
  • RF et sans fil : les inductances inférieures au µH (10 nH – 500 nH) accordent les réseaux d'adaptation d'antenne et les circuits résonants d'oscillateurs à tension contrôlée (VCO) dans la plage des mégahertz au gigahertz.
  • Suppression des CEM : les inductances à perle de ferrite placées sur les lignes d'alimentation et de données réduisent le bruit haute fréquence rayonné ou conduit depuis une carte électronique.
  • Variateurs de moteur et relais : les inductances amortisseuses (snubber) et les selfs de roue libre protègent les transistors de commutation contre les surtensions inductives.

Types d'inductances

  • Axiale à fils : petits composants traversants à bandes de couleur, utilisés pour le filtrage de signaux de faible puissance.
  • Toroïdale : inductances en forme de beignet enroulées sur des noyaux en ferrite, utilisées pour le filtrage EMI et les alimentations.
  • SMD : inductances à montage en surface avec codes imprimés, utilisées dans les circuits modernes compacts.
  • Noyau à air : pas de noyau magnétique, utilisé dans les applications RF haute fréquence.

Erreurs courantes lors de la lecture des bandes d'inductances

  • Lire les bandes dans le mauvais sens : commencez toujours par l'extrémité opposée à la bande de tolérance. La bande de tolérance (Or ou Argent) est presque toujours la dernière bande et est souvent légèrement écartée des autres.
  • Confondre inductances et résistances : les deux utilisent des bandes colorées, mais les valeurs des inductances sont en µH, et non en ohms. Un composant axial jaune non identifié à côté d'une résistance peut être une bobine — vérifiez votre schéma.
  • Confondre Or/Argent comme bande multiplicateur ou bande de tolérance : sur une inductance à quatre bandes, ces couleurs n'apparaissent qu'aux positions du multiplicateur (bande 3) ou de la tolérance (bande 4). Si vous voyez deux bandes métalliques, la plus à droite est la tolérance.
  • Appliquer l'échelle de multiplicateur des résistances : les valeurs de multiplicateur pour les résistances débutent à 1 Ω, tandis que les multiplicateurs des inductances donnent une valeur en µH. L'arithmétique est identique, mais l'unité est différente — vérifiez bien votre unité.
  • Supposer que toutes les inductances ont des bandes colorées : les inductances CMS utilisent des codes numériques ou alphanumériques imprimés. Les inductances toriques n'ont généralement aucun marquage et doivent être mesurées avec un pont LCR.

Questions fréquentes

Quelle est l'unité de base d'une inductance ?

Le henry (H). Pour les composants courants en électronique, les valeurs sont souvent exprimées en millihenrys (mH = 0,001 H), microhenrys (microH = 0,000 001 H) ou nanohenrys (nH = 10 puissance -9 H).

Inductance et résistance : quelle différence ?

Une résistance s'oppose au courant continu et alternatif de la même manière. Une inductance s'oppose aux variations de courant (donc plus au courant alternatif qu'au continu). Son impédance augmente avec la fréquence : Z = 2 x pi x f x L.

Peut-on vérifier une bobine avec un multimètre ordinaire ?

Un multimètre de base mesure la résistance, pas l'inductance. Il peut confirmer qu'une inductance n'est pas en circuit ouvert (ce qui se traduirait par une résistance infinie) ni en court-circuit (résistance quasi nulle), mais il ne peut pas vous donner la valeur d'inductance. Pour mesurer précisément l'inductance, vous avez besoin d'un pont LCR dédié ou d'un analyseur de composants. Certains multimètres de table avancés incluent un mode L pour une mesure d'inductance approximative.

Que signifie l'absence de bande de tolérance ?

Une inductance ne comportant que trois bandes a une tolérance implicite de ±20 %. C'était courant sur les anciennes inductances à noyau ferrite utilisées dans des applications de filtrage non critiques, où une tolérance serrée était inutile. Les inductances de précision modernes portent une bande de tolérance, généralement ±5 % (Or) ou ±10 % (Argent).

Pourquoi les valeurs d'inductance sont-elles exprimées en µH plutôt qu'en H ?

Le henry est trop grand pour la plupart des composants pratiques. Une inductance d'un henry nécessiterait des milliers de spires de fil sur un gros noyau ferrite, avec une résistance et une capacité parasite significatives. En travaillant en µH (millionièmes de henry), les codes couleur et numériques restent maniables — un multiplicateur Orange (×1000) appliqué à un nombre à deux chiffres couvre de 0 µH à 99 000 µH (99 mH), ce qui englobe pratiquement toute la plage des inductances traversantes courantes.