En el mundo industrial de los dispositivos electrónicos, pocas habilidades son tan universalmente útiles —o tan frecuentemente malinterpretadas— como la capacidad de leer los valores de los códigos de colores de las resistencias. Ya sea que usted sea un entusiasta soldando una resistencia limitadora de corriente para un LED en su primer circuito, un técnico diagnosticando una PCB compleja o un ingeniero verificando una lista de materiales (BOM) para producción, saber cómo determinar con precisión los valores de las resistencias, su tolerancia y su deriva térmica no es simplemente una ventaja: es una necesidad.
Las bandas de colores de los resistores son más que simplemente un tablero de tonos sobre un pequeño tubo cilíndrico. Codifican información importante relacionada con las propiedades eléctricas del resistor, lo que permite descifrar en segundos el valor óhmico, la resistencia y, en ocasiones, la estabilidad o fiabilidad del componente, siempre que se sepa qué buscar.
⭐ "El sistema de código de colores para resistores es un lenguaje comprendido por herramientas electrónicas en todo el mundo: una cifra de color-a-número que garantiza precisión, eficiencia y comprensión internacional."— Electronic Devices Designers' Handbook, 2021
Ya sea que dude sobre qué acabado revisar para identificar un resistor (pista: comience en las bandas ordenadas, no en la banda aislada más alejada), qué hace un resistor de cero ohmios (piénselo como un 'cable disfrazado de resistor') o cómo distinguir exactamente una banda dorada (tolerancia del 5 %) de una banda plateada (tolerancia del 10 %), esta guía lo acompañará paso a paso con tablas de códigos de colores para resistores, métodos de conversión y aplicaciones prácticas.
También exploraremos cómo los mnemotécnicos de código de colores, como «BBROYGBVGW» (Negro, Marrón, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Gris, Blanco) o «Bad Boys Race Our Girls Behind Victory Backyard Wall», ayudan tanto a principiantes como a expertos a recordar el orden correcto.
Un resistor es uno de los elementos digitales más básicos. Su tarea principal consiste en limitar el flujo de corriente eléctrica en un circuito, una función necesaria para regular tensiones, proteger equipos delicados y garantizar la estabilidad del circuito. Los resistores están presentes en todas partes: integrados en la limitación de corriente de los LED, en divisores de tensión, en la polarización de transistores e incluso en sistemas complejos como la terminación de líneas de transmisión y los circuitos temporizadores RC.
Los resistores están disponibles en una amplia gama de valores (ohmios, kilo-ohmios, mega-ohmios), muchos de los cuales son demasiado pequeños para imprimirse numéricamente, especialmente en resistores axiales pequeños y en versiones "de montaje en orificio". En lugar de imprimir números extensos de forma incómoda, la industria electrónica adoptó el sistema de código de colores para resistores: un lenguaje internacional basado en bandas de color.
Requisito universal: Adoptado globalmente por empresas como IEC y EIA, garantizando compatibilidad transfronteriza.
Eficacia en el espacio: Permite que resistencias pequeñas con recubrimiento conformal satisfagan plenamente los requisitos detallados.
Reducción de errores: La codificación consistente evita errores al configurar y depurar, a diferencia de números impresos ilegibles.
Un paquete de resistencias SparkFun de 1/4 W incluye resistencias axiales de 4 y 5 bandas, cuyos valores van desde 0,22 Ω hasta 10 MΩ. ¡Intente imaginar "10000000" impreso en una pequeña resistencia de 0,25 W! Las bandas de color permiten identificar el valor prácticamente al instante una vez que se comprende el código.

Cada color en una resistencia —comúnmente axial (cilíndrica)— representa una cifra significativa, un multiplicador, una tolerancia o un coeficiente de temperatura.
Idea profesional: ¡Examinar adecuadamente la posición de las bandas es fundamental! En una resistencia básica, siempre comience desde el extremo con el grupo de bandas muy bien espaciadas (o donde la banda de tolerancia/confiabilidad esté más alejada).
resistencia de 3 bandas (actualmente poco común): dos cifras significativas, un multiplicador. Tolerancia de ± 20 % (sin banda de tolerancia).
resistencia de 4 bandas: dos cifras significativas, multiplicador, banda de tolerancia.
resistencia de 5 bandas: tres cifras significativas, multiplicador, banda de tolerancia (para precisión del 1 % / 2 %).
resistencia de 6 bandas: igual que la de 5 bandas, más una banda final para el coeficiente de temperatura (p. ej., marrón para ± 100 ppm/K).
|
Color |
Dígito |
Multiplicador (Ω) |
Tolerancia (%) |
Coeficiente de temperatura (ppm/K) |
|
Negro |
0 |
1 |
— |
— |
|
Marrón |
1 |
10 |
±1 (Banda marrón) |
100 |
|
ROJO |
2 |
100 |
±2 (Banda roja) |
50 |
|
Naranja |
3 |
1.000 (1k) |
— |
15 |
|
Amarillo |
4 |
10.000 (10k) |
— |
25 |
|
Verde |
5 |
100.000 (100k) |
±0,5 (Verde) |
— |
|
Azul |
6 |
1 metro |
±0,25 (Azul) |
10 |
|
Violeta |
7 |
10 m |
±0,1 (Violeta) |
5 |
|
Gris |
8 |
100m |
±0,05 (Gris) |
— |
|
Blanco |
9 |
1 000 m |
— |
— |
|
Oro |
— |
0.1 |
±5 (Dorado) |
— |
|
Plata |
— |
0.01 |
±10 (plata) |
— |
|
Ninguno |
— |
— |
±20 (sin banda) |
— |
Los colores metálicos (oro, plata) suelen reservarse para indicar la tolerancia y como multiplicadores en resistencias de valor fraccionario.
Nota: En los sistemas de código de colores para resistencias de alta tensión, se evitan las bandas metálicas (conductivas) por razones de seguridad; en su lugar pueden usarse los colores amarillo y gris.
Tener a mano un gráfico del código de colores de resistencias es fundamental para cualquier profesional o aficionado. A continuación, encontrará las equivalencias clave de todas las bandas de color empleadas en resistencias.
|
Color |
Dígito significativo |
Multiplicador |
Tolerancia (%) |
Coeficiente de temperatura (ppm/K) |
|
Negro |
0 |
×1 |
— |
— |
|
Marrón |
1 |
×10 |
±1% |
100 |
|
ROJO |
2 |
×100 |
±2% |
50 |
|
Naranja |
3 |
×1,000 |
— |
15 |
|
Amarillo |
4 |
×10,000 |
— |
25 |
|
Verde |
5 |
×100,000 |
±0.5% |
— |
|
Azul |
6 |
×1,000,000 |
±0.25% |
10 |
|
Violeta |
7 |
×10,000,000 |
±0.1% |
5 |
|
Gris |
8 |
×100,000,000 |
±0.05% |
— |
|
Blanco |
9 |
×1,000,000,000 |
— |
— |
|
Oro |
— |
×0.1 |
±5% |
— |
|
Plata |
— |
×0.01 |
±10% |
— |
|
Ninguno |
— |
— |
±20% |
— |
"BBROYGBVGW" — Negro, Marrón, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Violeta, Gris, Blanco. O bien: "Bad Boys Race Our Girls Behind Victory Yard Wall Surface Surface".
Las bandas de color indican el valor de resistencia del resistor; tan pronto como se conoce la tabla, su lectura toma solo segundos.
1. Reconocer la banda de tolerancia: normalmente dorada (5 %) o plateada (10 %), ubicada ligeramente separada.
2. Leer las bandas de izquierda a derecha, comenzando desde la más cercana a un extremo.
Banda 1: primer dígito significativo.
Banda 2: segundo dígito significativo.
Ejemplo: Amarillo, Violeta, Rojo, Dorado.
Amarillo (4), Violeta (7), Rojo (× 100), Dorado (± 5 %)
Valor: 47 × 100 = 4.700 Ω (4,7 kΩ) ± 5 %.
Desarrollada para mayor precisión (normalmente del 1 % o del 2 %).
Comenzando por el extremo donde están dispuestas las bandas.
tres cifras significativas: bandas 1 a 3.
Multiplicador: banda 4.
Valor: 100 × 100 = 10.000 Ω (10 kΩ) ± 1 %.
Agrega el coeficiente de temperatura (ppm/K) para aplicaciones críticas.
Bandas 1 a 3: dígitos significativos.
Banda 4: Multiplicador.
Banda 5: Resistencia.
Banda 6: Coeficiente de nivel de temperatura.
6 (azul), 8 (gris), 0 (negro), × 10 (marrón), ± 2 % (rojo), 100 ppm/K (marrón).
Valor nominal: 680 × 10 = 6 800 Ω (6,8 kΩ) ± 2 %, coeficiente de temperatura 100 ppm/K.
Mientras que las resistencias axiales típicas usan bandas de color, las resistencias de montaje en superficie (SMD), características por su pequeña forma de «chip», emplean un sistema numérico distinto, comúnmente denominado código de resistencia SMD o marcado de resistencia de montaje en superficie. Este método se adapta a las pequeñas dimensiones de los encapsulados SMD, como 0402 o 0805, donde las bandas de color no resultan prácticas.
Las resistencias SMD suelen identificarse con códigos de tres dígitos o de cuatro dígitos (algunas también usan combinaciones alfanuméricas, con «R» para indicar la posición decimal). A continuación se explica cómo interpretarlos:
Inicialmente dos cifras: cifras significativas.
Tercera cifra: multiplicador (número de ceros que se deben añadir a las cifras significativas).
|
Código |
Valor |
Ejemplo de Uso |
|
102 |
1 000 Ω |
(10 + 2 ceros) = 1 kΩ |
|
223 |
22 000 Ω |
(22 + 3 ceros) = 22 kΩ |
|
473 |
47 000 Ω |
(47 + 3 ceros) = 47 kΩ |
Primeras tres cifras: cifras significativas.
cuarta cifra: Multiplicador.
|
Código |
Valor |
Ejemplo de Uso |
|
1002 |
10 000 Ω |
(100 + 2 ceros) = 10 kΩ |
|
4701 |
4700 Ω |
(470 + 1 cero) = 4,7 kΩ |
«R» significa el punto decimal.
|
Código |
Valor |
DESCRIPCIÓN |
|
0R5 |
0,5Ω |
(Cero coma cinco ohmios) |
|
4R7 |
4,7 Ω |
(Cuatro coma siete ohmios) |
|
2R2 |
2.2Ω |
(Dos coma dos ohmios) |
KOA RK73B1ETTP104J utiliza un código "104" = 100 000 Ω (100 kΩ), típico para resistencias de pull-up en las patillas de microcontroladores.
Yageo CFR50JT-52-470R ("470R") = 470 Ω, típico para limitar la corriente de los LED.
Utilice una lupa (mínimo 10×) o una lente USB pequeña para observar con claridad.
Observe posibles desvanecimientos o códigos parciales, especialmente tras la soldadura o reacondicionamiento.
Revise periódicamente con el esquema del circuito o la lista de materiales (BOM).
Las bandas extensas en las resistencias indican más que simplemente el valor básico de resistencia. En diseños electrónicos avanzados, especialmente para aplicaciones que exigen precisión, seguridad crítica o uso comercial, debe comprender y evaluar cada banda roja.
Versión reflejada del valor especificado de la resistencia, expresado como un porcentaje. La banda de tolerancia suele ser la última banda en una resistencia de 4 o 5 bandas, separada por un espacio ligeramente mayor.
Colores y significados de la banda de tolerancia:
|
Color |
Las tolerancias |
Casos de uso típicos |
|
Marrón |
±1% |
Retroalimentación de precisión, unidades de medición |
|
ROJO |
±2% |
Circuitos de señal, osciladores |
|
Verde |
±0.5% |
Alta precisión, automotriz AEC-Q200 |
|
Azul |
±0.25% |
Evaluación y medición avanzadas |
|
Violeta |
±0.1% |
Herramientas clínicas calibradas |
|
Gris |
±0.05% |
Dispositivos de laboratorio de investigación poco comunes y ultraprecisos |
|
Oro |
±5% |
Paneles divisores de voltaje de propósito general |
|
Plata |
±10% |
Cursos rentables y mucho menos cruciales |
|
Ninguno |
±20% |
resistencias de tres bandas/tipos antiguos de carbono |
Hecho: las resistencias de ± 1 % (banda marrón) son estándar en dispositivos electrónicos. Las de ± 5 % con banda dorada prevalecen en circuitos analógicos enteros.
La banda multiplicadora indica potencias de 10. Para resistencias de alto voltaje, evite las bandas metálicas (prefiera amarillo o gris).
|
Color |
los multiplicadores |
|
Negro (0) |
×1 |
|
Marrón (1) |
×10 |
|
Rojo (2) |
×100 |
|
Naranja (3) |
×1.000 (1k) |
|
Amarillo (4) |
×10.000 (10k) |
|
Verde (5) |
×100.000 (100k) |
|
Azul (6) |
×1.000.000 (1M) |
|
Violeta (7) |
×10.000.000 (10 M) |
|
Gris (8) |
×100.000.000 (100 M) |
|
Blanco (9) |
×1.000.000.000 (1 G) |
|
Oro |
×0.1 |
|
Plata |
×0.01 |
Para aplicaciones en las que la deriva de la resistencia con la variación de temperatura es muy importante (amplificadores de precisión, tamaño), el coeficiente de temperatura (en ppm/K o ppm/°C) indica cuánto variará la resistencia por cada grado de cambio de temperatura.
|
Color |
ppm/K (ppm/°C) |
Significado |
|
Marrón |
100 |
Estable, preciso (uso en laboratorio, recomendaciones) |
|
ROJO |
50 |
Muy estable, de grado de referencia |
|
Naranja |
15 |
Ultraestable, para evaluación y aeroespacial |
|
Amarillo |
25 |
Alta fiabilidad, de grado médico |
|
Azul |
10 |
Precisión extrema, para cronometraje |
|
Violeta |
5 |
Lo mejor disponible en resistencias de servicio |
Idea: Si ves una resistencia de 6 bandas con una última banda marronosa y estás desarrollando un reloj o un amplificador de instrumentación, estás observando una deriva de ±100 ppm/K: una ventaja significativa en diseño.
Las resistencias de alta tensión suelen usar amarillo o gris como banda multiplicadora en lugar de metales (oro/plata), para evitar áreas superficiales conductoras que podrían provocar arcos eléctricos.
Algunas resistencias militares o aeroespaciales incluyen una banda de fiabilidad que indica la tasa de fallos (p. ej., amarillo = 0,01 % por 1.000 horas).
P1: ¿Desde qué extremo de una resistencia debo comenzar la evaluación?
Comience siempre por el extremo con el grupo de bandas muy cuidadosamente espaciadas, o bien desde el extremo opuesto a la banda única, frecuentemente separada (la banda de resistencia o de coeficiente de temperatura).
P2: ¿Qué sucede si mi resistencia de alto voltaje no utiliza bandas plateadas ni doradas?
Las resistencias de alto valor omiten las bandas metálicas para reducir los riesgos de arco eléctrico. En tales casos, es posible encontrar bandas amarillas o grises que indican el multiplicador o la tolerancia.
P3: ¿Qué es una resistencia de cero ohmios o resistencia puente?
Una resistencia de cero ohmios es un dispositivo especial, normalmente con una banda negra, que funciona como un conductor físico para el montaje o la interconexión en una placa de circuito impreso (PCB). Se emplea para conexiones donde se requiere configuración automática estándar, en lugar de puentes insertados manualmente.
P4: ¿Existe un recurso mnemotécnico para recordar los colores de las bandas de las resistencias?
¡Sí! El clásico mnemotécnico estadounidense es "Unfavorable Children Complete Our Young Girls Behind Success Lawn Wall" (Negro, Marrón, Rojo, Naranja, Amarillo, Ecológico, Azul, Violeta, Gris, Blanco).
P5: ¿Puedo utilizar un multímetro para comprobar la resistencia?
Definitivamente. Este es el método tradicional en la reparación o depuración de PCB o en control de calidad. Coloque las puntas de prueba en cada extremo de la resistencia y compare el valor medido con su valor nominal conocido (teniendo en cuenta la tolerancia).
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