칩저항 값 읽는 법 (코드 계산기)
칩저항 표면에 적힌 숫자는 자릿수와 문자를 먼저 확인하면 값을 읽을 수 있습니다. 3자리 코드는 앞 두 자리, 4자리 코드는 앞 세 자리가 유효숫자이고 마지막 숫자는 뒤에 붙는 0의 개수입니다. R은 소수점이며, 01E처럼 숫자 두 자리에 문자가 붙은 표기는 EIA-96 코드표를 사용합니다.
| 표기 유형 | 읽는 방법 | 예시 |
|---|---|---|
| 3자리 | 앞 2자리 × 10의 마지막 숫자 제곱 | 472 = 4.7kΩ |
| 4자리 | 앞 3자리 × 10의 마지막 숫자 제곱 | 1001 = 1kΩ |
| R 표기 | R을 소수점으로 해석 | 4R7 = 4.7Ω |
| 0Ω | 0 또는 000 | 000 = 0Ω |
| EIA-96 | 숫자 코드값 × 문자 배수 | 01E = 1MΩ |
3자리 코드는 어떻게 읽나요?
3자리 칩저항 코드는 앞의 두 숫자를 유효숫자로 읽고, 마지막 숫자만큼 0을 붙이면 됩니다.
계산식
앞의 두 자리 × 10ⁿ (n = 마지막 숫자)
예를 들어 472는 앞의 47에 0을 두 개 붙인 값입니다.
47 × 10² = 4,700Ω = 4.7kΩ
계산 예시
| 표기 | 계산 | 저항값 |
|---|---|---|
| 100 | 10 × 10⁰ | 10Ω |
| 101 | 10 × 10¹ | 100Ω |
| 102 | 10 × 10² | 1kΩ |
| 103 | 10 × 10³ | 10kΩ |
| 104 | 10 × 10⁴ | 100kΩ |
| 105 | 10 × 10⁵ | 1MΩ |
| 221 | 22 × 10¹ | 220Ω |
| 331 | 33 × 10¹ | 330Ω |
| 472 | 47 × 10² | 4.7kΩ |
따라서 331은 331Ω이 아니라 330Ω, 103은 103Ω이 아니라 10kΩ입니다. 3자리 표기의 첫 두 자리는 실제 숫자이고 마지막 숫자는 자릿수를 결정하는 배수입니다.
4자리 코드는 어떻게 읽나요?
4자리 칩저항 코드는 앞의 세 숫자를 유효숫자로 읽고 마지막 숫자만큼 0을 붙입니다.
계산식
앞의 세 자리 × 10ⁿ (n = 마지막 숫자)
예를 들어 4701은 다음과 같이 계산합니다.
470 × 10¹ = 4,700Ω = 4.7kΩ
계산 예시
| 표기 | 계산 | 저항값 |
|---|---|---|
| 1000 | 100 × 10⁰ | 100Ω |
| 4700 | 470 × 10⁰ | 470Ω |
| 1001 | 100 × 10¹ | 1kΩ |
| 4701 | 470 × 10¹ | 4.7kΩ |
| 1002 | 100 × 10² | 10kΩ |
| 4992 | 499 × 10² | 49.9kΩ |
| 1004 | 100 × 10⁴ | 1MΩ |
4자리 표기는 세 자리의 유효숫자를 표현할 수 있어 정밀 저항에서 자주 사용됩니다. 다만 자릿수만으로 허용오차가 정해지는 것은 아니므로, 정확한 오차율은 품번과 데이터시트에서 확인해야 합니다.
R이 적힌 칩저항은 어떻게 읽나요?
칩저항 표기의 R은 소수점 위치를 나타냅니다. R 앞에 숫자가 없으면 1Ω보다 작은 값이고, 숫자 사이에 있으면 그 자리에 소수점을 넣어 읽습니다.
| 표기 | 저항값 |
|---|---|
| R10 | 0.10Ω |
| R47 | 0.47Ω |
| 1R0 | 1.0Ω |
| 4R7 | 4.7Ω |
| 10R | 10Ω |
| 47R0 | 47Ω |
R 표기는 저저항 제품이나 전류 검출용 저항에서 자주 볼 수 있습니다. 제조사별 표기 방식에 차이가 있을 수 있으므로, 교체나 발주 시에는 표면 문자만으로 부품을 확정하지 않는 것이 안전합니다.
000은 무엇을 뜻하나요?
0, 000 같은 표기는 저항값이 거의 0Ω인 점퍼 저항을 의미합니다.
0Ω 저항은 PCB 패턴을 연결하거나 회로 옵션을 구분하는 점퍼 역할로 사용됩니다. 일반 도선과 비슷한 역할을 하지만, 자동 실장 공정에서 다른 칩저항과 함께 장착할 수 있다는 차이가 있습니다.
0Ω 제품은 저항값 대신 최대 허용 저항과 허용 전류로 규정되는 경우가 많습니다. 정확한 값은 제조사 데이터시트에서 확인해 주세요.
EIA-96 코드는 어떻게 읽나요?
EIA-96 표기는 앞의 숫자 두 자리로 기본값을 찾고, 마지막 문자로 배수를 결정합니다.
예를 들어 01E는 다음 순서로 계산합니다.
- 1.숫자 코드 01을 EIA-96 표에서 찾습니다.
- 2.01의 기본값은 100입니다.
- 3.문자 E는 ×10,000을 의미합니다.
- 4.100 × 10,000 = 1,000,000Ω이므로 01E는 1MΩ입니다.
EIA-96의 숫자 01~96은 E96 계열의 기본값을 순서대로 나타내며, 주로 ±1% 계열의 정밀 저항 표기에 사용됩니다.
문자별 배수
| 문자 | 배수 |
|---|---|
| Z | ×0.001 |
| Y 또는 R | ×0.01 |
| X 또는 S | ×0.1 |
| A | ×1 |
| B 또는 H | ×10 |
| C | ×100 |
| D | ×1,000 |
| E | ×10,000 |
| F | ×100,000 |
제조사나 규격에 따라 같은 배수에 여러 문자가 쓰일 수 있으므로, 애매한 경우에는 해당 제조사의 마킹 규격을 함께 확인해야 합니다.
계산 예시
| 표기 | 기본값 | 배수 | 저항값 |
|---|---|---|---|
| 01A | 100 | ×1 | 100Ω |
| 01B | 100 | ×10 | 1kΩ |
| 18D | 150 | ×1,000 | 150kΩ |
| 01E | 100 | ×10,000 | 1MΩ |
| 66X | 475 | ×0.1 | 47.5Ω |
| 68B | 499 | ×10 | 4.99kΩ |
| 96C | 976 | ×100 | 97.6kΩ |
01E처럼 방향에 따라 310으로 보일 수 있는 표기는 숫자 방향을 바꿔가며 확인해야 합니다. 일반적인 3자리 규칙으로 계산되지 않는다면 EIA-96 표기일 가능성을 먼저 검토하는 것이 좋습니다.
EIA-96 전체 코드표 (01~96)
| 코드 | 값 | 코드 | 값 | 코드 | 값 | 코드 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 25 | 178 | 49 | 316 | 73 | 562 |
| 02 | 102 | 26 | 182 | 50 | 324 | 74 | 576 |
| 03 | 105 | 27 | 187 | 51 | 332 | 75 | 590 |
| 04 | 107 | 28 | 191 | 52 | 340 | 76 | 604 |
| 05 | 110 | 29 | 196 | 53 | 348 | 77 | 619 |
| 06 | 113 | 30 | 200 | 54 | 357 | 78 | 634 |
| 07 | 115 | 31 | 205 | 55 | 365 | 79 | 649 |
| 08 | 118 | 32 | 210 | 56 | 374 | 80 | 665 |
| 09 | 121 | 33 | 215 | 57 | 383 | 81 | 681 |
| 10 | 124 | 34 | 221 | 58 | 392 | 82 | 698 |
| 11 | 127 | 35 | 226 | 59 | 402 | 83 | 715 |
| 12 | 130 | 36 | 232 | 60 | 412 | 84 | 732 |
| 13 | 133 | 37 | 237 | 61 | 422 | 85 | 750 |
| 14 | 137 | 38 | 243 | 62 | 432 | 86 | 768 |
| 15 | 140 | 39 | 249 | 63 | 442 | 87 | 787 |
| 16 | 143 | 40 | 255 | 64 | 453 | 88 | 806 |
| 17 | 147 | 41 | 261 | 65 | 464 | 89 | 825 |
| 18 | 150 | 42 | 267 | 66 | 475 | 90 | 845 |
| 19 | 154 | 43 | 274 | 67 | 487 | 91 | 866 |
| 20 | 158 | 44 | 280 | 68 | 499 | 92 | 887 |
| 21 | 162 | 45 | 287 | 69 | 511 | 93 | 909 |
| 22 | 165 | 46 | 294 | 70 | 523 | 94 | 931 |
| 23 | 169 | 47 | 301 | 71 | 536 | 95 | 953 |
| 24 | 174 | 48 | 309 | 72 | 549 | 96 | 976 |
값은 IEC 60063의 E96 계열을 기준으로 합니다.
자주 사용하는 코드표
실무에서 자주 보이는 기본 코드는 패턴만 익혀도 빠르게 읽을 수 있습니다.
| 코드 | 저항값 | 코드 | 저항값 |
|---|---|---|---|
| 100 | 10Ω | 102 | 1kΩ |
| 101 | 100Ω | 103 | 10kΩ |
| 221 | 220Ω | 104 | 100kΩ |
| 331 | 330Ω | 105 | 1MΩ |
| 471 | 470Ω | 222 | 2.2kΩ |
| 472 | 4.7kΩ | 473 | 47kΩ |
| 682 | 6.8kΩ | 684 | 680kΩ |
| 000 | 0Ω | 4R7 | 4.7Ω |
특히 마지막 숫자가 0일 때 값을 그대로 읽는 실수가 많습니다. 470은 470Ω이 아니라 47 × 10⁰이므로 47Ω이고, 470Ω은 471로 표기됩니다.
0402·0603은 값이 아니라 크기입니다
0402, 0603, 0805, 1206은 저항값이 아니라 칩저항의 패키지 크기를 나타내는 규격입니다.
EIA 인치 규격의 0402는 약 1.0 × 0.5mm, 0603은 약 1.6 × 0.8mm 크기를 의미합니다. 따라서 BOM에 “0603 10kΩ”이라고 적혀 있다면 0603은 크기이고 10kΩ이 실제 저항값입니다.
국내 현장에서는 미터 규격과 인치 규격이 혼용되기도 합니다. 같은 0603이라는 숫자가 문서 체계에 따라 다른 크기를 의미할 수 있으므로, 발주할 때는 “1608 메트릭 / 0603 인치”처럼 기준을 함께 표기하는 편이 안전합니다.
인치 ↔ 메트릭 대응
| 인치 | 메트릭 | 크기 | 통상 정격전력 |
|---|---|---|---|
| 0201 | 0603 | 0.6 × 0.3mm | 1/20W |
| 0402 | 1005 | 1.0 × 0.5mm | 1/16W |
| 0603 | 1608 | 1.6 × 0.8mm | 1/10W |
| 0805 | 2012 | 2.0 × 1.25mm | 1/8W |
| 1206 | 3216 | 3.2 × 1.6mm | 1/4W |
| 1210 | 3225 | 3.2 × 2.5mm | 1/2W |
| 2010 | 5025 | 5.0 × 2.5mm | 3/4W |
| 2512 | 6432 | 6.4 × 3.2mm | 1W |
정격전력은 통상적인 값이며 제조사와 시리즈에 따라 다를 수 있습니다.
숫자가 없는 칩저항은 어떻게 확인하나요?
표면에 숫자가 없다고 해서 불량이나 무표기 제품이라고 단정할 수는 없습니다.
0402 이하처럼 크기가 작은 제품은 표면 공간이 부족해 저항값이 인쇄되지 않는 경우가 많고, 일부 제품은 큰 규격에서도 제조사 옵션에 따라 마킹이 생략됩니다.
확인 순서
- 1.BOM과 회로도의 부품 위치 번호 확인
- 2.릴 라벨 또는 포장 라벨의 제조사 품번 확인
- 3.제조사 데이터시트에서 저항값·오차·크기 확인
- 4.전원을 차단한 뒤 멀티미터로 실측
- 5.회로에 장착된 상태라면 병렬 경로 여부 확인
표면 숫자는 저항값을 식별하는 보조 정보일 뿐입니다. 허용오차, 정격전력, 온도계수, 소재, 내황화 성능 등은 표면 마킹만으로는 확인하기 어렵습니다.
멀티미터로 확인할 때
측정 전에는 회로의 전원을 끄고 고전압 커패시터를 방전해야 합니다. 회로에 장착된 상태에서는 다른 부품과 병렬로 연결된 경로까지 함께 측정되므로 실제 값보다 낮게 표시될 수 있습니다. 정확한 측정이 필요하면 저항의 한쪽 단자를 PCB에서 분리한 뒤 측정합니다.
저저항 제품은 측정 리드 자체의 저항도 오차에 영향을 줍니다. 프로브 두 개를 서로 접촉해 리드 저항을 확인하고 멀티미터의 REL 또는 Null 기능으로 보정하면 오차를 줄일 수 있습니다.
교체하거나 발주할 때 무엇을 확인해야 하나요?
저항값과 크기가 같더라도 모든 칩저항을 서로 대체할 수 있는 것은 아닙니다. 최소한 다음 항목을 함께 확인해야 합니다.
| 확인 항목 | 확인 이유 |
|---|---|
| 저항값 | 회로의 전류·전압 조건 결정 |
| 허용오차 | 정밀도와 회로 편차에 영향 |
| 패키지 크기 | PCB 패드와 실장 가능 여부 |
| 정격전력 | 발열과 과부하 내성 결정 |
| 온도계수(TCR) | 온도 변화에 따른 저항값 변화 |
| 동작온도 | 사용 환경 적합성 |
| 소재 | 후막·박막·금속판 등 특성 차이 |
| 펄스·서지 사양 | 순간 과전압과 돌입전류 대응 |
| 자동차 규격 | AEC-Q200 등 요구사항 확인 |
제조사도 저항값과 함께 정격전력, 허용오차, TCR, 패키지 크기를 각각 별도 사양으로 관리합니다. 따라서 표면에 103이 적혀 있다는 이유만으로 동일한 10kΩ 제품을 바로 교체해서는 안 됩니다.
자주 묻는 질문
칩저항의 표기가 지워졌거나 BOM에 기재된 저항 사양을 확인해야 한다면 제조사·품번·수량을 함께 전달해 주세요. 데이터시트 기준으로 규격을 검토해 안내드립니다.

