(1)电路设计-电阻(Resistor)

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生产厂商介绍

通用碳膜贴片电阻器

国巨YAGEO、厚声电阻royalohm、威世VISHAY

MLCC电容

MURATA(村田)、TDK、TAIYO  YUDEN(太阳诱

电)、PANASONIC、SANSUNG

钽电容:

AVX

导电聚合物固态电解电容:

MURATA(村田)、AVX

铝电解电容

国巨YAGEO

贴片电感

MURATA(村田)、TDK、国巨YAGEO、线艺Coilcraft

磁珠

MURATA(村田)、国巨YAGEO、威世VISHAY、

TAIYO YUDEN(太阳诱电)、TDK、

1、MURATA(村田)

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总部:日本

主营:电容器,电感器 (线圈),静噪元件/EMI静噪滤波器/静电保护器件,电阻器,热敏电阻,传感器,时钟元件,声音元件,电源,微型机电产品,RFID设备,Matching Devices,滤波器,Saw Based Components,接插器,隔离器,RF Modules等等。

官网:http://www.murata.com/

2、TDK

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总部:日本

主营:电容器,电感,变压器,射频器件,光学器件,电磁干扰抑制器件,电源模块,传感器,磁芯等。

官网:http://www.tdk.co.jp/

3、TAIYO YUDEN(太阳诱电)

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总部:日本

主营:日本太阳诱电(Taiyo Yuden)是全球三大的陶瓷电容器,电感器厂商之一

官网:http://www.t-yuden.com/

3、AVX

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总部:香港

主营:专业从事无源电子元器件和互连接产品的设计、开发、生产和销售、是该行业的佼佼者。

官网:http://www.avx.com/

4、Nichicon (尼吉康株式会社)

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总部:日本

主营:铝电解电容器,薄膜电容器,正温度系数热敏电阻“Posi-R",V2H系统,家用蓄电系统,EV用快速充电器,分散型电源,电源组件,机能模块,医疗用加速器电源,学术研究用加速器电源,停电/电力瞬间低下对策补偿装置。

官网:http://www.nichicon.co.jp/

5、国巨股份有限公司(YAGEO)

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总部:台湾 

主营:电阻、电容及电感

官网:http://www.yageo.com

6、KEMET(基美)

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总部:美国

主营:全球最知名的电容器生产商。其钽电容销量位居全球第一,在无源电子技术领域占有全球领导地位。

官网:http://www.kemet.com/

7、WALSIN(华新科技)

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总部:台湾

主营:积层陶瓷晶片电容及晶片排容、晶片电阻及晶片排阻、圆板电容、氧化锌变阻器、电感及晶片保险丝

官网:http://www.passivecomponent.com

8、VISHAY(威世)

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总部:美国

主营:半导体,被动元件等等

官网:http://www.vishay.com/

9、PANASONIC(Matsushita)(松下)

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总部:日本

主营:消费类产品、专业类产品、元器件产品

官网:http://panasonic.cn/

10、ATCeramics

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总部:美国

主营:电阻、电容及电感

官网:http://www.atceramics.com/

11、EPCOS(爱普科斯)

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总部:德国

主营:爱普科斯与TDK元件事业部合并,由位于日本的TDK-EPC公司(简称TDK-EPC)管理。从2009年10月底开始,TDK-EPC公司和关联的TDK公司持有爱普科斯公司的全部股份。

官网:http://en.tdk.eu

12、ROHM(罗姆)

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总部:日本

主营:IC、无源

器件、模块、光学器件、分立式半导体、功率器件、LED照明成品等

官网:http://www.rohm.com.cn/

13、Rubycon

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总部:日本

主营:电解电容

官网:http://www.rubycon.com/

14、WIMA(威马--音响专用电容)

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总部:德国

主营:薄膜电容

官网:http://www.wima.com.cn/

15、CDE

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总部:美国

主营:变频器专用电容

官网:http://www.cde.com/

16、royalohm(厚声电阻)

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总部:台湾

主营:厚声电阻是一家集研发、生产、销售于一体的专业的电阻生产工厂,具有30多年的电阻生产经验。最早于1978年在台湾新竹成立,后续分别于1988年和2003年在泰国北柳府和中国深圳成立工厂(Uniohm),生产和销售各类固定电阻器。

官网:http://www.royalohm.com/

16、SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS(三星电机)

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总部:三星

主营:1973年,三星电机(SEMCO)从一个电子元件生产厂家开始,成为全球著名电子产品核心部件供应商,主要生产手机、电脑等数码产品核心部件。产品有LCR,PCB和模块

官网:http://www.samsungsem.com/cn/index.jsp

17、Coilcraft(线艺)

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总部:美国

主营:线艺成立于1945年,是世界上最早和最大的磁性元件制造商之一。在一些调查中,工程师均表示,线艺是他们最喜爱的品牌,并且会将它推荐给朋友。您会发现我们的客户服务和产品质量在业内是无可匹敌的。官网:http://www.coilcraft.com/china_index.cfm

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2.电阻的命名

第一个字母R代表主称电阻;第二个字母的意义是材料:T-碳膜,J-金属,X-线绕,这些符号是汉语拼音的第一个字母

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3.具体解释

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    1. 电阻的分类

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标称电阻值 Nominal Resistance:

1)大阻值的电阻用三位数表示阻值大小,前两位是有效数字,第三位是10的指数,如102即1K;

2)较小电阻用*R*表示,如5R1即5.1ohm;选择电阻时标称阻值与所需电阻阻值差值越小越好;

3)电阻器系列与其代表的对应精度

E6

Ⅲ 级 ±20%(M)的电阻、电容和电感数值

E12

Ⅱ 级 ±10%(K)的电阻、电容和电感数值

E24

Ⅰ级 ±5%(J)的电阻、电容和电感数值

E48

±2%(G)的电阻数值

E96

±1%(F)的电阻数值

E192

±0.5%(D)的电阻和电容器数值

E6中“E”代表指数间隔的意思(Exponential Spacin的首字母),以6√10(10开6次方) 、 12√10 、24√10、

48√10、96√10 、192√10为公比的几何级数,分别称为E6系列、E12系列、E24系列、E48系列、E96系列、E192系列。即:

--E6系列的公比为 6√10≈1.47

    数列:1.470=1;1.471≈1.5;1.472≈2.2;1.473≈3.2;1.474≈4.7;1.475≈6.8

--E12系列的公比12√10≈1.21

--E24系列的公比为24√10≈1.10

--E48系列的公比为48√10≈1.049

--E96系列的公比为96√10≈1.024

--E192系列的公比为192√10≈1.012

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E6的公比系数为(10)^(-6)=1.4687=1.47系列的电阻规定几个基本系数,这些系数再乘以10^n

(其中n为整数-1~7),即为某一具体电阻器阻值。如 1.5×10^2=150Ω。

允许误差 Tolerance:

1)±5%、±10%、±20%为普通电阻,±0.1%、±0.2%、±0.5%、±1%、±2%为精密电阻;

2)精度标识符号表

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额定功率:Power Rating

电路中长期连续工作所允许消耗的最大功率,具体有1/16W 、1/8 W、1/4 W、1/2W 、1W;所选额定功率应大于实际承受功率的两倍以上才能保证:在电路中长期工作的可靠性;

公式:功率(瓦)=(电流(A))^2 × 电阻(Ω)。

额定电压:Rated Voltage

基本上我们用的电阻都是采用电解质材料封装做成的,对于低阻值电阻,首先是热损坏,基本上不考虑耐压值;但是对于大阻值电阻,例如1Mohm 0402 1/16W电阻最大工作电压100V时,最大功率只有0.01W,是不会热烧坏的;但是会首先发生电解质层击穿损坏,电阻也有额定工作电压的。我们目前常用的单个0402电阻额定工作电压100V,排阻50V。

公式:电压(V)=(额定功率(W)× 电阻值(Ω))^(1/2)

封装:

用英寸来表示,如0805,表示长度0.08英寸(=0.08×24.50mm=1.96mm),宽度为0.05英寸(即1.225mm),

主要封装有0805、0603、0402 ,0402较常用;

大的封装相对额定功率较大,通过的电流比较大。

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电阻温度系数Temperature Coefficient of Resistance (TCR)

电阻的阻值一般随温度变化而变化,正温度系数(PTC)电阻的阻值随温度升高而增大,负温度系数(NTC)电阻的阻值随温度升高而减小;

根据电路的发热程度及对电阻的稳定性综合考虑;功率放大电路、偏置电路、取样电路:电路对稳定性要求比较高,应选温度系数小的电阻。

2. 电阻选型

主要作用

分压

为电路其他元件提供合适的电压

限流

保证电路的电流不超过某一值

上拉、下拉电压

电阻器在交流高频场合中使用时,电阻器自身的分布电感LR和分布电容CR不容忽略,故必须考虑其固有电感、固有电容的影响。此时电阻器的等效电路相当于一个直流电阻与分布电感串联,然后再与分布电容并联。在电路中应尽量选择分布电感,分布电容小的电阻器,或使用无引脚电阻,一般膜式电阻的分布电感和分布电容较小,线绕式较大。

电路选型

通用电路

首选通用型电阻,通用型电阻种类较多、规格齐全、生产批量大,且阻值范围、外观形状、体积大小都有挑选的余的,便于采购、维修;

高频电路

分布参数越小越好,应选用金属膜电阻、金属氧化膜电阻等高频电阻;

低频电路

绕线电阻、碳膜电阻都适用;

退耦电路、滤波电路

对阻值变化没有严格要求,任何类电阻都适用;

选型要素:选定精度后,根据所属的EXX系列就可确定阻值的具体数值了,而电路中所需的耐压、耐流值、功率值,根据封装-功率表则能确定封装。

1.功率

2.封装

3.精度

4.阻值

5.ppm

3. 在BOM中的呈现显示

RES, CHIP, 1MΩ, ±5%, 1/16W, 0402     (一般使用普通精度±5%,高精度±1%)

    1. 电阻的主要参数

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  1. 阻值速查表-贴片电阻上一般代码3位精度为5%,4位为1%。如下

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厚声通用电阻pdf

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【电力系统】单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型与说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单机无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如三相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电机转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性机理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行与控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念与分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模与仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能与参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
本研究聚焦于运用MATLAB平台,将支持向量机(SVM)应用于数据预测任务,并引入粒子群优化(PSO)算法对模型的关键参数进行自动调优。该研究属于机器学习领域的典型实践,其核心在于利用SVM构建分类模型,同时借助PSO的全局搜索能力,高效确定SVM的最优超参数配置,从而显著增强模型的整体预测效能。 支持向量机作为一种经典的监督学习方法,其基本原理是通过在高维特征空间中构造一个具有最大间隔的决策边界,以实现对样本数据的分类或回归分析。该算法擅长处理小规模样本集、非线性关系以及高维度特征识别问题,其有效性源于通过核函数将原始数据映射至更高维的空间,使得原本复杂的分类问题变得线性可分。 粒子群优化算法是一种模拟鸟群社会行为的群体智能优化技术。在该算法框架下,每个潜在解被视作一个“粒子”,粒子群在解空间中协同搜索,通过不断迭代更新自身速度与位置,并参考个体历史最优解和群体全局最优解的信息,逐步逼近问题的最优解。在本应用中,PSO被专门用于搜寻SVM中影响模型性能的两个关键参数——正则化参数C与核函数参数γ的最优组合。 项目所提供的实现代码涵盖了从数据加载、预处理(如标准化处理)、基础SVM模型构建到PSO优化流程的完整步骤。优化过程会针对不同的核函数(例如线性核、多项式核及径向基函数核等)进行参数寻优,并系统评估优化前后模型性能的差异。性能对比通常基于准确率、精确率、召回率及F1分数等多项分类指标展开,从而定量验证PSO算法在提升SVM模型分类能力方面的实际效果。 本研究通过一个具体的MATLAB实现案例,旨在演示如何将全局优化算法与机器学习模型相结合,以解决模型参数选择这一关键问题。通过此实践,研究者不仅能够深入理解SVM的工作原理,还能掌握利用智能优化技术提升模型泛化性能的有效方法,这对于机器学习在实际问题中的应用具有重要的参考价值。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
提供的参考引用中未提及Virtual Voltage - Controlled Resistor接入电路的方法,以下是一般情况下接入该元件的常见思路。 Virtual Voltage - Controlled Resistor(虚拟压控电阻)是一种其电阻值会根据控制电压的变化而改变的元件。在接入电路时,通常要连接电源端、信号输入端和控制电压端。 电源端为元件提供工作所需的电能,需要根据元件的规格连接合适的电源。信号输入端用于输入需要处理的信号,将信号从信号源连接到该端。控制电压端则用于输入控制信号,通过改变控制电压的大小来调整电阻值。 示例代码(以简单示意如何在电路仿真中连接为例,假设使用Python结合某种电路仿真库): ```python # 假设这里有一个模拟的电路仿真库 import circuit_simulator as cs # 创建电路对象 circuit = cs.Circuit() # 创建电源、信号源、Virtual Voltage - Controlled Resistor等元件 power_supply = cs.PowerSupply(voltage=5) # 5V电源 signal_source = cs.SignalSource(frequency=1000) # 1kHz信号源 vcr = cs.VirtualVoltageControlledResistor() # 将电源连接到Virtual Voltage - Controlled Resistor的电源端 circuit.connect(power_supply, vcr.power_input) # 将信号源连接到Virtual Voltage - Controlled Resistor的信号输入端 circuit.connect(signal_source, vcr.signal_input) # 假设还有一个控制电压源 control_voltage_source = cs.VoltageSource(voltage=2) # 2V控制电压 # 将控制电压源连接到Virtual Voltage - Controlled Resistor的控制电压端 circuit.connect(control_voltage_source, vcr.control_voltage_input) # 运行电路仿真 circuit.simulate() ```
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