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Robust Fault Diagnosis of Analog Circuits with Tolerances
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作者 Ying Deng1, Yigang He1 , Xu He2 ,Yichuang Sun3 1. College of Electrical and Information Engineering,Hunan University, 410082, Changsha, Hunan, China 2. Department of Computer Science, Hunan University, 410082, Changsha, Hunan, China 3. Department of Ele 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 2000年第S2期133-138,共6页
A method for robust analog fault diagnosis using hybrid neural networks is proposed. The primary focus of the paper is to provide robust diagnosis using a mechanism to deal with the problem of element tolerances and r... A method for robust analog fault diagnosis using hybrid neural networks is proposed. The primary focus of the paper is to provide robust diagnosis using a mechanism to deal with the problem of element tolerances and reduce testing time. The proposed approach is based on the fault dictionary diagnosis method and backward propagation neural network (BPNN) and the adaptive resonance theory (ART) neural network. Simulation results show that the method is robust and fast for fault diagnosis of analog circuits with tolerances. 展开更多
关键词 analog circuits fault diagnosis tolerances artificial neural networ|networ||networ|
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Combinatorial Optimization Based Analog Circuit Fault Diagnosis with Back Propagation Neural Network 被引量:1
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作者 李飞 何佩 +3 位作者 王向涛 郑亚飞 郭阳明 姬昕禹 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2014年第6期774-778,共5页
Electronic components' reliability has become the key of the complex system mission execution. Analog circuit is an important part of electronic components. Its fault diagnosis is far more challenging than that of... Electronic components' reliability has become the key of the complex system mission execution. Analog circuit is an important part of electronic components. Its fault diagnosis is far more challenging than that of digital circuit. Simulations and applications have shown that the methods based on BP neural network are effective in analog circuit fault diagnosis. Aiming at the tolerance of analog circuit,a combinatorial optimization diagnosis scheme was proposed with back propagation( BP) neural network( BPNN).The main contributions of this scheme included two parts:( 1) the random tolerance samples were added into the nominal training samples to establish new training samples,which were used to train the BP neural network based diagnosis model;( 2) the initial weights of the BP neural network were optimized by genetic algorithm( GA) to avoid local minima,and the BP neural network was tuned with Levenberg-Marquardt algorithm( LMA) in the local solution space to look for the optimum solution or approximate optimal solutions. The experimental results show preliminarily that the scheme substantially improves the whole learning process approximation and generalization ability,and effectively promotes analog circuit fault diagnosis performance based on BPNN. 展开更多
关键词 analog circuit fault diagnosis back propagation(BP) neural network combinatorial optimization tolerANCE genetic algorithm(G A) Levenberg-Marquardt algorithm(LMA)
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A Neural Network Appraoch to Fault Diagnosis in Analog Circuits
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作者 尉乃红 杨士元 童诗白 《Journal of Computer Science & Technology》 SCIE EI CSCD 1996年第6期542-550,共9页
This paper presents a neural network based fault diagnosis approach for analog circuits, taking the tolerances of circuit elements into account. Specifi-cally, a normalization rule of input information, a pseudo-fault... This paper presents a neural network based fault diagnosis approach for analog circuits, taking the tolerances of circuit elements into account. Specifi-cally, a normalization rule of input information, a pseudo-fault domain border (PFDB) pattern selection method and a new output error function are proposed for training the backpropagation (BP) network to be a fault diagnoser. Experi-mental results demonstrate that the diagnoser performs as well as or better than any classical approaches in terms of accuracy, and provides at Ieast an order-of magnitude improvement in post-fault diagnostic speed. 展开更多
关键词 fault diagnosis neural network analog circuit classification tolerance
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容差电路软故障检测与定位 被引量:13
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作者 彭敏放 沈美娥 +2 位作者 贺建飚 谢宏 何怡刚 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第3期222-228,共7页
提出了一种基于统计理论与神经网络数据融合、可用于容差模拟电路软故障检测与定位的诊断方法。该方法将故障诊断分两个阶段进行,即故障检测与故障定位。通过监测可测点工作电压,利用所构建的故障阈值函数与故障判据来实现容差电路的故... 提出了一种基于统计理论与神经网络数据融合、可用于容差模拟电路软故障检测与定位的诊断方法。该方法将故障诊断分两个阶段进行,即故障检测与故障定位。通过监测可测点工作电压,利用所构建的故障阈值函数与故障判据来实现容差电路的故障在线检测。再通过离线测量电路在不同测试频率下输出对输入的增益,利用可测点工作电压与电路增益,运用所提出的数据融合方法及改进的BP算法对电路进行故障定位。模拟诊断结果表明,所提方法不仅可用于硬故障诊断,而且还能实现容差电路的软故障诊断,所需测试节点少,故障检测与定位准确率高。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 数据融合 神经网络 统计理论 容差
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容差模拟电路软故障诊断的神经网络方法 被引量:20
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作者 祝文姬 何怡刚 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第11期184-191,共8页
为了提高诊断容差模拟电路软故障的速度与准确性,提出了一种随机算法、灵敏度分析、免疫遗传算法与神经网络相结合的软故障诊断方法。该法首先利用基于随机算法的灵敏度分析来解决电路发生软故障时测试节点与激励信号频率选择困难的问题... 为了提高诊断容差模拟电路软故障的速度与准确性,提出了一种随机算法、灵敏度分析、免疫遗传算法与神经网络相结合的软故障诊断方法。该法首先利用基于随机算法的灵敏度分析来解决电路发生软故障时测试节点与激励信号频率选择困难的问题,然后对待测电路施加所选的激励并在所选择的测试节点处提取节点电压,这些电压值再经主元分析与归一化处理作为故障特征,输入神经网络。为了解决传统BP算法本身固有的易陷入局部最优等缺点,引入免疫遗传算法来进行优化,形成基于免疫遗传算法的BP神经网络,进行故障分类。本文详述了其诊断原理及诊断步骤,并通过电路诊断实例,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 容差模拟电路 故障诊断 随机算法 灵敏度分析 免疫遗传算法 神经网络
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基于S变换和小波神经网络的容差模拟电路故障诊断 被引量:7
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作者 罗琨 何怡刚 方葛丰 《计算机测量与控制》 CSCD 北大核心 2011年第6期1304-1307,1310,共5页
提出了一种结合S变换和小波神经网络的容差模拟电路故障诊断新方法;该方法通过对被测电路的冲激响应进行S变换,提取信号的时频信息做为特征量,并将所提取的特征量做为小波神经网络的输入进行训练并分类;仿真实验结果表明该方法诊断速度... 提出了一种结合S变换和小波神经网络的容差模拟电路故障诊断新方法;该方法通过对被测电路的冲激响应进行S变换,提取信号的时频信息做为特征量,并将所提取的特征量做为小波神经网络的输入进行训练并分类;仿真实验结果表明该方法诊断速度快且故障定位准确率高,在噪声影响、故障类型的特征向量重叠率高以及可测节点不足的情况下,具有良好的故障识别效果。 展开更多
关键词 故障诊断 容差模拟电路 S变换 小波神经网络
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基于神经网络的某装备电路单元故障诊断研究 被引量:5
7
作者 张彦斌 贺从林 张鹏 《测试技术学报》 2010年第6期558-561,共4页
某装备是一种较为先进的防空武器系统.该系统结构和电路复杂,元器件种类与品种多,技术保障中其性能检测与故障诊断的难度大.为此,针对系统电路单元功能模块的组成情况,进行了单元电路模块化诊断方法研究.以该装备某单元电路板为例,介绍... 某装备是一种较为先进的防空武器系统.该系统结构和电路复杂,元器件种类与品种多,技术保障中其性能检测与故障诊断的难度大.为此,针对系统电路单元功能模块的组成情况,进行了单元电路模块化诊断方法研究.以该装备某单元电路板为例,介绍了利用神经网络和模式识别相结合,实现功能模块的故障判断并对故障元器件定位的方法.结果表明:这种方法能够大大降低测前仿真的工作量,提高故障诊断的精度和速度,增强该武器装备的维修保障能力. 展开更多
关键词 功能模块 神经网络 故障诊断 模拟电路 模式识别
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基于柔性免疫神经树的模拟电路故障诊断方法 被引量:1
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作者 赵军伟 贾光峰 +1 位作者 侯清涛 陈月辉 《山东科学》 CAS 2009年第1期35-39,共5页
模拟电路的非线性特性、连续性和元器件的容差等因素给故障的建模分析造成了诸多不确定因素,因此其智能故障诊断方法的研究至关重要。柔性神经树是一种采用树形结构和一组运算符集合构成的新型神经网络,与传统神经网络相比具有更加灵活... 模拟电路的非线性特性、连续性和元器件的容差等因素给故障的建模分析造成了诸多不确定因素,因此其智能故障诊断方法的研究至关重要。柔性神经树是一种采用树形结构和一组运算符集合构成的新型神经网络,与传统神经网络相比具有更加灵活的自动优化能力。本文将人工免疫机理融入柔性神经树,提出了一种基于柔性免疫神经树的模拟电路故障诊断方法。通过对一种典型模拟电路的故障诊断仿真试验,证明了该方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 人工免疫系统 神经树
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小波神经网络在模拟电路故障诊断中的应用研究 被引量:17
9
作者 邱世卉 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第30期8042-8046,共5页
针对传统模拟电路检测方法难以发现器件缺陷的问题,提出了一种基于小波分析与人工神经网络的故障检测方法,选取典型滤波器电路。使用MATLAB进行仿真。仿真结果表明,此方法能够有效地识别故障器件,且诊断率高。
关键词 人工神经网络 小波分析 模拟电路 故障诊断
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某航空设备模拟电路故障状态分类器设计及仿真
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作者 曲东才 董万里 陈琪 《飞机设计》 2008年第6期55-58,共4页
采用传统故障诊断方法对复杂模拟电路进行故障诊断,存在诊断速度慢、故障点难以准确定位等缺点,为此提出基于神经网络理论的故障状态分类器设计方法,以某型飞机自动驾驶仪854C放大器为例,对故障状态分类器进行了分析设计和仿真研究。仿... 采用传统故障诊断方法对复杂模拟电路进行故障诊断,存在诊断速度慢、故障点难以准确定位等缺点,为此提出基于神经网络理论的故障状态分类器设计方法,以某型飞机自动驾驶仪854C放大器为例,对故障状态分类器进行了分析设计和仿真研究。仿真结果显示:所设计的基于神经网络理论的故障状态分类器实现了对此类航空设备模拟电路故障的快速、准确和有效的识别与定位。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 状态分类器 神经网络 仿真
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基于BP神经网络的模拟电路故障诊断 被引量:9
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作者 吴永新 池阿妮 +1 位作者 徐晓辉 王治学 《现代电子技术》 2009年第13期18-20,共3页
模拟电路的可靠性决定了电子设备的可靠性。针对目前BP网络在模拟电路故障诊断中存在的容差和非线性等问题,提出多频组合法,对电路中的软故障进行诊断。通过在电路输入端施加3 V的正弦激励,选取不同的测试频率,对测试点进行测试,得到各... 模拟电路的可靠性决定了电子设备的可靠性。针对目前BP网络在模拟电路故障诊断中存在的容差和非线性等问题,提出多频组合法,对电路中的软故障进行诊断。通过在电路输入端施加3 V的正弦激励,选取不同的测试频率,对测试点进行测试,得到各待测元件的故障值。该系统解决了模拟电路中的容差问题,提高了诊断率,并在仿真中得以证明。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 容差电路 BP神经网络
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容差模拟电路故障诊断BP神经网络算法(英文) 被引量:9
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作者 邓颖 何怡刚 Y.Sun 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 2000年第S1期56-64,共9页
提出了一种模拟电路 K故障诊断 BP神经网络算法 ,特点是具有鲁棒性和实时诊断性 .故障诊断实例和计算机仿真结果表明本文所提方法是可行的 .
关键词 人工神经网络 模拟电路 故障诊断 电路理论与设计
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模拟电路故障诊断字典法的前向多层神经网络实现 被引量:7
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作者 崔莼 罗先觉 邱关源 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1996年第3期120-126,共7页
讨论了一种利用BP算法的前向多层神经网络,建立并可快速查找电路故障字典的方法.该方法对单硬故障的识别与定位快捷而有效.同时利用了神经网络的联想功能和鲁棒性。
关键词 故障诊断 模拟电路 神经网络 故障字典法
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