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1)  electronic troubleshooting module
电子故障诊断模块
2)  PEC fault diagnosis
电力电子电路故障诊断
3)  power electronic fault diagnose
电力电子故障诊断
4)  electronic device for fault diagnosis
电子故障诊断装置
5)  electronic troubleshooting
电子故障诊断和排除
6)  Analog circuit fault diagnosis
模拟电路故障诊断
1.
On the base of traditional diagnosis and theory, a second-order voltage control voltage source band-pass filter circuit was taken as studying object, BP Neural Network and genetic algorithm (GA) were applied in the analog circuit fault diagnosis in this paper.
在传统的诊断技术和理论方法的基础上,本文以二阶压控电压源带通滤波器电路为研究对象,将BP神经网络与遗传算法(GA)应用到模拟电路故障诊断中。
2.
To improve the efficiency of analog circuit fault diagnosis according to single information,a method based on information fusion and SVM and is proposed.
为提高模拟电路故障诊断效率,克服依据单一信息进行诊断的不足,提出了一种支持向量机信息融合的模拟电路故障诊断方法;首先构建了基于支持向量机的信息融合诊断模型,其次给出了基于小波包变换的能量特征提取和基于主元分析特征压缩方法,分析了支持向量机一对一多分类方法,最后通过模拟电路的仿真实验,与未进行信息融合,以及BP、RBF和PNN等神经网络对比,结果显示,基于支持向量机信息融合方法的诊断精度最高,约为97。
3.
To improve the efficiency of analog circuit fault diagnosis,a method based on wavelet packet transform and SVM is proposed.
为提高模拟电路故障诊断效率,将小波包变换和支持向量机结合起来,提出了一种完整的模拟电路故障快算检测和准确定位的方案。
补充资料:电力电子电路
电力电子电路
power electronic circuit

   由电力电子器件组成的、用以对工业电能进行变换和控制的大功率电子电路,由于电路中无旋转元、部件,故又称静止式变流电路,以区别于传统的旋转式变流电路。(由电动机和发电机组成的变流电路)。两者相比,电力电子电路无磨损、低噪声、高效率,易于实现自动控制和生产,不需建造专门的地基。因而,自20世纪60年代以后,已在世界范围基本上取代了旋转式变流电路。
   由于电力电子电路所处理的是大容量工业电能,高效低耗是这类电路的主要目标。为减少电路内耗,电力电子器件工作于开关状态,因此,电力电子电路实质上是一种大功率开关电路。为实现对电能的控制,器件的开关状态必须是可控的,因此,它又是一种器件工作状态可由微弱信号进行控制的大功率开关电路。
   电力电子电路按实现电能变换时电路的功能可分为整流电路(将交流电能转换为直流电能)、逆变电路(将直流电能转换为交流电能)、交流变换电路(包括交流调压电路和变频电路)、直流变换电路(改变直流电能的大小和方向)。按电能转换次数可分为基本变换电路和组合变换电路。前者经一次转换即可实现所需电能的变换,又称直接变换电路;后者经多次转换以实现所需电能的变换,又称间接变换电路。按组成电路的器件可分为不控型变换电路(由不控型器件组成,电路对变换的电能无控制能力)、半控型变换电路(由半控型器件组成,只能在电路具备关断晶闸管的条件下才能正常工作)、全控型变换电路(由自关断器件组成,比半控型电路具更佳的技术经济指标, 但开关容量低于半控型)。电力电子电路按控制方式可分为4种:相控电路、频控电路、斩控电路、组合控制电路。相控电路中控制信号的变化表现为控制极脉冲相位的变化。频控电路中信号的变化表现为控制极脉冲重复频率的变化。斩控电路中控制信号的变化表现为控制极脉宽的变化。组合控制电路中采用上述 3种控制方式组合而成的控制方式。按电路中开关器件的工作频率可分为开关元件按电网频率(50或60赫)工作的低频电路和开关元件以远高于电网频率的载波频率工作的高频电路。
   随着电子技术的发展,电力电子电路,经历了20世纪30年代由气体闸流管和汞弧整流管组成的低频变流电路和由高频电子管组成的变流电路(统称第一代电力电子电路),60年代由晶闸管组成的半导体变流电路 (  第二代电力电子电路),80年代由可关断晶闸管 (GTO)和双极型功率晶体管(GTR) 等新型器件组成的第三代电力电子电路。电力电子电路正沿4个方向发展:①采用新型器件。② 采用新的控制方式和手段。③采用新的电路结构。④采用新的分析方法和调试手段。
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参考词条