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摘要:
为了改变传统的基于软件的机械故障诊断模式,以及发挥神经网络超大规模集成电路(VLSI)的优势,提出了一种用于故障诊断识别的脉冲频率调制(PFM)模拟神经网络脉冲流VLSI电路.实现了一种脉冲流数字模拟混合突触乘法/加法器电路,而且该神经网络电路的突触权值不需要学习调整,降低了电路的复杂性.以此电路为基础,设计了进行主轴承磨损故障诊断的神经网络故障识别系统.利用含有故障信息的噪声信号代替传感器安装困难的基于振动信号的特征值提取,最后,根据代表待识别信号与标准故障模板之间欧氏距离的电路输出端电容电压值可以判断出故障类别.该电路具有较高的识别精度,可以实现噪声故障信号的实时在线识别.
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文献信息
篇名 基于神经网络VLSI与噪声信号的故障诊断
来源期刊 控制工程 学科 工学
关键词 神经网络 故障诊断 超大规模集成电路 噪声 脉冲流
年,卷(期) 2003,(4) 所属期刊栏目 故障诊断
研究方向 页码范围 289-292
页数 4页 分类号 TP273
字数 4186字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-7848.2003.04.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王桂增 清华大学自动化系 58 1687 20.0 40.0
2 叶昊 清华大学自动化系 40 814 13.0 28.0
3 吕琛 清华大学自动化系 11 107 6.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
故障诊断
超大规模集成电路
噪声
脉冲流
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
控制工程
月刊
1671-7848
21-1476/TP
大16开
沈阳东北大学310信箱
8-216
1994
chi
出版文献量(篇)
5468
总下载数(次)
9
总被引数(次)
44239
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
国家高技术研究发展计划(863计划)
英文译名:The National High Technology Research and Development Program of China
官方网址:http://www.863.org.cn
项目类型:重点项目
学科类型:信息技术
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