基于多源信息融合的模拟电路故障诊断研究

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时间:2019-01-31

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1、摘要随着电子技术的飞速发展电子设备的组成和结构变得越来越复杂,规模也越来越庞大,为了提高系统的安全性和可靠性,故障诊断技术越来越受到人们的重视,成为各界研究的热点方向之一。另外,电子系统中容易出现故障的部分往往是模拟电路,因此,从某种意义上说模拟电路的可靠性决定了电子设备系统的可靠性,所以对模拟电路故障诊断的研究已成为故障诊断的重中之重。本文首先采用两种基于信息融合的故障诊断方法——神经网络结合模糊融合和神经网络结合D.S证据理论融合两种方法,其基本思想是神经网络对测试信息进行预处理,融合方法对预处理结果进行综合诊断。

2、通过两种方法对一个具体的模拟电路进行仿真试验,结果表明:D—S证据理论融合方法在处理模拟电路故障诊断中的不确定性方面优于模糊融合。其次,对D.S证据理论进行改进并进行仿真,结果表明:改进的D.S证据理论在处理证据间的冲突问题方面明显优于基本的D.S证据理论,因此提高了诊断结果的可靠度。最后,基于支持向量机的信息融合方法进行模拟电路故障诊断,实验表明:支持向量机特别适用于小样本情况下的模拟电路故障诊断,该方法具有很多优点,在模拟电路故障诊断中具有很好的应用前景。为了提高诊断的准确性和效率,本文以MATLAB7.0和Acc

3、ess2003为平台设计了一个基于信息融合的电路故障诊断系统。关键词:模拟电路:故障诊断;信息融合;神经网络;证据理论;支持向量机AbstractAselectronictechnologydevelopsrapidlythecomposeandstructureofelectronicequipmentsgetsmoreandmorecomplicated,scalegetslarger,thefaultdiagnosistechnologyisregardedbymorepeopletoimprovesystem’

4、Ssafetyandsecurityandbecomesoneofbeingresearchedhotspotaspects.Besides,analogcircuitsfaultmoreeasilyinelectronsystems,SOinawaytheanalogcircuits’securitydecidesthesecurityofelectronicequipmerits,thereforeitbecomesmoreimportanttoresearchanalogcircuits’faultdiagnos

5、is.Inthisthesis,firstly,twofaultdiagnosismethodsbasedoninformationfusionareadopted,neuralnetworkcombinesfuzzymethodandneuralnetworkcombinesD·Smethod,theessentialideaisthat埘marydisposeofmesurementinformationisdonebyneuralnetworkandintegrateddiagnosisofdisposedres

6、ultisdonebyfusionmethods.Aspecificanalogcircuit’sexperimentisdonebytwomethods,resultsindicatethatthelaterismorepredominantthantheformerintheuncertaintyofdisposingtheanalogcircuitsfaultdiagnosis.Secondly,D.SisprovedandsimulationresultsindicatethatimprovedD—Sismor

7、epredominantthanthebasicD.Sindisposingtheconflictionsamongevidencesanddiagnosisresultismorereliable.Finally,amethodisadoptedbasedonSVM’sinformationfusion,experimentsindicatethatitismoreapplicableforSVMtodiagnosetheanalogcircuits’faultswithverysmallsamples,SVMhas

8、manymeritsandabetterapplicationforeground.Toimprovetheaccuracyandefficiencyofdiagnosis,acircuitfaultdiagnosissystembasedOllinformationfusionisdesignedwiththeMATLAB7.0

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