非线性等效电路论文_汪诤,刘鑫鹏,崔锦涛

导读:本文包含了非线性等效电路论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:等效电路,模型,无源,曲线,电路,效应,电脉冲。

非线性等效电路论文文献综述

汪诤,刘鑫鹏,崔锦涛[1](2018)在《含有间隙的运动副非线性振动等效电路模型与仿真》一文中研究指出运动副存在的间隙会引起构件之间产生非线性弹性碰撞.对含有间歇的运动副建立数学模型,并用数值仿真进行分析.在此基础上,应用运算放大器、电容和电阻等模拟电子元件建立了完全等效的电路模型,经过在MultiSim12.0软件中仿真运行,结果和数值仿真完美吻合.等效电路模型具有数值仿真无法比拟的运行速度、动态参数调整以及不同模态分析等优点,为非线性机械振动研究提供了一种参考工具.(本文来源于《兰州交通大学学报》期刊2018年02期)

孙朝晖,成晓潇,陈冬冬,陈国柱[2](2016)在《计及非线性容量效应的锂离子电池混合等效电路模型》一文中研究指出为提高荷电状态(SOC)估计的精度,对锂离子电池戴维宁(Thevenin)等效电路模型进行了改进。在此模型基础上增加了荷电状态部分,从而使得锂离子电池的非线性容量效应得以体现。将电池的容量分为可用容量与不可用容量,电池容量一分为二的引入能很好的体现电池工作时的额定容量效应、不工作时的恢复效应以及时刻存在的自放电效应。同时,对SOC进行了新定义,通过荷电状态部分的模型来实时估计电池的SOC值,并建立SOC与开路电压之间的一一对应关系。另外,将戴维宁模型中的二阶极化RC网络升级为叁阶,并赋予这叁阶RC网络实际的物理意义,从而更精确的反映电池的极化效应。最后通过Simulink仿真与实验分析验证了所提出模型的正确性。(本文来源于《电工技术学报》期刊2016年15期)

肖英,周浩淼[3](2015)在《层合磁电材料基于等效电路法的非线性谐振磁电耦合效应研究》一文中研究指出选用一维超磁致伸缩材料的非线性本构关系和压电相的线性本构关系,采用等效电路法建立起了TerfenolD/PZT/Terfenol-D层合磁电材料非线性力-磁-热耦合下的谐振磁电效应模型.该模型预测的不同温度下谐振磁电系数峰值和对应的谐振频率与已有实验结果相比均吻合良好.在此基础上,采用该理论模型预测了磁电层合结构在不同偏置磁场、预应力和温度环境下谐振磁电系数和谐振频率的变化规律.(本文来源于《中国力学大会-2015论文摘要集》期刊2015-08-16)

陈鹏,葛红娟,倪一洋,徐媛媛[4](2015)在《电脉冲除冰系统非线性等效电路分析》一文中研究指出为了更有效地进行电脉冲除冰系统(EIDI)的电路参数设计,利用能量守恒原理研究了电脉冲除冰中系统振动能量的非线性等效负载,并推导了与系统参数相关的非线性等效电路模型.在ANSOFT Maxwell电磁场有限元环境中建立了轴对称圆柱型脉冲线圈的叁维瞬态电磁场仿真模型,采用数值拟合的方法得到在除冰激励周期内法向电磁力的表达式;在此基础上研究了铝板蒙皮在该脉冲力作用下的形变表达式和电磁力做功情况.最终利用非线性等效电路模型设计了不同气隙间距下的储能元件电路参数,且通过实验验证了本文方法的正确性,为电脉冲除冰系统的设计提供了理论依据.(本文来源于《北京航空航天大学学报》期刊2015年08期)

王佩[5](2013)在《非线性结构无源互调分析的等效电路法》一文中研究指出无源互调(PIM)非线性的产生机理主要包括接触非线性和材料非线性。本文主要考虑接触非线性,对金属丝网非线性结构的无源互调问题进行了研究,主要工作如下:1.基于无源互调的基本理论,推导了各阶PIM频率的计算公式,可对PIM频率和阶数进行预测,同时,总结了金属丝网中引起PIM非线性的原因。2.基于GW接触模型,利用等效电路法模拟计算金属丝网的PIM功率电平。首先研究金属丝单个接触点的等效电路,然后根据金属丝网的编织结构得到金属丝网单元的等效电路,最后通过谐波平衡仿真得到金属丝网单元的近场PIM电平及等效面电流。3.利用雷达方程和等效面电流两种方法分别对等效电路法计算得到的近场PIM电平和等效面电流进行外推,通过分析金属丝网单元及金属丝接触点对远场某一点PIM非线性的贡献,从而求得整个金属丝网在远场产生的PIM功率电平,并与实验测量结果进行对比,验证了方法的有效性。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2013-01-01)

张宏亮[6](2006)在《SiC MESFET非线性等效电路模型研究》一文中研究指出SiC半导体材料是第叁代宽禁带半导体材料。与广泛应用于微波领域的半导体材料GaAs相比SiC材料具有宽禁带、高击穿电场、高载流子饱和漂移速率、高热导率、高功率密度等许多优点。随着SiC材料制造工艺的不断改进和制造成本的下降,在高温、大功率、高频、光电子、抗辐照等领域有广阔的应用前景。在微波功率器件中SiC金属半导体场效应晶体管(MESFET)更引起了人们的广泛重视。本文采用等效电路与物理模型相结合的方法,提出了SiC MESFET器件与温度相关的大信号非线性等效电路模型,一步步从小信号到大信号分析,完成了模型中组件参数的提取与拟合。仿真得到了器件的S参数曲线和直流特性曲线,通过与实测曲线相对比验证,表明模型具有一定的准确性。并在此基础上,进行了SiC MESFET单片电路的设计仿真。本文不仅为研究SiC MESFET的非线性微波特性、器件设计提供了参考,更为进一步设计SiC MESFET MMIC电路提供了一定的理论指导和实践途径。(本文来源于《电子科技大学》期刊2006-04-01)

张宏亮,徐锐敏[7](2006)在《SiC MESFET非线性等效电路模型研究》一文中研究指出精确的器件大信号模型是成功设计微波非线性电路的基础,本文采用基于测量数据的模型,针对SiC MESFET提出了一种改进型的大信号非线性等效电路模型及分析优化思路。(本文来源于《2005'全国微波毫米波会议论文集(第二册)》期刊2006-02-27)

林成涛,仇斌,陈全世[8](2006)在《电动汽车电池非线性等效电路模型的研究》一文中研究指出服务于电动汽车系统仿真,提出一种非线性等效电路电池模型,模型考虑SOC、温度对电池特性的非线性影响。设计了系统的模型参数辨识实验及数据处理方法,使用S imu link建立了以电流为输入和以功率为输入的镍氢电池组模型。通过1 372 s的FUDS实验验证,两个模型最大电压误差分别为电池组额定电压的1.02%和1.39%,精度满足电动汽车系统仿真要求。(本文来源于《汽车工程》期刊2006年01期)

吴龙胜,刘佑宝[9](2002)在《功率MESFET大信号非线性等效电路的谐波平衡分析》一文中研究指出利用谐波平衡 (HB)分析方法 ,对微波大功率MESFET管芯进行了输入、输出匹配电路设计。首先讨论了对非线性MESFET等效电路网络进行非线性与线性网络的划分方法。然后 ,利用所建立的GaAsMESFET非线性等效电路模型 ,描述了电路匹配设计的方法、步骤及计算结果 ,并且将计算结果与测量结果进行比较。结果表明方法是成功的 ,具有非常重要的工程意义 ,为微波功率GaAsMESFET的实用化奠定了技术基础。(本文来源于《电力电子技术》期刊2002年06期)

赵宇红,王松江,王凤仁[10](1996)在《非线性电抗器的数学模型与等效电路》一文中研究指出提出了用幂函数和指数函数构造给定磁化曲线的拟合函数,详述了基子广义最小二乘法求拟合函数待定系数的方法,导出了可饱和电抗器的数学模型和等效电路。其计算过程简单、物理概念清晰、易于实现且拟合效果好,仿真结果证明了它的可行性。(本文来源于《哈尔滨电工学院学报》期刊1996年03期)

非线性等效电路论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为提高荷电状态(SOC)估计的精度,对锂离子电池戴维宁(Thevenin)等效电路模型进行了改进。在此模型基础上增加了荷电状态部分,从而使得锂离子电池的非线性容量效应得以体现。将电池的容量分为可用容量与不可用容量,电池容量一分为二的引入能很好的体现电池工作时的额定容量效应、不工作时的恢复效应以及时刻存在的自放电效应。同时,对SOC进行了新定义,通过荷电状态部分的模型来实时估计电池的SOC值,并建立SOC与开路电压之间的一一对应关系。另外,将戴维宁模型中的二阶极化RC网络升级为叁阶,并赋予这叁阶RC网络实际的物理意义,从而更精确的反映电池的极化效应。最后通过Simulink仿真与实验分析验证了所提出模型的正确性。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

非线性等效电路论文参考文献

[1].汪诤,刘鑫鹏,崔锦涛.含有间隙的运动副非线性振动等效电路模型与仿真[J].兰州交通大学学报.2018

[2].孙朝晖,成晓潇,陈冬冬,陈国柱.计及非线性容量效应的锂离子电池混合等效电路模型[J].电工技术学报.2016

[3].肖英,周浩淼.层合磁电材料基于等效电路法的非线性谐振磁电耦合效应研究[C].中国力学大会-2015论文摘要集.2015

[4].陈鹏,葛红娟,倪一洋,徐媛媛.电脉冲除冰系统非线性等效电路分析[J].北京航空航天大学学报.2015

[5].王佩.非线性结构无源互调分析的等效电路法[D].西安电子科技大学.2013

[6].张宏亮.SiCMESFET非线性等效电路模型研究[D].电子科技大学.2006

[7].张宏亮,徐锐敏.SiCMESFET非线性等效电路模型研究[C].2005'全国微波毫米波会议论文集(第二册).2006

[8].林成涛,仇斌,陈全世.电动汽车电池非线性等效电路模型的研究[J].汽车工程.2006

[9].吴龙胜,刘佑宝.功率MESFET大信号非线性等效电路的谐波平衡分析[J].电力电子技术.2002

[10].赵宇红,王松江,王凤仁.非线性电抗器的数学模型与等效电路[J].哈尔滨电工学院学报.1996

论文知识图

电池单体等效电路模型利用非线性方程组求解计算得到的器件...MESFET非线性等效电路非线性等效电路模型MESFET非线性等效电路PHEMT管非线性等效电路

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