• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的SiC功率管導(dǎo)通電阻估測技術(shù)研究

    2021-10-18 11:21:06崔江陳一凡范士穎林華沈勇王友仁陳則王
    航空科學(xué)技術(shù) 2021年9期
    關(guān)鍵詞:誤差分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

    崔江 陳一凡 范士穎 林華 沈勇 王友仁 陳則王

    摘要:SiC功率管器件廣泛應(yīng)用在航空領(lǐng)域的電能變換、配電等場合,其健康狀況十分重要。在SiC器件的健康監(jiān)測應(yīng)用中,導(dǎo)通電阻的檢測是一項十分重要的技術(shù)。為了能夠簡單準(zhǔn)確地得到碳化硅(SiC)MOSFET功率器件的導(dǎo)通電阻,本文提出了一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的SiC MOSFET器件導(dǎo)通電阻估測方法。本文搭建SiC MOSFET導(dǎo)通電阻測試電路仿真和物理試驗平臺,并使用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(BP neural networks, BPNN)對不同溫度、不同柵極電壓以及不同漏極電流下SiC MOSFET器件的導(dǎo)通電阻數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)描述。最后,對基于BPNN的SiC MOSFET導(dǎo)通電阻估測方法進(jìn)行效果驗證。結(jié)果表明,該方法具有精度高和泛化能力強(qiáng)的優(yōu)點,能夠?qū)崿F(xiàn)SiC MOSFET器件導(dǎo)通電阻的有效估測。

    關(guān)鍵詞:碳化硅功率管;導(dǎo)通電阻;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò);誤差分析;溫度特性

    中圖分類號:V240.2文獻(xiàn)標(biāo)識碼:ADOI:10.19452/j.issn1007-5453.2021.09.012

    基金項目:航空科學(xué)基金(201933052001,20183352030),中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項資金資助項目(NS2021021)

    隨著航空航天技術(shù)的飛速發(fā)展,高性能、高可靠性、智能化成為未來飛行器發(fā)展的主要特征[1]。碳化硅(SiC)MOSFET作為一種新型寬禁帶功率半導(dǎo)體器件,具有更低的導(dǎo)通電阻、更高的開關(guān)速度、更小的反向恢復(fù)電荷和更高的擊穿電場強(qiáng)度,在工作條件惡劣、性能要求苛刻的應(yīng)用環(huán)境中十分有利,目前已經(jīng)成為航空航天電能變換、配電領(lǐng)域研究和應(yīng)用的熱點[2-10]。作為一種功率器件,SiC MOSFET器件工作在惡劣、苛刻的環(huán)境中,其電性參數(shù)會產(chǎn)生退化現(xiàn)象,進(jìn)而影響系統(tǒng)的性能,甚至導(dǎo)致電路故障,造成嚴(yán)重的損失。因此,對SiC MOSFET器件的健康狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測技術(shù)研究是很有必要的。

    1 SiC MOSFET器件健康監(jiān)測技術(shù)研究現(xiàn)狀

    隨著SiC MOSFET器件的退化,其內(nèi)部的電參數(shù)會發(fā)生變化,比較典型的如導(dǎo)通電阻,其已被證實與SiC MOSFET老化存在一定的相關(guān)性[11-14],因此可以通過監(jiān)測SiC MOSFET的導(dǎo)通電阻實現(xiàn)對器件的可靠性判定。

    參考文獻(xiàn)[15]將SiC MOSFET的導(dǎo)通電阻與擴(kuò)展頻譜時域反射法(SSTDR)自相關(guān)峰值建立聯(lián)系,通過觀察SSTDR自相關(guān)峰值幅度確定SiC MOSFET器件導(dǎo)通電阻的變化情況來判斷器件是否老化,SSTDR硬件較靈敏,測量誤差低,但成本較高。參考文獻(xiàn)[16]對多電飛機(jī)和全電飛機(jī)直流固態(tài)功率控制器中的SiC MOSFET設(shè)計了穩(wěn)態(tài)導(dǎo)通電壓在線測量電路,通過高精度的電流檢測電阻測量得到漏源極電流,從而在線獲得SiC MOSFET的導(dǎo)通電阻,該方法需要搭建額外的檢測電路,在線監(jiān)測系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)也較復(fù)雜。參考文獻(xiàn)[17]對空間飛行器驅(qū)動器中的SiC MOSFET構(gòu)建了基于半導(dǎo)體物理的導(dǎo)通電阻非線性數(shù)學(xué)模型,比較精確地表征了SiC MOSFET導(dǎo)通電阻隨結(jié)溫的變化規(guī)律,該方法涉及器件的內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及半導(dǎo)體物理學(xué)機(jī)理,并引入了一些非線性參數(shù),模型構(gòu)建過程較為復(fù)雜。參考文獻(xiàn)[18]利用鉗位總線電壓和電流傳感器,通過模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊快速讀取電流傳感器采集的漏源極電流并計算轉(zhuǎn)換成導(dǎo)通電阻,實現(xiàn)對SiC MOSFET的退化監(jiān)測以及健康狀態(tài)評估,該方法結(jié)構(gòu)簡單、易于測量且成本較低,但存在測量誤差。

    為了更方便地獲得SiC MOSFET的導(dǎo)通電阻,提高方法的通用性,本文嘗試使用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(BP neural networks, BPNN)構(gòu)建SiC MOSFET器件的導(dǎo)通電阻模型。將SiC MOSFET器件視為黑箱,建立用于SiC MOSFET的多輸入-單一輸出黑箱系統(tǒng),將施加于器件的外部電氣參數(shù)作為輸入,器件的導(dǎo)通電阻作為輸出,通過比較黑箱系統(tǒng)輸出值與實際測量值,實現(xiàn)對SiC MOSFET的健康狀態(tài)評估。

    2基于BPNN的SiC MOSFET導(dǎo)通電阻估測

    本文采用BPNN的非線性函數(shù)擬合方法、思路對SiC MOSFET的導(dǎo)通電阻進(jìn)行研究。首先將SiC MOSFET導(dǎo)通電阻測試電路中得到的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行樣本劃分,即樣本數(shù)據(jù)按照一定比例分為訓(xùn)練樣本和測試樣本。然后利用訓(xùn)練樣本構(gòu)建BPNN模型,并使之能夠根據(jù)已知條件估測SiC MOSFET的導(dǎo)通電阻值,利用測試樣本測試BPNN模型的擬合性能。最后,對模型估測值與實際測量值進(jìn)行誤差評估。上述建立了基于BPNN的SiC MOSFET導(dǎo)通電阻估測模型,具體流程如圖1所示。利用基于BPNN的SiC MOSFET導(dǎo)通電阻估測模型進(jìn)行健康狀態(tài)評估,判定SiC MOSFET是否出現(xiàn)異常,具體流程如圖2所示。

    3仿真試驗

    本文以SiC MOSFET器件為研究對象,在Cadence/ PSpice仿真軟件中搭建SiC MOSFET導(dǎo)通電阻測試電路仿真模型。改變SiC MOSFET的溫度、柵極電壓和漏極電流,實現(xiàn)不同工作條件下SiC MOSFET導(dǎo)通電阻測試。

    3.1測試電路仿真模型簡介

    SiC MOSFET導(dǎo)通電阻測試電路原理圖[19]如圖3所示,其中,Vgs為柵極電壓,Rg為柵極驅(qū)動電阻,R1為測試電路的負(fù)載,Vdc為直流母線電壓,其為整個測試電路供電。為了方便對SiC MOSFET導(dǎo)通電阻的測量,本文將柵極電壓設(shè)置為高電平,使SiC MOSFET在測試電路中處于常開通狀態(tài)。SiC MOSFET開通時,其漏源極之間等效為導(dǎo)通電阻Ron。在Cadence/PSpice仿真軟件中,設(shè)計SiC MOSFET導(dǎo)通電阻測試電路的仿真模型,仿真模型中使用C2M008012 0D型號的SiC MOSFET,此型號的器件模型從CREE官網(wǎng)下載并導(dǎo)入仿真軟件即可,仿真模型中使用的電阻和電壓源均由仿真軟件自帶器件庫提供。

    3.2數(shù)據(jù)采集和樣本劃分

    在SiC MOSFET導(dǎo)通電阻測試電路仿真模型中,設(shè)置不同柵極電壓、不同直流母線電壓和不同溫度,運行仿真電路。此處需要說明,本試驗通過改變測試電路的直流母線電壓值間接改變漏極電流的大小。試驗選取的直流母線電壓為2~18V,幅值間隔為2V,選取的柵極電壓為8~18V,幅值間隔為2V,選取的溫度為50~175℃,幅值間隔為25℃,一共9×6×6=324種不同工作條件,即一共有324個SiC MOSFET導(dǎo)通電阻樣本數(shù)據(jù)。將上述條件下的仿真樣本數(shù)據(jù)按照4:1的比例分為259個訓(xùn)練樣本和65個測試樣本。

    3.3算法驗證

    本試驗設(shè)計了三種BPNN的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),分別為:3-3-1、3-5-1和3-10-1。調(diào)用“newff”和“train”函數(shù)建立和訓(xùn)練BPNN,激活函數(shù)采用“sigmoid”函數(shù),并選用“purelin”函數(shù)作為輸出傳遞函數(shù),最小均方誤差設(shè)為“1e-10”。將訓(xùn)練好的BPNN相關(guān)參數(shù)進(jìn)行保存,用于后續(xù)對此模型進(jìn)行性能驗證。

    利用測試樣本測試BPNN的性能,以試驗設(shè)計的3-5-1結(jié)構(gòu)的BPNN模型為例,具體結(jié)果如圖4所示。圖4中,橫坐標(biāo)為測試樣本個數(shù),縱坐標(biāo)為SiC MOSFET導(dǎo)通電阻值,紅色標(biāo)注為測試樣本的實際值,綠色標(biāo)注為測試樣本的BPNN的估測值。

    分析測試樣本的實際導(dǎo)通電阻值與BPNN模型輸出值,得出三種不同BP模型下,兩個導(dǎo)通電阻值的平均絕對誤差,具體見表1。

    4實際試驗

    參考前述SiC MOSFET導(dǎo)通電阻測試電路原理圖,設(shè)計了硬件試驗平臺。利用試驗數(shù)據(jù)構(gòu)建SiC MOSFET導(dǎo)通電阻的BPNN模型,并將建立的模型用于SiC MOSFET的健康狀態(tài)評估。

    4.1硬件試驗平臺

    硬件試驗平臺如圖5所示。其中,①為SiC MOSFET導(dǎo)通電阻測試主電路;②為DF1731SLL5A雙路直流穩(wěn)壓電源;③為SiC MOSFET(型號:C2M0080120D);④為220VAC/ 850W微控制器控溫的加熱臺;⑤為TES 1310 TYPE-K測溫儀;⑥為Handyscope HS4數(shù)據(jù)采集卡;⑦為上位機(jī)。

    DF1731SLL5A直流穩(wěn)壓電源為Vgs和Vdc提供不同幅值的直流電壓,此款電源為雙路輸出電源,可提供0~30V電壓值和0~5A電流值。SiC MOSFET的型號為C2M0080120D,規(guī)格為31.6A/1200V。本試驗使用12位精度的Handyscope HS4型號數(shù)據(jù)采集卡,其最高采樣率可達(dá)5MHz。加熱臺用于實時調(diào)節(jié)SiC MOSFET的工作溫度,其具體為220VAC/ 850W規(guī)格微電腦控溫加熱臺,溫度調(diào)節(jié)范圍為0~300℃。測量SiC MOSFET溫度所需設(shè)備為TES 1310 TYPE-K型號測溫儀,可以實現(xiàn)對SiC MOSFET器件表面溫度實時測量。

    4.2樣本選取與劃分

    BPNN模型的訓(xùn)練和測試樣本為SiC MOSFET導(dǎo)通電阻測試電路硬件試驗平臺中阻性負(fù)載的電壓數(shù)據(jù)。物理試驗中選取直流母線電壓為2V、4V和6V,選取柵極電壓為8V、10V、12V、14V、16V和18V,選取溫度為50℃、75℃和100℃,一共3×6×3=54種不同工作條件,即一共有54個阻性負(fù)載的電壓樣本數(shù)據(jù)。對上述條件下的試驗樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行中值濾波處理,選取濾波后的前50000個數(shù)據(jù)點,利用式(2)和式(3)計算SiC MOSFET的導(dǎo)通電阻并求其均值,得到54個導(dǎo)通電阻樣本數(shù)據(jù),用于BPNN的訓(xùn)練和測試。按照4:1的比例將54個導(dǎo)通電阻樣本數(shù)據(jù)分為43個訓(xùn)練樣本和11個測試樣本。

    對經(jīng)過較長時間加速熱循環(huán)處理的SiC MOSFET進(jìn)行健康狀態(tài)評估。首先利用SiC MOSFET導(dǎo)通電阻測試電路硬件試驗平臺對SiC MOSFET進(jìn)行測試,并保存試驗中阻性負(fù)載的電壓樣本數(shù)據(jù)。在同一工作條件下采集5個樣本,如Vdc= 2V,Vgs= 8V,T = 50℃條件下采集5個樣本,并對5個樣本編號,共有54種不同工作條件,即采集并保存了54×5=270個樣本,每個樣本包含100000VRd個數(shù)據(jù)。對樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行中值濾波,選取濾波后的前50000個數(shù)據(jù)點,利用式(2)和式(3)計算得到SiC MOSFET導(dǎo)通電阻并求其均值,將270個導(dǎo)通電阻的樣本數(shù)據(jù)均輸入BPNN模型。最后,比較SiC MOSFET導(dǎo)通電阻實際測量值與模型估測值,判定SiC MOSFET的健康狀態(tài)。

    4.3算法驗證與結(jié)果分析

    物理試驗中所用BPNN的結(jié)構(gòu)及其參數(shù)設(shè)置與仿真試驗一致。以試驗設(shè)計的3-5-1結(jié)構(gòu)BPNN模型為例,測試樣本驗證BPNN的模型性能,結(jié)果如圖6所示。圖6的橫縱坐標(biāo)含義與圖5一致。分析測試樣本的實際導(dǎo)通電阻值與BPNN模型輸出值,兩個導(dǎo)通電阻的平均絕對誤差為0.019。

    將經(jīng)過長時間加速熱循環(huán)處理的SiC MOSFET相關(guān)試驗數(shù)據(jù)輸入BPNN模型,然后設(shè)定合理的閾值,對SiC MOSFET的健康狀態(tài)進(jìn)行評估。對同一工作條件的5個試驗樣本進(jìn)行編號,并記作樣本1~樣本5。以樣本1為例,圖7的橫坐標(biāo)為54種不同工作條件。圖7的左圖橫坐標(biāo)為樣本狀態(tài)數(shù),縱坐標(biāo)為SiC MOSFET導(dǎo)通電阻值,其中,綠色標(biāo)注為BPNN的輸出導(dǎo)通電阻值,紅色標(biāo)注為實際的導(dǎo)通電阻值。圖7的右圖橫坐標(biāo)為樣本狀態(tài)數(shù),縱坐標(biāo)為SiC MOSFET導(dǎo)通電阻預(yù)測值與實際值的相對誤差。

    表2~表4給出了本試驗設(shè)計的三種BPNN結(jié)構(gòu)下,不同編號樣本的相對誤差分布情況,其中,3-3-1,3-5-1和3-10-1這三種結(jié)構(gòu)的BPNN分別記為模型Ⅰ、模型Ⅱ和模型Ⅲ,同種編號樣本的總個數(shù)為54。根據(jù)表1~表3的數(shù)據(jù)可得,同種編號的樣本中均有一半以上樣本的估測值與實際值相對誤差為10%~ 20%。SiC MOSFET導(dǎo)通電阻估測值與實際值的相對誤差大于等于10%,可以認(rèn)為經(jīng)過一段時間加速熱循環(huán)的SiC MOSFET導(dǎo)通電阻增加了10%左右,已經(jīng)有了老化趨勢,操作人員應(yīng)在使用過程中需關(guān)注SiC MOSFET的可靠性問題。

    5結(jié)束語

    本文研究了基于BPNN的SiC MOSFET導(dǎo)通電阻估測方法,其不需要分析SiC MOSFET器件的內(nèi)部結(jié)構(gòu),也不需要得出SiC MOSFET器件的參數(shù)擬合公式。用本文方法,可以評估不同工作條件下SiC MOSFET的導(dǎo)通電阻值,然后與實際測量的導(dǎo)通電阻值進(jìn)行對比,實現(xiàn)SiC MOSFET的健康狀態(tài)監(jiān)測。本文所提方法具有誤差小、靈活性好且適用范圍廣的優(yōu)勢,可供其他器件類研究借鑒。

    參考文獻(xiàn)

    [1]方永紅.無人直升機(jī)系統(tǒng)發(fā)展展望[J].航空科學(xué)技術(shù), 2021, 32(1):35-40. FangYonghong.Developmentprospectofunmanned helicopter system[J]. Aeronautical Science & Technology, 2021, 32(1):35-40. (in Chinese)

    [2]梁向東.電動飛行器及其關(guān)鍵技術(shù)的研究探析[J].航空科學(xué)技術(shù), 2020, 31(6):1-6. Liang Xiangdong. Research on electric vehicle and its key technology[J]. Aeronautical Science & Technology, 2020, 31(6):1-6. (in Chinese)

    [3]李開省.電動飛機(jī)技術(shù)的發(fā)展研究[J].航空科學(xué)技術(shù), 2019, 30(1):1-7. Li Kaisheng. Research on the development of electric aircraft technology[J]. Aeronautical Science & Technology, 2019, 30(1):1-7. (in Chinese)

    [4]Senesky D G,Jamshidi B,Cheng K B,et al. Harsh environmentsiliconcarbidesensorsforhealthand performance monitoring of aerospace systems:A review[J]. IEEE Sensors Journal,2009,9(11):1472-1478.

    [5]Yapa R, Forsyth A J, Todd R. Analysis of SiC technology in two-level and three-level converters for aerospace applications[C]//The7thIETInternationalConferenceonPower Electronics, Machines and Drives (PEMD 2014), Manchester UK, 2014:1-6.

    [6]Yin Shan,Tseng K J,Liu Yong,et al. Demonstration of a 50kW and 100kHz SiC high power density converter for aerospace application[C]//2016 IEEE Region 10 Conference(TENCON),Singapore,2016:2888-2891.

    [7]Perdikakis W,Hall B,Scott M,et al. Common-mode EMI filter design for Si and SiC inverters in an aerospace drive system[C]// 2019 AIAA/IEEE Electric Aircraft Technologies Symposium(EATS),Indianapolis,USA,2019:1-10.

    [8]Nasir U,Chowdhury S,Rocca A L,et al. A SiC based 2-level power converter for shape-and-space-restricted aerospace applications[C]//2019 IEEE 13th International Conference on Power Electronics and Drive Systems(PEDS),Toulouse,F(xiàn)rance,2019:1-7.

    [9]Sch?ner C, Hensel A, Cambero J C Z. Investigation of 3-leveltopology MNPC for aerospace applications with SiC-MOSFETbasedpowermodules[C]//The8thIETInternational Conference on Power Electronics, Machines and Drives(PEMD 2016), Glasgow, UK, 2016:1-6.

    [10]盛況,任娜,徐弘毅.碳化硅功率器件技術(shù)綜述與展望[J].中國電機(jī)工程學(xué)報, 2020, 40(6): 1741-1753. Sheng Kuang, Ren Na, Xu Hongyi. A recent review on silicon carbide power devices technologies[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(6):1741-1753.(in Chinese)

    [11]Erturk F,Ugur E,Olson J,et al. Real-time aging detection of SiC MOSFETs[J]. IEEE Transactions on Industry Applications,2019,55(1):600-609.

    [12]Ugur E,Akin B. Aging assessment of discrete SiC MOSFETs under high temperature cycling tests[C]// 2017 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition(ECCE),Cincinnati,OH,USA,2017:3496-3501.

    [13]Baker N,Munk-Nielsen S,Beczkowski S. Test setup for long term reliability investigation of Silicon Carbide MOSFETs[C]// 2013 15th European Conference on Power Electronics and Applications(EPE),Lille,F(xiàn)rance,2013:1-9.

    [14]吳濤,孫鵬,趙志斌,等.基于溫敏電參數(shù)的碳化硅MOSFET結(jié)溫測量方法綜述[J].中國電機(jī)工程學(xué)報, 2021, 41(11):3904-3915. Wu Tao, Sun Peng, Zhao Zhibin, et al. A review of junction temperature measurement methods of SiC MOSFET by temperature-sensitive electrical parameters[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(11):3904-3915.(in Chinese)

    [15]Hanif A,Khan F. Degradation detection of thermally aged SiC and Si Power MOSFETs using spread spectrum time domain reflectometry(SSTDR)[C]// 2018 IEEE 6th Workshop on Wide Bandgap Power Devices and Applications(WiPDA),2018:18-23.

    [16]Yu Bin,Wang Li,Ahmed D. Drainsource voltage clamp circuit for online accurate on-state resistance measurement of SiC MOSFETs in DC solid-state power controller[J]. IEEE JournalofEmergingandSelectedTopicsinPower Electronics,2020,8(1):331-342.

    [17]郭慶波.飛行器用永磁同步電機(jī)控制系統(tǒng)效率提升關(guān)鍵技術(shù)[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué), 2020. Guo Qingbo. Key technologies of efficiency improvement for high efficiency permanent magnet synchronous motor control system in aircraft[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2020.(in Chinese)

    [18]Pu S,Yang F,Ugur E,et al. On-board SiC MOSFET degradation monitoring through readily available inverter current/ voltage sensors[C]//2019 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo(ITEC),Michigan,USA,2019:1-5.

    [19]鐘志遠(yuǎn),秦海鴻,朱梓悅,等.碳化硅MOSFET器件特性的研究[J].電氣自動化, 2015,37(3):44-45. Zhong Zhiyuan, Qin Haihong, Zhu Ziyue, et al. A study on the characteristicsofSiCMOSFETdevices[J].Electric Automation, 2015, 37(3): 44-45.(in Chinese)

    Research on On-State Resistance Estimation of SiC Power Transistor Based on Neural Network

    Cui Jiang1,Chen Yifan1,F(xiàn)an Shiying1,Lin Hua1,Shen Yong2,Wang Youren1,Chen Zewang1

    1. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 211106,China

    2. Aeronautical Science and Technology Key Laboratory of Fault Diagnosis and Health Management Technology,AVIC Shanghai Aero Measurement Controlling Research Institute,Shanghai 201601,China

    Abstract: SiC power devices are applied widely in the applications of aeronautics, mainly in terms of electrical energy transform and distribution. The health surveillance technology has been a focus in the past time for these devices, whose on-state resistance detection technology is crucial. In order to obtain on-state resistance of silicon carbide(SiC) MOSFET power devices simply and accurately, this paper proposes a neural network based on-state resistance estimation method for SiC MOSFET devices. This paper builds a simulation and physical experiment platform for SiC MOSFET on-resistance test circuit, and uses BP neural network to describe in detail on-stateresistance data of SiC MOSFET devices under different temperatures, different gate voltages and different drain currents. Finally, the effect of SiC MOSFET on-state resistance estimation method based on BP neural network is verified. The results show that this method has the advantages of high accuracy and strong generalization ability, and can realize effective estimation of on-state resistance of SiC MOSFET devices.

    Key Words: SiC power transistor; on-state resistance; neural networks; error analysis; temperature characteristic

    猜你喜歡
    誤差分析神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
    神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)抑制無線通信干擾探究
    電子制作(2019年19期)2019-11-23 08:42:00
    氣壓高度計的測量誤差分析及修正方法
    基于“比值比較法”確定最佳實驗方案的研究
    云錫老廠錫礦貫通測量分析研究
    電學(xué)計量的誤差分析及不確定度理論探究分析
    車載雷達(dá)陣面舉升裝置的位置誤差
    分光計調(diào)節(jié)方法改進(jìn)及實驗誤差分析
    基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的拉矯機(jī)控制模型建立
    復(fù)數(shù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在基于WiFi的室內(nèi)LBS應(yīng)用
    基于支持向量機(jī)回歸和RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的PID整定
    欧美丝袜亚洲另类| 91精品一卡2卡3卡4卡| 视频区图区小说| 99热这里只有是精品在线观看| a级毛片在线看网站| 国产黄色视频一区二区在线观看| 永久网站在线| 国产精品熟女久久久久浪| 国产男女超爽视频在线观看| 国精品久久久久久国模美| 欧美激情国产日韩精品一区| 9色porny在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 国产片内射在线| 亚洲三级黄色毛片| 精品久久久久久久久av| 人妻 亚洲 视频| 国产精品免费大片| 久久久精品免费免费高清| 男女国产视频网站| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 水蜜桃什么品种好| 亚洲av欧美aⅴ国产| 水蜜桃什么品种好| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品成人在线| 欧美3d第一页| 男人操女人黄网站| 国产乱人偷精品视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲中文av在线| 国产乱人偷精品视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲综合色网址| 夜夜爽夜夜爽视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲欧美成人精品一区二区| 黑人猛操日本美女一级片| 97超碰精品成人国产| 亚洲情色 制服丝袜| 久久久久国产网址| 能在线免费看毛片的网站| 制服丝袜香蕉在线| 免费黄色在线免费观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 婷婷色av中文字幕| 日本wwww免费看| 成人综合一区亚洲| 日韩强制内射视频| 国产成人freesex在线| 亚洲国产成人一精品久久久| 最黄视频免费看| av在线app专区| 日韩三级伦理在线观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产视频首页在线观看| 91精品三级在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 欧美xxⅹ黑人| 久久精品国产亚洲网站| 午夜av观看不卡| av女优亚洲男人天堂| 久久免费观看电影| 中文字幕亚洲精品专区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 熟女av电影| 久久午夜福利片| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久久久视频综合| 日本与韩国留学比较| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 精品一区在线观看国产| 成人国产av品久久久| 女性生殖器流出的白浆| 51国产日韩欧美| 亚洲精品视频女| 日本91视频免费播放| 五月玫瑰六月丁香| 国产探花极品一区二区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 免费人成在线观看视频色| 女性生殖器流出的白浆| 69精品国产乱码久久久| 精品一区在线观看国产| 亚洲成人手机| 少妇 在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 黄色一级大片看看| 制服丝袜香蕉在线| 欧美日韩精品成人综合77777| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲精品av麻豆狂野| 日韩 亚洲 欧美在线| 成人二区视频| 久久久欧美国产精品| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 插逼视频在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产精品人妻久久久久久| 夫妻性生交免费视频一级片| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲久久久国产精品| 亚洲经典国产精华液单| .国产精品久久| 精品人妻偷拍中文字幕| 人人妻人人澡人人看| 爱豆传媒免费全集在线观看| av一本久久久久| 日韩av免费高清视频| 天美传媒精品一区二区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 一级片'在线观看视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲国产精品成人久久小说| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜精品国产一区二区电影| 国产在线一区二区三区精| 99久久精品一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| 久久热精品热| 桃花免费在线播放| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲高清免费不卡视频| 婷婷色av中文字幕| 久久久欧美国产精品| 91国产中文字幕| 日本爱情动作片www.在线观看| 高清毛片免费看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲情色 制服丝袜| 三上悠亚av全集在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 特大巨黑吊av在线直播| 22中文网久久字幕| 在线观看免费高清a一片| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 永久免费av网站大全| 中文字幕最新亚洲高清| 伊人久久国产一区二区| 母亲3免费完整高清在线观看 | av有码第一页| 激情五月婷婷亚洲| av在线app专区| 久久久久久久久久久久大奶| 在线观看免费高清a一片| 日本欧美视频一区| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久久久精品久久久久真实原创| 免费日韩欧美在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 午夜久久久在线观看| 性色av一级| 国产精品.久久久| 国产精品一国产av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一本大道久久a久久精品| 日韩一区二区视频免费看| 男人操女人黄网站| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产免费现黄频在线看| 成人影院久久| 一级爰片在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲精品乱久久久久久| 免费日韩欧美在线观看| 看免费成人av毛片| 免费av中文字幕在线| 久久久久久久大尺度免费视频| 免费观看在线日韩| 午夜免费鲁丝| 久久久精品免费免费高清| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲欧美清纯卡通| 黄色配什么色好看| 伦理电影免费视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 成人手机av| 日韩成人伦理影院| 日本黄大片高清| 七月丁香在线播放| av国产久精品久网站免费入址| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 大香蕉久久网| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 99久久综合免费| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲丝袜综合中文字幕| 永久网站在线| 亚洲av福利一区| 亚洲综合精品二区| 国产亚洲一区二区精品| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲精品自拍成人| 精品一区在线观看国产| 51国产日韩欧美| 久久这里有精品视频免费| 在线看a的网站| 亚洲av国产av综合av卡| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 最近手机中文字幕大全| tube8黄色片| 亚洲欧美精品自产自拍| 18禁在线播放成人免费| 日韩欧美一区视频在线观看| 日日撸夜夜添| 如何舔出高潮| 免费人妻精品一区二区三区视频| a 毛片基地| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 夫妻午夜视频| 亚洲av成人精品一区久久| av免费观看日本| 老司机亚洲免费影院| 久久鲁丝午夜福利片| 精品久久久久久久久av| 国产高清三级在线| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品 国内视频| 99九九在线精品视频| 人妻一区二区av| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲精品成人av观看孕妇| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 搡老乐熟女国产| 一个人免费看片子| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 少妇熟女欧美另类| 中文天堂在线官网| av电影中文网址| 一个人看视频在线观看www免费| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 91精品国产九色| 国产永久视频网站| 国产精品嫩草影院av在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 日本爱情动作片www.在线观看| h视频一区二区三区| 亚洲美女视频黄频| 久热久热在线精品观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 一本一本综合久久| 精品酒店卫生间| 日韩强制内射视频| 两个人免费观看高清视频| 亚洲国产精品专区欧美| 九九爱精品视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 91精品三级在线观看| 精品久久国产蜜桃| 天天影视国产精品| 少妇人妻 视频| 国产精品一二三区在线看| 免费观看在线日韩| 亚洲综合精品二区| 最近中文字幕2019免费版| 黄色怎么调成土黄色| 考比视频在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久精品国产a三级三级三级| 国产精品成人在线| 秋霞在线观看毛片| 亚洲一区二区三区欧美精品| 水蜜桃什么品种好| 人妻夜夜爽99麻豆av| 午夜91福利影院| 国产成人freesex在线| 中文字幕最新亚洲高清| 精品一品国产午夜福利视频| 久久久国产一区二区| av黄色大香蕉| 亚洲国产av新网站| 夫妻午夜视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 人人妻人人澡人人看| 免费看av在线观看网站| 街头女战士在线观看网站| 2021少妇久久久久久久久久久| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品偷伦视频观看了| 久久 成人 亚洲| 国产av一区二区精品久久| 亚洲精品色激情综合| 18禁观看日本| 视频区图区小说| 嘟嘟电影网在线观看| 永久免费av网站大全| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美三级亚洲精品| av不卡在线播放| 国产成人精品在线电影| 中文字幕av电影在线播放| 熟女av电影| 97在线视频观看| 中文字幕久久专区| 一级片'在线观看视频| 精品亚洲成国产av| 成人国语在线视频| 国产高清三级在线| 日韩中文字幕视频在线看片| 在线观看一区二区三区激情| 97超视频在线观看视频| 久久久a久久爽久久v久久| 少妇人妻 视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品成人在线| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品99久久99久久久不卡 | 三级国产精品片| 日韩av在线免费看完整版不卡| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲国产av新网站| 亚洲色图综合在线观看| 中国三级夫妇交换| 国产精品熟女久久久久浪| 成人免费观看视频高清| 一级毛片 在线播放| 欧美日韩亚洲高清精品| 免费黄色在线免费观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲精品第二区| 插逼视频在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲精品国产色婷婷电影| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 男人添女人高潮全过程视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 性色av一级| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 大片免费播放器 马上看| 精品人妻在线不人妻| 99热网站在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产老妇伦熟女老妇高清| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 插逼视频在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 精品人妻在线不人妻| 精品久久久久久电影网| 最近2019中文字幕mv第一页| 色网站视频免费| 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品视频人人做人人爽| 亚洲国产av新网站| 久久精品国产亚洲网站| 边亲边吃奶的免费视频| av电影中文网址| 女性生殖器流出的白浆| 黄片播放在线免费| 国产色婷婷99| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 日韩三级伦理在线观看| 91精品国产九色| 久久免费观看电影| 春色校园在线视频观看| 伦理电影大哥的女人| 日韩伦理黄色片| 欧美3d第一页| 在线看a的网站| videossex国产| 久久精品国产亚洲av涩爱| 男女边吃奶边做爰视频| 十八禁高潮呻吟视频| 99国产综合亚洲精品| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 久久狼人影院| 成人国语在线视频| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲成色77777| 黄片播放在线免费| 精品久久久噜噜| 日本黄大片高清| 国产av国产精品国产| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产一区二区在线观看日韩| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久久久久久久久人人人人人人| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产高清三级在线| 日韩伦理黄色片| 中文字幕av电影在线播放| 国产精品国产av在线观看| 成人国产av品久久久| 最后的刺客免费高清国语| a级片在线免费高清观看视频| 国产成人91sexporn| 国产精品一二三区在线看| 久久99一区二区三区| 99久国产av精品国产电影| 永久免费av网站大全| 97精品久久久久久久久久精品| 久久99精品国语久久久| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 精品一区二区免费观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 免费av中文字幕在线| 久久久精品免费免费高清| 日韩三级伦理在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 人妻少妇偷人精品九色| 精品久久久噜噜| 日韩制服骚丝袜av| 如何舔出高潮| 亚洲精品亚洲一区二区| 久久国内精品自在自线图片| 少妇高潮的动态图| 伦理电影免费视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 精品久久久久久久久亚洲| 午夜激情福利司机影院| 在线看a的网站| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 色哟哟·www| 老女人水多毛片| 最新中文字幕久久久久| 免费黄色在线免费观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久午夜福利片| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久影院123| 少妇的逼水好多| 久久久精品94久久精品| 美女中出高潮动态图| 国产成人91sexporn| 亚洲av不卡在线观看| 国产精品一国产av| 久久精品久久久久久久性| 高清午夜精品一区二区三区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 色5月婷婷丁香| 丰满乱子伦码专区| 日韩电影二区| 精品久久蜜臀av无| 亚洲图色成人| 亚洲精品日韩av片在线观看| 免费黄色在线免费观看| 亚洲av日韩在线播放| 午夜福利影视在线免费观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 制服人妻中文乱码| 天天影视国产精品| 色婷婷av一区二区三区视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产成人精品久久久久久| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 十八禁网站网址无遮挡| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久毛片免费看一区二区三区| 夫妻午夜视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| √禁漫天堂资源中文www| 在线精品无人区一区二区三| 99九九在线精品视频| av网站免费在线观看视频| a级毛片黄视频| 成人毛片60女人毛片免费| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 视频中文字幕在线观看| 亚洲精品一二三| 国产精品三级大全| 亚洲欧美色中文字幕在线| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲国产av新网站| 久久精品国产亚洲av天美| 视频区图区小说| 内地一区二区视频在线| 美女主播在线视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久精品国产自在天天线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 热99国产精品久久久久久7| 免费观看av网站的网址| 高清欧美精品videossex| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产亚洲精品久久久com| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 春色校园在线视频观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久99一区二区三区| 999精品在线视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲性久久影院| 亚洲综合精品二区| 91国产中文字幕| 91成人精品电影| 中国国产av一级| 成人亚洲欧美一区二区av| 最近2019中文字幕mv第一页| 少妇人妻 视频| 久热这里只有精品99| 91久久精品国产一区二区成人| 人妻夜夜爽99麻豆av| 91精品国产九色| 大码成人一级视频| 国产精品99久久久久久久久| av不卡在线播放| 午夜av观看不卡| 免费少妇av软件| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美xxⅹ黑人| 如何舔出高潮| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 老熟女久久久| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产国语露脸激情在线看| 国产色婷婷99| 高清不卡的av网站| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲精品国产av蜜桃| 色哟哟·www| 久久久国产精品麻豆| 色婷婷久久久亚洲欧美| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产一区二区在线观看av| 18+在线观看网站| 国模一区二区三区四区视频| 日韩人妻高清精品专区| 久久精品国产亚洲av天美| 中国三级夫妇交换| 久久婷婷青草| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲成色77777| 一级黄片播放器| 欧美日韩精品成人综合77777| 内地一区二区视频在线| 黑人高潮一二区| 午夜福利,免费看| 亚洲av免费高清在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 两个人免费观看高清视频| 好男人视频免费观看在线| 欧美日韩成人在线一区二区| 乱码一卡2卡4卡精品| 综合色丁香网| 大话2 男鬼变身卡| 成年av动漫网址| 97在线视频观看| 国产av精品麻豆| 久久精品久久久久久久性| 在线观看三级黄色| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲av.av天堂| 91精品三级在线观看| 曰老女人黄片| www.色视频.com| 色5月婷婷丁香| 在线 av 中文字幕| 精品国产一区二区久久| 熟女av电影| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日韩伦理黄色片| 国产精品人妻久久久久久| 国产精品久久久久成人av| 日本午夜av视频| 两个人免费观看高清视频| 能在线免费看毛片的网站| 欧美日韩视频精品一区| 午夜免费观看性视频| 午夜老司机福利剧场| 欧美日韩在线观看h| 亚洲丝袜综合中文字幕| 丰满少妇做爰视频| 日本与韩国留学比较| 美女中出高潮动态图| 好男人视频免费观看在线| 欧美精品一区二区免费开放| 青春草视频在线免费观看| 嫩草影院入口| 国产精品无大码| 国产成人精品一,二区| 高清不卡的av网站| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产av国产精品国产| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲第一av免费看| 一二三四中文在线观看免费高清| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 精品一区二区三卡| 精品卡一卡二卡四卡免费| 91国产中文字幕| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美精品亚洲一区二区|