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广义网络理论结合平面电路法优化功率分配元件
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作者 梁昌洪 李龙 张玉 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期321-324,共4页
本文研究的一分为二功率分配元件是无耗偶对称互易网络 .采用网络理论研究了元件的最佳工作点 ;提出了广义网络理论结合平面电路法优化了功率分配元件 .文中还给出了计算实例 。
关键词 广义网络理论 平面电路法 功率分配元件 优化
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复杂微系统的端点特性建模理论
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作者 林谢昭 应济 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第S1期284-287,共4页
复杂微系统的模拟要求建立统一的、适合于植入电网络仿真器计算的系统级模型。以热力学概念作为通用理论框架,建立多畴耦合微系统通用模型的一般性理论。利用热力学共轭参量"流"和"势"统一表达从属于不同物理域子... 复杂微系统的模拟要求建立统一的、适合于植入电网络仿真器计算的系统级模型。以热力学概念作为通用理论框架,建立多畴耦合微系统通用模型的一般性理论。利用热力学共轭参量"流"和"势"统一表达从属于不同物理域子系统的端点特性,可建立各个子系统多端口组件模型。结合广义的Kirchhoffian网络理论,建立适合于电网络仿真器计算的MEMS系统级模型。便于对MEMS系统进行反复模拟和优化设计。以静电微泵为例,阐述了这一建模方法的有效性。 展开更多
关键词 端点特性 系统级模拟 kirchhoffian网络理论 多物理场耦合 MEMS CAD
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应用集总参数的微机电系统等效电路建模方法研究
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作者 陈世辉 《现代制造工程》 CSCD 2008年第9期78-81,共4页
微机电系统(MEMS)的多物理域耦合的特性使得系统建模仿真极为困难。而利用唯象不可逆热力学的相关概念,能够将复杂的MEMS系统分解为多个子系统,并以统一的热力学共轭变量的方式描述各子系统组件模型。由广义Kirchhoffian网络理论,搭建M... 微机电系统(MEMS)的多物理域耦合的特性使得系统建模仿真极为困难。而利用唯象不可逆热力学的相关概念,能够将复杂的MEMS系统分解为多个子系统,并以统一的热力学共轭变量的方式描述各子系统组件模型。由广义Kirchhoffian网络理论,搭建MEMS系统级模型。基于集总参数方法的等效电路方法就是其中一种合适的组件模型表达方式。使用能量变分法建立机、电系统端口变量之间关系的基本方程,获得机械变量与电域变量的转换矩阵,从而建立等效电路模型。模型易于在电系统仿真器中使用,适合于工作平衡点处的小信号仿真。 展开更多
关键词 集总参数模型 等效电路 广义kirchhoffian网络理论
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