ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 101
Скачиваний: 6
| Позиционное обозначение | Количество | | ,× 1/ч | Вид математической Модели расчета | Значение поправочного коэффициента | | ,× 1/ч | |||||||||||||||||
| КИС | КР | Кt | ККОРП | КV | КФ | КД | КU | КC | КR | КM | К∆ | КК | Кn | КЭ | КП | | | |||||||
| С1 C2 | 2 | 0,16 | 0.022 | Э = Б Кt КС КЭ КП | - | 0,016 | - | - | - | | | | 0,84 | | | | | | 5 | 5 | 0,366 | 0,0161 | ||
| VD1-VD4 | 1 | 0,1 | 0,162 | Э=БКР КД КЭ КП | - | 0,10 | - | - | - | 1 | 0,8 | | | | | | | | 3 | 8 | 1,9200 | 0,3110 | ||
| VD5 VD6 VD7 | 3 | 0,4 | 0,162 | Э=БКР КД КЭ КП | - | 0,23 | - | - | - | 1 | 0,8 | | | | | | | | 3 | 8 | 4,4160 | 2,1461 | ||
| R1, R2, R3 | 3 | 0,25 | 0,044 | Э=Б КР КR КМ К∆ КЭ КП | - | 0,70 | - | - | - | | | | | 1 | 0,7 | 1 | | | 3 | 3 | 4,4100 | 0,5821 | ||
| VT1 VT3 VT4 VT5 | 4 | 0,12 | 0,065 | Э=Б КР КФ КД КU КЭ КП | - | 0,20 | - | - | - | 0,5 | 1,0 | 0,7 | | | | | | | 5 | 7 | 1,7500 | 0,4550 | ||
| VT2 | 1 | 0,16 | 0,065 | Э=Б КР КФ КД КU КЭ КП | - | 0,22 | - | - | - | 0,5 | 1,3 | 0,5 | | | | | | | 5 | 7 | 2,5025 | 0,1626 | ||
| XS1 XS2 | 2 | 0,006 | 0,0041 | Э=БКР КК Кn КЭ КП | - | 0,06 | - | - | - | | | | | | | | 5,59 | | 3 | 2,5 | 2,5155 | 0,0206 | ||
| XP1 XP2 | 2 | 0,008 | 0,0041 | Э=БКР КК Кn КЭ КП | - | 0,12 | - | - | - | | | | | | | | 2,86 | 3,66 | 3 | 2,5 | 9,4208 | 0,0772 | ||
| Итого | 27,3008 | 3,7712 | ||||||||||||||||||||||
Этапы расчёта Этап 1. Находим коэффициенты электрической нагрузки элементов, пользуясь картами электрических режимов и эксплуатационными электрическими характеристиками элементов, используемых в модуле. Считаем, что полученные данные соответствуют значениям, указанным в табл. 7.4.Этап 2. Пользуясь табл. 5,3, находим справочные значения интенсивностей отказов элементов модуля. Полученные данные внесены в табл. 7,4.Этап 3. По табл. 5,1 выбираем математические модели расчёта эксплуатационной интенсивности отказов элементов Э. Выбранные модели записаны в табл 7,4.Этап 4. Определяем значения поправочных коэффициентов, входящих в выбранные модели расчёта эксплуатационной интенсивности отказов элементов Э. Номера формул или таблиц, используемых для определения поправочных коэффициентов, находим по табл. 5.1 в зависимости от класса (группы) элементов модуля. Например, для расчёта коэффициентов КИС интегральных микросхем использована модель (5.3) и табл. 5.4.Этап 10. В предположении экспоненциального закона надёжности находим расчётные значения других показателей безотказности:А) наработка на отказ:Т0=1/М ≈ 265168 чБ) вероятность безотказной работы за время tp = 1000 ч: Pm (tp)e, t T ≈ 0,99Использование учебной системы автоматизированного расчёта надёжности для определения показателей безотказности РЭУУчебная система автоматизированного расчёта и оптимизации надёжности электронных устройств (УС АРИОН) представляет собой модульный программный комплекс, позволяющий оценить (спрогнозировать) показатели безотказности электронных устройств на уровне блоков, модулей, основываясь на данных о надёжности элементов, электрических режимах и условиях их работы. Режим общения пользователя с ПЭВМ – интерактивный. УС АРИОН включает базу данных об обобщённых показателях безотказности различных классов и групп элементов производства стран СНГ, а также информацию, необходимую для определения значений поправочных коэффициентов. УС АРИОН содержит модуль работы с элементами иностранного производства (интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, оптоэлектронные полупроводниковые приборы, резисторы и конденсаторы). Номенклатура показателей надёжности,
подлежащих определению с помощью системы, – показатели безотказности электронных устройств в режиме работы согласно ГОСТ 27.002–89 [2].
Особенностью программного комплекса является графическое отображение вклада классов, групп и даже отдельных элементов (компонентов) в ненадёжность устройства в целом. Это позволяет с помощью программного комплекса целенаправленно и эффективно решать задачи по обеспечению показателей безотказности устройств.
ЛИТЕРАТУРА
1. Боровиков, С. М. Теоретические основы конструирования, технологии и надёжности : учеб. для студ. инж.-тех. спец. вузов / С. М. Боровиков. – Минск : Дизайн ПРО, 1998. – 336 с. 2. ГОСТ 27.002–89. Надёжность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – М. : Изд-во стандартов, 1990. 3. European Organization of the Quality Control Glassary. – Bern : EOQC. 1988. – 24 p. 4. Надёжность технических систем : справочник / Ю. К. Беляев [и др.] ; под ред. И. А. Ушакова. – М. : Радио и связь, 1985. – 608 с. 5. ГОСТ 15150–69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. – М. : Изд-во стандартов, 1980. 6. ГОСТ 27.003–90. Состав и общие правила задания требований по надёжности. – М. : Изд. стандартов, 1991. – 27 с. 7. ГОСТ 27.301–83. Прогнозирование надёжности изделий при проектировании. – М. : Изд-во стандартов, 1983. 8. ГОСТ 27.301-95. Надёжность в технике. Расчёт надёжности. Основные положения. – М. : Изд-во стандартов, 1990. – 27 с. 9. ГОСТ РВ 20.39.304-98. Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам. – М. : Госстандарт России, 1999. – 59 с. 10. Надёжность изделий электронной техники для устройств народнохозяйственного назначения : справочник / Разработан в соответствии с руководящим документом РД 50-670–88. – М. : ВНИИ «Электронстандарт», 1990. – 188 с. 11. Надёжность электрорадиоизделий, 2002 : справочник / С. Ф. Прытков [и др.]. – М. : ФГУП «22 ЦНИИИ МО РФ», 2004. – 574 с. 12. Надёжность электрорадиоизделий, 2006 : справочник / С. Ф. Прытков [и др.]. – М. : ФГУП «22 ЦНИИИ МО РФ», 2008. – 641 с. 13. Reliability prediction of electronic equipment : Military Handbook MIL–HDBK217F. – Washington : Department of defense DC 20301, 1995. – 205 p. 14. A universal model for reliability prediction of Electronics components, PCBs and equipment. RDF 2000 : reliability data handbook / Paris : UTE C 80-810. 2000. – 99 p. 15 Reliability Prediction Model for Electronic Equipment : The Chinese Military/Commercial Standard GJB/z 299B. – Yuntong Forever Sci.-тек. Co. Ltd. China 299B. 16. Ануфриев, Д. М. Конструкционные методы повышения надёжности интегральных схем / Д. М. Ануфриев, М. И. Горлов, А. П. Достанко. – Минск : Интегралполиграф, 2007. – 264 с. 17. Белорусов, Н. И. Электрические кабели, провода и шнуры : справочник / Н. И. Белорусов, А. Е. Саакян, А. И. Яковлева ; под общ. ред. Н. И. Белорусова. – М. : Энергия, 1979. – 416 с
,×
,