сводный.. 1 Методы расчёта показателей надёжности 1 модели прогнозирования эксплуатационной безотказности элементов производства стран СНГ 3
Скачать 179.43 Kb.
|
1.1.Методы расчёта показателей надёжности 1 2.МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВА СТРАН СНГ 3 2.1.Общая характеристика моделей 3 2.2.Интегральные микросхемы 11 2.3.Полупроводниковые приборы 15 2.4.Оптоэлектронные элементы 17 2.5.Конденсаторы 18 2.6.Резисторы 19 5.7. Элементы коммутации 21 5.8.Соединители (разъёмы) 21 5.9.Знакосинтезирующие индикаторы 22 5.10.Трансформаторы 23 5.11.Прочие элементы и компоненты 24 5.12.Значения коэффициента КЭ 26 5.13.Значения коэффициента КП 29 РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 30
Существующие методы расчёта показателей безотказности и ремонтопригодности РЭУ различаются степенью точности учёта электрического режима, условий работы, конструкторско-технологических, функциональных и других особенностей элементов, входящих в состав устройства. Расчёты подразделяют на предварительные (приближённые или ориентировочные) и окончательные. Приближённые выполняют на ранних стадиях проектирования, обычно на стадии эскизного проекта (ЭП), окончательные – на стадии технического проекта (ТП). На практике используют различные виды приближённого расчёта. Простейшая из них описана в [1]. В этом случае учёт электрического режима, температуры, других параметров окружающей среды и факторов, влияющих на эксплуатационную безотказность элементов, выполняется приближённо с помощью обобщённого эксплуатационного коэффициента KЭ.ОБ. Значение этого коэффициента зависит от вида РЭУ и условий его эксплуатации (табл. 4.1). Таблица 4.1 Значения обобщённого эксплуатационного коэффициента KЭ.ОБ [1]
Примечание. В скобках указаны значения, рекомендуемые для использования в расчётах в случае недостаточности данных об условиях эксплуатации. Суммарную интенсивность отказов РЭУ с учётом электрического режима и условий эксплуатации ΛРЭУ определяют как k РЭУ KЭ.ОБ 0 jnj, (4.4) j1 где λо j– среднегрупповое значение интенсивности отказов элементов j-й груп- пы, найденное с использованием справочников, j = 1, …, k; k – число сформированных групп однотипных элементов; nj– количество элементов в j-й группе, j = 1, …, k. Другие показатели безотказности подсчитывают по принятым формулам для экспоненциального распределения времени до отказа РЭУ (табл. 4.2) [1, 4]. Таблица 4.2 Расчёт показателей безотказности
Показатели долговечности оценивают один раз на любой стадии опытно- конструкторских работ (ОКР), если это указано в договоре на выполнение ОКР. В промышленности находит применение разновидность приближённого расчёта показателей безотказности и ремонтопригодности, в которой использу- ют значения эксплуатационных интенсивностей элементов λЭ при коэффициенте нагрузке КН = 0,7 для активных и КН = 0,4 для пассивных элементов, а рабочую температуру принимают равной 35 ºС. При выполнении уточнённого расчёта значения эксплуатационных интенсивностей отказов элементов определяют для фактических значений параметров электрической нагрузки и условий эксплуа- тации. При уточнённом расчёте суммарную интенсивность отказов РЭУ в виде электронного модуля (печатного узла) ΛМ определяют суммированием про- гнозных значений эксплуатационных интенсивностей отказов элементов λЭ: N М Э i, (4.9) i1 где Э i– эксплуатационная интенсивность отказов i-го элемента (компонента), найденная с учётом его электрического режима, условий работы в со- ставе РЭУ, конструкторско-технологических, функциональных и дру- гих особенностей; N – количество элементов (компонентов) в модуле. Пользуясь полученным значением ΛМ, по формулам (4.5)–(4.8) можно подсчитать интересующие показатели безотказности модуля. Последовательность расчёта показателей безотказности РЭУ, состоящего из нескольких модулей (частей), описана в подразд. 7.2. |