пр7. ПР7. Расчет надежности систем с учетом режимов и условий работы элементов
Скачать 60.09 Kb.
|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Дисциплина «Основы теории надёжности» Расчёт по практическому заданию №7 (задача 2.2.1) на тему: «Расчет надежности систем с учетом режимов и условий работы элементов» Вариант 1 Задача 2.2.1. Произвести (выполнить) полный расчёт надёжности триггера, представленного на рисунке 2.1, при следующих параметрах элементов: R1,R9 — МЛТ – 0,25 – 10 кОм ; R2,R8 — МЛТ – 0,5 – 5,1 кОм; R3,R7 — МЛТ – 0,5 – 3,0 кОм; R4,R5 — МЛТ – 0,25 – 1,5 кОм; R6 — МЛТ – 1 – 120 кОм; VT1,VT2 – МП42А; С1,С5 – МБМ – 1000 пф; С3 – К50 – 6 – 0,1 мкф; С2,С4 – КМ – 300 пф; VD1,VD2 – Д9А; Iн = 30 мА Условия эксплуатации выбираются согласно варианта по таблице 2.2. Напряжение питания триггера Uп = – 12 В.
Необходимо найти интенсивность отказа, вероятность безотказной работы и среднее время работы до первого отказа триггера, если отказы его элементов распределены по экспоненциальному закону: - для лабораторных условий; - для условий эксплуатации согласно варианта. Произвести анализ полученных результатов и дать рекомендации по повышению надёжности. Определение коэффициентов нагрузки резисторов: Определим интенсивность отказов резисторов Определим коэффициент нагрузки диодов Интенсивность отказов диодов λ VD(n) = λ0i ∙ a1 λ VD1,VD2(n) = 0,7 ∙ 10-6 ∙ 0,15 = 0,105 ∙ 10-6 1/ч Коэффициент нагрузки конденсаторов Интенсивность отказов конденсаторов Коэффициент нагрузки транзистора Интенсивность отказа транзистора
Определим интенсивность отказа триггера Для условий эксплуатации Для лабораторных условий = 32* Определяем вероятность безотказной работы триггера за 1000 часов Для условий эксплуатации Для лабораторных условий Среднее время наработки до первого отказа триггера Для условий эксплуатации (ч) Для лабораторных условий = 31250 (ч) Вывод: В ходе практической работы мы выполнили полный расчет надежности триггера. Из проделанных расчетов следует, что использование облегченных режимов работы элементов и щадящих условий эксплуатации позволяет значительно повысить надежность проектируемой аппаратуры |