Таблица ПА.2 - Средние, максимальные и минимальные значения интенсивностей отказов электрорадиоэлементов [1] Наименование элемента
| Интенсивность отказов λ, (среднее значение) / (максимальное - минимальное), 10-6 ч-1
| Интегральные микросхемы
| Гибридные
полупроводниковые
| 0,075 / (0,1—0,05)
0,02 / (0,03—0,01)
| Транзисторы кремниевые
| маломощные (до 150 мВт)
высокочастотные (менее 1 Вт)
средней мощности (менее 4 Вт) в
ключевом режиме
субминиатюрные двойные
микроволновые
| 0,84 / (1,44—0,45)
0,50 / (1,67—0,16)
0,74 / (0,84—0,21)
0,70 / (0,848—0,25)
2,6 / (4,31—0,87)
9,66
| Диоды
| Кремниевые
Кремниевые карбидные
Субминиатюрные двойные
| 0,2 / (0,452—0,021)
0,1 / (0,55—0,002)
0,85 / (1,7—0,26)
| Конденсаторы
| Керамические
керамические переменные
стеклянные
танталовые
пластиковые
нейлоновые
электролитические
| 0,15 / (1,64—0,042)
0,02 / (0,351—0,012)
0,06 / (0,87—0,0005)
0,6 / (1,934—0,108)
0,135 / (0,178—0,003)
0,01 / (0,014—0,006)
0,035 / (0,513—0,003)
| Резисторы
| композиционные 0,25 Вт
композиционные 0,5 Вт
композиционные 2 Вт
композиционные переменные
металлопленочные
пленочные прецизионные
потенциометры
проволочные прецизионные
нелинейные
| 0,016
0,06
0,071
0,053 / (0,533—0,007)
0,2 / (0,4—0,004)
0,004
0,26 / (0,5—0,02)
0,073 / (0,114—0,032)
0,11 / (0,153—0,047)
| Дроссели
| низкочастотные
высокочастотные
катушки индуктивности
| 0,175
2,1
0,02 / (1,018—0,001)
| Трансформаторы
| Входные
выходные
высокочастотные
импульсные
питания
разделительные
регулировочные
| 1,09 / (2,08—0,12)
0,09
0,045 / (0,062—0,019)
0,17 / (0,285—0,03)
0,025 / (0,052—0,012)
0,03 / (0,093—0,011)
0,1 / (0,31—0,035)
| Продолжение таблицы ПА.2. Наименование элемента
| Интенсивность отказов λ, (среднее значение) / (максимальное - минимальное), 10-6 ч-1
| Электродвигатели
| асинхронные
синхронные
постоянного тока
сельсины
умформеры
| 8,6 / (11,2—4,49)
0,359 / (6,20—0,159)
9,36
0,35 / (0,61—0,09)
3,8 / (8,86—1,15)
| Электровакуумные приборы
| тиратроны маломощные
тиратроны мощные
тиратроны субминиатюрные
стабилизатор напряжения (типа СГ2П)
лампы неоновые
лампы накаливания
ЭТЛ с магнитным отклонением
ЭТЛ с электрическим отклонением
| 6,0 / (15,0—2,5)
5,0 / (11,3—3,0)
1,7 / (4,41—0,28)
1,0 / (2,5—0,4)
0,1 / (1,52—0,019)
0,64 / (1,18—0,1)
1,65 / (3,1—0,94)
1,02/ (2,0—0,96)
| Коммутационные элементы и соединители
| переходные колодки
зажимы
выключатели магнитные
выключатели термические
провода соединительные кабели
предохранители плавкие
изоляторы
изолирующие шайбы, прокладки
соединение пайкой
тумблеры
выключатели быстродействующие
гнезда
соединители штепсельные
соединители с контрольным гнездом
контакторы
реле малогабаритные
переключатели кнопочные
переключатели блокировочные
переключатели миниатюрные
| 5,2 / (12,3—0,8)
0,0005
0,358
0,3 / (0,5—0,028)
0,015 / (0,12—0,008)
0,475 / (2,2—0,002)
0,5 / (0,82—0,30)
0,05 / (1,54—0,03)
0,001
0,01
(0,06/К) / [(1,123/К)—(0,015/К)]*
(0,4/К) / [(2,1/К)—(0,09/К)]*
(0,01/Ш) / [0,02/Ш—002/Ш]*
0,062/Ш *
0,0004/Ш*
0,25/КГ*
0,25/КГ*
0,07/КГ *
0,5/КГ*
0,25/КГ*
| Примечание. Справочные данные для расчёта надёжности РЭС, приведённые в этой таблице, предназначены для использования в учебном процессе, например, в курсовых и дипломных проектах. В этих случаях в расчётах следует использовать средние значения интенсивностей отказов электрорадиоэлементов. Для ответственных инженерных расчётов надёжности значения интенсивностей отказов электрорадиоэлементов конкретного типа следует брать из специальной справочной литературы.
Значения интенсивностей отказа, помеченные значком * приведены соответственно на один контакт (К), штырёк (Ш), контактную группу (КГ).
Справочные данные для расчёта надёжности электрорадиоэлементов, опубликованные в различных источниках иногда отличаются от приведённых в этом приложении [8, 19]. Эти отличия обусловлены двумя причинами: во-первых, тем, что, из-за высокого уровня надёжности электрорадиоэлементов, для определения интенсивностей отказов приходится использовать ускоренные испытания с относительно большой погрешностью определения показателей надёжности, а, во вторых, тем, что при использовании с каждым годом всё более прогрессивных технологий изготовления электрорадиоэлементов интенсивность отказов электрорадиоэлементов уменьшается.
|