2.3.3 Расчет надежности

Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значение всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации, применения, хранения, ремонта, транспортировки.

Расчет параметров надежности ведется в два этапа:

1)   предварительный расчет надежности;

2)окончательный расчет надежности.

Предварительный расчет надежности производят на этапе эскизного проектирования. В результате предварительного расчета определяются

следующие показатели надежности:

1)   интенсивность отказов изделия:

где N – число групп “компонентов надежности”, имеющих разные интенсивности отказов;

- интенсивность отказа элемента i-ой группы;

 ni - число элементов этой группы

2)   время наработки на отказ:

3)   вероятность безотказной работы:

P(t) рассчитывается для t=100, 1000, 10000 часов.

Результаты предварительного расчета показателей надежности вносится в таблицу:

Таблица 6 предварительный расчёт надёжности

Группы элементов Количество элементов

Интенсивность отказов  1/ч*10-6

,

1/ч*10-6

, 1/ч*10-6

ИМС 11 0,02 0,22 7,732865
Конденсаторы керамические 31 0,15 0,6
Конденсаторы электролитические 1 0,035 0,105
Основание платы 2 0,1 0,1
Пайка 259 0,005 1
Разъем (штырек) 25 0,062 2,294

Т=2,30*105 ч;

P (100) =0,99956;

P (1000) =0, 99567;

P (10000 ) =0,95753.

Окончательный расчет надежности ведется на этапе технического проектирования. При расчете интенсивности отказов учитывается электрический режим работы электрорадиоэлементов (ЭРЭ) и условия эксплуатации (температура, влажность, вибрация и т.д.).

В рамках курсового проекта для учета влияния режима работы рассчитывается коэффициент нагрузки Kn, а температурный коэффициент берется равным единицы:

где Нраб – нагрузка на элемент в рабочем режиме;

Нном – нагрузка в номинальном (допустимом) режиме.

Коэффициент Кн для ИМС определяется нагрузочной способностью (через коэффициент разветвления):

для конденсаторов через напряжение:

для резисторов через мощность:

Номинальный коэффициент разветвления для микросхем серии 155 равен десяти.

Результаты расчетов заносится в таблицу:

Таблица 7 Окончательный расчет надежности

Элементы

Интенсивность отказов  1/x*10-6

Коэффициент нагрузки Kн

Kн, 1/ч*10-6

1/ч*10-6

DD1 0,02 0,2 0,004 3,57888
DD2 0,02 0,175 0,0035
DD3 0,02 0,106 0,00212
DD4 0,02 0,187 0,00374
DD5 0,02 0,106 0,00212
DD6 0,02 0,23 0,0046
DD7 0,02 0,04 0,0008
DD8 0,02 0,075 0,0015
DD9 0,02 0,06 0,0012
DD10 0,02 0,08 0,0016
DD11 0,02 0,1 0,002
DD12 0,02 0,01 0,0002
C1 0,15 0,1 0,015
C2 0,035 0,5 0,0175
C3 0,035 0,5 0,0175
C4 0,035 0,5 0,0175
C5 0,15 0,2 0,03
C6 0,15 0,2 0,03
C7 0,15 0,2 0,03
Пайка(200шт) 1 1 1
Разъем(37шт) 2,294 1 2,294
Основание платы 0,1 1 0,1

Т=2,79*105 ч;

P(100)=0,99964;

P(1000)=0,99642;

P(10000)=0,96484.


Информация о работе «Двухканальная осциллографическая приставка к ПК»
Раздел: Коммуникации и связь
Количество знаков с пробелами: 28673
Количество таблиц: 7
Количество изображений: 5

Похожие работы

Скачать
145794
1
7

... . Однако из-за огромной разницы в цене и необязательности для среднего автосервиса наличия возможностей дилерского прибора, мультимарочные сканеры надежно заняли свою нишу на рынке диагностического оборудования. Универсальные мультимарочные сканеры. Сканеры, поставляемые на рынок универсальных ремонтных предприятий, как правило, обеспечивают считывание и стирание кодов ошибок, вывод цифровых ...

0 комментариев


Наверх