Смекни!
smekni.com

Оценка показателей безотказной работы радиоэлектронного устройства (стр. 2 из 3)

где

- интенсивность восстановления:

(16)

где Tв – время восстановления системы.

При полном расчете дополнительно учитывают, что лi имеет функцию от некоторых параметров (режимы и условия работы элементов). При полном расчете дополнительно определяют (в зависимости от условий):

Вероятность отказов;

Вероятность восстановления;

Среднее время восстановления;

Интенсивность восстановления;

Коэффициент готовности;

Вероятность нормального функционирования.

3. Определение показателей безотказности

Суммарная интенсивность отказов (с.161 [1]):

(1)

где л0j — среднегрупповое значение интенсивности отказов эле_ентов j-й

группы, найденное с использованием справочников, j = 1, …k;

nj — количество элементов в j-й группе, j = 1, …, k;

k — число сформированных групп однотипных элементов.

л∑ с учетом условий эксплуатации (с.161 [1]):

(2)

где Кэ – коэффициент эксплуатации выбираемый по табл.5.5[1] в зависимости от вида РЭУ или условий его эксплуатации (Кэ=7).

С использованием гипотезы об экспоненциальном законе надежности подсчитывают другие показатели надежности:

Наработка на отказ (с.162 [1]):

(3)

Вероятность безотказной работы за заданное время (с.162 [1]):

(4)

Среднее время безотказной работы устройства (средняя наработка до отказа) (с.162 [1]):

Гамма - процентная наработка до отказа Тг определяется, как решение уравнения (с.162 [1]):

(5)

В случае экспо

(6)

Все расчетные данные обобщены и приведены в табл.2.

Таблица 2. Расчет по среднегрупповым интенсивностям отказов (ориентировочный расчет)

№ п/п Наименование и тип элемента Обознач. на схеме ni лi , 10-6 1/ч niлiКн 10-61/ч
1 Транзисторы кремневые:Большой мощностиСредней мощности 3VT1,4VT3, 5VT11VT1,4VT1,4VT2 33 0,50,45 0,90,81
2 Светодиоды VD1,VD7,VD10-VD15 8 0,7 3,36
3 Диоды:Стабилитроны:Ср.мощностиМаломощныеВыпрямительные: VD3,4VD2,4VD3,5VD7,5VD85VD5,5VD6VD1,VD2,VD4-VD7,1VD1,2VD1,2VD2, 3VD1,4VD1,4VD4-4VD21 5229 1,250,90,2 3,751,083,48
4 Резисторы:ПеременныеПостоянные:Pном<0,5ВтPном=1..2ВтPном<50Вт R4,R12,R16,1R2,4R14,4R16,5R6,6R1R1-R3,R5-R11,1R1,1R3,1R4,2R1-2R3,3R1,3R2,4R1-4R9,4R12,4R13,4R15R13-R17,4R11,5R53R3 83071 0,50,050,080,8 2,81,050,3920,56
5 Конденсаторы:Электролит.ALКерамические 3С1,4C3,4C4,5C1C1-C24,1C1,2C1-2C4,4C3,4C4 431 0,550,05 1,761,24
6 Трансформатор T1 1 0,9 0,72
7 КИ, дроссели L1-L5,1L1,2L1,2L2,2L4 9 0,3 2,16
8 Соединители XP1,XS1-XS7 8 0,3 1,92
9 Кнопки, тумблеры SB1-SB4,SA1-SA6,4SA1, 11 0,4 3,52
10 Реле K1-K6,1K1,3K1,4K1-4K5,5K1-5K4,6K1,6K2 19 0,6 9,12
11 Провода монтажные - 22 0,3 5,28
12 Тетрод VL1 1 0,8 0,48
13 Плата - 6 0,2 0,96
14 Соединение пайкой - 340 0,04 10,88
- - 56,2

Значение л – интенсивность отказов, берем из табл.П2.1[1].

Определяем суммарную интенсивность отказов элементов с учетом коэффициентов электрической нагрузки и условий их работы в составе устройства(окончательный расчет). Пользуются формулами

где

— интенсивность отказов элементов j-й группы с учетом электрического режима и условий эксплуатации;

— справочное значение интенсивности отказов элементов j-й группы, j = 1, ,.., k;

nj — количество элементов в j-й группе; j = 1 ..... k;

k — число сформированных групп однотипных элементов;

в предельном случае каждый элемент РЭУ может составить отдельную группу;

— поправочный коэффициент, учитывающий влияние фактора xi,i = 1, .... m;

m — количество принимаемых во внимание факторов.

Наработка на отказ:

(2)

Вероятность безотказной работы за заданное время:

(3)

Среднее время безотказной работы устройства (средняя наработка до отказа):

Гамма - процентная наработка до отказа Тг определяется, как решение уравнения:

(4)

В случае экспоненциального распределения времени до отказа:

(5)

Подсчитываем показатели восстанавливаемости РЭУ. Рассчитываем среднее время восстановления, вероятность восстановления

РЭУ за заданное время фз в предположении, что время восстановления распределено по экспоненциальному закону. (
с.172 [1]).

Расчетная формула в этом случае принимает вид (с.164 [1]):

(6)

(7)

Коэффициент готовности и вероятность нормального функционирования (с.164 [1]):

(8)

(9)

Все расчетные данные обобщены и приведены в табл.3.

Таблица 3. Расчет по среднегрупповым интенсивностям отказов (окончательный расчет)

№ п/п Наименование и тип элемента Обознач. на схеме б бб3,4,5лi niбб3,4,5лi фi лiф
1 Транзисторы кремневые:Большой мощностиСредней мощности 3VT1,4VT3, 5VT11VT1,4VT1,4VT2 0,80,8 0,5480,493 1,6441,479 0.70.8 1,151,18
2 Светодиоды VD1,VD7,VD10-VD15 0,8 0,767 6,136 0.6 3,6
3 Диоды:Стабилитроны:Ср.мощностиМаломощныеВыпрямительные: VD3,4VD2,4VD3,5VD7,5VD85VD5,5VD6VD1,VD2,VD4-VD7, 1VD1, 2VD1,2VD23VD1,4VD1,4VD4-4VD21 0,80,80,8 1,370,9860,219 6,851,9726,351 0,50,50,4 3,4250,9862,54
4 Резисторы:ПеременныеПостоянные:Pном<0,5ВтPном=1..2ВтPном<10Вт R4,R12,R16,1R2,4R14,4R16,5R6,6R1R1-R3,R5-R11,1R1,1R3,1R4,2R1-2R3, 3R1,3R2,4R1-4R9, 4R12,4R13,4R15R13-R17,4R11,5R53R3 0,410,50,50,5 0,2810,0340,1260,055 2,2481,020,8820,055 1,20,50,50,5 2,690, 50,40,025
5 Конденсаторы:Электролит.ALКерамические 3С1,4C3,4C4,5C1C1-C24,1C1,2C1-2C4,4C3,4C4 0,80,4 0,6030,027 2,4120,837 0,551,1 1,320,88
6 Трансформатор T1 0,5 0,617 0,617 2,2 1,32
7 КИ, дроссели L1-L5,1L1,2L1,2L2,2L4 0,5 0,206 0,8 1,3 1,04
8 Соединители XP1,XS1-XS7 0,7 0,288 1,8432 0,8 1,47
9 Кнопки SB1-SB4,SA1-SA6,4SA1 0,7 0,384 4,224 0,6 2,52
10 Реле K1-K6,1K1,3K1,4K1-4K5,5K1-5K4,6K1,6K2 0,7 0,575 10,925 2,6 28,34
11 Провода монтажные - 0,7 0,288 6,336 0,5 3,168
12 Тетрод VL1 1,2 1,34 1,34 0,6 0,8
13 Плата - 0,б 0,164 0,164 3,0 0,492
14 Соединение пайкой - 0,8 0,044 14,08 0,5 7,04
- - - - 86,1 64,38

Поправочные коэффициенты б берем из табл.П3.1-П3.3[1]. Время восстановления элементов ф берем табл.П4[1].

ф – среднее время восстановления элементов и функциональных частей РЭУ

б - поправочные коэффициенты с учетом температуры и Кн.

б3=1,37 учитывает влияние мех. воздействий

б4=1,0 учитывает влияние относительной влажности

б5=1,0 учитывает атмосферное давление

4. Обоснование метода резервирования для функционального узла РЭУ

Все методы повышения надежности РЭУ можно условно разбить на две группы методов: схемотехнические и конструкторско-технологические .

Основные методы первой группы: