Радиоэлектроника и телекоммуникации
С помощью обобщенного эксплуатационного коэффициента, найденного по справочным таблицам для лабораторных условий, скорректируем величину , учтя тем самым приближенно электрический режим и условия работы элементов (согласно исходным данным УХЛ 2: для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности, воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков). Согласно справочным данным =1,07 (наземные стационарные условия). Тогда
(υ)= 23,95**1,07=25,63* 1/ч (6.1)
По общепринятым формулам для экспоненциального закона надежности подсчитываем другие показатели надежности:) наработка на отказ
== 39016 ч (6.2)
б) вероятность безотказной работы за время
Р()==0,98 (6.3)
в) гамма-процентная наработка до отказа (при γ=0,99)
= = 1800 ч (6.4)
Уточненный расчет надежности
Интенсивность отказов рассчитывается
, (6.5)
где li 0 - справочное значение интенсивности отказа i-го элемента;- общее число учитываемых эксплуатационных факторов;
aj - поправочный коэффициент.- общее число элементов конструкции.
В наших расчетах используются комбинированные поправочные коэффициенты:
a1,2 - учитывающий одновременно температуру и электрический режим;
a3,4 - учитывающий одновременно кинематические и механические нагрузки.
Для определения поправочных коэффициентов aj, воспользуемся обобщенными таблицами и графиками.
Данные для расчетов в таблице 6.2.
Таблица 6.2 - Исходные данные для уточненного расчета надежности
N п/п |
Наименование элементов |
l0i10-6, 1/час |
Кол-во элементов |
Sl0i10-6, 1/час |
kн |
a1,2 |
a3,4 |
П(ai) |
ti, час |
1 |
Резистор |
23 |
0,05 |
0,65 |
0,6 |
0,9 |
2 |
5 |
0,6 |
2 |
Конденсатор |
18 |
0,02 |
0,36 |
0,6 |
0,15 |
2 |
1,8 |
0,4 |
3 |
Диод |
8 |
0,20 |
1,6 |
0,6 |
0,9 |
2 |
1,8 |
0,6 |
4 |
Транзистор |
5 |
0,30 |
1,5 |
0,7 |
0,9 |
2 |
0,3 |
0,5 |
5 |
Тумблер |
1 |
0,80 |
0,80 |
0,7 |
1,2 |
2 |
0,7 |
3 |
6 |
Индикатор сигнальный |
2 |
3,30 |
6,60 |
0,5 |
0,35 |
2 |
0,7 |
0,4 |
7 |
Интегральная микросхема |
8 |
0,45 |
3,6 |
0,7 |
2,5 |
2 |
2,2 |
0,2 |
8 |
Печатная плата |
1 |
0,2 |
0,2 |
0,7 |
0,35 |
2 |
0,7 |
1 |
9 |
Пайка |
216 |
0,04 |
8,64 |
0,6 |
0,35 |
2 |
0,7 |
1 |
Другие стьтьи в тему
Радиолокационный уровнемер УРМД 01
В
НИИИС будет разработан радиолокационный уровнемер УРМД-01 5 миллиметрового (мм)
диапазона длин волн для резервуарного парка углеводородного сырья и продуктов
их переработки.
Принцип
работы уровнемера основан на излучении непрерывного ЛЧМ сигнала и измерение
параметров принимаем ...
Разработка устройства управления на базе микроконтроллера AVR семейства Classic фирмы Atmel
Микропроцессором (МП) называют построенное на одной или нескольких
БИС/СБИС программно-управляемое устройство, осуществляющее процесс обработки
информации и управление им.
МП - центральный процессорный элемент микропроцессорной системы, в
которую также входят память и устройства вв ...