Расчет параметров надёжности изделия




Дневник о практике

В таблице 1 представлен дневник о практике.

Таблица 1 дневник о практике

Дата Содержание выполняемых работ Подпись рук. Пр. п/я
19.01.2016-20.01.2016 Проверка платы “016”  
25.01.2016 Проверка и регулировка блока “ПКЧ-3”  
26.01.2016 Проверка и регулировка блока “ПН-4”  
27.01.2016 Проверка блока “ПКЧ” на исправность  
1.02.2016-3.02.2016 Сбор информации для курсовой работы (Цена на производственное оборудование)  
8.02.2016-10.02.2016 Оформление курсовой работы (Расчет заработной платы для рабочих)  
15.02.2016-16.02.2016 Оформление отчёта по практике (Промэкология на предприятии (охрана окружающей среды))  
17.02.2016 Завершение отчёта о практике и курсовой работы.  
22.02.2016-24.02.2016 Проверка блоков: (БП-001,ПЦФ-2,ПАФ-3,ПКФ-2)  
29.02.2016 Подготовка к защите курсовой работы.  

2 Конструкторские вопросы

Анализ применимых материалов и комплектующих.

Анализ и перечень материалов и комплектующих представлен в таблице 2

Таблица 2 – материалы и комплектующие изделия

№П/П Тип (наименование) Кол. Шт. Цена руб. Итого
  Микросхема (стабилизатор питания)   27,5 82,5
  Конденсатор   0,6 2,4
  Конденсатор   0,5 3,5
  Транзистор (биполярный)      
  Транзистор (полевой)      
  Диод      
  Диод (шотки)   2,5  
  Диод (сдвоенный)      
  Разъем (micro-USB)      
  Контакты питания      
  Микросхема (М.К.)      
  Конденсатор   1,2  
  Резисторы   0,72 40,32
  Резонатор   40,54 40,54
  Кнопки      
  Микропереключатель      
  Дроссель   3,5 4,5
  Индикатор      
  Конденсатор   7,5 22,5
  Резисторы   4,3 8,6
  Датчик(TP1-TP2)      
  Печатная платная      
Итоговая сумма     1638,86

Модернизация и доработка изделия.

Возможность доработки присутствует, но её не используют, так как в этой версии не предусмотрена модернизация. С целью удешевления конечного продукта производителем.

Возможные модернизации платы NUC-076 v12:

- Не обслуживаемый аккумулятор (Пластиковый корпус без задней крышки батарейного отсека);

- Установка счётчика Гейгера который позволит измерять радиацию и тем самым устройство становится многофункциональным.

- Установка блок звуковой индикации - предназначено для звукового отображения информации о тестировании.

Расчетная часть

Расчет параметров надёжности изделия

Расчет надежности электронного устройства - индикатора нитратов на микроконтроллере. Требования к надежности разрабатываемого изделия задаются в техническом задании на разработку. На ранних стадиях разработки изделия составляются план обеспечения надежности, который на последующих стадиях разработки детализируется и уточняется. Одним из элементов этого плана является расчет надежности проектируемого изделия.

Прикидочный расчет позволяет судить о принципиальной возможности обеспечения требуемой надежности изделия.

λi = λ0 · n,

где λ0 – средняя интенсивность отказов равнонадежных элементов схемы, 1/ч;

n – общее количество элементов, шт.

Ориентировочный расчет проводится тогда, когда на изделие и все его составные части разработаны электрические принципиальные схемы.

Окончательный расчет проводится на этапе технического проектирования и учитывает влияние на характеристики надежности режимов работы элементов в схеме и конкретные условия эксплуатации изделия. В общем случае интенсивности отказов элементов зависят от электрического режима работы элемента в схеме, температуры окружающей среды, механических воздействий в виде вибраций и ударов, влажности воздуха, давления, радиации и ряда других возможных факторов.

В таблице 3 приведены значения интенсивности отказов и средней наработки элементов, используемых в модуле ЭВС, рассматриваемом в данной работе.

 

Таблица 3 – Интенсивности отказов и средней наработки элементов

  Наименование Кол-во, шт. Интенсивность отказов λ0, 10-6, 1/ч Средняя наработка Т0 = 1 / λ0, 106, ч Интенсивность отказов λi = λ0 · n, 10-6, 1/ч
C0805-Y5V   0,4 2,5  
C0805-X7R   0,005   0,02
C3216-JA7   0,15 6,6 0,3
C3216-JJ7   0,25   0,5
C3216-CS6   0,3 3,3 0,3
TL431AIDBZR   0,23 4,3 0,46
TPS76330   0,18 5,5 0,18
SN74LVC1G3157   0,28 3,5 0,56
ATmega32A-AU   0,015   0,015
MRF-025   0,01   0,01
Li-ion 3,6V   0,77 1,3 0,77
LPH-7779-H   0,25   0,25
GNL 0805-130   0,25   0,5
DL0805   0,3 3,3 0,9
RC0805-0,125   0,55 1,8 13,75
RC2512-0,125   0,57 1,75 1,71
Cyx8-022   0,15 6,7 0,75
BZV55-C2V7   0,225 4,4 0,45
КД521А   0,85 1,17 1,7
КТ3189   0,35 2,9 0,35
KT3130Ж9   0,2   0,4
КП214А9   0,85 1,1 1,7
USB mini-B   0,2   0,2
CKX-3.5-05   0,2   0,2
WSR-6   0,1   0,1
KT368A9   0,55 1,8 0,55
Печатная плата   0,1   0,1
Пайка   0,01   2,49

Расчет интенсивности отказов делается согласно данным из таблицы 3.

Рассчитываем интенсивность отказов всего устройства.

Λ = ,

где – сумма интенсивности отказов всех элементов схемы, 1/ч.

 

Рассчитываем среднюю наработку на отказ по формуле:

, с учетом того что устройство в среднем будет использоватся 2 часа в день.

Рассчитываем среднюю вероятность безотказной работы по формуле:

,

1/ч.

Рассчитываем среднюю вероятность отказа по формуле:

1/ч.

Строим график зависимости вероятности безотказной работы от времени. Для его построения необходимо в формулу (3.16) подставлять значения времени от нуля до .

Данные для построения графика зависимости P(t):

t = 0 P(t) = 1

t = 0 P(t) = 1

t = 2500 P(t) = 0,910

t = 5000 P(t) = 0,790

t = 7500 P(t) = 0,720

t = 10000 P(t) = 0,625

t = 12500 P(t) = 0,596

 

t = 15000 P(t) = 0,494

t = 17500 P(t) = 0,450

t = 20000 P(t) = 0,390

t = 22500 P(t) = 0,373

t = 25000 P(t) = 0,368

t = 27500 P(t) = 0,390

Рисунок 1 - График зависимости вероятности безотказной работы от времени P(t)



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: