
- •Позначення і скорочення
- •Передмова
- •1. Основи реалізації інженерного аналізу електронної апаратури. Основні визначення і поняття План лекції
- •Контрольні питання
- •2. Методи і засоби діагностування дискретних та безперервних блоків План лекції
- •Контрольні питання
- •3. Концептуальна модель оцінки технічного стану електронного обладнання дискретного і безперервного функціонування. План лекції
- •Контрольні питання
- •4. Аналітичні методи побудови моделі процесу функціонування блоків електронного обладнання План лекції
- •Контрольні питання
- •5. Топологічні моделі для алгоритмізації процесу оцінки технічного стану електронних систем План лекції
- •Контрольні питання
- •6. Аналіз динаміки та критеріїв сталості перехідних процесів в блоках електронної апаратури План лекції
- •Контрольні питання
- •7. Спектральний аналіз оцінки технічного стану електронної апаратури План лекції
- •Контрольні питанні
- •8. Використання інформаційного ресурсу для підвищення ефективності засобів оцінки технічного стану План лекції
- •Контрольні питання
- •9. Методи та засоби теорії чутливості для оцінки технічного стану електронної апаратури План лекції
- •Контрольні питання
- •11. Функціонально-логічні засоби оцінки технічного стану електронної апаратури План лекції
- •Контрольні питання
- •12. Оптимізація необхідної і достатньої сукупності параметрів та програми оцінки технічного стану електронного обладнання при функціонально-логічному моделюванні План лекції
- •Контрольні питання
- •13. Формування бази даних і бази знань для побудови діагностичних моделей План лекції
- •Контрольні питання
- •15. Принципи побудови комп’ютеризованої інформаційної системи План лекції
- •Контрольні питання
- •16. Формування і використання інформаційного ресурсу в процесі побудови програми оцінки технічного стану електронної апаратури План лекції
- •Контрольні питання
- •17. Побудова жорстких і гнучких програм оцінки технічного стану електронного обладнання План лекції
- •Контрольні питання
- •18. Критерії оптимізації безумовних програм оцінки технічного стану План лекції
- •Контрольні питання
- •19. Дисперсійний і регресійний аналіз статистичних даних з оцінки технічного стану електронного обладнання для побудови програм діагностування План лекції
- •Контрольні питання
- •20. Методи та засоби технологій оцінки технічного стану модулів електронної апаратури План лекції
- •Контрольні питання
- •21. Застосування характеристик надійності відновлюваних модулів електронного обладнання в технологіях оцінки технічного стану План лекції
- •Контрольні питання
- •22. Концептуальна модель прогнозування технічного стану модулів електронного обладнання План лекції
- •Контрольні питання
- •23. Визначення рівня надійності систем з послідовним з’єднанням елементів План лекції
- •Контрольні питання
- •24. Визначення рівня надійності системи з паралельним з’єднанням елементів План лекції
- •Контрольні питання
- •Список літератури
- •6.091003 «Електронна побутова апаратура»
Контрольні питання
В чому суть методики топологічного моделювання функціональних схем блоків ЕА?
Які етапи топологічного моделювання мережами Петрі?
В чому полягає принцип автоматизації алгоритму оцінки ТС при застосування теорії мереж Петрі?
Рекомендована література [5].
6. Аналіз динаміки та критеріїв сталості перехідних процесів в блоках електронної апаратури План лекції
Постановка задачі дослідження динаміки перехідних процесів в блоках ЕА.
Методика аналізу параметрів рівняння перехідного процесу.
Визначення основних параметрів для реалізації процедури оцінки технічного стану блоків ЕА.
Постановка задачі. Над деякий електронним блоком проводиться процедура оцінки технічного стану. Для цього в контрольній точці вимірюється сигнал у вигляді напруги змінного струму. Маються технічні умови для вимірювання зазначеної напруги. Для контрольного сигналу отримані аналітичні вирази як в стаціонарному, так і перехідному режимах роботи електронного блоку.
Використовуючи сучасну електронну вимірювальну апаратуру, необхідно розробити методику вимірювання параметрів стаціонарного і динамічного режимів електронного блоку з урахуванням того, що обробка результатів здійснюється ЕОМ. Процес описаного вимірювання параметрів відповідає процедурі здійснення натурного моделювання процесу оцінки технічного стану об’єкту дослідження. В процесі використання моделі рівень ефективності оцінки параметрів (перевірка моделі на адекватність) здійснюється методом найменших квадратів. Суть полягає в тому, що параметри деякої функції, яка описує досліджуваний процес, повинні бути такими, щоб добуток квадратів відхилення теоретичних значень функції від експериментальних був мінімальним.
Наведемо формальну процедуру вирішення поставленої задачі. Нехай деяка функція представляється виразом:
, (1)
де Т –
період коливань,
- частота,
- здвиг фази,
- помилка регулювання напруги,
- коефіцієнт.
Для рівняння (1)можемо записати функціонал вигляду:
, (2)
-
багатовимірний вектор варійованих
параметрів,
-
поточне значення вимірюваного параметра,
- нормовані значення параметрів,
-
кількість вимірювань.
Задача
полягає в знаходженні мінімуму функціонала
(2). Нехай
- випукла та диференційована функція у
всьому Евклідовому
-
мірному просторі. Необхідно знайти
точку
мінімуму функції
у зазначеному просторі.
Виберемо
довільне початкове наближення
та побудуємо послідовність
, (3)
де
- параметричні кроки, які вибираються
за умови:
, (4)
При
умові наближення градієнта
до нуля визначається умова закінчення
розрахунків. При цьому повинна виконуватись
нерівність
, (5)
де
- порядкове значення параметрів
Або
, (6)
де
- задане достатньо мале число. При
виконуванні умов нерівності (6) вважають,
що
(7)
Якщо в
процесі розрахунків при перевірці умови
нерівності (7) не виконується, тоді крок
зменшують так, щоб умови нерівності (4)
виконувались і продовжують розрахунки.
Враховуючи викладене, методика аналізу
рівняння (1) буде полягати у наступному.
Для рівняння (2) визначимо
,
де
=5
для рівняння (1) (
).
В результаті отримаємо систему, що складається з п’яти рівнянь. Запишемо для (2) з урахуванням виразу (1):
(8)
Тоді для параметра диференційного рівняння (1) з частковими похідними буде мати вигляд:
(9)
Підставимо
в (9) вираз (1) для
та про диференціюємо по
.
Отримаємо:
(10)
Аналогічна
процедура застосовується і для визначення
значення параметру
(11)
Тоді
(12)
За
аналогією визначимо вираз для
:
(13)
(14)
Тепер
визначимо вираз для
:
(15)
(16)
Нарешті,
визначимо вираз для
:
(17)
(18)
Використовуючи наведені аналітичні вирази, представляється можливим проводити аналіз технічного стану електронної апаратури як в статичному, так і динамічному режимах функціонування. Для всіх параметрів рівнянь (10-18) фізичні значення можуть бути легко отримані із нескладного експерименту.