- •1.Предмет, цели и задачи дисциплины
- •2.Виды классификаций. Классификация радиоэлектронных средств по назначению, объекту установки, условиям применения и конструктивным признакам
- •3.Области применения рэс различного назначения.
- •4.Характеристика климатических воздействий (климат, температура, влага, давление, пыль, песок, солнечная радиация).
- •5.Сущность процесса проектирования и роль конструктора в обществе.
- •6.Объект проектирования.Задачи и характер конструирования
- •7.Основные требования к проектированию современных радиоэлектронных средств.
- •8. Стратегии проектирования. Методы решения конструкторских задач: понятие методов проектирования, элементарные методы, методы синтеза и анализа.
- •9.Современная элементная база. Smd-элементы
- •10.Дискретные элементы.
- •11.Интегральные схемы.
- •12.Устройства индикации и коммутации.
- •Назначение
- •13.Устройства функциональной электроники
- •14.Выбор и обоснование элементной базы с учетом условий эксплуатации.
- •15.Несущие конструкции рэс. Разновидности материалов.
- •16.Технологичность конструкций рэс. Показатели технологичности
- •17.Методы обеспечения технологичности конструкций рэс.
- •18.Основные понятия и определения, используемые в теории и практике надёжности радиоэлектронных средств.
- •19.Отказы и их классификация.
- •20.Причины отказов рэс
- •21.Показатели надежности рэс и их элементов.
- •22.Интенсивность отказов как основная характеристика надежности элементов.
- •23.Учет влияния на надёжность элементов электрического режима и условий работы.
- •24.Ориентировочный расчет показателей надёжности рэс.
- •25.Расчет показателей надёжности с учётом коэффициентов электрической нагрузки и условий эксплуатации элементов в составе рэс.
- •26.Расчет показателей надёжности рэс при разных законах распределения времени до отказа элементов.
- •27.Параметрическая надёжность рэс
- •28.Общие сведения о теплообмене. Основные определения и терминология.
- •29.Основные законы теплообмена. Тепловая чувствительность элементов.
- •30.Тепловые модели конструкций электронных систем. Методы перехода от реальных конструкций к их тепловым моделям.
- •31.Температурные режимы различных конструкций рэс. Выбор способа охлаждения на ранней стадии проектирования.
- •32.Классификация систем охлаждения. Автоматизация теплового проектирования.
- •33.Классификация механических воздействий
- •34.Виброзащита рэс и их элементов.
- •35.Инженерные методики расчетов рэс с учетом механических воздействий. Метод конечных элементов и метод конечных разностей.
- •Идея метода
- •Метод конечных разностей для решения эллиптических задач
- •Сравнение с методом конечных элементов[
- •36.Методы моделирования, проектирования и расчета конструкций рэс на механические воздействия с использованием эвм.
- •37.Защита конструкций рэс от воздействия влаги.
- •38.Источники возникновения помех в рэс. Электромагнитная обстановка. Источники возникновения помех в рэс.
- •39.Конструктивные меры защиты от электромагнитных помех.
- •40.Техническое задание на проектирование и постановку продукции на производство.
- •41.Требования к эксплуатационным, электрическим и конструкторским параметрам и характеристикам.
- •42.Показатели качества конструкции: абсолютные, относительные, удельные и комплексные.
- •43.Стадии разработки конструкторской документации: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, разработка рабочей документации.
- •44.Виды изделий. Виды и комплектность конструкторских документов
- •45.Обязательные чертежи рабочей документации
- •46.Схемы как конструкторские документы. Виды и типы схем.
- •47.Основные требования, предъявляемые к рабочим чертежам. Чертежи деталей.
- •48.Сборочные чертежи и их содержание.
- •49.Спецификация и порядок ее оформления.
- •50.Методы конструирования штампованных деталей.
- •51.Методы конструирования прессованных и литых деталей.
- •52.Методы конструирования механических соединений.
- •53.Классификация печатных плат (пп).
- •54.Расчет параметров печатных плат
- •55.Разработка чертежа детали печатной платы и сборочного чертежа печатной платы.
- •56.Назначение систем автоматизированного проектирования рэс.
- •57.Место задач сапр в проблеме комплексной автоматизации деятельности предприятия.
- •58.Анализ видов конструкторских работ с позиций автоматизации.
- •59.Предпосылки и выгоды внедрения сапр.
- •60.Принципы построения и организации автоматизированной системы конструкторско-технологической подготовки производства.
- •61.Моделирование проектных решений. Методы оптимизации проектных решений.
- •62.Обзор систем автоматизированного проектирования рэс.
- •По отраслевому назначению
- •По целевому назначению
- •63.Описание структуры программы и настройка сапр p-cad.
- •Технические характеристики системы
- •64.Обзор программного обеспечения по моделированию тепловых процессов и электромагнитной совместимости рэс.
24.Ориентировочный расчет показателей надёжности рэс.
При ориентировочном расчёте учёт выполняется приближённо с помощью обобщённых эксплуатационных коэф. Учёт- электрический режим условий эксплуатаций элементов. Ориентировочный расчёт выполняется на стадии проектирования РЭУ.
ИСх данными явл.- электрическая схема заданное время работы, условия эксплуатации РЭУ. Ориентировочный расчёт выполняется для периода нормальной эксплуатации РЭУ. В этом случае для определения интенсивности отказа элементов .Пользуются следующими допущениями:
1)Отказы элементов случайно независимы
2)Для элементов РЭУ справедлив з-н экспоненциальной надёжности
3)Принимается во внимание только внезапные отказы
4)Учитывается только элементы электрической схемы
5)Учёт электрического режима и эксплуатации эл-тов выполняется приближённо.
Последовательность ориентировочного расчёта:
-На основе анализа эл. Схемы РЭУ фор-ются группы однотипных эл-тов.
-Для эл-тов каждой группы по справочникам определяет среднегруппированное значение интенсивности отказов.
-
среднегрупированное значение интенсивности
отказов j,
- кол-во элементов j –группы, К- число сформированных групп однготипных эл-тов.
- Подсчитываются другие показатели надёжности- наработка на отказ Т0=1/(ν)
Вероятность безотказной работы Р(t)=exp(-t/t0)
25.Расчет показателей надёжности с учётом коэффициентов электрической нагрузки и условий эксплуатации элементов в составе рэс.
Этот расчёт-утончённый расчёт показателя надёжности выполняют РЭУ на заключительных стадиях. Допущения те же что и при ориентированном расчёте. Последовательность расчёта:
1.Определяют коэф. Электрической нагрузки элементов РЭУ (допускается погрешность 20-30%)
2.Принимаем решения о том какие факторы эл. Нагрузки будут уточнены
3.Формируется группа однотипных элементов
4.определяется суммарная интенсивность эл-тов.
j(ν)=
;(ν)=
5.рассчитываются показатели Т0,Р(t), Т ср,Тγ.
6.Подсчитывают показатели востанавлиемости РЭУ ν(τζ)=1-exp(-τζ/Тв)
26.Расчет показателей надёжности рэс при разных законах распределения времени до отказа элементов.
Опыт эксплуатации РЭУ, а так же проведённые исследования показали что такое допущение(экспоненциальный з-н надёжности) в ряде случаев может привести к значительным ошибкам.
1)Экспоненциальный: резисторы ,конденсаторы и т. п.
2)закон Венн Булла: многие питы полупроводниковых приборов и интегральных схем
3) Нормальный закон: элементы, функционирования которых связано с заметным износом конструктивных частей.
4) Логарифмический нормальный: некоторые коммутирующих и механических эл-тов.
Р(tζ)=р1(tζ)р2(tζ)…..pn(tζ)/
27.Параметрическая надёжность рэс
Под параметрической надёжностью РЭС понимают вероятность отсутствия в изделии постепенного отказа при его работе в заданных условиях эксплуатации в течении времени tζ. Связаны на прямую с постепенным отказом.
Для аналоговых РЭУ: постепенный отказ проявляется в снижении эффективности использовании устройств.
Для цифровых РЭУ: постепенный отказ может вызвать ложное срабатывание логических элементов или несрабатывания в нужный момент.
Основные причины постепенных отказов:
1)Производственный разброс выходного параметра вызываемый действием производственных погрешностей параметров элементов.
2)уход выходного параметра от номинального значения из-за процесса старения
3)отклонение выходного параметра от номинального значения под воздействием дестабилизирующего фактора.
Постепенно отказы выявляют и устраняют в основном в процессе профилактических мероприятий согласно установленному для данных РЭУ графиках и так же в процессе эксплуатации РЭУ.
