
- •1) Внешние воздействия на рэс
- •2) Воздействие тепла на работу рэс
- •3) Влияние влаги на работу рэс
- •4) Влияние изменения атмосферного давления на работу рэс
- •5) Механические воздействия.
- •6) Радиационные воздействия
- •7) Биологические воздействия
- •8) Системный подход при проектировании рэс.
- •9. Моделирование процессов при проектировании и производстве рэс
- •10. Виды моделей:
- •11) Физическое моделирование
- •12) Натурное моделирование в рэс.
- •13) Математическое моделирование
- •14) Виды аппроксимаций
- •15) Аппроксимация процессов в рэс уравнением прямых
- •16) Аппроксимация процессов в рэс простейшими тригонометрическими функциями
- •16)Аппроксимация процессов в рэс степенным полиномом
- •18) Аппроксимация рядом Фурье (по гармоникам)
- •18) Аппроксимация процессов в рэс рядом Фурье (по составляющим гармоник)
- •19) Пример реализации математической модели
- •20. Расчет надежности рэс.
- •22. Основные показатели надежности рэс.
- •22. Основные факторы, влияющие на надежность рэс.
- •23) Отказы в рэс
- •24) Характеристики отказов в рэс
- •25.Законы распределения отказов рэа.
- •27.Биноминальный закон распределения отказов в рэа.
- •28.Закон распределения Пуассона
- •29.Экспоненциальный закон распределения отказов в рэс
- •33) Аналитический метод расчета надежности рэс
19) Пример реализации математической модели
Разработка прибора для гармонического анализа (в виде делителя телевизионного приемника)
Задача К состоит в том, что из искаженной периодической кривой взять мгновенные значения напряжения в моменты времени t1..t6. Δt=T/4/3 третья гармоника. В моменты времени t1…t6 необходимо открыть коммутатор. Частота Г изменяется, а погрешность не должна изменяться, необходимо, чтобы t1=T/12 был постоянным. Сигнал, который управляет работой коммутатора имел постоянный сдвиг фаз к частоте генератора. Для того, чтобы создать импульсы для коммутотора используется фазосдвигающее устройство
Если из Uвх1 выделить постоянный сигнал и передать на Uвх2 появившийся импульс и начало совпадут с t1. видно, что Uвх2 можно изменять t1. момент времени t1 зависит от амплитуды. U== 0,707Um. Сравнивающее устройство не зависит от частоты, а его срабатывание зависит только от соотношения амплитуд. Далее задача решается в соответствии с алгоритмом. Подбираем резисторы для полученных β11, β12… с точностью 0,001% будем производить умножение в РМВ.
Принимаем R0=1 Ом и получаем высокоточный высокочастотный прибор.
Для создания анализатора спектра, работающего в РМВ необходимо знать: количество гармоник, β11, β12…, разработать ИФСУ, создать резистивную матрицу для операций умножения и суммирования.
20. Расчет надежности рэс.
Под надежностью понимают свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки при соблюдении режимов эксплуатации, правил технического обслуживания, хранения и транспортировки.
Для количественного выражения надежности объекта и для планирования эксплуатации используются специальные характеристики - показатели надежности. Они позволяют оценивать надежность объекта или его элементов в различных условиях и на разных этапах эксплуатации. Более подробно с показателями надежности можно ознакомиться в ГОСТ 16503-70 - "Промышленные изделия. Номенклатура и характеристика основных показателей надежности", ГОСТ 18322-73 - "Системы технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения", ГОСТ 13377-75 - "Надежность в технике. Термины и определения".
Надежность представляет собой комплексное св-во, сочетающее в себе понятие работоспособности, безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохранности. Работоспособность - представляет собой состояние изделия, при котором он способен выполнять свои функции. Безотказность - св-во изделия сохранять свою работоспособность в течение определенного времени. Событие, нарушающее работоспособность изделия, называется отказом. Самоустраняющийся отказ называется сбоем. Долговечность - св-во изделия сохранять свою работоспособность до предельного состояния, когда его эксплуатация становится невозможной по техническим, экономическим причинам, условиям техники безопасности или необходимости капитального ремонта. Ремонтопригодность - определяет приспособляемость изделия к предупреждению и обнаружению неисправностей и отказов и устранению их путем проведения ремонтов и технического обслуживания. Сохраняемость - св-во изделия непрерывно поддерживать свою работоспособность в течение и после хранения и технического обслуживания.