Электрондық компоненттер үшін сенімділікті болжау - Reliability prediction for electronic components

A болжау сенімділік - пайдалану үшін жабдықты таңдау процесінің маңызды элементі телекоммуникация қызмет көрсетушілер және басқа сатып алушылар электронды жабдық және бұл инженерлік жүйелердің өмірлік циклін жобалау кезеңінде өте қажет.[1] Сенімділік - бұл өлшем жиілігі жабдықтың істен шығуы уақыттың функциясы ретінде. Сенімділік техникалық қызмет көрсету мен жөндеу шығындарына және қызмет көрсетудің үздіксіздігіне үлкен әсер етеді.[2]

Әр өнімнің а сәтсіздік деңгейі, λ бұл уақыт бірлігінде істен шыққан бірліктер саны. Бұл сәтсіздік деңгейі өнімнің бүкіл қызмет ету мерзімінде өзгереді. Бұл өндіруші Мақсаты «нәресте өлімі кезеңінде» өнімге жетпеуін қамтамасыз ету тапсырыс беруші. Бұл өнімді ақаулар кездейсоқ пайда болатын пайдалы қызмет ету мерзімімен қалдырады, яғни λ тұрақты, соңында тозу кезеңі, әдетте λ көбейетін өнімдердің қызмет ету мерзімінен тыс.

Сенімділіктің анықтамасы

Сенімділіктің практикалық анықтамасы - бұл «белгілі бір жағдайларда жұмыс істейтін жабдықтың берілген уақыт аралығында қанағаттанарлықтай жұмыс жасау ықтималдығы». Сенімділік - сәйкесінше 0 мен 1 арасындағы сан.

MTBF және MTTF

MTBF (ақаулар арасындағы жұмыс уақытын білдіреді) жөнделетін және қызметке қайта оралатын жабдыққа қатысты, MTTF (істен шығудың орташа уақыты) істен шыққан кезде лақтырылатын бөліктерге қолданылады. Тұрақты ақаулық деңгейіне ие болған ‘пайдалы қызмет ету кезеңінде’ MTBF ақаулық деңгейіне кері болып табылады және шарттар бір-бірінің орнына қолданыла алады.

Сенімділікті болжаудың маңыздылығы

Сенімділікті болжау:

  • Өнімнің сенімділігінің қызмет көрсету қызметіне және кез-келген нақты жүйенің далалық өнімділігі үшін қажет қосалқы қондырғылардың санына әсерін бағалауға көмектесіңіз. Мысалы, бірлік деңгейінің сақталу әрекеттерінің жиілігін болжауға болады. Сенімділікті болжауды қосалқы популяциялардың мөлшерін өлшеу үшін қолдануға болады.
  • Жүйе деңгейіндегі сенімділік модельдеріне қажетті мәліметтерді ұсыну. Жүйе деңгейіндегі сенімділік модельдерін кейіннен, мысалы, жүйенің үзілістерінің жиілігін болжау үшін пайдалануға болады тұрақты мемлекет, күтілетін ерте кезеңдегі жүйенің үзілу жиілігі тоқтап қалу жылына және жүйенің қол жетімділігі.
  • Өмірлік циклдің шығындар талдауларына жүйелік және жүйелік деңгейге қажетті мәлімет беру. Өмірлік цикл шығындарын зерттеу бүкіл өнімнің өзіндік құнын анықтау. Сондықтан қондырғыны қаншалықты жиі ауыстыруға тура келетінін білу керек. Бұл процеске кірулер блоктың және жүйенің істен шығу жылдамдығын қамтиды. Бұған қондырғылар мен жүйелердің жұмыс істеген бірінші жыл ішінде де, кейінгі жылдарда да қаншалықты жиі істен шығуы жатады.
  • Бәсекелес тауарлар тізімінен қандай өнімді сатып алуды шешуге көмектесу. Нәтижесінде сенімділікті болжаудың жалпы рәсімге негізделуі өте маңызды.
  • Сенімділікті талап ететін өнімдерге арналған зауыттық сынақ стандарттарын белгілеу үшін қолдануға болады. Сенімділікті болжау жүйенің қаншалықты жиі істен шығуы керектігін анықтауға көмектеседі.
  • Коммутациялық жүйелер мен сандық айқасқан жүйелер сияқты күрделі жүйелерді талдауға кіріспе ретінде қажет. Жүйенің әр түрлі бөліктері қаншалықты жиі істен шығатынын білу қажет артық компоненттер.
  • Дизайнды зерттеуде қолдануға болады. Мысалы, жеткізуші дизайнды көптеген қарапайым құрылғылармен қарап, оны азырақ, бірақ күрделі құрылғылармен салыстыра алады. Аз құрылғылары бар қондырғы, әдетте, сенімдірек болады.
  • Қызмет барысында қол жетімді стандарттарды белгілеу үшін пайдалануға болады оған қарсы нақты өнімді бағалау және іс-әрекетті ынталандыру.

The телекоммуникация саласы жылдар ішінде электронды жабдықтың сенімділік модельдерін жасауға көп уақыт бөлді. Осындай құралдардың бірі - сенімділікті болжау процедураларын автоматтандыратын Excel-кестелік бағдарламалық жасақтама құралы болып табылатын сенімділікті болжаудың автоматтандырылған процедурасы (ARPP). SR-332, Электрондық жабдықтың сенімділігін болжау процедурасы. FD-ARPP-01 жеткізушілер мен өндірушілерге сенімділікті болжау процедурасын (RPP) есептеуді жүргізуге арналған құрал ұсынады. Ол сонымен қатар пайдаланушы ұсынған интерактивті мысалдардың мүмкіндігі арқылы RPP есептеулерін түсінуге мүмкіндік береді.

RPP электронды жүйелерді иерархиялық жиындар ретінде қарастырады. Жүйелер блоктардан құрастырылады, олар өз кезегінде құрылғылардан құрастырылады. Ұсынылған әдістер осы үш иерархиялық деңгейде сенімділікті болжайды:

  1. Құрылғы: Негізгі компонент (немесе бөлігі)
  2. Бірлік: Құрылғылардың кез-келген жиынтығы. Бұған тізбек орамдары, модульдер, қондырмалы қондырғылар, тіректер, қуат көздері және қосалқы жабдық кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді. Егер техникалық қызмет көрсету ережелерімен басқаша айтылмаса, қондырғы әдетте ауыстырылатын қондырғылардың / құрылғылардың ең төменгі деңгейі болады. RPP ең алдымен блоктардың сенімділігін болжауға бағытталған.
  3. Сериялық жүйе: Кез-келген қондырғының істен шығуы жүйенің істен шығуына әкелетін блоктардың кез-келген жиынтығы.

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ EPSMA, «Сенімділік болжамдарын түсіну жөніндегі нұсқаулық», EPSMA, 2005 ж
  2. ^ Терри Донован, аға инженерлер Telcordia Technologies. Американың Оптикалық Қоғамының мүшесі, IEEE, «Сенімділіктің автоматтандырылған болжамы, SR-332, 3-шығарылым», 2011 ж. Қаңтар; «Сенімділіктің автоматтандырылған болжамы (ARPP), FD-ARPP-01, 11-шығарылым», қаңтар 2011 ж.