где
- вероятность отказа i-го элемента;
n - количество параллельно соединенных элементов.
Тогда вероятность безотказной работы всей системы
(3)
При увеличении числа параллельно включенных элементов вероятность безотказной работы системы растет, однако абсолютный прирост при этом уменьшается.
Определим вероятности безопасной работы блока ТУ16-1 телеуправления.
При этом введем ряд допущений:
- все элементы в блоке соединены последовательно, т.е. при выходе хотя бы одного элемента блок считается не работоспособным;
- время безотказной работы элементов распределено по экспоненциальному закону, т.е. интенсивность отказов - величина постоянная;
- надежность однотипных элементов считается одинаковой.
Для последовательного соединения элементов вероятность безотказной работы при экспоненциальном законе распределения, буден равна:
(4)
Тогда,
(5)
где
- количество однотипных элементов;
- интенсивность отказов данного элемента.
Вероятность безотказной работы всего устройства будет равна:
(6)
где k1 - поправочный коэффициент, учитывающий вибрацию;- поправочный коэффициент, учитывающий ударные нагрузки;- поправочный коэффициент, учитывающий температуру и влажность.
Среднее время наработки на отказ
(7)
Так как условия работы оборудования линейного комплекта ДЦ приравнивается к лабораторным условиям, то
Исходные данные для расчета надежности сведем в таблицу 8.
Таблица 8 - Исходные данные для расчета надежности бока ТУ16-1 телеуправления
|
Элементы |
Количество элементов ni |
Интенсивность отказа элемента λ·10-6, 1/ч | |
|
Конденсаторы |
КМ-5б |
4 |
0.15 |
|
К53-30 |
1 |
0.5 | |
|
Оптроны |
KP249KH2A |
10 |
1 |
|
Микросхема |
PIC16C57 |
1 |
0.7 |
|
Резисторы |
С2-23 |
45 |
0.5 |
|
Диоды |
КД522Б |
4 |
0.05 |
|
АЛ307 |
1 |
0.1 | |
|
Стабилитроны |
BZX55 |
21 |
0.5 |
|
Транзисторы |
КТ815Г |
2 |
0.6 |
|
КТ660А |
17 |
0.4 | |
|
КТ973А |
16 |
0.5 | |
|
КТ3107Б |
2 |
0.5 | |
|
КТ816Г |
1 |
0.45 | |
|
Вилка |
PH-101-40-2 |
1 |
0.6 |
|
Резонатор кварцевый |
РК-169 |
1 |
0.02 |
Читайте также
Проектирование междугородной магистрали между г. Кемерово – г. Лениск-Кузнецкий с использованием симметричного кабеля
Наше время, в особенности последние десять лет, характеризуется бурным
развитием телекоммуникационных технологий. Наряду с появлением новых форм
передачи информации, совершенствуются тра ...
Проектирование двухвходовой КМОП-схемы дешифратора 2 в 4
КМОП
(комплементарная логика на транзисторах металл-оксид-полупроводник; англ. CMOS,
Complementary-symmetry/metal-oxide semiconductor) - технология построения
электронных схем. В те ...
Проект соединительной цифровой радиорелейной линии для сети сотовой связи Томск - Володино
Темпы
увеличения потребности в электросвязи и соответственно темпы реализации этой
потребности в технических системах непрерывно увеличивались на всем протяжении
закончившегося ХХ века ...