Cтраница 3
Очевидно, что при разных значениях параметра изучаемого элемента схема будет отказывать при различных отклонениях напряжения граничного контроля. Полученные в результате эксперимента данные оформляются в виде графика граничного контроля ( рис. 9 - 8) - геометрического места точек отказа схемы, выражающего зависимость отклонения напряжения граничного контроля до отказа схемы АмГр от отклонения параметра детали Arj. Полученная кривая является границей между областью безотказной работы и областью отказов, откуда метод и получил свое название. [31]
Так как при старении параметр элемента обычно меняется в одном направлении, то в принципе можно заменить на графиках граничного контроля ось отклонения параметра элемента осью времени, изменив соответствующим образом масштаб, который в общем случае может быть переменным. На рис. 9 - 10 изображены два таких перестроенных в масштабе времени графика граничного контроля. Очевидно, что по кривой К на рис. 9 - 10 можно предсказать отказ схемы, а по кривой Л - нет. [32]
В сложных системах приходится применять несколько линий граничного контроля. В этом случае назначенное отклонение подается отдельно и обычно поочередно на каждую линию граничного контроля. [33]
![]() |
Неудачный выбор линии граничного контроля. [34] |
На рис. 9 - 9 показан результат неудачного выбора линии граничного контроля. Когда величина параметра элемента убывает, то вместо плавного наклона граничной кривой, допустимое отклонение напряжения граничного контроля сначала остается постоянным, а затем резко падает до нуля. [35]
Очевидно, что при разных значениях параметра изучаемого элемента схема будет отказывать при различных отклонениях напряжения граничного контроля. Полученные в результате эксперимента данные оформляются в виде графика граничного контроля ( рис. 9 - 8) - геометрического места точек отказа схемы, выражающего зависимость отклонения напряжения граничного контроля до отказа схемы АмГр от отклонения параметра детали Arj. Полученная кривая является границей между областью безотказной работы и областью отказов, откуда метод и получил свое название. [36]
Метод граничного контроля применяется для предсказания времени и места появления постепенных отказов элементов и правильного подбора параметров элементов при проектировании системы. При этом методе изменение параметров элемента имитируется изменением одного из параметров схемы - обычно напряжения питания. Одно из питающих напряжений в схеме выбирается в качестве напряжения граничного контроля. Границы исправной работы схемы можно получить, изменяя напряжение граничного контроля до момента отказа схемы при номинальных значениях параметров всех элементов, а затем при отклонениях параметра рассматриваемого элемента от номинального значения. [37]
Граничный контроль может быть осуществлен путем постепенного увеличения отклонений напряжения граничного контроля до тех пор, пока не произойдет отказ. Величина отклонения напряжения граничного контроля в момент отказа является границей напряжения для этой линии. Сравнивая эти данные с результатами предыдущей проверки и используя графики граничного контроля, можно установить, когда следует ожидать появления отказа схемы. [38]
![]() |
Неудачный выбор линии граничного контроля. [39] |
Поэтому величина отклонения напряжения граничного контроля может сигнализировать о приближении отказа. Ввиду отсутствия накопленного опыта часто нужна значительная изобретательность для выбора напряжения граничного контроля, с тем чтобы обеспечить обнаружение каждой ухудшающейся детали в схеме при возможно меньшем числе изменяемых напряжений питания. Однако некоторые рекомендации все же существуют. [40]
Метод граничного контроля применяется для предсказания времени и места появления постепенных отказов элементов и правильного подбора параметров элементов при проектировании системы. При этом методе изменение параметров элемента имитируется изменением одного из параметров схемы - обычно напряжения питания. Одно из питающих напряжений в схеме выбирается в качестве напряжения граничного контроля. Границы исправной работы схемы можно получить, изменяя напряжение граничного контроля до момента отказа схемы при номинальных значениях параметров всех элементов, а затем при отклонениях параметра рассматриваемого элемента от номинального значения. [41]