Использование метода характерных неисправностей при диагностировании радиоэлектронных средств

Определение диапазона допустимых значений в частотной области используется подход Сешу и Уоксмена. Изучение структурной схемы программного комплекса диагностирования. Нестационарный тепловой режим транзистора, установленного на двух разных радиаторах.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 08.12.2018
Размер файла 96,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ХАРАКТЕРНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

Долматов А.В., Чернов Н.М., Сулейманов С.П.

(Московский государственный институт электроники и математики

Основными неисправностями в электрических схемах радиоэлектронных средств (РЭС) являются «обрыв» и «короткое замыкание». Эффективную идентификацию данных неисправностей можно проводить, основываясь на методе создания базы характерных неисправностей. Метод заключается в сравнении измеренных выходных характеристик диагностируемых РЭС с расчетными значениями выходных характеристик РЭС при наличии неисправностей, предварительно занесёнными в базу характерных неисправностей (справочной таблицы).

Первым шагом на пути составления справочной таблицы является формирование таких определений неисправностей, которые охватывают наиболее вероятные их типы. Это очень важно для всего подхода, поскольку впоследствии могут быть идентифицированы только эти типы. Следует учесть большое число потенциально возможных типов неисправностей. Естественно, что от этого числа будут зависеть размеры справочника, что накладывает ограничения на применимость метода. Справочные перечни входных воздействий и выходных реакций формируются при помощи моделирования проверяемой схемы для каждой гипотетической неисправности. Выходные характеристики заносятся в справочник с целью последующего использования для оперативной идентификации неисправностей. Расчёт модели схемы с заложенными в неё неисправностями производится при помощи программы схемотехнического моделирования PSpice. Т.к. диагностирование РЭС проводится в разных режимах (по постоянному току, во временной и частотной областях), то для каждого случая при формировании справочника необходимо использовать соответствующий метод.

Одной из задач, решаемых в процессе составления справочников неисправностей РЭС, является задача выбора входных тестовых воздействий, подаваемых на РЭС. Эта задача возникает в случае, когда одного тестового воздействия недостаточно для получения однозначного результата. Т.е. разные неисправности вызывают одинаковые изменения электрических характеристик в контрольных точках и образуют множества неоднозначно определяемых неисправностей. В этом случае требуется определить диапазон допустимых значений входных воздействий.

При выборе тестовых воздействий для исследования в стационарном режиме необходимо следить за тем, чтобы не нарушался электрический режим работы каждого элемента схемы. Для определения диапазона допустимых значений в статической области используется следующий подход. При помощи программы Pspice производится расчёт схемы РЭС с номинальными значениями параметров элементов при входных воздействиях, начиная от 0 вольт с некоторым положительным шагом. После каждой итерации расчёта из PSpice'а считываются значения напряжений и токов на каждом элементе схемы РЭС. Полученные значения сравниваются с допустимыми значениями напряжений, токов и мощностей для каждого элемента, и если хотя бы на одном элементе полученное значение превысит допустимое, то процесс останавливается, и предыдущее значение входного воздействия считается последним допустимым значением.

Для определения диапазона допустимых значений в частотной области используется подход Сешу и Уоксмена. Он состоит в нахождении нулей и полюсов передаточной функции схемы. Далее выбираются тестовые частоты по одной слева и справа от минимальной и максимальной частоты сопряжения и по одной частоте внутри каждого интервала между всеми последовательно взятыми точками сопряжения. Эти частоты и являются входными тестовыми частотами.

После того как выбран диапазон, из него необходимо выбрать те воздействия, которые позволят однозначно определить дефект схемы. При этом для каждого j-го входного воздействия рассчитывается следующий критерий:

,

где -- значение напряжения в i-ой контрольной точке при номинальных значениях параметров элементов; -- значение напряжения в i-ой контрольной точке при внесённом дефекте. Выбирается то входное воздействие, для которого значение критерия d j будет максимальным.

В процессе диагностирования РЭС проводится измерение выходных характеристик исследуемого образца с помощью контрольно-измерительной аппаратуры для тех же входных сигналов, что были использованы при составлении справочной таблицы. После чего эти значения вводятся в программу диагностирования, которая путём сравнения их со значениями, хранящимися в справочнике, выдаёт перечень наиболее вероятных дефектов для данных выходных характеристик. Степень совпадения измеренных значений выходных характеристик с характеристиками, хранящимися в справочной таблице, оценивается путем нахождения для каждого k-го дефекта минимального значения следующего критерия:

,

где -- значение измеренного напряжения в i-ой контрольной; -- значение напряжения в i-ой контрольной точке при внесённом k-ом дефекте.

На основе данного метода был разработан программный комплекс, структурная схема которого приведена на рис.1.

Рис. 1. Структурная схема программного комплекса диагностирования

Структура программного комплекса предполагает логическое деление на автономные функциональные модули. Модули, обозначенные внутри программного комплекса, составляют расчетно-функциональную часть и интегрируются в визуальную среду. Внешние модули взаимодействуют между собой через «Монитор», обеспечивающий сопряжение интерфейсов и контролирующий последовательность взаимоиспользования модулей.

Взаимодействие программного комплекса с PSpice реализуется посредством системного интерфейса, предоставляющего функции управления запуском PSpice, а также считывания результатов его работы. В качестве входных данных для PSpice служит информация о параметрах элементов, точек их включения в электрическую схему. Напряжения в контрольных точках диагностируемой электрической схемы выдаются в качестве выходных характеристик и передаются для анализа в программный комплекс.

Математико-расчетный аппарат реализован отдельным модулем расчета, запрограммированный изначально на определенный алгоритм расчетов, однако имеющий возможность быть перепрограммированным.

Визуализация процессов анализа, расчета, а также отображения результатов предоставлена следующим трем модулям: Интегрирующая визуальная среда, Модуль диалоговых интерфейсов, Графический интерпретатор соответственно.

Для хранения файлов-справочников организована база данных справочников неисправностей, таким образом исключается повторная процедура составления перечня дефектов для каждой исследуемой электрической схемы.

Для функционирования данного программного обеспечения необходима операционная система Windows 95 или более новая и установленная программа PSpice версии 5.х. Программа разрабатывалась на языке Visual C++.

Аналогичный подход можно использовать и при выявлении конструктивных дефектов (КД) в печатных узлах (ПУ) РЭС на основе измерения температур электрорадиоэлементов. КД называют дефекты, которые связанны с нарушением технологии изготовления, например, отсутствие теплопроводящей пасты между элементом и теплоотводом, плохой контакт элемента с теплоотводом, неверная высота установки элемента, отсутствие клеевого слоя между элементом и платой и др. Такой род дефектов приводит к изменению температуры элемента, которая отличается от нормальной температуры. Это приводит к неправильной работе элемента или к выходу его из строя, что совсем не желательно. После изготовления ПУ выявить сразу такие дефекты сложно, так как первое время на работе РЭС они могут не сказываться, а проявить себя спустя какое-то время, когда изделие попадет к потребителю. Отсюда возникает необходимость выявления и устранения КД.

Метод исследования теплового поля заключается в анализе теплового поля ПУ в стационарном режиме, а также и в нестационарном режиме. В стационарном режиме, возможно, выявить большое количество дефектов, но при этом есть ряд дефектов, которые в стационарном режиме отследить не возможно, тогда диагностирование проводится в нестационарном режиме, который позволяет их отследить.

Преимущества нестационарного режима в том, что он позволяет выявить неисправности связанные с изменением теплоемкости, плотности материалов комплектующих элементов. На рис.2 видна явная разница температур: по истечении 100 секунд разница равна ?T =9,3?С, при 200 сек. равна ?T =10,5?С, а при выходе теплового режима в стационар разница не очень значительная ?T =2,4?С.

программный транзистор радиатор тепловой

Рис. 2. Нестационарный тепловой режим транзистора, установленного на двух разных радиаторах

Суть метода выявления конструктивных дефектов заключается в следующем (рис.3).

Рис. 3. Блок-схема метода выявления конструктивных дефектов

Получаем термограмму диагностируемого ПУ Т изм с помощью тепловизора или устройства автоматического контроля температур (УАКТ), разработанного и реализованного на кафедре РТУиС. УАКТ представляет собой комплекс аппаратных и программных средств -- это матрица датчиков, кодирующее устройство и программа обслуживания кодирующего устройства. С помощью матрицы датчиков измеряются температуры элементов ПУ и преобразуются в электрические сигналы. Затем эти электрические характеристики считывает кодирующее устройство, которое преобразует эти значения в последовательный сигнал и передает на вход ЭВМ, где они принимаются и обрабатываются программой обслуживания кодирующего устройства. По полученным температурам создается термограмма, которая именуется в дальнейшем как измеренная термограмма Т изм.

Получение термограммы Т изм происходит достаточно быстро. Тепловизор снимает термограмму за доли секунд, а УАКТ за короткий промежуток времени. Перед тем как получить термограмму Т изм для данного диагностируемого ПУ создается справочник термограмм С`k = {T 1, T 2, … T j, …, T J}, где T j -- термограмма ПУ при j-ой неисправности, если в базе справочников С{С`1, С`2, …, С`K} нет справочника диагностируемого ПУ. Для каждого диагностируемого РЭС создается свой оригинальный справочник на основе описание электрической схемы, параметров элементов и материалов. Справочник термограмм С` представляет собой некое количество термограмм, каждая из которых соответствует какому-либо дефекту. Эти термограммы получают следующим образом: с помощью программы АСОНИКА-Т моделируют тепловые процессы в ПУ, получая при этом смоделированную термограмму, но при моделировании этих процессов в параметры какого-то из элементов вводят значения, которые соответствуют одному из дефектов. Таким образом, получается термограмма T j, в которой один из элементов имеет конструктивный дефект.

Далее по полученной термограмме Т изм из справочника термограмм С` отбираются наиболее схожие термограммы, по которым определяются дефекты присущие диагностируемому ПУ. Выбор происходит по минимальному значению критерия dj, который рассчитывается для каждой j-ой неисправности:

,

где -- измеренное значение температуры i-го элемента, -- рассчитанное значение температуры i-го элемента при j-ой неисправности, занесенное в справочник неисправностей.

После определения неисправного элемента выводится результат на экран монитора. Результатом является графическое представление диагностируемой печатной платы с обозначением дефектного элемента, которое формируется с помощью графического интерпретатора результатов.

Данное программное обеспечение создается на языке программирования Pascal в среде Delphi 5.0, некоторые из его модулей написаны на С++ в среде Visual C++. Системные требования не очень высокие -- это Pentium200/32Mb/500Mb.

Это программное обеспечение может использоваться в ряде предприятий, производящих радиоэлектронные средства.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Тепловые режимы радиоэлектронных средств (РЭС). Методика теплового моделирования блока РЭС на основе модели однородного анизотропного тела. Параметры модели пакета РЭС. Выделение элементарной тепловой ячейки и составление схем теплопередачи в ней.

    курсовая работа [314,6 K], добавлен 15.12.2011

  • Расчет комплекса для разделения трёхкомпонентной смеси из двух ректификационных колонн. Схемы разделения смеси метилформиат-метилацетат-пропилформиат. Графики зависимости величины тепловой нагрузки на конденсатор и флегмового числа от количества тарелок.

    контрольная работа [17,4 K], добавлен 27.02.2009

  • Параметры транзистора МП–40А, чертеж его основных выводов. Входная и выходная характеристики данного транзистора. Определение параметров для схемы с общим эмиттером. Схема с общим коллектором и общей базой. Расчет параметров для соответствующей схемы.

    контрольная работа [642,0 K], добавлен 28.03.2011

  • Расчет тепловой схемы, коэффициента полезного действия, технико-экономических показателей газотурбинной установки. Определение зависимостей внутреннего КПД цикла от степени повышения давления при разных значениях начальных температур воздуха и газа.

    курсовая работа [776,2 K], добавлен 11.06.2014

  • Разработка структурно-функциональной схемы объекта диагностирования - ручного пылесоса "Спутник ПР-280". Принцип работы устройства. Функциональные модели наиболее встречающихся неисправностей, разработка алгоритма их поиска методом половинного разбиения.

    реферат [1,1 M], добавлен 18.05.2015

  • Выбор типа и количества турбин, энергетических котлов ГРЭС. Составление принципиальной тепловой схемы электростанции, её расчет на заданный режим. Выбор вспомогательного оборудования тепловой схемы станции. Выбор тягодутьевых установок и дымовой трубы.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 02.11.2010

  • Описание структурной электрической схемы. Составление принципиальной схемы изделия и описание ее работы. Расчет полевого транзистора 2N7002. Определение емкостей конденсаторов на входе и выходе каскада и в цепи эмиттера. Алгоритм поиска неисправности.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 10.07.2014

  • Составление расчетной тепловой схемы ТУ АЭС. Определение параметров рабочего тела, расходов пара в отборах турбоагрегата, внутренней мощности и показателей тепловой экономичности и блока в целом. Мощность насосов конденсатно-питательного тракта.

    курсовая работа [6,8 M], добавлен 14.12.2010

  • Описание принципиальной тепловой схемы энергоустановки. Тепловой баланс парогенератора, порядок и принципы его составления. Параметры пара в узловых точках тепловой схемы. Расчет теплоты и работы цикла ПТУ, показателей тепловой экономичности энергоблока.

    курсовая работа [493,1 K], добавлен 22.09.2011

  • Расчет тепловых нагрузок отопления вентиляции. Сезонная тепловая нагрузка. Расчет круглогодичной нагрузки, температур и расходов сетевой воды. Расчет тепловой схемы котельной. Построение тепловой схемы котельной. Тепловой расчет котла, текущие затраты.

    курсовая работа [384,3 K], добавлен 17.02.2010

  • Принцип работы полевого транзистора. Стоковые характеристики транзистора. Причина насыщения в стоковой характеристике полевого транзистора. Устройство полевого транзистора с управляющим p-n-переходом. Инверсия типа проводимости.

    лабораторная работа [37,8 K], добавлен 20.03.2007

  • Выбор и обоснование тепловой схемы турбоустановки. Расчёт теплообменных аппаратов. Определение расхода пара на турбину и энергетический баланс турбоустановки. Расчет коэффициентов ценности теплоты отборов и анализ технических решений по тепловой схеме.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 12.03.2013

  • Сущность геофизического электроразведочного метода вызванной поляризации. Аппаратура и схемы измерительных установок. Методика проведения полевых работ. Определение значений кажущихся поляризуемости и сопротивления. Интерпретация результатов измерения.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 19.06.2012

  • Расчет тепловой схемы, коэффициента полезного действия, технико-экономических показателей ГТН–16. Определение расчётных зависимостей внутреннего КПД цикла от степени повышения давления при различных значениях начальных температур воздуха и газа.

    контрольная работа [1,5 M], добавлен 07.02.2016

  • Расчет процесса расширения и расхода пара на турбину энергоблока. Определение расхода питательной воды на котельный агрегат. Особенности расчета регенеративной схемы, технико-экономических показателей тепловой схемы. Определение расчетной нагрузки.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 26.12.2011

  • Суть волнового процесса, исследование частотной характеристики кольцевых систем СВЧ-диапазона для бегущих и стоячих волн. Методы расчёта диэлектрических волноведущих систем. Закономерности формирования амплитудно-частотной характеристики резонаторов.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 13.01.2011

  • Построение процесса расширения пара в турбине в H-S диаграмме. Определение параметров и расходов пара и воды на электростанции. Составление основных тепловых балансов для узлов и аппаратов тепловой схемы. Предварительная оценка расхода пара на турбину.

    курсовая работа [93,6 K], добавлен 05.12.2012

  • Получение входных и выходных характеристик транзистора. Включение биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером. Проведение измерения тока базы, напряжения база-эмиттер и тока эмиттера для значений напряжения источника. Расчет коллекторного тока.

    лабораторная работа [76,2 K], добавлен 12.01.2010

  • Расчет тепловой схемы котельной для максимально-зимнего режима. Определение числа и единичной мощности устанавливаемых котлоагрегатов. Поиск точки излома отопительного графика, характеризующего работу котельной при минимальной отопительной нагрузке.

    курсовая работа [736,2 K], добавлен 06.06.2014

  • Сущность нестационарных тепловых процессов. Определение распределения (поля) температуры в неограниченной пластине, мгновенно помещенной в охлаждающую жидкость с постоянной начальной температурой и количества теплоты, отданное ею, в любой момент времени.

    презентация [1,1 M], добавлен 15.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.