电子设备的可靠性设计

合集下载

电子设备可靠性设计

电子设备可靠性设计

第2章 电子设备的可靠性设计
(3) 最大反向工作电压URM。最大反向工作电压指正 常工作时,二极管所能承受的反向电压最大值。
(4) 最高工作频率fM。最高工作频率指晶体二极管能 保持良好工作性能条件下的最高工作频率。
第2章 电子设备的可靠性设计
4. 半导体三极管的主要技术参数 (1) 交流电流放大系数。交流电流放大系数包括共
(4) 集-射间反向击穿电压(UCEO)。集-射间反向击穿 电压指三极管基极开路时,集电极和发射极之间允许 加的最高反向电压。
第2章 电子设备的可靠性设计
5. 集成电路的主要技术参数
1) TTL“与非门”集成电路的主要静态参数 (1) 输出高电平UOH。输出高电平UOH是指输入端有 一个(或几个)为低电平时的输出电平。UOH典型值约为 3.6 V。
第2章 电子设备的可靠性设计
(1) 采取散热措施,限制设备工作时的温升,保证在 最高工作温度条件下,设备内的元器件所承受的温度 不超过其最高极限温度,并要求电子设备能够耐受高 低温循环时的冷热冲击。
(2) 采取各种防护措施,防止潮湿、盐雾、大气污染 等气候因素对电子设备内元器件及零部件的侵蚀和危 害,延长其工作期。
(6) 仔细分析比较同类元器件在品种、规格、型号和 制造厂商之间的差异,择优选用。要注意统计在使用 过程中元器件所表现出来的性能与可靠性方面的数据, 作为以后选用的依据。
第2章 电子设备的可靠性设计
2.2.2 电子元器件的主要技术参数 1. 电阻器的主要技术参数 (1) 标称阻值和允许偏差。标称阻值是指电阻器上所
第2章 电子设备的可靠性设计
2. 机械条件对电子设备的要求 机械条件是指电子设备在不同的运载工具中使用时 所受到的振动、冲击、离心加速度等机械作用。它对 设备的影响主要是:元器件损坏失效或电参数改变; 结构件断裂或变形过大;金属件的疲劳破坏等。为了 防止机械作用对设备产生的不良影响,对设备提出以 下要求:

电子电气工程中的电子设备可靠性技术

电子电气工程中的电子设备可靠性技术

电子电气工程中的电子设备可靠性技术电子设备在现代社会中扮演着重要角色,几乎涵盖了每个人的日常生活。

从智能手机到家用电器,从医疗设备到航空航天系统,电子设备的可靠性是确保其正常运行和长期使用的关键。

因此,电子电气工程师在设计和制造电子设备时,必须考虑到可靠性技术的应用。

1. 可靠性概念与指标可靠性是指电子设备在给定的时间和工作条件下,能够正常运行的能力。

为了衡量电子设备的可靠性,工程师们通常使用MTBF(平均无故障时间)和故障率这两个指标。

MTBF指的是设备在正常运行期间平均无故障的时间,而故障率则表示单位时间内设备发生故障的概率。

2. 可靠性设计原则在电子电气工程中,可靠性设计是确保电子设备在整个生命周期内保持高可靠性的关键。

以下是一些常见的可靠性设计原则:a. 系统化设计:从整体系统的角度出发,考虑设备与其他组件之间的相互作用和兼容性,以确保整个系统的可靠性。

b. 合理的电路设计:采用合理的电路设计方法,包括电源电路、信号处理电路和控制电路等,以提高电子设备的稳定性和可靠性。

c. 严格的质量控制:在制造过程中,严格控制原材料的质量和工艺的可控性,以确保电子设备的质量和可靠性。

d. 可靠性测试与验证:在设备制造完成后,进行可靠性测试和验证,以确保设备在各种工作条件下的可靠性。

3. 可靠性技术应用为了提高电子设备的可靠性,电子电气工程师可以采用以下可靠性技术:a. 电子元器件的选择:选择具有高可靠性和长寿命的电子元器件,如高质量的集成电路和稳定的电源模块。

b. 温度控制:在电子设备设计中,合理控制设备的工作温度,避免过高或过低的温度对设备可靠性的影响。

c. 电磁兼容性(EMC):通过合理的电磁兼容性设计,减少电磁干扰和抗干扰能力,提高设备的可靠性。

d. 故障预测与容错设计:通过故障预测技术和容错设计,提前发现潜在故障点并采取相应措施,以确保设备的可靠性。

e. 可维护性设计:在电子设备设计过程中,考虑到设备的可维护性,包括易于维修、更换和升级的设计。

电子设备的可靠性设计方案

电子设备的可靠性设计方案

电子设备的可靠性设计方案概述:可靠性是指产品在规定条件下,在规定时间内能执行功能的特性。

在电子设备的设计过程中,确保其可靠性是至关重要的。

本文将介绍电子设备可靠性设计的一些关键方案。

1.设计原则:可靠性设计的核心原则是以预防为主,尽可能减少故障和失效的可能性。

以下是一些关键的设计原则:1.1.合理的设计规范:确保电子设备符合各种适用的设计规范和标准。

这些规范可以包括电气安全、电磁兼容、环境适应性等。

1.2.合适的部件选择:选择可靠性高且经过验证的部件。

在设计过程中充分考虑各个部件的可靠性指标,包括寿命、失效率等。

1.3.系统级的可靠性考虑:在整个系统级别进行可靠性分析,确定关键部件和关键功能,并通过冗余设计、容错设计等方式增强系统的可靠性。

1.4.测试和验证:在设计完成后,进行全面的测试和验证工作。

包括环境测试、功能测试、可靠性测试等。

及时发现和解决问题,确保产品的可靠性。

2.环境适应性设计:电子设备往往要面对多样的工作环境,如高温、低温、高湿度、低湿度等。

为了保证设备在不同环境下的正常工作,需要进行环境适应性设计。

常见的环境适应性设计方案包括:2.1.热管理:通过散热器、风扇等方式,确保设备在高温环境下能够正常工作。

2.2.密封设计:采用密封的外壳设计,防止灰尘、湿度等对设备的影响。

2.3.防潮设计:采用防潮的材料和密封结构,防止设备受潮而引起失效。

2.4.防静电设计:采用防静电元件和工艺,防止静电对设备的损坏。

3.冗余设计:冗余设计是提高系统可靠性的重要手段。

通过在关键部件和关键功能上增加冗余,可以在部件故障或失效时保证系统的正常工作。

常见的冗余设计方案包括:3.1.硬件冗余:在关键部件上增加冗余,如多个电源、多个存储设备等。

3.2.软件冗余:在关键功能上增加冗余,如备份服务器、热备份等。

3.3.通信冗余:在通信链路中增加冗余设备,以保证通信的可靠性。

4.容错设计:容错设计是在系统发生故障时能够自动恢复或继续工作的设计策略。

通信电子产品的可靠性设计与分析

通信电子产品的可靠性设计与分析

通信电子产品的可靠性设计与分析随着通信电子产品的快速普及,人们对通信电子产品的品质和可靠性要求也日益增高。

为了满足市场需求,对通信电子产品的可靠性设计与分析也成为了制造企业关键的一环。

一、可靠性设计1.1 可靠性概述可靠性是指在规定条件下,在规定时间内完成规定功能的概率。

因此,通信电子产品的可靠性设计宗旨就是用科学的方法、合理的手段、高效的措施,保证产品在规定的条件下安全、可靠、长时间地稳定运行。

1.2 可靠性指标在通信电子产品的设计中,可以将其可靠性指标主要分为:失效率、可靠性和维修性。

1.2.1 失效率失效率指的是在单位时间内设备由于某种原因在有计划运行条件下,无法正常工作的概率。

失效率越低,设备可靠性越高,反之亦然。

1.2.2 可靠性可靠性是指在指定的使用条件下,产品在规定的时间内能够完成规定的功能的能力。

设备可靠性越高,其在使用中失效率越低。

1.2.3 维修性维修性指的是设备故障时,进行维修所需的时间和维修的难易程度。

良好的维修性能使设备故障后的维修和维护工作更简易。

1.3 可靠性评估可靠性评估是指在设备使用寿命期内,通过定期检测以及有关的量测,评估设备系统的可靠性。

可以通过数据分析来识别设备的主要故障模式和失效原因。

其中,故障模式分析(FMA)是一种常用的技术,其目的是识别设备的隐性故障模式,以期提高设备的可靠性。

1.4 可靠性设计可靠性设计分为两个阶段:一是设计前期的可靠性设计,二是产品生命周期管理的可靠性设计。

1.4.1 设计前期的可靠性设计设计前期的可靠性设计是将可靠性设计的概念融入到产品设计的每一个环节,从而降低产品的失效率、提高产品的可靠性和提高产品的维修性。

如:组件选型时,应选择质量、性能稳定性和性价比较高的组件;PCB设计时,要避免产生过小的电线宽度和间距,产生电磁屏蔽问题。

1.4.2 产品生命周期管理的可靠性设计产品生命周期管理的可靠性设计主要包括全寿命周期可靠性设计、质量控制与管理、不断改进等内容。

关于电子设备的可靠性设计

关于电子设备的可靠性设计

程及产 品的设计领域 的 。尤其是近 2 0年来可靠性理论 有了
长足的发展 , 相继 出现 了一些 国际性 、 行业性 的可靠性指 标
1 室外环境 . 2 室外安 置的电子设备 , 果遭到 雨水 的冲刷 , 如 可在设 计
时选用水密型 的接插件 。 并对设 备本身结构进行 良好 的防水
体 系或含有可靠性要求的标准。至今 , 可靠性设计方法已经发
展成为现代设计方法的一个重要组成部分 ,它不仅扩充了机 械 电子工程设计的内涵 . 也使其设计水平产生了质的飞跃。
设计 ; 一般 的电子设备 都要对其进 行散热 , 以在沙尘较 为 所
严重 的地 区,必须在 电子设备 的散热通 风 口加装防尘罩 , 用 以避免尘土在设备 内堆积而造成散热不 良的问题 : 在极寒或 者极 热的地 区 . 需要 对设备进行必 要的隔温 处理 : 于在沿 对 海或在舰船上使用 的电子设备 , 在设计 中必须着 重考虑设备 的抗盐雾能力 。
S in e& Te h oo yVi o c c e cn lg s n i
21 02年 0 5月第 1 4期
科 技 视 界
机械与电 子
关于电子设备的可靠性设计
刘文 超
( 中国 电子科 技集 团公 司第二 十研 究所 陕西
西安
7 6 ) 1 0 8 0
【 要】 摘 在电子设备 的设计 当中, 所设计的设备 不但要 能够 实现预先设 置的功 能, 而且要 能够在一定的时间 内维持各项功 能的稳定性 。 这便 引出了一个可靠性 的概念 。 可靠性设计是应用可靠性理论 、 技术和设 计参数的统计数据在给 定的可靠性指标
将 以电子结构设计 的角度从五个方 面讨论一 下在 电子设备 的具体设计过程 中涉及到的一些应该着重设计的问题 。

电子设备可靠性设计 PDF

电子设备可靠性设计 PDF


析分度害危及响影、式模障故 4
。施措取采先优需越长越线连�序顺的施措取采 出排短长的线连点原与点障故按应�此因。重严越度害危 其�障故的远越点原离�知可则规图作由�断判与较比.c 。图距量矢的点发出为点原以成 形�连相点原标座与点个每把线直用再�点级等障故多许 成形上图于标级等率概生发和级等酷严害危的障故个每把 。�级A�E由即�大至小由率概生发示表上而下自�级等率 概生发的障故示表标座纵��类Ⅰ�Ⅳ由即�重至轻由示 表右至左自�度程酷严害危的障故示表标座横用�法做.b 。据依供提序顺的施措取采出 排�式模障故较比为可�图示显的级等率概生发与度程害 危的式模障故一每品产对是图阵矩度害危�用作与理原.a 途用及法作的图阵矩度害危
法备设似相

骤步法方的计预性靠可

计预性靠可
3
点要较比的路电似相行进.a 序程

理原 � 法路电似相

计预性靠可
3
。计预性靠可行进法路电似相于用以可�件文或册手 路电的据数率效失关有有附的可认同共方购订和方制承各.d 。语术般一的路电述描来用于定决仅仅 不而�度程效等的间之路电于决取性实真的法路电似相.c 。值计预性靠可 的品产个整为合综性靠可的路电个单将式公用利.b
� �
析分路电在潜
5
。析分行进表索线用应④ �形图扑拓别识③ �图树络网成绘改�图路电化简② �等图线接际实、图配装、图理原电括包�料资关有集收① 骤步及法方

析分路电在潜
5
例实

析分路电在潜
5
。上备设旧陈在生发要主 � 关 有累积间时 的量能 力应种各 件器元于加 施与 这� 化退 件器元③ �差超数参能性品产致导�移漂 的 新生发上础 基 的差公 有原在 数参件器元 使� 化 变的度 温境环② �差超能性品产致导将还路电的有�移漂的数参路 电 生 发 要然 必 � 围 范 的 许 允 路 电 过 超 旦 一 � 时 远 较 值 称 标 离 数 参 件 器 元 的机 装 当 。 值 称 标 明 标 只 � 差 公 个 这 虑 考 不 往 往 路 电 的 计 设 而� 级等度 精 的定一 有 � 差 公在存值称 标与值 际实的 件器元① �有因原要主的移漂数参能性品产 质性作工 的目

航空航天电子设备的可靠性设计与验证

航空航天电子设备的可靠性设计与验证

航空航天电子设备的可靠性设计与验证在航空航天领域,电子设备的可靠性设计与验证至关重要。

这些设备承载着机载系统的运行和飞行安全,因此必须具备高度的可靠性和稳定性。

本文将探讨航空航天电子设备的可靠性设计和验证方法,以确保其在极端环境下的正常工作。

一、环境要求与可靠性设计航空航天电子设备经常面临各种恶劣的环境条件,如高温、低温、高湿度、低压等。

因此,在可靠性设计过程中,需要充分考虑这些极端条件对设备工作的影响。

1. 工作温度范围设计航空航天电子设备应该能够在广泛的温度范围内正常工作。

在环境温度高的情况下,设备应该能够有效散热,以避免因过热而导致的性能降低或损坏。

而在环境温度低的情况下,设备应采取保温措施,确保其正常工作。

2. 震动与冲击设计飞行过程中,航空航天电子设备会受到震动和冲击。

因此,设备的可靠性设计需要考虑到这些因素。

在设计过程中,应采用抗震抗冲击措施,如增加装置间的缓冲材料、使用防震支撑装置等,以保护设备的正常运行。

3. 抗辐射设计航空航天电子设备接受的辐射较高,来自太阳辐射、宇宙射线等。

这些辐射会对设备的性能和可靠性产生不利影响。

因此,在设计过程中,应采取防护措施,如加装辐射屏蔽材料、采用防辐射装置等,以提高设备的抗辐射能力。

二、可靠性验证方法可靠性设计并不能保证设备的可靠性,验证是必不可少的一步。

以下是常用的航空航天电子设备可靠性验证方法:1. 试验验证通过在实际使用环境下进行试验验证,检测设备在特定条件下的可靠性。

例如,在高温环境下测试设备的工作状态、在低温环境下测试设备的响应速度等。

通过大量试验验证,可以收集设备在各种环境条件下的工作数据,从而评估设备的可靠性。

2. 可靠性建模与模拟通过建立设备的可靠性模型,并进行模拟分析,评估设备的可靠性水平。

可靠性建模是指根据设备的工作原理、结构与使用环境等因素,建立数学模型,以定量分析设备的可靠性。

模拟分析是指通过软件工具模拟设备在特定环境下的工作状态,评估设备在不同工况下的可靠性。

浅述电子设备结构可靠性设计

浅述电子设备结构可靠性设计

的 自然 环境 条件 , 又要 确 定 电子设备 使用 环境 的主要 影 响因 素 , 并 结构 件 的 固有 频 率 的频谱 范 围扩大 而且 密集 ,因 此对 环境 振 动更 减 其 找出哪 些 因素组 合起 来对 电子 设备 的可 靠性 影 响最 大 ,以此 为根 为敏 感 。 振器 是连 接在 设备 和基 础之 间 的弹性 元件 , 作用 是切 据 进行 结构 设计 , 这样 才 能保证 设备 稳 定而 可靠 的工 作 。
由于 电子设 备 大量 采 用 了 电子 管 、 半导 体 、 印制 线路 、 固体 电 路 、 成 电路 、 规 模 集成 电路 等 , 电子设 备 结 构设 计 进 一步 向 集 大 使 微型 、 小型组 装方 向发 展 。电子 设备 所处 的环 境复 杂 多样 , 对 超 但 设备造 成 的影响 归纳 起来 不外 乎 3个方 面 , 即气 候 因素影 响 、 械 机 因素 影响 、 电磁干 扰 影响 。在分 析环 境 因素 影响 时 , 既要 考虑 一般
传热 等各 种 形式 。
13 结 构 的 静 力 .
实践 证 明这些 接 点的接 触可 靠性 对整 机 或系 统的 可靠性 具 有很 大 的影 响 。因此 , 必须 正确 地设 计 、 用 固定 连接 的工 艺 , 选 如钎 焊 、 压
熔 同时 , 还应 注 意对 各种接 插件 、 开关件 等这 些活 动连 接 对于运 载 工具 中使用 或 处于运 输 过程 中 的 电子设 备 ,则要 求 接 、 接等 。
影 作 电子设 备的热 设计 是指 对 电子 元器件 、组件 以及 整 机 的温 升 处环 境条 件 的性质 、 响 因素 的种类 、 用强 度 的大小 来确 定 相应 以防止潮 湿 、 雾 、 气污 染等气 候 因素对 电子设 备 内 盐 大 控制。 其是 可靠 性设 计 的一项 关键 技术 , 尤其 对 于高 密度 组装 的设 的防护 措施 , 延 因此 , 设计合理 的防 备, 更应 注意 其热 耗 的排除 。 设计 就 是根据 电子元 器件 的热 特性 元器件 及零 部件 的侵蚀和危 害 , 长其工作 期 。 热 选择耐 腐蚀材 料、 研制 新的抗 腐蚀措施 是非 常重要 的 。 和传 热 学原 理 , 取各 种结 构措 施控 制 电子 设备 的温度 , 电子设 护结构 、 采 使
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

要顺利地投产,必须满足生产条件对它的要求,否则
就不可能生产优质的产品,甚至根本无法投产。
第2章
电子设备的可靠性设计
生产条件对产品的要求一般有以下几个方面: (1) 设备中的零部件、元器件,其品种和规格应尽可
能少,尽量使用由专业厂家生产的通用零部件或产品。
因为这样便于生产管理,有利于提高产品质量,降低 成本。
第2章
电子设备的可靠性设计
(3) 绝缘电阻。绝缘电阻是指电容器两极之间的电 阻,也称漏电阻。一般电容器绝缘电阻在108~1010 Ω 之间,电容量越大绝缘电阻就越小,所以不能单凭所 测绝缘电阻值的大小来衡量电容器的绝缘性能。
第2章
电子设备的可靠性设计
3. 半导体二极管的主要技术参数 (1) 最大正向电流IF。最大正向电流是指长期运行时
(5) 设备最好具备监测装置和故障预报装置,能使操 纵者尽早地发现故障或测试失效元器件,及时更换维
修,以缩短维修时间,防止大故障出现。
第2章
电子设备的可靠性设计
2.1.3 生产方面 1. 生产条件对电子设备的要求
任何电子设备在它的研制之后都要投入生产。生产
厂的设备情况、技术和工艺水平、生产能力和生产周 期以及生产管理水平等因素都属于生产条件。设备若
第2章
电子设备的可靠性设计
(3) 输入短路电流IIS。输入短路电流IIS是指当任何一 个输入端接地而其余输入端悬空时,流过该输入端的 电流值。IIS应小于1.5 mA,且越小越好。 (4) 输入漏电流IIH。输入漏电流IIH是指在电路中,当 任一输入端接高电平,其余输入端接地时,流过接高
(4) 最高工作频率fM。最高工作频率指晶体二极管能
保持良好工作性能条件下的最高工作频率。
第2章
电子设备的可靠性设计
4. 半导体三极管的主要技术参数 (1) 交流电流放大系数。交流电流放大系数包括共
发射极电流放大系数(β)和共基极电流放大系数(α)。它
是表明晶体管放大能力的重要参数。 (2) 集电极最大允许电流ICM。集电极最大允许电流
(2) 设备操作简单,能很快地进入工作状态,不需要
很熟练的操作技术。
第2章
电子设备的可靠性设计
(3) 设备安全可靠,有保险装置。当操纵者发生误操 作时,应不会损坏设备,更不能危及人身安全。 (4) 控制机构轻便,尽可能减少操纵者的体力消耗。 指示系统清晰,便于观察,且长时间观察不易疲劳, 也不损伤视力。
第2章
电子设备的可靠性设计
2.2 电子元器件的选用
2.2.1 电子元器件的选用准则 电子元器件选用时应遵循下列原则: (1) 根据电路性能的要求和工作环境的条件选用合适 的元器件,元器件的技术条件、技术性能、质量等级 等均应满足设备工作和环境的要求,并留有足够的裕
量。
第2章
电子设备的可靠性设计
(2) 优先选用经实践证明质量稳定、可靠性高、有发 展前途的标准元器件,不选用淘汰和禁用的元器件。
第2章
电子设备的可靠性设计
1. 气候条件对电子设备的要求 气候条件主要包括温度、湿度、气压、盐雾、大气
污染、灰沙及日照等因素,对设备的影响主要表现在
使电气性能下降、温升过高、运动部位不灵活、结构 损坏,甚至不能正常工作。为了减少和防止这些不良
影响,对电子设备提出以下要求:
第2章
电子设备的可靠性设计
第2章
电子设备的可靠性设计
(2) 耐压值(额定工作电压)。耐压值是指在允许的环 境温度范围内,电容器在电路中长期可靠地工作所允 许加的最大直流电压或交流电压的有效值。在选择电 容器时,电容器的耐压值应该大于实际工作承受的电 压,否则电容器中的介质会被击穿造成电容器的损坏。 常用的耐压系列值如下所示(单位:V):
第2章
电子设备的可靠性设计
(5) 设备(含零部件)的加工精度要与技术条件要求相 适应,不允许无根据地追求高精度。在满足产品性能 指标的前提下,其精度等级应尽可能低,装配也应简 易化,尽量不搞选配和修配,力求减少装配工人的体 力消耗,便于自动流水生产。
第2章
电子设备的可靠性设计
2. 经济性对电子设备的要求 电子设备的经济性有两方面的内容:使用经济性
第2章
电子设备的可靠性设计
表2.1 电阻器标称阻值系列
第2章
电子设备的可靠性设计
(2) 额定功率。电阻器的额定功率是指在正常大气压 力及额定温度条件下,在电阻器的使用过程中电阻器
所能承受而不致将其烧毁的最大限度功率值。它是根
据电阻器本身的阻值以及所通过的电流和其两端所加 的电压来确定的,是选择电阻器的主要参数之一。常
和生产经济性。使用经济性包括设备在使用、贮存和
运输过程中所消耗的费用。
第2章
电子设备的可靠性设计
为了提高产品的经济性,在设计阶段就应充分考虑
以下几个方面: (1) 研究产品与零部件技术条件,分析产品设计参数, 研讨和保证产品性能和使用条件,正确制定设计方案, 这是产品经济性的首要环节。 (2) 根据产量确定产品结构形式和产品类型。产量的 大小决定着生产批量的规模,生产批量不同,其生产 方式类型也不同,因而其生产经济性也不同。
第2章
电子设备的可靠性设计
3. 电磁干扰对电子设备的要求 电子设备工作的周围空间充满了由于各种原因所产
生的电磁波,造成外部及内部干扰。电磁干扰的存在,
使设备输出噪声增大,工作不稳定,甚至不能安全工作。
第2章
电子设备的可靠性设计
2.1.2 使用方面 使用和维护人员对产品可靠性的影响,包括使用和 维护的程序及设备,操作方法的正确性以及其他人为 的因素。使用可靠性很大程度上依赖于使用设备的人。 熟练而正确的操作,及时的维护和保养,都能显著地
(2) 设备中的机械零部件必须具有较好的结构工艺
性,能够采用先进的工艺方法和流程。
第2章
电子设备的可靠性设计
(3) 设备中的零部件、元器件及其各种技术参数、形 状、尺寸等,应最大限度地标准化和规格化;还应尽
可能采用生产厂家以前曾经生产过的零部件,充分利
用生产厂家的先进经验,使产品具有继承性。 (4) 设备所使用的原材料的品种规格越少越好,应尽 可能少用或不用贵重材料,立足于使用国产材料和来 源多、价格低的材料。
晶体二极管允许通过的最大正向平均电流。
(2) 反向饱和电流Is。反向饱和电流是指二极管未击 穿时的反向电流值。反向饱和电流主要受温度影响, 该值越小,说明二极管的单向导电性越好。
第2章
电子设备的可靠性设计
(3) 最大反向工作电压URM。最大反向工作电压指正 常工作时,二极管所能承受的反向电压最大值。
(3) 应最大限度地压缩元器件的品种规格,减少生产
厂家,提高它们的复用率。 (4) 除特殊情况外,所有电子元器件应按不同的要求 经过必要的可靠性筛选后,才能用到产品中。
第2章
电子设备的可靠性设计
(5) 优先选用有良好的技术服务、供货及时、价格合 理的生产厂家的元器件。对关键元器件要进行用户对 生产方的质量认定。 (6) 仔细分析比较同类元器件在品种、规格、型号和 制造厂商之间的差异,择优选用。要注意统计在使用
用电阻器额定功率的系列值如表2.2所示。
第2章
电子设备的可靠性设计
表2.2 常用电阻器额定功率的系列值
第ห้องสมุดไป่ตู้章
电子设备的可靠性设计
(3) 温度系数。温度系数是指温度每升高或降低1℃ 所引起的电阻值的相对变化。温度系数越小,电阻器
的稳定性就越好。
第2章
电子设备的可靠性设计
2. 电容器的主要技术参数 (1) 标称容量和允许偏差。电容器标称容量及允许 偏差的基本含义同电阻一样,标称容量越大,电容器 贮存电荷的能力就越强。
过程中元器件所表现出来的性能与可靠性方面的数据,
作为以后选用的依据。
第2章
电子设备的可靠性设计
2.2.2 电子元器件的主要技术参数 1. 电阻器的主要技术参数
(1) 标称阻值和允许偏差。标称阻值是指电阻器上所
标示的名义阻值,所有标称阻值都必须符合标称阻值 系列。常用的标称阻值有E6、E12和E24系列,如表2.1 所示。实际阻值与标称阻值的相对误差称为允许偏差。 普通电阻的允许偏差有Ⅰ级(±5%)、Ⅱ级(±10%)和Ⅲ 级(±20%),精密电阻允许偏差要求更高,如±2%、 ±1%、±0.5%~±0.001%等。
(1) 采取散热措施,限制设备工作时的温升,保证在 最高工作温度条件下,设备内的元器件所承受的温度
不超过其最高极限温度,并要求电子设备能够耐受高
低温循环时的冷热冲击。 (2) 采取各种防护措施,防止潮湿、盐雾、大气污染
等气候因素对电子设备内元器件及零部件的侵蚀和危
害,延长其工作期。
第2章
电子设备的可靠性设计
第2章
电子设备的可靠性设计
第2章 电子设备的可靠性设计
2.1 影响电子设备可靠性的主要因素
2.2 电子元器件的选用
2.3 电子设备的可靠性防护措施
2.4 印制电路板布线的可靠性设计
2.5 PCB电磁兼容设计中的地线设计
思考题与练习题
第2章
电子设备的可靠性设计
2.1 影响电子设备可靠性的主要因素
2.1.1 工作环境 电子设备所处的工作环境多种多样。气候条件、机 械作用力和电磁干扰是影响电子设备的主要因素。必 须采取适当的防护措施,将各种不良影响降低到最低 限度,以保证电子设备稳定、可靠地工作。
提高使用可靠性。
电子设备的操纵性能如何以及是否便于维护修理, 直接影响到设备的可靠性,因此在结构设计时必须全
面考虑。
第2章
电子设备的可靠性设计
对电子设备的操纵要求,原则上可归纳为以下几点: (1) 为操纵者创造良好的工作条件。例如:设备不会 产生令人厌恶的噪声,且色彩调和给人以好感,安装 位置适当,能令操作者精神安宁、注意力集中,从而 提高工作质量。
相关文档
最新文档