电子产品质量与可靠性技术课件.ppt
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1、电子产品质量与可靠性技术,目 录,第一篇 可靠性参数与模型P1-100第二篇 电子产品可靠性预计.P101-125第三篇 失效模式、影响及危害性分析( FMEA).P126-153第四篇 可靠性设计.P154-249,第一篇. 可靠性参数与模型,1.可靠性概念与指标,产品的寿命特性,产品的可靠性定义, 产品的可靠性就是在规定的条件下,在规定的时间内、产品完成规定功能的能力。 产品可靠性定义包括下列四要素: 规定的时间; 规定的环境和使用条件; 规定的任务和功能; 具体的可靠性指标值; 对于一个具体的产品,应按上述各点分别给予具体的明确的定义。,时间是广义的:小时、公里、次数、字符数,可靠性的特
2、征量, 可靠度 定义:是指产品在规定的条件下,在规定的时间内、产品完成规定功能的概率。它是时间的函数,记作R(t),也称为可靠度函数。 当t=0时,R(0)=1;当t=时,R()=0,R(t)=P(Tt), 可靠度R(t)与可靠寿命tR0 可靠度:产品在规定的条件下,在规定的时间期间(t1,t2)内 完成规定功能的概率。记作R(t1,t2),特别记R(t)=R(0,t) 可靠寿命:对特定的R0,若tR0使R(tR0)=R0,则称tR0为与可靠度R0 相对应的可靠寿命 例1:某彩电工作台1年的可靠度为0.94,即R(1年)=0.94;亦即该彩电可靠度为0.94时的可靠寿命t0.94=1年 例2:
3、某通讯设备工作台3年可靠度为0.90,即 R(3年)=0.90 t0.90=3年 例3:神舟5号发射成功的可靠度为0.99; 例4:神舟5号火箭发射成功的可靠性为0.997., 不可靠度 定义:是指产品在规定的条件下,在规定的时间内、产品不能完成规定的功能的概率。它也是时间的函数,记作F(t),也称为累积F(t)=p(T t),R(t)+F(t)=1,失效概率密度f(t)定义:失效概率密度是累积失效概率F(t)对时间的变化率,它表示产品寿命落在包含t的单位时间内的概率,即t时刻,产品在单位时间内失效的概率,瞬时失效率(t),(简称失效率), 定义:是在t时刻,尚未失效的产品,在该时刻后的单位时
4、间内发生失效的概率。, 通常可以采用每小时百分之一或千小时的百分之一来作为产品失效率的单位,但对具有高可靠 要求的产品来说,就需要采用更小的单位来作为失效率的基准。现在常采用菲特作基准单位。菲特这一单位的数量概念是:1菲特(FIT)=1 10-9/小时=1/ 10-6千小时 实际上,这就表示了10亿个元件小时内只允许有一个产品失效,亦即在每千小时内,只允许有百万分之一的失效概率。,失效率的单位,失效率的等级,可靠性指标及其内在关系,MTBF和MTTF, 对不可维修的产品的平均寿命 是指从开始投入工作,至产品失效的时间平均值。也称平均失效前时间,记以MTTF,它是英文(Mean Time To
5、Failure)的缩写。,平均失效前时间-MTTF(Mean Time To Failure)的理解,T1,T2,T3,T4,T5, 对可维修产品而言,其平均寿命是指两次故障间的时间平均值,称平均故障间隔时间,习惯称平均无故障工作时间,用MTBF记之,它是英文(Mean Time Between Failures)的缩写.,平均故障间隔时间-MTBF (Mean Time Between Failure)的理解,MTBF=Ti/n,Tn, 对于指数分布(大部分电子设备适用):(t)=常数时,平均维修间隔时间-MTTR (Mean Time To Repair), 对可维修产品还有平均维修时间,
6、它是设备处于故障状态时间的平均值,或设备修复时间的平均值。记以MTTR,它是英文(Mean Time TO Repair)的缩写。, 可维修产品的有效度A,它表示设备处于完好状态的概率。,维修性指标,Classes lf High Availability System,2 插入语 可靠性的重要性,可靠性是质量的时间指标,以可靠性为中心的质量观,可靠性是什么?,十年包换? 能否达到? 如何达到? 如何更好? -用可靠性工程来回答,一个电度表的故事,如何计算与回答,可靠度?用户要求?产品翻修率?客户满意度? 6西格玛,R-可靠度,越大越好T-任务时间,客户要求的时间-失效率,越小越好,可靠性是定
7、量的概率统计指标 在设计中它必须是可预计的,在试验中它必须是可测量的,在生产中它必须是可保证的及在现场使用中它必须是可保持的。,系统可靠性与维修性指标可以从两方面论证:一是研究被论证系统应该具有或侧重于哪些可靠性和维修性指标;二是决定这些指标水平的高低。,3 可靠性、维修性指标的论证和确定,a、装备的类型,例如对坦克为平均无故障里程(MMBF)、对于飞机为平均无故障飞行小时(MFHBF)、对一般设备则为平均无故障时间(MTBF); b、装备的使用要求(战时、平时、一次使用、重复使用)对于一次使用的产品则为成功率(例导弹); c、装备可靠性的验证方法,厂内试验验证则用合同参数,外场验证则用使用参
8、数。,可靠性指标的选择的依据,实际的可靠性指标,1为产品MTBF检验下限值0为产品MTBF检测上限值使用方风险率生产方风险率dm鉴别比,不同寿命分布的可靠性函数,指数分析正态分布对数正态分布威布尔分布,可靠性的统计术语的误区,寿命与MTBF(平均无故障工作时间),点估计与区间估计概念(下雨),4 客户要求的可靠性指标分解, 一个产品的设计寿命为15年,是要求15年内其累积的故障率不超过10%, 一个产品的设计寿命为15年,要求15年时其第年的故障比例不超过1%,5 可靠性模型的分析与建立,可靠性模型的组成, 何为产品可靠性模型 为了对产品的可靠性进行定量分配和估量,根据产品组成或完成规定任务时
9、的功能关系与拓扑结构,建立的数学模型. 可靠性模型包括可靠性框图和可靠性数学模型二项内容, 可靠框图应与产品的工作原理及功能框图相协调,功能框图表示产品中各单元之间的功能关系,而原理图则表示产品各单元之间的物理关系.可靠性框图用来简明扼要、直观地描述产品为完成任务的各种组合(串并联框图)。为了编制可靠性框图必须全面了解产品完成任务的定义及使用的任务剖面,并给出一般的和专门的假设。,可靠性模型,数学模型,假设各单元寿命服从指数分布,MTBFs=1s,建立产品的可靠性模型, 产品的可靠性模型是进行产品可靠性指标定量分配和预计,以及开展产品可靠性分析的基础。 典型的可靠性模型有: 串联、并联(热储备
10、)、混联、表决(k/n)、冷储备(非工作)和网络系统等。 有基本可靠性与任务可靠性模型之分。 参考标准: GJB813可靠性模型的建立和可靠性预计,绘制可靠性构图应依据以下八个原则:, 框图标题每个可靠性框图应该有一个标题,该标题包括产品的标志、任务说明及寿命剖面的有关部分,以及对工作方式的说明。 规定条件每个可靠性框图应规定有关的限制条件。这些条件将影响框图形式的选择、可靠性参数或可靠性变量,以及影响绘制框图时所做的假设或简化。 完成任务应该用专门的术语规定任务的完成,并确切地说明在规定的条件下,可靠性对产品完成任务的影响。,可靠性模型的程序, 方框顺序可靠性框图中的方框在串联环节中的相对位
11、置是没有物理意义的,但是,为了表示工作过程中事件发生的顺序,应按一定的逻辑顺序排列。 方框含义可靠性框图中的每个方框应只代表构成产品的一个功能单元,所有方框均应按要求以串联、并联、旁联或其组合形式连接。 方框标志可靠性框图中的每一个方框都应进行标志为避免混淆,对具有许多方框的框图应按照有有关编码系统的标准统一规定的代码进行标志。应专门说明在可靠性模型中未包括的产品中的硬件或功能单元。 可靠性变量每个方框应规定可靠性变量,以表明每个方框完成其规定功能所需的工作时间(循环次数、或事件等),并用于计算方框的可靠性。,可靠性模型的程序,构画产品可靠性方框图示例, 可靠性方框图只表明组成产品的分系统或组
12、件与产品的可靠性关系的连接,通常,它是产品组成子系统或组件的串、并联的某种组合,但组件在串联环节中相对位置是没有物理意义的,它只表明产品完成规定任务所必须保证的各功能组件的关系。,储备电源系统的原理图和可靠性框图,可靠性框图应注意的事项, 各方框之间的所有边线不具有可靠性值。这些边线只用来表示框图中各方框的连接关系,而不代表与产品有关的导线和连接器。导线和连接器作为一个独立的方框或构成一个单元或功能的一部分。 产品的所有输入在规定的极限之内。 就故障概率而言,框图中一个方框所表示的单元或功能不受其他方框的影响。 对于电子设备,若电路中采用可靠性并联结构或其他储备方式时,其框图的分解与绘制应表示
13、这种结构。不可简单地以PCB板来区分。,可靠性模型的程序,不能与电路的串并联混淆,图A,图B,利用故障树分析(FTA),可以构划复杂的系统的可靠性框图,关于该部分,将另文介绍。,建立可靠性数学模型,建模方法 普通概率法 利用普通的概率关系式,根据产品的可靠性框图建立可靠性数学模型。这种方法可用于单功能和多功能的系统。 布尔真值表法 利用布尔代数法,根据产品可靠性框图建立可靠性数学模型。这种方法比普通概率法麻烦,但在熟悉布尔代数的情况下,这种方法还是有用的。它适用于单功能及多功能的系统。,可靠性模型的程序,逻辑图法 利用逻辑图根据可靠性框图建立可靠性数学模型。这种方法比普通概率法麻烦,但它是布尔
14、真值表法的简化方法,通过各项合并来简化任务可靠度公式。蒙特卡罗模拟法 利用随机抽样方法根据可靠性框图进行可靠性预计。当已知产品中各单元的概率(或等效可靠性参数),但任务可靠性模型过分复杂,难以推导出一个可以求解的公式时,可采用蒙特卡罗模拟法。这种方法不是产品一个完成任务的通用公式,而是根据产品各单元的概率和可靠性框图,计算产品完成任务的概率。作为一个例子,下面用普通概率法来建立串联系统和并联系统的数学模型。,可靠性模型的程序,串联系统,定义:系统中的下属几个组件全部工作正常时,系统才正常;当系统中有一个或一个以上的组件失效时,系统就失效,这样的系统称串联系统。串联系统的可靠性框图就是下属几个组
15、件的串联图。设系统下属组件的可靠性度分析为, 用Ss和Si分别表示系统和单元的正常工作状态,则依据串联系统的定义,串联系统中正常事件是“交”的关系,逻辑上为“与”的关系,系统要正常工作,必须各子系统都正常工作,则有,系统正常工作的概率为各单元概率之积,因此,由于,所以,对于指数分布,并联系统,定义:系统中的几个下属组件,只要其中一个工作正常,则系统就正常工作,只有全部组件都失效时,系统才失效,这样的系统就称并联系统。并联系统的可靠性方框图为n个组件的并联图。,设组成组件的可靠性分别为相应组件的失效(故障)概率分别为并设并联系统的失效(故障)概率Qs, 用Ss和Si分别表示系统和单元的正常工作状
16、态,用Fs和Fi表示系统和单元不正常工作,则依据并联系统的定义,并联系统中不正常事件是“交”的关系,逻辑上为“与”的关系,系统要不正常工作,必须各子系统都不正常工作,则有,系统不正常工作的概率为各单元不正常工作概率之积,因此,由于,所以,对于指数分布,若失效率用表示,当N个相同时,则,可靠性数学模型的分析实例, 某设计中,用7个数据位传递数据,数据传递模块的RAM经常出错,为了提高共传输数据的可靠性,增加了四个数据位,用于校验。当有一位出错进可以纠正。, 分析 加了数据校验后,其中任何一个数据信号出错都可以纠正,即不再出错,但是,若同时有两个以上的数据位出错时,检验是无法修正的。,假定某一时刻
17、一个数据位出错的概率为P(例如10%),这时刻存储器芯片的出错的总概率可能是PTOL,那么,经这种检验处理后,这一时刻,存储器芯片出错的概率约为P TOL Y。之所以以为“约”,是因为不考虑硬件的失效。计算结果见附表,此处的可靠性是不随时间变化的。,本例N=7,N数据位数,K校验位数;Ri数据位的可靠度,n=N+K,思考, 某电源系统,用7805稳压器稳压,两个并联使用,建立其可靠性模型:,表决模型(k/n)的可靠性计算, 组成系统的n个相同单元中,只需要其中k个单元完好,系统就能成功完成任务。,其中,二项系数,r=k,冷储备(非工作)模型的可靠性计算, 组成系统的n个单元中,只有其中1个单元
18、工作,系统就能完成任务;当它发生故障时,通过切换,系统继续能成功完成任务,直到所有单元都发生故障。,通常设切换开关可靠度为Rd=1,系统的可靠性计算 方法概述(1), 一般的方法经过由元件到组件,由组件到整机,由整机到系统这种逐级计算法,因为: 整机扬并联贮备,元件数增加了,而整机的可靠必将有所提高,但按元件失效率累加的系统失效增加了。 同样的元件在不同的线路中使用,其可靠性也可能不同。 “系统”是广义的:系统对下属子系统或整机,整机对下属组件,组件对下属部件、元件等均可称为系统。, 系统可靠性的计算方法很多,如数学模型法、真值表法、状态变换分析法、失效树法、贝叶斯法和蒙特卡罗法(Monte-
19、Carlo Method)等。对各种方法的运用取决于产品的类型、已知条件和要求。 系统可靠性的计算方法,在整机和系统可靠性的定量计算中(如可靠性预计、可靠性根本和可靠性评审)都要用到,因此应引起重初见;但在各种运用中,应注意各种方法的条件和适用对象。,系统的可靠性计算 方法概述(2),串联、并联系统可靠性的计算, 由产品的可靠性框图,写出系统的可靠性数学表达式的方法很多。采用串联、并联系统可靠性公式进行化简是常用的方法。例,对下图(a)所示的系统,化成下图(b)所示的串联系统,若以小写字母代表各组件的可靠度时,化简后的、两上环节的可靠度表达式如下:,化简后两个环节的可靠度表达式如下, 如果各组
20、件可靠度为已知,代入其可靠度表达式, 便可算出系统的可靠度。,可靠性指标的分配, 在研制具有可靠性指标要求的电子设备时,会遇到可靠性指标的分配问题,它是可靠性预计的逆过程,即在已知系统可靠性指标时,如何考虑和确定其组成单元的可靠性指标值。,可靠性分配考虑的因素, 子系统复杂程度的差别 子系统重要程度的差别 子系统运行环境的差别 子系统任务时间的差别 子系统研制周期的差别 对于个别研制周期长的单元,允许反复改进设计的时间较紧,在分配指标时应适当放宽。 作为一项设计,除了满足性能和可靠性指标之外,还应满足如重量、体积成本等一些要求。因此,如何在重量、体积和成本等一些限制条件下,使产品的可靠性分配方
21、案更为合理,也是可靠性分配要考虑的问题之一。,考虑复杂度和重要度的分配方法, 这个方法是美国电子设备可靠性顾问团(AGREE)首先提出来的,也称AGREE分配法。 这个方法是假定设备的故障时间符合指数颁布的。这一假设对大部分系统和整机均适合。 各装置的基本组成单元数,反映了各装置的复杂程度。, 各装置的基本组成元件数 仅计算有源器件个数 等效有源器件数,等交有源器件数的粗略折算:,重要度, 第i个装置的重要度定义如下:第i个装置的 故障引起系统发生故障的概率为:,重要度的确定, 此式的含义是,引起系统故障的某装置的故障概率与该装置的故障概率之比 若给不出确切的统计数值,还可用经验评分法确定之,
22、式中:di-对某装置的经验得分数,dic。c-总分值,讨论,考虑装置复杂度之后的分配方式(AGREE法),(子系统的MTBF分配值),(子系统的失效率分配值),计算示例,综合因子分配法(工程加权法), 本可靠性分配方法除考虑产品的重要度和复杂度外,还考虑环境条件、元器件质量标准化程度、工艺能力和维修等工程技术发展不平。 综合因子 Si=V/Vi 其中: 各部分MTBFi分配值为:MTBFi=SiMTBFs例:某系统MTBF指标为40h,各分机的可靠性应如何分配,可靠性指标分配应注意的事项, 可靠性指标分配应与产品设计同时进行、尽早明确,为可靠性设 计提供依据; 可靠性指标分配应随产品研制阶段的
23、深入反复进行,以逐步达到科学、合理、可行; 为了有效减少分配反复次数,前期分配尽可能留有余量; 可靠性分析研究的一般原则: 复杂度高的/技术不成熟的/环境条件恶劣的/元器件(功率)比较多的部分可靠性指标分配应相对低一点; 重要度高的/维修可达性差的/标准化程度高的部分可靠性指标的分配相对高一点; 当以可靠性度R作为分配参数时,工作时间t较长部分,可靠度指标分配相对可低一点(因为R=e -t),7 可靠性指标的试验,基本MTBF(或失效率)的测试, 在实际工作过程中,很多时候并不需要精确在知道某个产品的MTBF,只需要知道是否可以接受此产品。这时,只需要对产品进行模拟运行测试,当产品通过了测试时
24、,就认为产品达到了要求的MTBF,可以接受此产品。, 如何确定产品应该进行什么样的测试,也就是我们应该用多少样品进行多长时间的测试?根据MTBF(平均失效间隔时间)的定义,从“平均”这一个看来失效的次数越多计算值就越能代表“平均值”,当然失效次数越多对应的总测试时间也就越长;一般情况下要求:只要测试时间允许,失效的次数应应该取到尽可能多。,设备MTBF的快速估计(点估计值),T为台时数,即试验或工作的设备数设备工作(试验)时间,r为试验或工作中故障次数;当失效为0时,r=0.916 (60%置信度单边估计)r=2.3 (90%置信度单边估计)r=1.6 (80%置信度单边估计),例子,3台设备
25、进行了200小时的试验,试验中失效6个,MTBF点估计为MTBF=(2003)/6=100h。 一批设备3台,交给客户使用,设备连续工作一年,无失效报告,则这批产品的MTBF为:MTBF(324 365 1)/0.916 =28690h,14600h11426h,元器件失效率的估计,T为元件小时,即试验或工作的元器件数 元器件工作(试验)时间,r为试验或工作中故障次数;当失效为0时,r=0.916 (60%置信度单边估计)r=2.3 (90%置信度单边估计)r=1.6 (80%置信度单边估计),例子,458个样品进行了2000小时的失效率鉴定试验,试验中失效6个,失效率为 =6/(200045
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