Построение тестов методом таблиц функций неисправности
Построение тестов методом таблиц функций неисправности
1. Запишем логическое выражение работы схемы
, для случаев неисправности в узлах 4,5 запишем выражение
На основании полученных выражений строим таблицу неисправности
№ узла | Вид неиспр. | Переменная в узле | Ф-ции неиспр | |
а=0 | е1 | |||
а=1 | е2 | |||
в=0 | е3 | |||
в=1 | е4 | |||
с=0 | е5 | |||
с=1 | е6 | |||
а1=0, а2=а | е7 | |||
а1=1, а2=а | е8 | |||
а1=а, а2=0 | е9 | |||
а1=а, а2=1 | е10 | |||
y1=0 | е11 | |||
y1=1 | е12 | |||
y2=0 | е13 | |||
y2=1 | е14 | |||
z=0 | е15 | |||
z=1 | е16 |
На основании данной таблицы составим таблицу функций неисправности. В этой таблице записываются выходные сигналы для всех неисправностей плюс исправные схемы при всех возможных наборах входных сигналов.
Таблица функций неисправности включает в себя все возможные наборы входных сигналов и значения выходных сигналов для всех возможных неисправностей и исправной схемы.
№ | а | в | с | е0 | е1 | е2 | е3 | е4 | е5 | е6 | е7 | е8 | е9 | е10 | е11 | е12 | е13 | е14 | е15 | е16 |
а,в,с – входные сигналы, е0 – выходные сигналы исправной системы, е11-е16 –выходные сигналы при соответствующих неисправностях.
При анализе таблицы функции неисправности можно выделить неразличимые и не обнаруживаемые неисправности, в частности не обнаруживающей является неисправность е9 поскольку при всех наборах входных переменных значение выхода схемы соответствует выходу исправной схемы.
Построение контролирующего теста для дискретного комбинационного объекта.
Дискретным комбинационным н-ся устройство, выходные сигналы которого являются функцией только входных сигналов в данный момент времени.
Контролирующий тест представляет собой несколько наборов входных переменных: а, в, с. Он должен быть минимальным. Контролирующий тест позволяет выявить только наличие неисправностей. Место неисправности в большинстве случаев выявить невозможно.
Для построения минимального контролирующего теста вначале составляем таблицу покрытия для функции е0-еj, входные наборы должны быть обозначены, а в клетках таблицы будет результат сравнения выходных сигналов исправной схемы и рассмотрим неисправности.
№ набора | Результат сравнения | a | b | c | |||||||
e0-e1 | e0-e2 | e0-e3 | e0-e6 | e0-e7 | e0-e12 | e0-e16 | |||||
А | |||||||||||
В | |||||||||||
С | |||||||||||
D | |||||||||||
E | |||||||||||
F | |||||||||||
G | |||||||||||
H |
На основании таблицы покрытия записывается формула покрытия по следующему правилу, для каждого столбца записывается логическая сумма наборов, дающих 1, а затем берется логическое произведение для всех столбцов.
Фп=F*B*D*A*(E+F)*(D+E+F+G+H)*(A+C+D+E+F+G+H)=[закон поглощения]=F*B*D*A
№ набора | Вх.си | e0 | Неисправности | |||||||||
a | b | c | e1 | e2 | e3 | e6 | e7 | e12 | e16 | |||
F | ||||||||||||
В | ||||||||||||
D | ||||||||||||
A |
Фп=F*B*D*A
Если в формуле покрытия получилась логическая сумма нескольких произведений, то выбирается из слагаемых, которые имеют меньшее количество сомножителей.
Неисправность выявляется следующим образом, на входы схемы последовательно подаются наборы 6-2-4-1 и смотрим сигнал на выходе.
Склеивание тестов
Производится объединением вх. наборов отдельных узлов и склеивается так, что в конечном счёте входные переменные общего теста будут входные переменные схемы, и внутренние (промежут.) переменные, формализуемые в местах условного обрыва обратной связи. А выходные переменные контролируют на входных наборах общего теста выходные переменные и узлы памяти.
В самом простом случае склеенный тест имеет следующий вид:
С точки зрения методов склеивания тестов для схем состоящих из нескольких модифицированных схем следует различать 3 варианта:
1. Склеиваемые тесты для комбинации подсхем, входными сигналами которых являются собственно входные сигналы схемы (начальные)
2. Склеиваемые тесты для комбинации подсхем, но внутренними сигналами последних могут быть и выходные сигналы других подсхем (промежуточные).
3. Склеиваемые тесты для последовательных схем, т.е. схем с ОС.
Наладка контуров тока
РТ может быть реализован программно (редко) или аппаратно.
Контур включает в себя преобразователь, электромагнитную инерционность, обратную связь и регулятор.
Порядок синтеза:
1. Контур настраивают исходя из компенсации электромагнитной постоянной времени Тэ;
2. Отключают обмотку возбуждения (там где она есть);
3. Отключают обратную связь по скорости;
4. Подают входной сигнал на контур, чтобы в цепи протекал начальный ток (непрерывный)
5. Скачком увеличивают значение задания
6. По осциллографу смотрят переходный процесс. Если перерегулирование отклоняется за пределы (3-8)Тµ поднастраиваем параметры регулятора.
Оптимальным переходный процесс будет, если tр составляет 4,7 Тµ. Если параметры в цепи якоря неизвестны, то рекомендуется делать перекомпенсацию, т.е. обеспечивать большее перерегулирование. Обычно при настройке ток устанавливается в области 30-40% от номинала.
Если требуется высокое быстродействие контура, его можно сделать апериодическим, уменьшив постоянную времени в числителе перед функцией регулятора. Следует учитывать, что при подключении возбуждения кривая тока будет искажаться за счет появления противоЭДС. При этом, увеличивая колебателльность, то уменьшается установившееся значение.
Если Тµ>4Тэ, то влияние ЭДС незначительно.
Основные понятия и показатели надежности.
Надежность – свойство системы выполнять требуемые функции, сохраняя свои показатели и характеристики в течении заданного времени.
Работоспособность – состояние системы или объекта, при котором он способен выполнять свои функции, сохраняя значения основных параметров в пределах установленных нормативно-технической документацией. Безотказность – свойство системы сохранять свою работоспособность в течении определенного времени. Долговечность – свойство системы сохранять свою работоспособность до предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта. Ремонтопригодность – приспосабливаемость системы к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов. Сохраняемость – свойство системы непрерывно поддерживать свою работоспособность в течении и после хранения и при транспортировке. Отказы –это события включающ. в нарушении работоспособности системы. Сбой – самоустраняющийся отказ. Предельное состояние – состояние системы, соответствующее невозможности или нецелесообразности дальнейшей эксплуатацией, обусловленное требованиями безопасности или неустранимым снижением эффективности. Наработка – продолжительность или объем работы, выполняемой системой. Срок службы – календарный период времени с начала эксплуатации системы до предельного состояния.
Основные качественные показатели надежности
1) - вероятность безотказной работы -число безотказных работ ЭП за учетный период времени, Т3-учетный период времени, Р – вероятность безотказной работы в пределах взятого периода времени в котором отказа не возникает.
2) - интенсивность отказа
Число отказов системы в единицу времени отнесенное к среднему числу систем или ЭП, работоспособных в данный момент времени
3) - поток отказов – это характеристика надежности системы определяется суммой интенсивности отказов его отдельных элементов.
Приведенная зависимость расчета потока отказов системы, состоящая из nэлементов при условии, что отказы любого iэлемента приводит к отказу всей системы.
Вероятность безотказной работы:
4) - средняя наработка на отказ(время между двумя последовательными отказами).
Построение тестов методом таблиц функций неисправности
1. Запишем логическое выражение работы схемы
, для случаев неисправности в узлах 4,5 запишем выражение
На основании полученных выражений строим таблицу неисправности
№ узла | Вид неиспр. | Переменная в узле | Ф-ции неиспр | |
а=0 | е1 | |||
а=1 | е2 | |||
в=0 | е3 | |||
в=1 | е4 | |||
с=0 | е5 | |||
с=1 | е6 | |||
а1=0, а2=а | е7 | |||
а1=1, а2=а | е8 | |||
а1=а, а2=0 | е9 | |||
а1=а, а2=1 | е10 | |||
y1=0 | е11 | |||
y1=1 | е12 | |||
y2=0 | е13 | |||
y2=1 | е14 | |||
z=0 | е15 | |||
z=1 | е16 |
На основании данной таблицы составим таблицу функций неисправности. В этой таблице записываются выходные сигналы для всех неисправностей плюс исправные схемы при всех возможных наборах входных сигналов.
Таблица функций неисправности включает в себя все возможные наборы входных сигналов и значения выходных сигналов для всех возможных неисправностей и исправной схемы.
№ | а | в | с | е0 | е1 | е2 | е3 | е4 | е5 | е6 | е7 | е8 | е9 | е10 | е11 | е12 | е13 | е14 | е15 | е16 |
а,в,с – входные сигналы, е0 – выходные сигналы исправной системы, е11-е16 –выходные сигналы при соответствующих неисправностях.
При анализе таблицы функции неисправности можно выделить неразличимые и не обнаруживаемые неисправности, в частности не обнаруживающей является неисправность е9 поскольку при всех наборах входных переменных значение выхода схемы соответствует выходу исправной схемы.