Построение тестов методом таблиц функций неисправности

Построение тестов методом таблиц функций неисправности

Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru

1. Запишем логическое выражение работы схемы

Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru , для случаев неисправности в узлах 4,5 запишем выражение Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru

На основании полученных выражений строим таблицу неисправности

№ узла Вид неиспр. Переменная в узле Ф-ции неиспр  
а=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е1
а=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е2
в=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е3
в=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е4
с=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е5
с=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е6
а1=0, а2 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е7
а1=1, а2 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е8
а1=а, а2=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е9
а1=а, а2=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е10
y1=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е11
y1=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е12
y2=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е13
y2=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е14
z=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е15
z=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru 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 е0j, 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

Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru 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. Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru

В самом простом случае склеенный тест имеет следующий вид:

Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru 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) Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru - вероятность безотказной работы Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru -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) Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru - интенсивность отказа

Число отказов системы в единицу времени отнесенное к среднему числу систем или ЭП, работоспособных в данный момент времени

3) Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru - 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: Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru

4) Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru - средняя наработка на отказ(время между двумя последовательными отказами).

Построение тестов методом таблиц функций неисправности

Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru

1. Запишем логическое выражение работы схемы

Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru , для случаев неисправности в узлах 4,5 запишем выражение Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru

На основании полученных выражений строим таблицу неисправности

№ узла Вид неиспр. Переменная в узле Ф-ции неиспр  
а=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е1
а=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е2
в=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е3
в=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е4
с=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е5
с=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е6
а1=0, а2 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е7
а1=1, а2 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е8
а1=а, а2=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е9
а1=а, а2=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е10
y1=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е11
y1=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е12
y2=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е13
y2=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е14
z=0 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru е15
z=1 Построение тестов методом таблиц функций неисправности - student2.ru 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.

Наши рекомендации