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文檔簡介
1、可靠性工程技術(shù)在用能產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計中的應(yīng)用張增照 , 謝少鋒 , 焦志鋒 (信息產(chǎn)業(yè)部電子第五研究所 , 廣東廣州510610摘 要 :EuP 指令將對全球整個電子信息行業(yè)產(chǎn)生革命性的影響 , 它強調(diào)對環(huán)境影響的設(shè)計 , 特別是產(chǎn)品最小壽命 、 MTBF 、 待機能耗的設(shè)計 ; 要保證產(chǎn)品符合生態(tài)設(shè)計的要求 , 必須重視產(chǎn)品功耗的控制 , 對產(chǎn)品最小壽命 進行設(shè)計 、 預(yù)計 、 分析 、 評價 , 應(yīng)抓緊可靠性工程技術(shù)在企業(yè)的推廣應(yīng)用工作 。 將可靠性工程技術(shù)應(yīng)用于生態(tài) 設(shè)計 , 必須認真分析和權(quán)衡 , 充分理解可靠性設(shè)計和生態(tài)設(shè)計內(nèi)涵的一致性 , 合理利用 , 使產(chǎn)品的設(shè)計達到最 佳化 。 另
2、外還列舉了在生態(tài)設(shè)計中應(yīng)如何采用可靠性指標分析 , 預(yù)計 , 降額設(shè)計 、 熱設(shè)計 、 電路簡化設(shè)計等可 靠性工程技術(shù)的方法 。關(guān)鍵詞 :可靠性工程技術(shù) ; 用能產(chǎn)品 ; 生態(tài)設(shè)計 ; 最小壽命 ; 平均無故障時間 ; 預(yù)計 ; 降額 中圖分類號 :TB114.3; T-651文獻標識碼 :A文章編號 :1672-5468(2008 02-0001-06Application of Reliability Engineering Technology toEco-design of Energy Using ProductsZHANG Zeng-zhao , XIE Shao-feng , J
3、IAO Zhi-feng(CEPREI , Guangzhou 510610, China Abstract :The Eup directive will create revolutionary impact on the international electronic infor-mation industry. With the emphasis on the impact of a design on the enviroment , especially the minimal lifetime , MTBF and the stand-by power consumption
4、, the reliability engineering tech-niques should be promoted in the industry to ensure satisfying the requirements of eco-design and controling of the power consumption. The application of the reliability and controling of the power consumption. The application of the reliability engineering to the
5、eco-design should be based on the full understanding of the consistent meanings between the reliability design and the eco-design to ensure achieving the optimized design. How to use the reliability engineering techniques such as reliability analysis , prediction , derating , thermal design and circ
6、uit simplifying in the eco-design are also presented.Key words :reliability engneering technology ; energy-using products ; eco-design ; minimallifetime ; MTBF ; prediction ; derating收稿日期 :2007-10-30作者簡介 :張增照 (1964- , 男 , 山東青島人 , 信息產(chǎn)業(yè)部電子第五研究所科技處副處長 , 高級工程師 , 碩士 , 主要從事可靠性預(yù)計 、1引言繼 關(guān)于報廢電子電器設(shè)備指令 (WEEE 和
7、 關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì) 指令 (ROHS 兩大歐盟環(huán)保指令之后 , 2005年7月 6日 , 歐洲議會和歐盟理事會又通過了編號為 2005/32/EC 的 指 令 , 即 Establishing a Framework for the Setting of Eco-design Requirements for Ener-gy-using Products 用能產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計框架指令 , 1 電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗 2008年簡稱為 EuP 指 令 。 該 指 令 要 求 自 2007年 8月 11日起 , 各個歐共體成員國都要制定相應(yīng)的法律法規(guī) 對所有用能產(chǎn)品的設(shè)計從環(huán)
8、保和節(jié)能降耗方面做出 規(guī)范并實施 。指令要求通過生態(tài)設(shè)計手段 , 達到用能產(chǎn)品在 其整個生命周期中的節(jié)能降耗的目的 ; 凡是不能滿 足環(huán)保節(jié)能標準的產(chǎn)品都不允許投放市場和投入使 用 , 這將對全球電子信息行業(yè)產(chǎn)生革命性的影響 , 并全面改變現(xiàn)有的設(shè)計理念 。要積極應(yīng)對 EuP 指令 , 必須保證產(chǎn)品設(shè)計符 合生態(tài)設(shè)計的要求 , 實際上 , 重要的是如何控制產(chǎn) 品的功耗 , 如何設(shè)計 、 預(yù)計 、 分析 、 評價產(chǎn)品的最 小壽命 。本文從生態(tài)設(shè)計的要求出發(fā) , 分析了可靠性工 程技術(shù)在生態(tài)設(shè)計中的作用 , 探討了在生態(tài)設(shè)計中 如何利用可靠性工程技術(shù) , 并舉例說明了可靠性指 標分析 , 預(yù)計 ,
9、 降額設(shè)計 、 熱設(shè)計 、 電路簡化設(shè)計 等可靠性工程技術(shù)在生態(tài)設(shè)計中的應(yīng)用 。2EuP 的要求與影響EuP 指令考慮了產(chǎn)品在整個壽命周期內(nèi)對資源 能量的消耗和對環(huán)境的影響 , 對于一個電子產(chǎn)品 , 自研發(fā)階段開始 , 從原材料的獲取 , 到產(chǎn)品的制造 (涉及到 RoHs 指令 , 以及后來的使用 , 直到最后 的報廢 、 丟棄及回收再利用階段 (涉及 WEEE 指 令 , 都囊括在該指令的范圍內(nèi) 。 但當前的 RoHs 指令和 WEEE 指令應(yīng)對策略不包括產(chǎn)品工作的耗 能 (功耗 控制和產(chǎn)品最小壽命設(shè)計 。 而這些設(shè)計 在 EuP 指令中是一個很重要的環(huán)節(jié) , 它將對產(chǎn)品 能否符合 EuP
10、指令產(chǎn)生重要的影響 。EuP 指令對我國電子信息行業(yè)的影響非常大 , 甚至?xí)斐梢恍┘夹g(shù)相對落后 、 應(yīng)對不足的企業(yè)退 出歐盟市場 。 主要影響有以下幾個方面 :a EuP 指令所涉及的產(chǎn)品范圍非常廣泛 。 該 指 令 涵 蓋 了 所 有 投 放 市 場 /投 入 使 用 的 用 能 產(chǎn) 品 (包括電能 、 固體液體氣體燃料 , 生成 、 轉(zhuǎn)換及計 量這些能源的產(chǎn)品 (不包括運輸工具 , 也包括整 合入 EuP 終端用途的單獨銷售的零組件 。 而電子 信息產(chǎn)品幾乎都是用能產(chǎn)品 , 其中在指令中提到 的 、 在減少溫室氣體排放方面潛力大的產(chǎn)品 , 如供 熱和熱水設(shè)備 、 電機系統(tǒng) 、 家庭和第三
11、產(chǎn)業(yè)用的燈 具 、 家用電器 、 家庭和第三產(chǎn)業(yè)用的辦公設(shè)備 、 消 費電子系統(tǒng)和 HVAC (熱通風(fēng)空調(diào) 系統(tǒng)將可能首 先受到控制和影響 。b 在歐盟進口電子信息產(chǎn)品中 , 估計大約有 80%來自中國 , 這將對我國電子信息產(chǎn)品形成新 的環(huán)保技術(shù)壁壘 。 指令將明顯地增加產(chǎn)品成本 , 包 括材料成本 、 設(shè)計制造成本以及回收處理成本 。 對 于普遍薄利的電子信息行業(yè)企業(yè)而言 , 企業(yè)的盈利 能力將大受影響 。c 對整個電子信息產(chǎn)業(yè)而言 , EuP 指令應(yīng)該 是一場新的 “ 產(chǎn)業(yè)設(shè)計革命 ” , 它第一次在產(chǎn)品設(shè) 計 中 引 進 了 全 生 命 周 期 理 念 和 生 態(tài) 設(shè) 計 的 理 念
12、, 顛覆了傳統(tǒng)設(shè)計思想 , 即設(shè)計不僅關(guān)注產(chǎn)品性能 等質(zhì)量指標 , 也必須關(guān)注產(chǎn)品全壽命的環(huán)境影響 指標 。d EuP 指 令 應(yīng) 該 說 整 體 上 覆 蓋 了 RoH S 、 WEEE 指令的要求 。 其特點主要體現(xiàn)在 :1 對各類用能產(chǎn)品整個生命周期的環(huán)境性能 進行了要求 , 包括了有害物質(zhì)的引進 、 設(shè)計 、 制 造 、 使用 、 維護以及廢棄回收 ;2 在設(shè)計上強調(diào)了環(huán)境性能的設(shè)計 , 不但控 制引進有害物質(zhì) , 滿足產(chǎn)品特有的功能 , 還必須滿 足必要的環(huán)境性能指標 :如體積重量 、 回收材料的 使 用 、 產(chǎn) 品 最 小 壽 命 、 部 件 平 均 無 故 障 時 間 (MTBF
13、 、 待機能耗 ;3 對用能產(chǎn)品要求建立生態(tài)學(xué)檔案等各類技 術(shù)資料 , 包括對與貫穿整個生命周期相關(guān)聯(lián)的輸入 和輸出 (如材料 、 排放和廢物 的記述 、 合格聲明 與標識 、 提供給消費者的信息 、 合格評定的信息 等 。從 EuP 指令的要求與影響可以看到 , 產(chǎn)品的 壽命和耗能同指令的要求是密切相關(guān)的 , 在生態(tài)設(shè) 計中必須認真預(yù)計 , 嚴格控制 、 評價 、 分析產(chǎn)品的 最小壽命和功耗 , 而這正是可靠性工程技術(shù)所涵蓋 的內(nèi)容 。3可靠性工程技術(shù)在 EuP 生 態(tài) 設(shè) 計 的作用3.1可靠性工程技術(shù)是開展 EuP 生態(tài)設(shè)計的重要 技術(shù)手段可靠性工程技術(shù)是從產(chǎn)品的整體及其同外界環(huán) 境的辯
14、證關(guān)系出發(fā) , 用實驗研究 、 現(xiàn)場調(diào)查 、 故障 或維修活動分析等技術(shù)方法 , 研究產(chǎn)品壽命和可靠 性與外界環(huán)境的相互關(guān)系 , 研究產(chǎn)品故障的發(fā)生 、2CHANPIN YUYU SHIYAN第 2期發(fā)展及其預(yù)防和維修 、 保障直至消滅的規(guī)律 , 以及 增進可靠性 、 延長壽命和提高效能的一系列技術(shù)和 管理活動 ??煽啃怨こ碳夹g(shù)是貫穿于產(chǎn)品設(shè)計 、 生產(chǎn) 、 使 用 、 報廢的全壽命周期的工程化方法和技術(shù) , 它是 各門工程專業(yè)的綜合 。 可靠性工程強調(diào)全員參與 、 全過程管理控制 , 它用可以量化的目標 (效能 、 壽 命 、 任務(wù)成功性 、 壽命周期費用等 , 進行綜合權(quán) 衡與優(yōu)化 , 在
15、設(shè)計 、 管理和試驗中擇優(yōu) 。 其目標是 “ 提高產(chǎn)品效能 , 降低壽命周期費用 ” , 這同 EuP 的要求一致 。一般而言 , 產(chǎn)品工作狀態(tài)耗能低 , 其可靠性要 比同類高耗能的產(chǎn)品高 ; 可靠性高的產(chǎn)品 , 壽命期 內(nèi)其故障少 , 報廢少 , 資源消耗少 , 維修維護費用 也會低很多 。 因此 , 產(chǎn)品工作耗能指標和的壽命指 標是生態(tài)設(shè)計的關(guān)鍵點之一 。3.2要使產(chǎn)品達到 EuP 指令的要求 , 應(yīng)加快可靠性工程技術(shù)在企業(yè)的推廣應(yīng)用步伐可靠性工程的發(fā)展有 60年的歷史了 , 在中國 的應(yīng)用也有 50年歷史 (以中國亞熱帶電信器材試 驗站建站始計 , 真正引起企業(yè)重視是近 20年的 事 ,
16、 但在民用產(chǎn)品方面 , 對可靠性工程技術(shù)的應(yīng)用 和普及卻十分薄弱 , 除少數(shù)的大型企業(yè)建立了完善 的可靠性技術(shù)體系外 , 其它企業(yè)和技術(shù)人員卻了解 不夠 。要使產(chǎn)品達到 EuP 指令的要求 , 最小保證壽 命是必須要考慮并要達到要求的 。 但我國產(chǎn)品的可 靠性水平同其它國家相比 , 差距很大 , 迫切需要提 升 , 例如 :有文獻指出 , 美國的康明斯 、 卡勃彼特 柴油機 , 大修期為 12000h , 而我國的柴油機不過1000h , 有的甚至幾十小時 、 幾百小時就出現(xiàn)故障 。 我國生產(chǎn)的電梯 , 平均使用壽命 (指兩次大修 期的間隔時期 為 3年左右 , 而國外的電梯平均壽 命在 10
17、年以上 , 是我們的 3倍 ; 故障率 , 國外平 均為 0.05次 , 而我國為 1次以上 , 高出 20倍 。 日 本的汽車 、 家用電器等產(chǎn)品 , 雖然在性能 、 價格方 面與我國彼此相仿 , 卻能占領(lǐng)美國以及國際市場 , 主要的原因就是日本的產(chǎn)品可靠性勝過我國一籌 。 這些低可靠性水平的產(chǎn)品 , 不僅沒有競爭力 , 也造 成大量的資源和成本浪費 , 在應(yīng)對 EuP 指令的過 程中 , 必然受制于人 。3.3辯證地認識可靠性工程技術(shù)在 EuP 中的作用 ,合理地應(yīng)用可靠性工程技術(shù)有一種觀點認為 , 可靠性要求同 EuP 的要求 是矛盾的 , 這是因為 , 高可靠性的產(chǎn)品意味著高消 耗 ,
18、 高成本 , 例如 :降額設(shè)計可以延長壽命 , 但會 增加資源消耗 。 事實上 , 這僅僅看到可靠性技術(shù)的 一個方面 , 正像傳統(tǒng)觀念認為 “ 高質(zhì)量的產(chǎn)品成本 高 ” 一樣 , 然而事實證明卻是否定的 ??煽啃约夹g(shù)始終堅持在同等性能情況下 , 充分 權(quán)衡可靠性 、 性能 、 經(jīng)濟性等指標 , 采取各種方法 來確保產(chǎn)品低成本 、 小體積 、 長壽命 。 例如 :在降 額設(shè)計中 , 如果采用降低工作應(yīng)力的方式 , 既可延 長壽命又可降低功耗還不增加資源消耗 , 完全符合EuP 指令的思想 。因此 , 將可靠性工程技術(shù)應(yīng)用于生態(tài)設(shè)計 , 必 須認真分析和權(quán)衡 , 充分理解可靠性設(shè)計和生態(tài)設(shè) 計內(nèi)涵
19、的一致性 , 合理利用 , 使產(chǎn)品的設(shè)計達到最 佳化 。可靠性工程技術(shù)是達到 EuP 生態(tài)設(shè)計要求的 技術(shù)手段和途徑之一 , 可靠性工程設(shè)計技術(shù)和管理 技術(shù) , 可應(yīng)用于 EuP 設(shè)計和管理 。 另一方面 , EuP 生態(tài)設(shè)計要求 (特別是最小壽命和耗能要求 必將 推動電子信息企業(yè)重視和應(yīng)用可靠性技術(shù) 。4可靠性工程技術(shù)在生態(tài)設(shè)計中的應(yīng)用舉例一般而言 , 產(chǎn)品工作狀態(tài)耗能低 , 其可靠性要比同類高耗能的產(chǎn)品高 ; 可靠性高的產(chǎn)品 , 壽命期 內(nèi)其故障少 , 報廢少 , 資源消耗少 , 維修維護費用 也會低很多 。 因此 , 產(chǎn)品工作耗能指標和壽命指標 是生態(tài)設(shè)計的關(guān)鍵點之一 。 在生態(tài)設(shè)計中
20、, 同可靠 性設(shè)計直接相關(guān)的有產(chǎn)品的最小壽命 、 零件的最短 使用時間 、 可維護性 、 工作的耗能等 。4.1最小壽命指標的選擇EuP 指令強調(diào)產(chǎn)品的最小壽命 , 零件的最短使用時間 (MTBF , 這實際上就是可靠性指標的另一 種表述 。產(chǎn)品的可靠性指標常常用可靠度 (R 、 平均 無故障工作時間 (MTBF 、 平均故障前工作時 間 (MTTF 、 B10(BX 等參數(shù)來描述 , 其中可靠度 表達了產(chǎn)品在規(guī)定時間內(nèi) 、 在規(guī)定的條件下完成規(guī)張增照等 :可靠性工程技術(shù)在用能產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計中的應(yīng)用3電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗 2008年定功能的概率 , 例如 :某產(chǎn)品在 20000h 內(nèi)的可 靠
21、度為 0.95, 表示該產(chǎn)品能夠在 20000h 內(nèi)不發(fā) 生功能性故障的可能性為 95%, 描述起來有一些 復(fù) 雜 ; 而 MTBF 和 MTTF 表 達 起 來 就 簡 單 多 了 , 例如 :某產(chǎn)品的 MTBF 為 20000h , 表示該產(chǎn)品平 均每 20000h 出現(xiàn)一次故障 (統(tǒng)計平均 。對于系統(tǒng)級產(chǎn)品來說 , 可靠度是一個合適的可 靠性參數(shù) , 對于設(shè)備級產(chǎn)品來說 , MTBF 和 MTTF 更容易表達 , 也更為常用 。 MTBF 和 MTTF 描述了 產(chǎn)品在規(guī)定任務(wù)時間內(nèi)的故障強度 , 但是有以下的 不足 :a 比較適合描述壽命分布形式為指數(shù)分布的 產(chǎn)品的可靠性 , 例如 :電
22、子類的產(chǎn)品 ; 不太適合描 述壽命分布形式為非指數(shù)分布的產(chǎn)品的可靠性 , 例 如 :機械類產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品 。b 參數(shù)表達了產(chǎn)品的故障強度 , 但是難以根 據(jù)這些參數(shù)來判斷產(chǎn)品的耗損壽命 (報廢時間 , 難以確定大修期 。對于有些產(chǎn)品 , 其可靠性是隨其工作時間逐漸 下降的 , 到了其耗損階段 , 故障發(fā)生的頻率會陡然 增高 , 進入故障高發(fā)期 。為此 , 人們引入 B10壽命 , 表示有 10%的產(chǎn) 品發(fā)生故障的那個時間點 , 產(chǎn)品工作到這個時間點 后 , 預(yù)期有 10%的產(chǎn)品將會發(fā)生故障 。 擴展開來 , BX 壽命比 B10壽命有更為廣泛的應(yīng)用 , 描述為 , 當 X 為 10時稱為 B
23、10壽命 , 當 X 為 5時稱為 B5壽 命 。 比 較 常 見 的 BX 壽 命 是 B0.1、 B1、 B5、 B10、 B50壽命 。 因此 , BX 更適合于表征產(chǎn)品的 最小壽命 (嚴格地講應(yīng)為最小保證壽命 , 也更適 合評估產(chǎn)品的報廢期 。4.2壽命指標的預(yù)計為了提出合理的壽命指標來指導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計 , 需 要在設(shè)計中預(yù)估產(chǎn)品的最小壽命 , 這樣可以保證產(chǎn) 品具有滿足用戶的可靠性指標 , 也可約束和指導(dǎo)產(chǎn) 品設(shè)計滿足 EuP 指令的要求 。 要達到此目的 , 可 靠性預(yù)計是一種成熟而實用的方法 , 它有成熟的標 準可參照 ??煽啃灶A(yù)計是根據(jù)組成設(shè)備的元器件 、 組件 、 部件的可靠性經(jīng)
24、驗和數(shù)據(jù)及可靠性模型 , 對產(chǎn)品可 靠性水平進行估計的方法 。 這是一個由局部到整 體 , 由小到大的綜合過程 ???靠 性 預(yù) 計 標 準 主 要 有 美 國 軍 用 標 準 MIL- HDBK-217、 國 家 軍 用 標 準 GJB 299C 、 美 國 貝 爾 手冊 SR-332、 CNET 、 HRD 和西門子手冊 。 不 同 標準和不同類別的元器件的失效率預(yù)計模型有差 異 , 應(yīng)查找相應(yīng)的標準 , 但基本預(yù)計方法可用下式 表示 :(1 MTBF=1/(2 (指數(shù)分布時 (3式中 : 產(chǎn)品的故障 (失效 率 , 指數(shù)分布 時為常數(shù) ;bi 第 i 種元器件的基本失效率 ;ij 第 i
25、 種元器件的第 j 種 系數(shù) ;n 產(chǎn)品所用元器件的種類數(shù) ;m 第 i 種元器件的 系數(shù)個數(shù) ;MTBF 產(chǎn)品平均無故障 (工作 時間 ; BX 產(chǎn)品可靠度為 X/100的保證壽命 。 若在產(chǎn)品設(shè)計階段 , 就對產(chǎn)品壽命可能達到的 指標進行定量預(yù)計 , 可預(yù)計產(chǎn)品的最小壽命 , 為產(chǎn) 品選擇適當?shù)谋P奁?, 估計保修期間的維修費用和 備用件費用 ; 可以在方案論證 、 產(chǎn)品競標 、 壽命指 標確定 、 制訂評價試驗計劃 、 制訂維修保障方案時 做到有的放矢 , 并能改進產(chǎn)品設(shè)計 , 提高其可靠性 和保障性 , 使其滿足 EuP 指令的要求 。4.3通過降額設(shè)計 , 提高壽命 , 降低功耗降額
26、設(shè)計是指元器件以承受低于其額定值的應(yīng) 力方式使用 。 應(yīng)力是指施加在元器件上并能影響故 障率的電氣 、 機械或環(huán)境應(yīng)力 。電子元器件在使用或儲存過程中 , 總存在著某 種比較緩慢的物理化學(xué)變化 。 當這一物理化學(xué)變化 過程發(fā)展到一定的階段 , 元器件的特性退化 、 功能 喪失 , 即失效 。 物化過程與電應(yīng)力和溫度有密切的 關(guān)系 。 當溫度升高或電應(yīng)力加大時 , 這些物理變化 的過程會大大加快 , 器件的失效過程被加速 。 當施加在元器件上的電應(yīng)力 (電壓 、 電流 、 功 率 不同時 , 產(chǎn)品的壽命也不同 , 可表示為 :(4式 (4 中 :Pr 基準電應(yīng)力 (額定電應(yīng)力 ; P 工作電應(yīng)力
27、 ;r 在應(yīng)力 P r 下的壽命 ;4CHANPIN YUYU SHIYAN第 2期 在應(yīng)力 P 下的壽命 ; 冪指數(shù) , 一般 5, 所以上式也稱做 5次冪法則 。顯然 , 當對電應(yīng)力進行降額設(shè)計時 , 一方面 , 可以降低產(chǎn)品的電應(yīng)力 (減少功耗 , 另一方面也 可以延長產(chǎn)品的使用壽命 , 一舉兩得 。降額設(shè)計可通過兩種途徑解決 :a 通過提高元器件的強度來實現(xiàn) , 這是容易實現(xiàn)的方法 , 也會延長壽命 , 但會造成資源和成 本的增加 , 不符合生態(tài)設(shè)計思想 , 需認真權(quán)衡得 失 。b 降低工作應(yīng)力 。 例如 :降低電源電壓 、 功率或降低電流 , 這種方法可降低功耗 , 節(jié)省資源 , 可
28、靠性也高 , 符合生態(tài)設(shè)計理念 。 例如 :計算機CPU 就是通過降低電源電壓 (自 5V 一直降到 1.8V , 在速度不斷提高的情況下 , 使其耗能和體積都控制在合理的范圍內(nèi) 。4.4合理的儲備設(shè)計 , 降低維護成本 , 延長產(chǎn)品壽命貯備有時也稱之為冗余 。 為了提高可靠性 , 在 構(gòu)成產(chǎn)品時 , 增補一些工作單元或后備單元 , 即使 其中之一發(fā)生故障 , 而整個產(chǎn)品仍能照常工作 , 這 稱為貯備設(shè)計 。 貯備設(shè)計是提高產(chǎn)品可靠性的主要 方式之一 。 但是 , 如何設(shè)計 , 需認真權(quán)衡 , 盲目的 貯備 , 雖然會提高可靠性 , 也會增加成本 , 浪費資 源 , 因此 , 必須仔細研究貯備
29、模式和特點 , 求得最 佳 。例如 :在串 、 并組合貯備中 , 如何連接才能提 高產(chǎn)品可靠性又不增加成本呢 ? 從圖 1可見 , 在 串 、 并組合貯備時 , 僅當單元可靠度足夠高 (對 (a 方 式 , R>0.62; 對 (b 方 式 , R>0.38 時 , 才有效果 ; 否則 , 若單元可靠度不高時 , 組合貯備 系統(tǒng)還不如單個單元的可靠度高 。 不但可靠性不 高 , 還浪費了資源 。對比 (a 與 (b 的兩種貯備方式 , (b 的貯備效果要優(yōu)于 (a 的效果 , 但所用資源的差別不大 。這一結(jié)論在電池組的連接應(yīng)用中是最直接的 , 先并聯(lián)后串聯(lián)構(gòu)成的電池組其可靠性高 ,
30、 壽命也 長 , 但成本和資源消耗同串聯(lián)后并聯(lián)比是一樣的 , 如圖 2所示 。4.5認真實施簡化設(shè)計和功能優(yōu)化 , 節(jié)省能耗和資源 , 延長壽命簡化設(shè)計 , 是可靠性設(shè)計的重要方法 , 在相同 性能時 , 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡單 , 不但可靠性高 , 而且節(jié)省 資源和能耗 , 因此 , 應(yīng)將簡化設(shè)計應(yīng)用于生態(tài)設(shè) 計 。 簡化電路的目的是要大大減少元器件的數(shù)量 , 為此 , 除了要盡量革除電路中那些作用不大的元器 件外 , 還不可拘泥于原來的電路形式 , 認真簡化電 路 , 下述原則是可以采用的 :a 在滿足技術(shù)性要求的情況下 , 盡量簡化方案及電路設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計 , 減少整機元器件數(shù)量及 機械結(jié)構(gòu)零件
31、。b 盡量實施系列化設(shè)計 。 在原有的成熟產(chǎn)品上逐步擴展 , 抅成系列 , 在一個型號上不能采用過 多的新技術(shù) 。 采用新技術(shù)要考慮繼承性 。c 盡量實施統(tǒng)一化設(shè)計 。 凡有可能均應(yīng)用通用零件 , 保證全部相同的可移動模塊 、 組件和零件 都能互換 。d 盡量減少元器件的規(guī)格 、 品種 , 增加元器圖 1串并組合貯備系統(tǒng)圖 2電池組采用串并組合貯備時的不同方式(a 串并連接的電池組 (b 并串連接的電池組張增照等 :可靠性工程技術(shù)在用能產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計中的應(yīng)用5電子產(chǎn)品可靠性與環(huán)境試驗 年 件的復(fù)用率, 使元器件的品種、規(guī)格與數(shù)量比減少 到最小程度。 合理的熱設(shè)計 產(chǎn)品的熱量一方面來自產(chǎn)品自身發(fā)熱
32、, 另一方 面來自環(huán)境的熱。高溫將影響產(chǎn)品的壽命, 因此, 熱設(shè)計包括兩個方面, 一是減少設(shè)備 ( 線路) 內(nèi)部 產(chǎn)生的熱量, 實際是降低功耗, 這是電路設(shè)計的一 項指標; 二是減少熱阻, 是電子設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計的目 的之一。 熱設(shè)計使元件不在高溫條件下工作, 以避免參 數(shù)漂移, 這樣才能保證電氣性能穩(wěn)定, 保持電氣性 能穩(wěn)定, 延長使用壽命。 電子設(shè)備進行系統(tǒng)熱設(shè)計時應(yīng)與電路和結(jié)構(gòu)設(shè) 計同步進行。在電路設(shè)計時, 應(yīng)盡量減少電路發(fā)熱 量; 減少熱元件的數(shù)量; 選擇耐熱性和熱穩(wěn)定性好 的元器件、原材料, 采用降額設(shè)計法等。在結(jié)構(gòu)設(shè) 計時應(yīng)合理地選擇冷卻方法; 進行傳熱通道的最佳 設(shè)計; 盡量減少熱阻和摩擦發(fā)熱部件。 在電路設(shè)計中, 優(yōu)化電路設(shè)計, 最大限度地降 低電路能功耗, 例如: 在眾多樓梯或公共場合的
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