Конструирование и технология ЭВМ - 38 стр.

UptoLike

Составители: 

38
Отказ всей схемы будет иметь место тогда, когда откажут все
элементы, т.е.
Q(t)=q
1
(t) q
2
(t)... Q
m
(t) =
[]
=
m
i
i
tP
1
)(1
где т-число параллельно соединенных элементов.
При этом вероятность безотказной работы всей схемы
[]
=
==
m
i
i
tPtQtP
1
)(11)(1)(
Для экпоненциального распределения наработки до отказа среднее
время наработки на отказ составит
λλλ
m
T
1
...
2
11
+++= .
В общем случае при смешанном параллельно-последовательном
соединении элементов (рис. 2, в) следует найти вероятность безотказной
работы для каждой из цепочек параллельно включенных элементов, а
затем для всей схемы. Для схемы, приведенной на рис. 2, в,
результирующая вероятность безотказной работы
()
∏∏
==
=
n
i
m
j
ij
tPtP
11
)(11)(
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
Методы повышения надежности можно разделить на структурные и
информационные.
Структурные методы повышения надежности
Абсолютной надежности технических устройств добиться
принципиально невозможно, а максимально повысить показатели их
надежности (в соответствии с уровнем развития техники) реально, и это
является важнейшей научной и технической задачей. Повышение
уровня надежности ЭВА достигается прежде всего устранением причин,
вызывающих в ней отказы, т. е. сведением к минимуму (или полной
ликвидации, если это
возможно) конструкторских, технологических и
эксплуатационных ошибок.
Значительного повышения надежности ЭВМ достигают созданием
новых элементов. Так, применение ИС для построения основных узлов
ЭВМ (регистров, сумматоров и др.) привело к значительному
повышению надежности машин третьего и четвертого поколений.
Однако повышением надежности элементов рассмотренными выше
методами не удается в настоящее время полностью решить
проблему
построения надежных ЭВМ, что вызвано значительным опережением
роста сложности вновь разрабатываемых ЭВМ, большими затратами
при получении элементов высокой надежности, а также
существованием элементов, надежность которых довольно низка и