Лекция
Привет, мой друг, тебе интересно узнать все про описание моделей объектов ремонта, тогда с вдохновением прочти до конца. Для того чтобы лучше понимать что такое описание моделей объектов ремонта , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Диагностика, обслуживание и ремонт электронной и радиоаппаратуры.
Процесс поиска неисправностей в устройствах представляет собой совокупность элементарных проверок, т.е. физических экспериментов над ремонтируемым устройством, определяемых значением воздействия, которое подается на устройство, а также его реакцией на это воздействие. Выявить неисправность можно только в том случае, если существует такое тестовое воздействие, реакция на которое у работоспособного и неработоспособного устройства различна. В общем случае может существовать несколько элементарных проверок, позволяющих выявить определенное техническое состояние устройства. Они различаются множеством контрольных точек, видом и последовательностью входных тестовых воздействий.
Разнообразие перечисленных возможностей вызывает необходимость формализации разработки процесса поиска неисправностей в устройстве. Первый этап формализации предполагает наличие некоторого описания ремонтируемого устройства и его поведения в работоспособном и неработоспособном состояниях.
Такое формальное описание в аналитической, векторной, графической или табличной формах называют математической моделью ремонтируемого устройства.
Любое устройство, в том числе и радиоизмерительный прибор, характеризуется зависимостью множества выходных параметров Y={Yk} от множества входных Х={Хк} и внутренних А={Ак} переменных. Поведение модели устройства в общем случае зависит от времени V.
(1)
Такая запись представляет систему передаточных функций работоспособного устройства.
Неисправность, возникшая в устройстве, приводит к искажению передаточных функций, характеризуемых множеством моделей неработоспособного объекта:
(2)
где i = 1, 2, 3, ... М - номера неисправных состояний.
Часто в явном виде задается только модель работоспособного устройства, а модели (2) подлежат разработке. Для большинства сложных устройств обычно не удается составить модель (2), используя только внешние узлы - основные входы и выходы. Поэтому система уравнений (2) обычно должна включать описание внутренних, электрических и временных зависимостей, выявленных на расширенном множестве функциональных узлов.
Обозначим множество всех допустимых элементарных проверок ремонтируемого устройства Р= {Pj} - Допустимыми будем считать все физически осуществимые элементарные проверки при поиске неисправностей. Каждая проверка характеризуется значением воздействия, подаваемого на ремонтируемое устройство, составом контрольных точек и значением реакций устройства на эти воздействия.
В общем случае число возможных результатов проверки определяется числом контрольных точек в устройстве и числом воздействий на него.
Ответные реакции Rj на Х; входные воздействия для работоспособного (3) и неработоспособного (4) устройств определяются уравнениями:
Элементарные проверки позволяют обнаруживать любое состояние из множества неработоспособных состояний SHP устройства, если найдется хотя бы одна проверка Р , для которой ответные реакции у работоспособного Rj и неработоспособного Rj1 устройства различны, т.е. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Rj Ф Rj1.
Для разработки процедуры поиска неисправностей необходимо получить множество реакций для всех допустимых элементарных проверок и выбрать те проверки из множества {Pj}, которые позволяют различить все состояния из множества технических состояний устройства S.
Процесс поиска неисправностей при этом требует глубокого анализа результатов измерений, большого числа вычислительных операций и многократного сравнения их результатов.
Процесс поиска неисправностей в устройстве значительно усложняется, поэтому аналитические методы разработки этого процесса в устройствах нашли применение в тех случаях, когда устройства по схемным решениям просты и мощность множества технических состояний S ограничена (например, только с одиночными неисправностями), а элементарные проверки проводятся с помощью однотипных входных воздействий.
Более проста, наглядна и удобна при анализе и разработке процедуры поиска неисправностей табличная модель устройства.
Таблица, отображающая реакции устройства на все допустимые элементарные поверки для всего множества возможных технических состояний, называется таблицей функций неисправности устройства (ТФН). Она представляет собой универсальную математическую модель устройства. Задание ТФН эквивалентно заданию моделей (2) и (3). Одна из таких ТФН приведена в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Пример таблицы функций неисправности устройства
Техническое состояние |
S, |
s2 |
s3 |
Sk |
||
Элементарные проверки |
Заданная реакция |
R. |
Rj |
Rs |
Rn |
|
р, |
Реакция РЭУ на Р, |
r2 |
R4 |
Re |
Rm |
|
р2 |
Реакция РЭУ наР2 |
r7 |
Rj |
r5 |
Rk |
|
Рп |
Реакция РЭУ на Р„ |
Ri |
Rj |
Rs |
Rn |
Анализ приведенной ТФН показывает, что элементарные проверки Р, и Р9 позволяют установить факт наличия неисправностей в радиоэлектронном устройстве, т.к. на элементарную проверку Р, ответная реакция не совпадает с заданными в таблице реакциями работоспособного РЭУ, т.е.
После проведения ремонта РЭУ вторая элементарная проверка Р2 установила, чт<, а
После повторного ремонта (при необходимости регулировки) Рп элементарная проверка не позволила выявить различимость заданных Rj и ответных реакций, т.е.Таким
образом, после ремонта и регулировки устройства его техническое состояние стало работоспособным.
Множество элементарных проверок позволяет обнаруживать неисправности в устройствах. Одна из задач оптимизации процесса поиска неисправностей состоит в сокращении числа элементарных проверок, обеспечивающих требуемую глубину поиска неисправностей.
При проведении ремонта радиоизмерительных приборов специалист, осуществляющий его ремонт, в обязательном порядке должен построить ТФН на основе таблиц, приведенных обычно в приложениях к инструкциям по эксплуатации устройств, технических паспортах и других документах. Пример такой ТФН приведен в таблице 1.2.
Таблица 1.2. Таблица функций неисправности фрагмента электронного модуля
Измеряемые параметры |
VT1 Напряжение, В |
VT2 - Напряжение, В |
VT3 Напряжение, В |
|||||||
Контрольные точки |
К |
Э |
Б |
К |
Э |
Б |
К |
Э |
Б |
|
Заданная реакция |
-0,6 |
+2,85 |
+2,2 |
+0,6 |
-6,3 |
-0,9 |
+0,4 |
+3,9 |
+3,0 |
|
Р, |
Измерено |
-0,58 |
+М |
+2,5 |
+0,63 |
-6,1 |
-1,5 |
+11,5 |
+0,1 |
+0,015 |
Р2 |
Измерено |
-0,59 |
+2,79 |
+2,1 |
+0,59 |
-5,8 |
-0,92 |
+0,43 |
+3,7 |
+2,9 |
Первая элементарная проверка (Р,) установила различие всех ответных реакций при контроле постоянных напряжений на выводах транзисторов VT1 (Э) и VT2 (Б), т.е. установила наличие неисправностей.
После детального анализа причин несоответствия полученных при измерении результатов, локализации и устранения неисправностей была проведена вторая элементарная проверка, которая не позволила получить различие заданных и ответных реакций при контроле постоянных напряжений на выводах транзисторов VT1 - VT3.
Часто в приложениях к инструкциям по эксплуатации радиоизмерительных приборов в таблицах, кроме постоянных (переменных) напряжений, значений сопротивлений резисторов, приводятся также эпюры напряжений на выводах транзисторов, микросхем или в характерных контрольных точках принципиальной схемы.
Заметим, что, если в НТД не указаны допуски на отклонение заданных напряжений, то обычно их принимают равными +20% от значений, заданных в таблицах.
В большинстве случаев, если постоянные напряжения на выводах транзисторов, микросхем и других элементов находятся в зонах допусков, то вероятнее всего, устройство работоспособно.
В случаях, если постоянные напряжения находятся в норме, а электрический сигнал на выходе устройства все же отсутствует, то неисправности следует искать во входных (согласующих) трансформаторах, разделительных конденсаторах (из-за обрывов в их обкладках), скрытых дефектах монтажа (СДМ) и т.п.
Я хотел бы услышать твое мнение про описание моделей объектов ремонта Надеюсь, что теперь ты понял что такое описание моделей объектов ремонта и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Диагностика, обслуживание и ремонт электронной и радиоаппаратуры
Из статьи мы узнали кратко, но содержательно про описание моделей объектов ремонта
Комментарии
Оставить комментарий
Диагностика, обслуживание и ремонт электронной и радиоаппаратуры
Термины: Диагностика, обслуживание и ремонт электронной и радиоаппаратуры