Анализатор параметрических отказов

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при проектировании и эксплуатации изделий, подверженных постепенным отказам. Цель изобретения - повышение достоверности ре. зультатов анализа. Анализатор содержит пороговый блок 1 ,. формирователи 2 и 13 импульса и паузы, элементы задержки 3,12, инверторы 4,11, элементы И 5, 8, 10, 14, 20,28, 30, элементы ИЛИ 6,21, дифференцирующий элемент 7, триггеры 9, 15, 16, 27j 29, счетчики 17,22,26,31, генератор 18 импульсов, делитель частоты 19, переключатель 23 и регистр 24. Анализатор позволяет оценивать работоспособность объекта без учета его кратковременных отказов и. фактов его краткого возвращения к нормальному функционированию . 2 ил. О @

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (50 4 G 06 F 15/46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ,/ "3,"

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4162818/24-24 (22) 16.12.86 (46) 23.06.88. Вюл. У 23 (72) В.А.Зеленцов и В.Г.Афанасьев (53) 621 .396 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

11 1005073, кл. G 06 F 15/46, 1981.

Авторское свидетельство СССР

11 1302298, кл. G 06 F 15/46, 1985. (54) АНАЛИЗАТОР ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОТКА-.

ЗОВ (57) Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при проектировании и эксплуатации изделий, подверженных постепенным отказам. Цель изобре„„SU„„1405075 A 1 тения — повышение достоверности результатов анализа. Анализатор содержит пороговый блок 1,. формирователи

2 и 13 импульса и паузы, элементы задержки 3,12, инверторы 4,11, элементы И 5, 8, I О, 14, 20,28, 30, элементы ИЛИ 6,21, дифференцирующий элемент 7, триггеры 9, 1 5, 16, 27> 29, счетчики 17,22,26,31, генератор 18 импульсов, делитель частоты 19, переключатель 23 и регистр 24. Анализатор позволяет оценивать работоспо" собность объекта без учета его кратковременных отказов и фактов его краткого возвращения к нормальному функционированию. 2 ил.

1405075

Изобретение относится к контроль1 но-измерительной технике и может быть использовано при проектировании, производстве, испытаниях и эксплуата- 5 . ции электронных изделий, подверженных постепенным отказам. (Цель изобретения — повышение досто1 верности и точности результатов анализа. lG

При попадании среза эталонного импульса, соответствующего максимально допустимой длительности выхода параметра за границу .области работоспособности, на период пребывания параметра 15 в.области работоспособности осуществляется анализ длительности этого периода, и, если он меньше, чем минимальное время выполнения задачи, то считается, что при первоначальном 20 пересечении параметром границы произошел отказ. Этот отказ фиксируется, и длительность рассмотренного эталонного импульса входит в суммарную продолжительность отказов. Кроме то- 25

ro, решение о том, что параметр вернулся в область работоспособности, принимается анализатором только после того, как время после пересечения параметром границы в направлении об- 30 ласти работоспособности станет равным минимальной длительности выполнения задачи. В этот момент происходит сброс формирователя эталонного импульса и устройство готовится к ана35 лизу нового факта пересечения парамет( ра границы. Тем самым исключается ситуация ложной фиксации отказов, когда срез эталонного импульса приходит" ся на период пребывания параметра в отказовой области, а между передним фронтом и срезом импульса есть периоды нормального функционирования, превьппающие длительность выполнения задачи. Повьпнение точности результатов анализа достигается также за счет того, что в суммарной продолжительности отказов учитываются и короткие, меньше длительности выполнения задачи, периоды нормального

50 функционирования, возникающие при случайных флюктуациях параметра в откаэовой области.

На фиг.l представлена структурная схема анализатора; на фиг.2 — временные диаграммы его работы.

Анализатор содержит пороговый блок

1, формирователь 2 импульса, первый элемент 3 задержки, первый инвертор

4, первый элемент И 5, второй элемент ИЛИ 6, дифференцирующий элемент

7, четвертый элемент И 8, первый триггер 9, третий элемент И 10, второй инвертор 11, второй элемент 12 задержки, формирователь 13 паузы, шестой элемент И 14,третий 15 и четвертый 16 триггеры, второй счетчик 17, генератор 18 импульсов, делитель 19 . частоты, второй элемент И 20, первый элемент ИЛИ 21, первый счетчик 22, переключатель 23, регистр 24, пятый элемент И 25, третий счетчик 26, второй триггер 27, седьмой элемент И 28, пятый триггер 29, восьмой элемент

И 30 и четвертый счетчик 31.

Анализатор работает следующим образом.

После включения питания происходят обнуление счетчиков 22, 1? и 31, и установка всех триггеров в нулевое состояние с помощью подачи импульса по шине "Установка "0" (не показана ). Одновременно в третий счетчик 26 и в регистр 24 записывается число, соответствующее абсолютной д МАРКС максимально допустимое время пребывания параметра в отказовой области, при превышении которого должен фиксироваться отказ объекта контроля; — минимально необходимое для выполнения задачи время пребывания ,параметра в области работоспособности состояний.

На пороговый блок 1 поступает сиг-! нал с контролируемого изделия (фиг.2а) . На выходе порогового блока присутствует импульсный сигнал, причем импульс соответствует нахождению параметра в отказовой области, пауза— в области работоспособных состояний (фиг.2б). Формирователь 2 импульса, элемент 3 задержки, инвертор 4 и элемент И 5 предназначены для выявления фактов превьппения времени выхода параметра за границу допуска величины " (ситуации I u II на фиг.2).

Длительность импульса на выходе формирователя 2 соответствует . Ес мс(кс ли параметр находится в отказовой области в течение времени, большего

„макс на выходе элемента И 5 появ ляется импульс (фиг.2в,г, на фиг.2в диаграмма на выходе инвертора 4).

Время задержки на элементе 3 равно времени задержки сигнала на формиро1405075

55 вателе 2 и инверторе 4, тем самым исключаются случаи появления ложных сигналов на выходе элемента И 5.

Инвертор 11, элемент 12 задержки, 1 формирователь 13 паузы, элемент И 14 и триггер 15 осуществляют формирование сигналов об окончании отказов.

Длительность паузы, формируемой элементом 13 от переднего фронта импульса с выхода инвертора 11 (фиг.2д.е), равна ". При превьппении временем л мин

P пребывания параметра в области работоспособных состояний величины пмин на выходе элемента И 14 появляг ется импульс (фиг.2ж), своим передним фронтом переводящий триггер 15 в нулевое состояние (фиг.2з) ° Возвращение триггера 15 в единичное состояние осуществляется через его второй установочный вход срезом импульса с выхода порогового блока. Таким образом, на выходе триггера 15 присутствует единичный потенциал в течение времени от момента возвращения параметра в область работоспособных состояний до момента, когда первый раэ после этого длительность работоспособного состояния станет равна тхх"" . Длительность

P задержки элемента 12 выбирается равной задержке сигнала на формирователе 13. Тем самым исключается появление ложных сигналов на выходе элемента И 14. Срезом импульса с выхода триггера 15 осуществляется сброс формирователя 2 в случае, когда в момент окончания "длинного" периода работоспособного состояния на выходе формирователя еще присутствует импульс. Тем самым исключается ложная регистрация отказов, когда срез импульса ьо „ приходится на период отка, маха за, а в течение этого импульса был период нормального функционирования: с длительностью, превышающей Г ""., Возвращение формирователя 13 в первоначальное состояние с отсутствием паузы на его выходе происходит либо по истечении времени i,,либо по дМИН переднему фронту импульса с выхода блока 1. Поэтому каждый раз к началу очередного импульса с выхода инвертора 11 формирователь 13 подготовлен к формированию паузы.

С помощью дифференцирующего элемента 7, элемента И 8, триггера 9 и элемента И 10 осуществляется анализ тех пауз с выхода блока 1, в которые попадает срез импульса с выхода формирователя 2 (или перепний фронт импульса с выхода первого инвертора 4) — случаи II u IU (фиг.2).

Дифференцирующий элемент 7 формирует короткие импульсы от передних фронтов импульсов с выхода инвертора. На выход элемента И 8 проходят только те из этих коротких импульсов, которые приходятся на паузы сигнала с выхода блока 1 (фиг.2и) . Они переводят триггер 9 в единичное состояние (фиг.2к).

Единичный потенциал с прямого выхода триггера поступает на "вход элемента

И 10, на второй вход которого подается единичный потенциал с прямого выхода триггера 15, сформированный в момент пересечения параметром границы в сторону области работоспособных состояний. Если очередной импульс с выхода порогового блока 1 поступает на третий вход элемента И 10 до того, как произойдет переход триггера 15 в нулевое состояние (т,е. до того, как будет зафиксирован период нормального функционирования, превышающий мий

), то этот импульс проходит на . выход элемента И 10 (фиг.2л). Появление данного импульса на выходе элемента И 10 свидетельствует о том, что, хотя окончание интервала Г " приходится на момент, когда параметр находится на периоде нормального функционирования, произошел отказ.

Рассматриваемый период нормального функционирования является коротким, его длительность менее 7 "", и он вызван случайными флюктуациями параметра в отказовой области.

На входах и, соответственно, на выходе второго элемента ИЛИ 6 присутствуют импульсы, свидетельствующие о превышении времени пребывания параметра в отказовой области велид маха чины о", в случае, когда срез эта лонного импульса приходится на импульс с блока I, а также импульсы, свидетельствующие о том, что произо шел отказ и в случаях, когда срез эталонного импульса приходится на паузу сигнала с выхода блока 1.

Эти импульсы поступают на единтд ный вход триггера 16, осуществляя перевод его в единичное состояние (фиг.2г, л,м). На другой вход триггера 16 поступает сигнал с прямого выхода триггера 15. Этот импульсный сигнал управляет возвращением триггера 16

1405075

5 в нулевое состояние. Возвращение происходит по срезу импульса с выхода триггера 15 (фиг.2з,м), т.е. в момент фиксирования "длинной" паузы сЮгнала с выхода блока 1, свидетельствующей о возвращении контролируемого объекта к нормальному функционированию. Таким образом, на прямом выходе триггера 16 присутствует последовательность импульсов, передние фронты которых свидетельствуют о фактах наступления отказов, срезы— о фактах окончания отказов. Передние фронты этих импульсов фиксируются в счетчике 17. Содержимое счетчика 17 равно числу отказов за анализируемый период времени.

Случайные "короткие", меньше лман возвращения параметра в область работоспособных состояний не фиксируются триггером 16 (случай III на фиг.2г 1м) и поэтому в дальнейшем длительности этих возвращений входят в суммарную длительность отказов.

Единичный потенциал с прямого выхрда триггера 16 разрешает прохождение счетных импульсов от генератора

18 через делитель частоты и элемент

И 20 на четчик 22 (фиг.2í) для подсчета длительностей отказов. Коэффициент деления делителя 19 выбирается таким,чтобы подсчет времени отказа производился il единицах > принятых pJIH данно го контролируемого изделия (в секундах, ! Зr !

;минутах и т.д.). После возвращения триггера 16 в нулевое состояние по, дача импульсов через элемент И 20

:прекращается. Длительность каждого импульса с выхода триггера 16 и, соответственно, число импульсов, поступающее при каждом фиксировании отказа в счетчик 22, отличны от реальной длительности отказа, они пропорцио(случаи I и ХХХ на фиг.2) либо вел м<н л м® д личине Ф, + (т p —,, ) — 7„(случай IV на фиг.2), где,т - реальна.я длительность отказа; а — часть длительности паузы, на которую попал g срез эталонного импульса, от этого .среза до очередного импульса с выхода блока 1. Поэтому после окончания каждого отказа необходимо .скорректировать содержимое счетчика 22. 55

В ммооммееннт т ррееггииссттрраацции факта окоччания отказа срез импульса с выхода триггера 16 переводит триггер 27 в единичное состояние. Единичный потен6 циал с прямого выхода триггера 27 разрешает прохождение импульсов большой частоты с генератора 18 через элемент

И 25 на переключатель 23 (фиг.2о).

Одйовременно эти же импульсы проходят на вычитающий вход счетчика 26, в котором предварительно записано число, соответствующее величине

: n < ма с — 7 „-„ t. Как только содержимое счетчика 26 становится равным О, на

его выходе появляется импульс, который переводит триггер 27 в нулевое состояние, запрещая дальнейшее прохождение импульсов через элемент

И 25.Этот же импульс с выхода счетчика 26 проходит на вход регистра 24, в котором также записано число, сощее jл„м"í " v макс! Под дей р от ствием импульса число из регистра 24 переписывается в параллельном коде в счетчик 26, возвращая его в первоначальное состояние, при этом число, записанное в регистре 24, сохраняется, С помощью переключателя 23, положение которого устанавливается заранее, осуществляется подача импульсов с выхода элемента И 25 (через элемент

ИЛИ 21) на суммирующий или на вычитающий вход первого счетчика 22 в зависимости от знака разности (т " "— ,1 Ма с

Р

). Таким образом„ после каждого отказа содержимое счетчика корректируется и оно становится равным реальной длительности отказов в случае, если факт последнего отказа регистрируется при попадании среза эталонного импульса на импульс с выхода блока 1 . Если этот срез попадает на паузу сигнала с выхода блока 1 и при этом зафиксирован отказ, т,е. на выходе элемента И 10 появляется импульс, содержимое счетчика 22 необходимо еще уменьшить на величину 2 „. Это достигается следующим образом., Импульсы с выхода инвертора 4 (фиг,2в) разрешают прохождение счетных импульсов с делителя 19 через элемент И 20 на вход счетчика 31. Первоначально всякий раз передний фронт импульса с инвертора 4 устанавливает счетчик 3! в нулевое состояние.

Таким образом, в момент появления импульса на выходе элемента И 10 в счетчике 31 записано число, соответствующее величине " „ . Своим передним фронтом импульс с выхода элемента

H I0 переводит триггер 29 в единичное состояние (фиг.2п). Этот единич.

1405075

Анализатор параметрических отказов, содержащий пороговый блок, формирователь импульса, первый элемент задержки, первый и второй инверторы, с первого по пятый элементы И, дифференцирующий элемент, первый и второй триггеры, первый, второй и третий счетчики, регистр, генератор импуль— сов, делитель частоты и первый элемент ИЛИ, выход которого соединен с суммирующим входом первого счетчика, а первый вход — с выходом вто50

55 ный потенциал подается на вход эле1 мента И 30, два других входа которого соединены с инверсными выходами триггеров 16 и 27. Единичный потенциал на инверсном выходе триггера

16 появляется после установления факта окончания отказа, а единичный потенциал на инверсном выходе триггера

27 — после завершения корректировоч- 10 ной записи импульсов через элемент

И 25 и переключатель 23 в счетчик

22. Поэтому в момент завершения этой корректировочной записи начинается прохождение импульсов большой 15 частоты через элементы И 30 и ИЛИ 21 на суммирующий вход счетчика 22.Импульсы большой частоты проходят также на вычитающий вход счетчика 31. В момент, когда содержимое счетчика 31 20 становится равным О, т.е. в момент, когда в счетчик запишется число, пропорциональное „, на выходе счетчика

31 появляется импульс, который устанавливает триггер 29 в нулевое состоя-25 ние, запрещая тем самым дальнейшее прохождение импульсов с генератора 18 через элемент И 30.

Таким образом, после каждого возвращения параметра в область работо- 30 способных состояний происходит коррекция содержимого счетчика 22, в результате которой его содержимое становится равным реальной суммарной продолжительности отказов за анализируемый период времени.

Обработка содержимого счетчиков

17 (числа отказов ) и 22 (суммарной продолжительности отказов) позволяет найти статистические оценки показате- 40 лей надежности контролируемого объекта (наработки на отказ, вероятности

;безотказной,. . работы, коэффициента

Готовности и др.).

Формула из обре тения рого элемента И, первый вход которо— го связан с выходом делителя частоты, вход которого и первый вход пятого элемента И подключен к выходу генератора импульсов, выход пятого элемента И соединен с входом вычитания третьего счетчика, первый установоч— ный вход которого связан с выходом регистра, выход обнуления — с входом считывания регистра и с нулевым входом второго триггера, а второй установочный вход и вход записи регистра являются соответственно первым и вто-, рым установочными входами анализатора, прямой выход второго триггера подключен к второму входу пятого элемента И, вход порогового блока является информационным входом анализатора, а выход соединен с входом запуска формирователя импульса и входом первого элемента задержки, первый и второй входы первого элемента И связаны с выходами первых элемента задержки и инвертора, выход формирователя импульса подключен к входу первого инвертора, выход дифференци/ рующего элемента соединен с первым входом четвертого элемента И, выход которого связан с единичным входом первого триггера, прямой выход которого подключен к первому входу третьего элемента И, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повьппения достоверности результатов анализа, в него введены второй элемент задержки, второй элемент ИЛИ, формирователь паузы, шестой, седьмой и восьмой элементы И, третий, четвертый и пятый триггеры, четвертый счетчик и переключатель, управляющий вход которого является управляющим входом анализатора, первый и второй информационные выходы соединены с вторым входом первого элемента ИЛИ и входом вычитания первого счетчика, а информационный вход — с выходом пятого элемента

И, третий вход первого элемента ИЛИ и вход вычитания четвертого счетчика связаны с выходом восьмого элемента И, первый вход которого подклю, чен к выходу генератора импульсов, второй и третий входы — к инверсным выходам второго и четвертого тригге» ров, а четвертый вход — к прямому выходу пятого триггера, единичный. вход которого и первый вход второго элемента ИЛИ соединены с выходом третьего элемента И, второй вход которого, 1О

1405075

Составитель В.Воронков

Редактор О.Юрковецкая Техред 11.Дидык Корректор,А.Обручар

Заказ 3107/54 Тираж 704 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„, д. 4/5

Произвоцственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

) нулевой вход четвертого триггера и, вход сброса формирователя импульса связаны с прямым выходом третьего триггера, нулевой ;вход которого . подключцн к выходу шестого элемента

И, а единичный вход, вход сброса формирователя пауз, вход второго инвертора, нулевой вход первого триггера и третий вход третьего элемента И— к выходу порогового блока, вход вто( рого элемента ИЛИ соединен с выходом (! первого элемента И а выход — с едиЭ ничным входом четвертого триггера, Iïðÿìîé выход которого связан со счетным входом второго счетчика, единичным входом второго триггера и вторым входом второго элемента И, выход первого инвертора подключен к входу дифференцирующего элемента, первому входу седьмого элемента И и входу сброса четвертого счетчика, вход сложения которого соединен с выходом седьмого элемента И, а выход обнуления — с нулевым входом пятого триггера, второй вход седьмого элемента

И связан с выходом делителя частоты, первый и второй входы шестого элемента И подключены к выходам второго элемента задержки и формирователя паузы, выход второго инвертора соединен с вторым входом четвертого элемента И, входом второго элемента задержки и входом запуска формирователя паузы.

Анализатор параметрических отказов Анализатор параметрических отказов Анализатор параметрических отказов Анализатор параметрических отказов Анализатор параметрических отказов Анализатор параметрических отказов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вычислительной техники, решает задачу ускорения восстановления работоспособности при отказе информационных шин и содержит коммутаторы 1, соединенные между собой и с абонентами 2 информационными шинами 3, устройства 4 управления обменом, связанные между собой линией опроса, а с коммутаторами 1 - линиями управления

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при оценке параметрической надежности радиоэлектроннь1х объектов

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в высоконадежных отказоустойчивых системах цифрового управления технологическими процессами

Изобретение относится к области контроля сложных технических систем и может быть использовано для распознавания критических ситуаций

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в аппаратуре бортовых систем сбора и обработки данных

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для организации восстановления информации в высоконадежных вычислительных системах

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и можетбыть использовано при производстве, испытаниях и.эксплуатации электронных изделий, подверженных параметрическим отказам

Изобретение относится к области автоматики и контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к средствам технической диагностики и может быть использовано в системах контроля технического состояния сложных объектов, например, изделий авиационной техники

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при построении управляющих и вычислительных систем высокой производительности, АСУТП, а также других систем, к которым предъявляются жесткие требования по надежности

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для построения высокопроизводительных систем, систем управления, АСУТП и других систем, удовлетворяющих высоким требованиям к безотказной работе

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при построении высоконадежных матричных, конвейерных, систолических, векторных и других процессоров

Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники и предназначено для повышения отказоустойчивости оперативного запоминающего устройства в управляющих системах реального времени

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для построения модулярных нейрокомпьютеров, функционирующих в симметричной системе остаточных классов

Изобретение относится к области загрузки содержимого из электронного файла данных
Наверх