立环境适应性平台的研究方法
发布时间:2012/10/18 19:29:56 访问次数:838
1.经验估算法
电子设备中所包含的元器件、结构件PFL4517-822ME数量繁多,并且对不同环境的适应能力也千差万别,因此在工程中,当有比较成熟的、有类同设备的环境适应性结果可供参考时,有经验的结构设计师通常可采用经验估算法,即对现有的类同设备的环境适应性指标进行修订,从而形成新设备的环境适应性(脆值)平台。
2.理论分析法
在现有研究成果的基础上,对那些环境与电性能指标耦合关系比较清楚,并且在理论分析软件又比较成熟可靠的前提下,可通过各类CAD、CAT技术进行理论分析,建立电子设备的环境平台,如各类天线CAD、振动分析、热设计、电磁兼容设计(EMC)等。本丛书的其他专著对此有详细讨论。
3.试验法
对于电子设备中某些关键的部件或模块(如晶振和频率模块),它们对环境的影响非常敏感,当经验估算和理论分析无法真实地反映其环境适应性时,只能通过试验法来建立其脆值平台。
例如,某机载电子设备中的频率综合嚣(以下简称频综器),需按国军标GJB 150.16A-2009《军用装备实验室环境试验方法第16部分:振动试验》中图C.8曲线进行随机振动试验。由于随机振动是在试验频率范围内所有频率成分的组合能量作用,即使出现性能下降,也无法确定哪个频率点是危险频率工。通常危险频率fe的确定是采用正弦扫频方法进行的。对于上述频综器可参考原GJB 150.16-1986附录A图Al中的“J曲线”,进行正弦扫描时,先将其通电调到正常工作状态,通过扫频振动找出电性能下降、失灵,乃至失效的危险频率fe点。此时应排除试验夹具共振引起的“假危险频率点”。然后在这些真实的危险频率点上,按试验量值F(s)的10%,20%,…逐步上升,并求出在各个频率点正常工作的允许量值Zf(s)。这些量值的组合频谱∑[E(s)]就是该频综器的环境适应性平台。
电子设备中所包含的元器件、结构件PFL4517-822ME数量繁多,并且对不同环境的适应能力也千差万别,因此在工程中,当有比较成熟的、有类同设备的环境适应性结果可供参考时,有经验的结构设计师通常可采用经验估算法,即对现有的类同设备的环境适应性指标进行修订,从而形成新设备的环境适应性(脆值)平台。
2.理论分析法
在现有研究成果的基础上,对那些环境与电性能指标耦合关系比较清楚,并且在理论分析软件又比较成熟可靠的前提下,可通过各类CAD、CAT技术进行理论分析,建立电子设备的环境平台,如各类天线CAD、振动分析、热设计、电磁兼容设计(EMC)等。本丛书的其他专著对此有详细讨论。
3.试验法
对于电子设备中某些关键的部件或模块(如晶振和频率模块),它们对环境的影响非常敏感,当经验估算和理论分析无法真实地反映其环境适应性时,只能通过试验法来建立其脆值平台。
例如,某机载电子设备中的频率综合嚣(以下简称频综器),需按国军标GJB 150.16A-2009《军用装备实验室环境试验方法第16部分:振动试验》中图C.8曲线进行随机振动试验。由于随机振动是在试验频率范围内所有频率成分的组合能量作用,即使出现性能下降,也无法确定哪个频率点是危险频率工。通常危险频率fe的确定是采用正弦扫频方法进行的。对于上述频综器可参考原GJB 150.16-1986附录A图Al中的“J曲线”,进行正弦扫描时,先将其通电调到正常工作状态,通过扫频振动找出电性能下降、失灵,乃至失效的危险频率fe点。此时应排除试验夹具共振引起的“假危险频率点”。然后在这些真实的危险频率点上,按试验量值F(s)的10%,20%,…逐步上升,并求出在各个频率点正常工作的允许量值Zf(s)。这些量值的组合频谱∑[E(s)]就是该频综器的环境适应性平台。
1.经验估算法
电子设备中所包含的元器件、结构件PFL4517-822ME数量繁多,并且对不同环境的适应能力也千差万别,因此在工程中,当有比较成熟的、有类同设备的环境适应性结果可供参考时,有经验的结构设计师通常可采用经验估算法,即对现有的类同设备的环境适应性指标进行修订,从而形成新设备的环境适应性(脆值)平台。
2.理论分析法
在现有研究成果的基础上,对那些环境与电性能指标耦合关系比较清楚,并且在理论分析软件又比较成熟可靠的前提下,可通过各类CAD、CAT技术进行理论分析,建立电子设备的环境平台,如各类天线CAD、振动分析、热设计、电磁兼容设计(EMC)等。本丛书的其他专著对此有详细讨论。
3.试验法
对于电子设备中某些关键的部件或模块(如晶振和频率模块),它们对环境的影响非常敏感,当经验估算和理论分析无法真实地反映其环境适应性时,只能通过试验法来建立其脆值平台。
例如,某机载电子设备中的频率综合嚣(以下简称频综器),需按国军标GJB 150.16A-2009《军用装备实验室环境试验方法第16部分:振动试验》中图C.8曲线进行随机振动试验。由于随机振动是在试验频率范围内所有频率成分的组合能量作用,即使出现性能下降,也无法确定哪个频率点是危险频率工。通常危险频率fe的确定是采用正弦扫频方法进行的。对于上述频综器可参考原GJB 150.16-1986附录A图Al中的“J曲线”,进行正弦扫描时,先将其通电调到正常工作状态,通过扫频振动找出电性能下降、失灵,乃至失效的危险频率fe点。此时应排除试验夹具共振引起的“假危险频率点”。然后在这些真实的危险频率点上,按试验量值F(s)的10%,20%,…逐步上升,并求出在各个频率点正常工作的允许量值Zf(s)。这些量值的组合频谱∑[E(s)]就是该频综器的环境适应性平台。
电子设备中所包含的元器件、结构件PFL4517-822ME数量繁多,并且对不同环境的适应能力也千差万别,因此在工程中,当有比较成熟的、有类同设备的环境适应性结果可供参考时,有经验的结构设计师通常可采用经验估算法,即对现有的类同设备的环境适应性指标进行修订,从而形成新设备的环境适应性(脆值)平台。
2.理论分析法
在现有研究成果的基础上,对那些环境与电性能指标耦合关系比较清楚,并且在理论分析软件又比较成熟可靠的前提下,可通过各类CAD、CAT技术进行理论分析,建立电子设备的环境平台,如各类天线CAD、振动分析、热设计、电磁兼容设计(EMC)等。本丛书的其他专著对此有详细讨论。
3.试验法
对于电子设备中某些关键的部件或模块(如晶振和频率模块),它们对环境的影响非常敏感,当经验估算和理论分析无法真实地反映其环境适应性时,只能通过试验法来建立其脆值平台。
例如,某机载电子设备中的频率综合嚣(以下简称频综器),需按国军标GJB 150.16A-2009《军用装备实验室环境试验方法第16部分:振动试验》中图C.8曲线进行随机振动试验。由于随机振动是在试验频率范围内所有频率成分的组合能量作用,即使出现性能下降,也无法确定哪个频率点是危险频率工。通常危险频率fe的确定是采用正弦扫频方法进行的。对于上述频综器可参考原GJB 150.16-1986附录A图Al中的“J曲线”,进行正弦扫描时,先将其通电调到正常工作状态,通过扫频振动找出电性能下降、失灵,乃至失效的危险频率fe点。此时应排除试验夹具共振引起的“假危险频率点”。然后在这些真实的危险频率点上,按试验量值F(s)的10%,20%,…逐步上升,并求出在各个频率点正常工作的允许量值Zf(s)。这些量值的组合频谱∑[E(s)]就是该频综器的环境适应性平台。
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