- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Årgång 86. 1956 /
511

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - H. 22. 29 maj 1956 - Funktionssäkerhet hos teleteknisk apparatur, av Dag Hartman

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

15 maj 1956

511

användas. I ett flygplan innehållande ett stort
antal teletekniska apparatér måste man kräva
hög funktionssäkerhet under relativt lång
drifttid. För en radioapparat för hembruk kan man
godta avsevärt lägre nivå, tabell 1. Eftersom
apparaternas komplexitet inverkar starkt på
livslängden finner man t.ex. att kraven på
komponenterna till en större elektronisk
räknemaskin blir lika stora som dem man måste ställa
på komponenterna till en överdragsförstärkare
i en undervattenkabel för långdistanstelefoni.

Intressant är även att notera vilka
medellivslängder man måste fordra av de olika
apparattyperna vid angivna sannolikheter för att
apparaterna skall klara angivet antal drifttimmar
utan fel, tabell 1. Även radiomottagare och
TV-apparater visar genomgående en hög
medellivslängd trots att tillåten felfrekvens per 1 000 h
hos ingående komponenter är relativt stor.
Orsakerna härtill är de stora tillverkningsserierna,
vilka utan tvekan befordrar jämnhet i kvalitet
samt den relativt effektiva felrapporteringen från
serviceverkstäder till tillverkare. För apparater
soin tillverkas i små serier måste man
genomgående räkna med lägre funktionssäkerhet.

Hur uppnå hög funktionssäkerhet

Uppsatserna i detta häfte avser att ge
konstruktören råd hur hög funktionssäkerhet skall
uppnås. För det fortlöpande utvecklings- och
konstruktionsarbetet inom berörda område vare sig
de gäller för militära eller civila ändamål kan
dock redan här ges några synpunkter.

Man bör akta sig för att göra en apparat eller
ett system mera komplicerat och för att kräva
flera funktioner än som är absolut nödvändigt.
Kraven på prestanda och noggrannhet bör hållas
så låga som möjligt. Detta bör man ständigt hålla
i minnet, ty om man strikt följer den ökar man
apparatens eller systemets livslängd avsevärt
samtidigt som man vinner i vikt och volym.

Funktionssäkerheten hos en apparat eller ett

Fig. 2. Apparatuppbyggnad för hög funktionssäkerhet.
Komponentkedjan är uppdelad i fem block där varje
block-innehåller 10 enheter jämte en vid fel inkopplingsbar
reservenhet, vardera med 40 komponenter. Med denna
uppbyggnad höjs hela apparatens funktionssäkerhet från 41 °/o
till nära 95 °/o.

system är i hög grad beroende av
funktionssäkerheten hos de ingående elementen. En metod att
öka funktionssäkerheten är att där det så är
möjligt förse apparaten eller systemet med en
reservenhet, vilken kan inkopplas vid fel. Detta
belyses enklast av följande exempel.

Anta att den tidigare nämnda apparaten, vilken
innehöll 2 000 komponenter, kan uppbyggas i fem
block, fig. 2, där varje block innehåller 10
enheter med vardera 40 komponenter.
Funktionssäkerheten pA hos varje enhet blir då (0,9996)40
eller 98,5 %. Om varje block i stället uppbygges
av elva enheter, varav den elfte är en reservenhet
som inkopplas vid fel, blir den effektiva
funktionssäkerheten pB hos varje block lika med
sannolikheten för fel hos högst en enhet.

PB = PAn + ~PAl0( 1 ~PA) (7)

pB = (0,985)u + 11(0,985)10-0,015 = 98,9%
Hela apparatens funktionssäkerhet pT blir då

pr = Pb" = (0,989)5 = 94,6 %

Tabell 1. Olika apparattypers funktionssäkerhet

1 önskad
genomsnittlig livslängd, t h 2 önskad
funktionssäkerhet efter t timmar °/o 3
Medellivslängd tm h 4 Felfrekvens hos
apparater per 1 000 h %> Typiskt antal
komponenter Felfrekvens hos
komponenter per 1 000 h %
Överdragsförstärkare för undervattenskabel. 80 000 (10 år) 90 800 000 0,12 50 0,002
Större räknemaskin för kommersiellt bruk . . 24 90 240 410 200 000 0,002
Militära robotovapen ..................... 50 95 1 000 100 4 000 0,025
Flygburen eldledningsutrustning ........... 200 80 1 000 100 6 000 0,016
Flygburen kommunikationsutrustning ...... 200 80 1 000 100 2 000 0,05
Militär mobil kommunikationsutrustning . . 200 80 1 000 100 3 000 0,033
Militär marin kommunikationsutrustning . . 200 80 1 000 100 2 000 0,05
Markbaserad portabel kommunikations-
utrustning ............................... 200 80 1 000 100 500 0,2
Markbaserad radar........................ 200 80 1 000 100 1 000 0,1
Rundradio-, TV-mottagare ................. 1 000 1 000 100 200 0,5

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Dec 12 02:40:51 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/tektid/1956/0531.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free