охватывающие различные отрасли промышленности для оценки времени обработки различных продуктов. В электронной промышленности в основном используются методы:
• Теоретический расчет времени обработки отказов на основе конструкции системы и топологии. Эта обычно методическая длительная стадия развития производственного цикла продукта, чтобы получить представление о времени переработки на отказ. Он также иногда используется, когда объем производства / поставки очень низок, что не позволяет обнаруживать статистическую отчетность. Однако ключевая проблема заключается в
том, что этот метод определяет отсутствие точного/обновленного значения времени на обработку отказов для запасов материалов и материалов, которые используются в обороте изделий/оборудования.
• Другие процедуры в, чтобы поставить ограниченное количество продуктов под испытания и создать так называемые ускоренные ресурсные испытания, для этих целей используется повышение температуры окружающей среды и воздействия и т.д. И опять же, беспокойство с таким методом оценки является неизвестным поведением продукта, тестируемым по оценке, и как получить значение обработки на отказ в нормальных условиях по данным. На практике этот метод может быть использован только в случае, если в Европе упоминается изложенный метод разработки выше отказа в нормальных условиях по данным приборов под применение.
• Третий метод основан на натуральных данных в условиях эксплуатации после того, как значительное количество продукции было произведено и протестировано в рабочих условиях. Можно рассчитать время обработки отказов из статистики дефектов продукции и временных интервалов до момента возникновения дефектов.
Оценка времени обработки отказов, основанная на обнаружении выявленных данных, на сегодняшний день является наиболее часто используемым методом. Этот метод всегда предпочтительнее, когда исходные данные позволяют проводить содержательный статистический анализ.
Anapico AG также использует методы оценки на основе данных для оценки измерений времени обработки на основе отказов для своих основных продуктов линеек, среди использования семейства генераторов СВЧ сигналов серий RFSG2, RFSG4, RFSG6, RFSG12, RFSG20, RFSG26 .
Статистика отказов RFSGXX и оценка времени наработки на отказ
В нашей базе данных мы записываем отгрузки каждого подразделения, включая замедление отгрузки любой продукции и возвратную отгрузку отремонтированных приборов.
Для того, чтобы указать на оценку времени обработки на отказ без привлечения слишком большого количества полевых данных, данных в широком диапазоне конфиденциальных данных, мы собираемся использовать упрощенный, но пока надежный метод оценки времени на обработку на отказ, основанный на наших редких полевых данных.
Ниже приводится информация о том, какие данные используются, не указанная справочная информация о линейках приборов серий RFSG2, RFSG4, RFSG6, RFSG12, RFSG20. RFSG26 защищены, которые мы сделали:
• Anapico завершил сборку и начал производить генераторы сигналов серии RFSGxx в июне 2011 года. Линейка продуктов состоит из трех основных продуктов RFSG12, RFSG20 и RFSG26 с очень важными конструктивными отклонениями. Все три продукта возможны в различных форм-факторах, настольное исполнение и исполнение для монтажа в стойку 19 дюймов 1U. Для того, чтобы этот отчет был получен, мы не заметили различия в дизайне между продуктами и их форм-фактором для оценки среднего времени безотказной работы.
• Время выборки с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года, в общей сложности 4 года. Таким образом, мы не учитывали объемы данных за 1-й полугодовой период, так как относительно низкая вероятность в период наращивания сбыта может исказить статистический расчетный период обработки на отказ.
• Из нашей базы данных мы видим, что общее количество поставленных единиц за 4 года отчето 375, у нас было 7 единиц для ремонта
• Мы предполагаем, что поставка новых генераторов и отремонтированных единиц скоро будет доступна в течение 4 лет.
• Мы также сообщаем, что скорость использования продукции (% времени эксплуатации) составляет 0,1. Это означает, что среднее время работы каждого отдельного рабочего дня составляет около 2,4*365/220 = 4 часа.
Основываясь на вышеизложенном, совокупные часы работы общего количества поставленных единиц в достаточном периоде:
375*0,5*0.1*4*365*24=657 000 часов
MTBF (Время наработки на отказ) = Совокупные часы работы от общего количества поставленных единиц в выборочном периоде / Сбои в периоде выборки — 657000 / 7 = 93 857 часов.
Конечно, есть гораздо больше аспектов, которые необходимо принимать во внимание при принятии более точной оценки времени наработки на отказ. Мы пренебрегли этими дополнительными аспектами, основываясь на следующих соображениях:
• Некоторые дефектные единицы не будут возвращены нам для ремонта по разным причинам. Это правда. Но, с другой стороны, мы заметили, почти половина возвращенных блоков дефектов были вызваны неправильным использованием и, следовательно, не связаны с надежностью продукта.
• Времена, случайные для случаев и таможенного оформления и .т.д, также вызываются, поскольку они относительно продолжительны по сравнению с периодом отбора проб 4 года.
Выводы
превышение из незначительных полевых данных, время обработки на отказ семейных продуктов ANAPICO RFSG2, RFSG4, RFSG6, RFSG12, RFSG20, RFSG26 оценивается в порядке 100 тыс. часов.
Аналоговые генераторы сигналов Anapico
В портфолио продукции AnaPico есть генераторы среднего и Hi-end класса, а также многоканальные фазово-когерентные сигналы с фазово-когерентной перестройкой частоты и режимом памяти фазы.
Прибор/Параметр | RFSG2, RFSG4, RFSG6 |
RFSG12, RFSG20, RFSG26 |
RFSU6, RFSU12, RFSU20, RFSU26, RFSU40 |
MCSG6, MCSG12, MCSG20, MCSG33, MCSG40 |
Диапазон частот |
От 9 кГц до 2,4,6.1 ГГц |
От 100 кГц до 12,20,26.5 ГГц | От 100 кГц до 6,12,20,26,40 ГГц |
От 300 кГц до 6,12,20,26,40 ГГц |
Кол-во каналов | 1 | 1 | 1 | 2-3-4 |
Разрешение установки частоты |
0.001 Гц | 0.001 Гц | 0.001 Гц | 0.001 Гц |
Скорость перестройки частоты |
400 мкс | 400 мкс (30 мкс опция FS) |
200 мкс (20 мкс опция FS) | 400 мкс (20 мкс опция FS) |
Диапазон мощности |
-30 до +20 дБм -120 до +18 дБм |
-20 до +15 дБм -90 до +25 дБм (опция HP+PE3) |
-20 до +25 дБм -80 до 25 дБм (Опция PE4) | -20 до +25 дБм -80 до 25 дБм (Опция PE4) |
Фазовый шум 1 ГГц 10 Гц 1 кГц 100 Гц |
-80 дБн/Гц -117 дБн/Гц -130 дБн/Гц |
-80 дБн/Гц -117 дБн/Гц -128 дБн/Гц |
-100 дБн/Гц - 130 дБн/Гц -153 дБн/Гц |
-100 дБн/Гц - 130 дБн/Гц -15- дБн/Гц |
Гармоники (тип.) | -40 дБн (тип.) | -40 дБн (тип.) | -30 дБн -55 дБн (Опция FILT) |
-30 дБн |
Модуляции | АМ,ЧМ,ФМ,ИМ,ЛЧМ | АМ,ЧМ,ФМ,ИМ,ЛЧМ | АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, ЛЧМ опция MOD |
АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, опция MOD |
Свипирование | По списку, по частоте, по мощности | По списку, по частоте, по мощности |
По списку, по частоте, по мощности |
По списку, по частоте, по мощности |
Потребление мощности |
25 Вт | 25 Вт | 25 Вт | 20 Вт на канал |
Вес | 2.5 кг | 2.5 кг | 2.5 кг | 10 кг |