資料介紹
電子產品的可靠性預計一直是困擾各個無線通信公司的難題之一,目前比較通用的可靠性預計方法是由貝爾實驗室在2001年推出的Bellcore-SR332方法。該方法的不足之處在于它僅根據產品的設計和使用環境進行可靠性預計,未考慮影響產品可靠性的其他關鍵因素,例如工藝、制造、篩選、管理等,預計的結果表達的是設計的可靠性,而非現場可靠性。在充分認識到 Bell-core-SR332方法的缺陷后,依據可靠性相關理論對現場返還數據進行分解與建模分析,獲得一個融合了產品設計能力、使用環境、工藝水平、制造能力、檢測能力以及質量管理水平的產品失效率模型,并建立了一套符合無線通信產品研發生產過程各項可靠性活動返還率預計系統,為無線通信產品可靠性設計與提升奠定基礎。本文通過應用可靠性理論及其相關的數學模型,對大量無線通信產品的現場返還數據進行分解和建模分析,建立了一個不僅涵蓋產品設計能力、使用環境等因素,而且還包含產品工藝水平、制造能力、檢測能力以及質量管理水平等諸多因素在內的失效率模型,從而避免了現有可靠性預計方法上的漏洞。另外,結合無線通信行業可靠性設計活動,設計出一套現場返還率預測方法,能夠滿足產品設計、研發、試產、上市等各個階段對可靠性預計的需求,為無線通信產品的返還率降低提供支持。
1、可靠性理論
1.1 傳統可靠性理論知識
與大多數產品類似,無線通信產品的可靠性亦符合失效率“浴盆曲線”規律(見圖1)。其失效率的現場表現可以劃分為三個時期:早期失效期、偶然失效期和耗損失效期。第一階段是早期失效期:表明產品在開始使用時,失效率很高,但隨著產品工作時間的增加,失效率迅速降低。這一階段失效的原因大多是由于設計、原材料和制造過程中的缺陷造成的。第二階段是偶然失效期,也稱隨機失效期:這一階段的特點是失效率較低,且較穩定,往往可近似看作常數。產品可靠性指標所描述的就是這個時期,這一時期是產品的良好使用階段,偶然失效主要原因是質量缺陷、材料弱點、環境和使用不當等因素引起。第三階段是耗損失效期:該階段的失效率隨時間的延長而急速增加,主要由磨損、疲勞、老化和耗損等原因造成。
1.2 可靠性理論深入分析
為進一步分析失效率曲線,需要對故障發生時的數學模型做一些說明。故障的發生通常是產品所設計和制造出來的強度不滿足環境應力,例如一個電路的極限功率為5 W,若向其提供超出5 W的功率,電路燒毀,則故障發生。如圖2所示,一批產品的強度是符合正態分布的,命名為設計強度曲線;而這批產品的使用環境同樣也符合正態分布,命名為環境應力曲線。
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