перейти к полному списку дипломных проектов
Ссылка на скачивания файла в формате .doc находится в конце странички
6. Расчет надежности волоконнооптического передающего устройства
Надежностью называется свойство объекта, системы, изделия, устройства или их частей выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки.
Расчет надежности основывается на следующих допущениях:
Все элементы данного типа равнонадежны, т. е. интенсивность отказов? для этих элементов одинакова;
Все элементы работают в нормальных технических условиях;
Интенсивность отказов всех элементов не зависит от времени (срока службы);
Отказы элементов являются событиями случайными и независимыми;
Все элементы работают одновременно;
Отказ любого элемента приводит к отказу всей системы;
При расчете надежности блока волоконнооптического передающего устройства необходимо определить вероятность безотказной работы устройства в произвольном интервале времени t, которая определяется выражением:
,
где ( – интенсивность отказов устройства;
t – время, за которое определяется вероятность безотказной работы.
Расчёт надёжности произведём по методике изложенной в [17].
Интенсивность отказов элементов в рабочем режиме определяется по формуле:
(6.1)
где номинальная интенсивность отказов, определяемая по таблицам средне групповых интенсивностей отказов для каждой группы элементов (табл.4.1 [17]);
коэффициент учитывающий уровень электрической нагрузки и температуру среды непосредственно у элемента;
коэффициент учитывающий условия эксплуатации.
(6.2)
где коэффициент для стационарной аппаратуры из табл.4.3 [17];
для относительной влажности до 98% при температуре 40(С из табл.4.3 [17];
при эксплуатации на высотах до 1км, из табл.4.3 [17];
Подставляя численные значения в (6.2) получаем:
Значения находим для каждой группы элементов из табл.4.2 [17], учитывая что при разработке принципиальной схемы выбор элементной базы был произведён из условия, что бы коэффициенты нагрузки элементов не превышали рекомендуемых значений из табл.4.6 [17], а эксплуатация происходит в наихудших условиях (tmax = 60(C).
Исходные данные для расчёта надёжности блока волоконнооптического передающего устройства приведены в таблице 6.1:
Среднее время восстановления взяты из табл. 4.8 [17].
Интенсивность отказов элементов i-й группы определяем по формуле:
(6.3)
где количество элементов в i-й группе.
Для определения параметра потока отказов всего блока воспользуемся следующей формулой:
(6.4)
где k- количество групп элементов.
Подставляя численные значения из табл.6.1 получаем:
Средняя наработка на отказ для нормального закона распределения определяется по формуле:
(6.5)
Вероятность безотказной работы устройства p(t) определяем по формуле:
(6.6)
График зависимости приведён на рис.6.1.
Используя формулу (6.6) определим вероятность безотказной работы в течении одного года(8760часов):
Среднее время восстановления работоспособности блока волоконнооптического передающего устройства определим по формуле:
(6.7)
где - коэффициент одновременной замены элементов, .
Коэффициент готовности определяется по формуле:
(6.8)
скачать бесплатно Передающее устройство одноволоконной
Содержание дипломной работы
Тема проекта:
СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация
1. Введение
2. Принципы построения и основные волоконнооптических систем передачи в городских телефонных сетях.
Линейные коды в волоконнооптических
Источники излучения волоконнооптических систем передачи
Детекторы волоконнооптических
Оптические кабели в волоконнооптических системах передачи
К недостаткам волоконнооптической технологии следует отнести:
Особенности одноволоконных оптических
Сравнительная характеристика принципов построения одноволоконных оптических систем передачи.
Виды модуляции оптических колебаний.
Оптический передатчик прямой модуляции
Оптический приемник
3. Выбор и обоснование структурной
Волоконнооптическая система передачи
Волоконнооптическая система передачи
Волоконнооптическая система передачи с одним
3.2.Окончательный выбор структурной схемы передатчика.
Структурная схема оптического передатчика.
Общие соображения по расчёту принципиальной схемы устройства
Расчёт мощности излучения передатчика и выбор типа излучателя
Расчёт выходного каскада
Расчет согласующего усилителя
Расчет устройства автоматической регулировки уровня оптического сигнала
4.7 Расчёт источника питания одноволоконной оптической системы передачи
Расчёт диодных выпрямителей
Расчет трансформатора
4.8 Расчёт ёмкостей в схеме оптического передающего устройства
4.8.2 Расчёт разделительной ёмкости
Расчёт ёмкостей фильтров
4.9 Номиналы элементов схемы
5.1 Выбор материала печатной платы
5.2 Размещение элементов и разработка топологии печатной платы
6. Расчет надежности волоконнооптического передающего устройства
7. Технико-экономический расчет
7.1 Анализ рынка
7.2 Определение себестоимости одноволоконного оптического передатчика
7.2.1 Затраты на приобретение материалов
7.2.2 Затраты на покупные изделия и полуфабрикаты
7.2.3 Основная заработная плата производственных рабочих
7.2.4 Калькуляция себестоимости блока волокон-нооптического передатчика
7.3 Определение уровня качества изделия
7.4 Определение цены изделия
7.4.1 Нижняя граница цены изделия
7.4.2 Верхняя граница цены изделия
7.5. Определение минимального объема производства
8. Мероприятия по охране труда
8.1 Лазерная безопасность
Технико-гигиеническая оценка лазерных изделий
Классы опасности лазерного излучения
Гигиеническое нормирование лазерного излучения
8.2 Требования безопасности при эксплуатации лазерных изделий
Классификация условий и характера труда
8.3 Мероприятия по производственной санитарии
Опасные и вредные воздействия
Биологическое действие инфракрасного излучения на организм человека.
8.4 Требование к освещению и расчёт освещённости
8.5 Мероприятия по улучшению условий труда
8.6 Мероприятия по пожарной безопасности
8.7 Мероприятия по молниезащите здания
9. Литература