Читать реферат по всему другому: "2 Основы построения статистических моделей конструкций и технологических процессов эвс" Страница 1

назад (Назад)скачать (Cкачать работу)

Функция "чтения" служит для ознакомления с работой. Разметка, таблицы и картинки документа могут отображаться неверно или не в полном объёме!

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ Целью курса «Основы конструирования и надежности электронных средств» (ОКИНЭС) является изучение приложения различных теоретических и экспериментальных методов для анализа, синтеза и оптимизации конструкции и технологии производства ЭС на базе системного подхода к ее проектированию.

При изучении курса студент получает знания:

- по системному подходу к процессам проектирования и изготовления ЭВС;

- по приемам составления математических моделей объектов, базирующихся как на формальном (кибернетическом), так и на физическом подходе к описанию конструкций и процессов;

- по применению моделей для решения задач анализа, синтеза и оптимизации конструкций и процессов различными методами.

После освоения материала курса студент должен иметь:

- применять полученные знания для решения практических задач, связанных с обеспечением необходимой точности работы устройств, повышением их надежности и стабильности;

- планировать активный эксперимент, обрабатывать его результаты и использовать для оптимизации процессов производства и объектов;

- применять методы оптимизации при решении конкретных инженерных задач.

2. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 2.1. Введение./ I /с. 8-52, /I/с. 12-932час.

Задачи конструирования и производства ЭВС, их эволюция, теоретический и эспериментальный базис решения. Цели и задачикурса. Понятие о системном подходе. Понятие о моделях конструкции и процессов. Современные подходы и тенденции их развития.

2.2. Основы построения статистических моделей конструкций и технологических процессов ЭВС. /2/с. 93-160,/3/с. 5-40,/5/с. 67-184,312-351,10 час.Элементы математической статистики и теории вероятностей, законы распределения непрерывно и дискретно распределенных случайных величин. Проверка статистических гипотез, критерии согласия. Доверительные интервалы. Корреляционно-связанные величины и их анализ. 2.3. Точность модели в ЭВС. /4/с., 6-54, 95-112, /8/с. 37-58,6 час. Погрешности и допуски в электронных устройствах. Параметрическая чувствительность. Уравнения погрешностей, коэффициенты чувствительности. Методика расчета производственных допусков. Температурные допуски. Старение. Возможности машинного моделирования. 2.4. Надежность ЭВС./8/, /12/, /13/,10 час.

Проблема надежности ЭВА, основные понятия, статистические модели. Описание надежности элементной базы в терминах теории вероятности и математической статистики. Надежность систем без резерва. Резервирование. Общий и поэлементный резерв, их сравнение. Нагруженный резерв. Возможность обеспечения отказоустойчивости. Использование информационной избыточности для обеспечения надежности ( на примере кода Хемминга). Методика пргнозирования надежности. 2.5. Основы анализа тепловых режимов электронных средств. /15/с. 3-508 час. Основные пути теплоотвода в РЭС. Теплопроводность и ее охлаждение. Электротепловая аналогия. Конвекция, подход к описанию с позиций теории подобия. Основные закономерности теплоотдачи излучением. Полная тепловая модель. Тепловая характеристика. Пути улучшения теплоотдачи конструкторскими средствами. 2.3. Точностные модели в ЭВС. /6/с. 6-230, /7/с. 3-41, /2/с. 181-19218 час. Планирование эксперимента для построения моделей объекта. ПФЭ- свойства, реализация,


Интересная статья: Быстрое написание курсовой работы