Журналов:     Статей:        

Вопросы радиоэлектроники. 2018; : 11-16

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО ПОЛНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Коршунов Г. И., Приц В. А., Фролова Е. А., Чуписов А. Е.

https://doi.org/10.21778/2218-5453-2018-10-11-16

Аннотация

Показано, что обеспечение качества блочно-модульных электронных систем достигается на основе достоверности контроля. В практике разработки и производства программируемых блочно-модульных контроллеров необходимо обеспечить контроль и диагностику в полном объеме на всех этапах жизненного цикла. Приведены новые результаты по созданию необходимых средств для автоматизированных систем контроля серийно-способных контроллеров. Такие системы могут использоваться при предварительных и приемочных испытаниях, а также в процессе настройки и регулировки на производстве. Для функционально полных наборов модулей (электронных панелей) разработаны алгоритмические, программные и аппаратные средства автоматизированной системы контроля. Разработка выполнена для контроллеров управления электроприводом, но может использоваться и в других областях. Приведены особенности структурных и схемных решений, а также компоновка автоматизированной системы контроля.
Список литературы

1. Иванов Ю. П., Никитин В. Г., Чернов В. Ю. Контроль и диагностика измерительно-вычислительных комплексов. СПб.: ГУАП, 2004. 98 с.

2. PC/plus specification [Электронный ресурс]. URL: www.PC104.org (дата обращения 28.08.2018)

3. ГОСТ Р 8.731-2010. ГСИ. Системы допускового контроля. Основные положения. М.: Издательство стандартов, 2010.

4. Хмыль А., Ланин В., Волкштейн С. Методы контроля и диагностики скрытых дефектов в изделиях электроники // Компоненты и технологии. 2010. № 2 (103). С. 137–142.

5. Авакян А. А., Копненкова М. В., Максимов А. К. Мониторинг рабочего состояния отказоустойчивой платформы // Труды международного симпозиума надежность и качество. 2016. Т. 1. С. 88–94.

6. Чеканов А. Н. Расчеты и обеспечение надежности электронной аппаратуры. М.: КНОРУС, 2012. 440 с.

Issues of radio electronics. 2018; : 11-16

ENSURING OF CONTROL VERACITY OF BLOCK-MODULAR ELECTRONICS BASED ON A FUNCTIONALLY COMPLETE AUTOMATED SYSTEM

Korshunov G. I., Pritz V. A., Frolova E. A., Chupisov A. E.

https://doi.org/10.21778/2218-5453-2018-10-11-16

Abstract

It is shown that quality assurance of block-modular electronic systems is achieved on the basis of reliability of control. It is necessary to provide control and diagnostics in full at all stages of the life cycle in the practice of developing and manufacturing programmable block-modular controllers. New results on the creation of the necessary means for automated control systems of serial-capable controllers are presented. Such systems can be used in preliminary and acceptance tests, as well as during adjustment in the production process. The algorithmic, software and hardware of the automated control system have been developed for functionally complete sets of modules (electronic panels). The development is performed for controllers in the tasks of the electric drive and can be used in other applications. The features of structural and circuit solutions and the layout of an automated control system are given.
References

1. Ivanov Yu. P., Nikitin V. G., Chernov V. Yu. Kontrol' i diagnostika izmeritel'no-vychislitel'nykh kompleksov. SPb.: GUAP, 2004. 98 s.

2. PC/plus specification [Elektronnyi resurs]. URL: www.PC104.org (data obrashcheniya 28.08.2018)

3. GOST R 8.731-2010. GSI. Sistemy dopuskovogo kontrolya. Osnovnye polozheniya. M.: Izdatel'stvo standartov, 2010.

4. Khmyl' A., Lanin V., Volkshtein S. Metody kontrolya i diagnostiki skrytykh defektov v izdeliyakh elektroniki // Komponenty i tekhnologii. 2010. № 2 (103). S. 137–142.

5. Avakyan A. A., Kopnenkova M. V., Maksimov A. K. Monitoring rabochego sostoyaniya otkazoustoichivoi platformy // Trudy mezhdunarodnogo simpoziuma nadezhnost' i kachestvo. 2016. T. 1. S. 88–94.

6. Chekanov A. N. Raschety i obespechenie nadezhnosti elektronnoi apparatury. M.: KNORUS, 2012. 440 s.