Инверсный метод выявления скрытых нежелательных эффектов («Диверсионный» анализ) («Обратный» мозговой штурм)

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Инверсный метод выявления скрытых нежелательных эффектов («Диверсионный» анализ) («Обратный» мозговой штурм) 1.
Advertisements

Основные сведения систему радиаторов. Часто охлаждение применяется с тепловыми трубками, позволяющими переносить тепловую энергию лучше чем какой либо.
Применение разных видов теплопередачи в природе, технике, быту Проект подготовила ученица 6 класса Е Чёрная Елизавета.
Предмет курса «Основные процессы и аппараты химической технологии» Классификация основных процессов и аппаратов химической технологии. Основы теории переноса.
Схема процесса моделирования РЭУ Блоками выделена исходная информация для построения моделей физических процессов в виде электрической схемы и эскиза.
ТРАВМАТИЗМ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. Обеспечение охраны труда связано с профилактикой травматизма и заболеваемости, а также созданием условий.
Моделирование аэродинамических и гидравлических процессов в радиоэлектронных устройствах Подсистема АСОНИКА-А.
Средняя школа 84 «Применение теплопередачи в технике и быту» «Применение теплопередачи в технике и быту» Выполнил ученик 8 В класса БОРИСОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ.
Основные сведения Пассивным охлаждением считается охлаждение, не имеющее механических движущихся частей и не требующее внешних источников питания. Соответственно,
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ КОНВЕКЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЕ, или ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН.
Система моделирования и прогнозирования состояния объектов Москва, 2014.
Задача Исследование процесса фотолитографии Определение прямой задачи Необходимо произвести нанесение рисунка на печатную плату методом фотолитографии.
Урок 2 Автономное пребывание человека в природной среде.
Ознакомительный курс ОБЖ 5 класс. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТО наука о безопасном взаимодействии человека с природой.
УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ НА МИКРОСХЕМЕ НА МИКРОСХЕМЕ К174УН7.
ДВИГАТЕЛИ НА САМОЛЕТАХ. Первый в мире двигатель Размещение двигателей на самолёте Схема самолёта.
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ Урок в 8 классе учитель физики МУЗЫКА Е.Б г.
Конвективный перенос тепла Основные критерии теплового подобия и их физический смысл.
Компьютерный класс теоретической подготовки летного состава Компьютерный класс теоретической подготовки летного состава Практические рекомендации Практические.
Презентация к уроку физики в 7 классе по теме «Теплопроводность» Учитель физики 1 категории Иванов В.А. МОУ «Гамалеевская СОШ 2»
Транксрипт:

Инверсный метод выявления скрытых нежелательных эффектов («Диверсионный» анализ) («Обратный» мозговой штурм)

Раубель А. гр. КИУ Исходная задача Обеспечить требуемые тепловой режим работы микросхемы с помощью радиатора. Как испортить систему микросхема – радиатор, чтобы дефект прошел контроль и проявился только в эксплуатации.

Схема Радиатор Микросхема Термослой Крепление Окр. среда

Параметры нормально функционирующей системы Температура поверхности микросхемы – основной главный параметр среды. Тепловое сопротивление между корпусом микросхемы и подошвой радиатора должно быть минимальным.

Принцип работы Тепло от микросхемы посредством кондуктивного теплообмена передается радиатору. Тепло с радиатора уходит посредством излучения и процессом естественного конвекционного охлаждения. Между корпусом микросхемы и радиатором существует термослой для улучшения теплопроводности места контакта.

Нежелательные функции Тепло с радиатора не передается в окружающую среду. Тепло с микросхемы не передается радиатору.

Аварийные ситуации Выходные параметры микросхемы с её разогревом ухудшаются либо замедляется скорость её работы ( В случае микропроцессора) Нарушается отвод тепла и микросхема выходит из строя

Функции элементов системы Радиатор служит для отбора и рассеяния тепла от микросхемы Термослой служит для улучшения теплопроводности контакта микросхемы и радиатора Крепление обеспечивает должное прижимное усилие радиатора к микросхеме

Физические эффекты Отбор тепла у микросхемы происходит посредством кондуктивного теплообмена Рассеивание тепла от радиатора происходит по средством конвекции и излучения

Виды брака Некачественный контакт радиатора и микросхемы. Некачественный термослой между радиатором и микросхемой. Некачественный отвод тепла с радиатора.

Причины/результаты вредных воздействий Неправильно рассчитанный радиатор не справляется с отводом тепла. Некачественное крепление радиатора с вибрациями расшатывается и нарушает контакт микросхемы и радиатора. Некачественный термослой плохо передает тепло.

Типовые опасные зоны Контакт радиатора и микросхемы. От его качества зависит теплоотвод. Радиатор. Неправильно рассчитанный радиатор приведет к перегреву.

Возможные диверсии. Некачественная обработка подошвы радиатора ухудшает кондуктивный теплообмен. Некачественный прижим радиатора приводит ухудшению химического состава термослоя, что ухудшает кондуктивный теплообмен. На этапе испытаний брак не обнаружится. Для его выявление необходимо, чтобы устройство проработало достаточно долго. Неправильно рассчитанный и сконструированный радиатор ухудшит отвод тепла излучением и конвекцией.