Bühnen GTE Moderne
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Durch die Erhöhung des Integrationsgrads der Basis elektronischer Elemente, die Einführung mehrschichtiger Leiterplatten und Oberflächenmontagetechnologien konnten das Gewicht und die Gesamtabmessungen elektronischer Steuerungen erheblich reduziert werden. Für den Zeitraum ab Mitte der 1980er Jahre. Bisher ist ein Rückgang dieser Indikatoren um das 4- bis 6-fache zu verzeichnen.

Die Zuverlässigkeit der elektronischen GTE-Steuerungssysteme wird durch eine Reihe von Maßnahmen sichergestellt, die in den Phasen des Entwurfs, der Produktion und des Betriebs der Systeme umgesetzt werden.

In der Entwurfsphase wird die Zuverlässigkeit des entwickelten elektronischen Reglers durch die Verwendung hochzuverlässiger elektronischer Geräteelemente mit einem hohen Integrationsgrad bestimmt. Eine Erhöhung des Integrationsgrades der Elementbasis führt zu einer Reduzierung der Anzahl der verwendeten Elemente, Löt- und Schweißverbindungen, Platinen und Anschlüsse im elektronischen Steuergerät und damit zu einer Erhöhung seiner Zuverlässigkeit.

Der Übergang von diskreten Elementen und universellen integrierten Schaltkreisen, zunächst zu Mikrobaugruppen und dann zu kundenspezifischen großen integrierten Schaltkreisen, hat die Zuverlässigkeit elektronischer Steuerungssysteme erheblich erhöht. Mit kundenspezifischen, ultragroßen integrierten Schaltkreisen können Sie einkanalige elektronische Steuerungen mit einer Ausfallzeit von 40 bis 60 Stunden erstellen.

Auswahl des Installationsortes für die elektronische Steuerung mit angenehmen Betriebsbedingungen hinsichtlich Temperatur, Vibration, Luftfeuchtigkeit usw. ermöglicht eine deutliche Erhöhung der Zuverlässigkeit. Beispielsweise erhöht eine Senkung der Temperatur von 100 auf 50 °C die Zuverlässigkeit analoger Mikroschaltungen um das 15- bis 20-fache und digitaler Mikroschaltungen um eine Größenordnung.

Durch Redundanz wird die Zuverlässigkeit des elektronischen Reglers erhöht. In elektronischen Motorsteuerungssystemen nutzen sie sowohl die vollständige Redundanz des gesamten Kanals als auch die teilweise Redundanz einzelner nicht ausreichend zuverlässiger Knoten.

Am weitesten verbreitet sind derzeit zweikanalige elektronische Systeme mit Querverbindungen zwischen den Kanälen. Ein solches System besteht aus zwei

Wickelantriebe der IU. Sensoren können vollständig redundant sein oder nur ihre empfindlichen Elemente.

Um eine strukturelle Redundanz zu implementieren, die den Anschluss von Backup-Geräten im Falle eines Ausfalls der Hauptgeräte ermöglicht, enthält das System integrierte Steuerungs-Hardware- und Software-Tools, die nach der Methode der sequentiellen Erweiterung steuern und alle Teile des Systems auf der Grundlage kontrollierter und bedienbarer Funktionen abdecken Elemente. In diesem Fall beginnt die Systemsteuerung mit einer Überprüfung der Stromversorgung und des Quarzoszillators des Rechners, die mithilfe spezieller elektrischer Schaltkreise durchgeführt wird. Anschließend wird ein Selbsttest des Rechenkerns und der internen Kommunikationsleitungen des Systems mithilfe von Tests unterschiedlicher Komplexität und Effizienz durchgeführt. Im Normalfall prüft das System die Peripherieelemente und -geräte. Werden bei der Kontrolle Fehler und Ausfälle festgestellt, werden mehrere Wiederholungsprüfungen durchgeführt und anschließend über die Zuverlässigkeit des Fehlers entschieden.

 

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