Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2014 в 19:32, курсовая работа
Эксплуатация технических систем складывается из двух составляющих: коммерческой эксплуатации (использование информационных систем по их основному назначению) и технической эксплуатации (поддержание работоспособного состояния информационной системы). К технической эксплуатации относятся плановое, или предупредительное, техническое обслуживание, восстановление работоспособности после отказа, хранение технических средств, подготовку их к работе и т.д.
Задание 2
Введение 5
1 Общие сведения 6
1.1 Назначение и принцип работы блока питания 6
1.2 Конструктивные размеры блоков питания 8
1.3 Стандарт ATX 9
1.4 Нагрузка блоков питания 10
1.5 Параметры блоков питания 12
2 Обслуживание и эксплуатация 15
2.1 Факторы, влияющие на надежность объектов при их эксплуатации 15
2.2 Комплекс организационно-технических мероприятий при техобслуживании 17
2.3 Неисправности блоков питания 19
2.4 Перегрузка блока питания 21
2.5 Активное охлаждение 21
3 Оценка надежности устройства 23
3.1 Общие положения 23
3.2 Обеспечение надежности работы технического объекта 24
3.3 Расчет надежности технических устройств 25
3.4 Системы с последовательным соединением элементов 26
3.5 Расчёт основных параметров надёжности блока питания 27
3.5.1 Расчет интенсивности отказов 28
3.5.2 Расчет средней наработки до отказа 29
3.5.3 Расчет вероятности безотказной работы 29
Заключение 30
Библиографический список 31
Чтобы предотвратить неправильное подключение разъемов блока питания, в модели ATX предусмотрен новый разъем питания для системной платы. Он содержит 20 контактов и является одиночным разъемом с ключом. Его невозможно подключить неправильно, поскольку вместо двух разъемов используется один (даже неопытный пользователь ничего не сможет перепутать). В новом разъеме предусмотрена цепь питания на 3,3В, что позволяет отказаться от преобразователя напряжения на системной плате, который используется для процессора и других микросхем, потребляющих 3,3В.
Для напряжения 3,3В блок ATX обеспечивает другой набор управляющих сигналов, отличающийся от обычных сигналов для стандартных блоков. Это сигналы Power_On и 5v_Standby (5VSB). Первый из них – это сигнал системной платы, который может использоваться такими операционными системами, как Windows (они поддерживают возможность выключения и запуска системы программным путем). Это также позволяет применять для включения компьютера клавиатуру. Сигнал 5v_Standby всегда активен и подает на системную плату питание ограниченной мощности, даже если компьютер выключен. Параметры описанных свойств определяются с помощью программы установки параметров BIOS.
Другая проблема, решенная в конструкции ATX, связана с системой охлаждения. Во всех современных процессорах устанавливается активный теплоотвод, который представляет собой маленький вентилятор, “надетый” на процессор для его охлаждения. Практически все процессоры, выпускаемые фирмой Intel, поставляются с такими вентиляторами. Блок питания модели ATX берет воздух извне и создает в корпусе избыточное давление, тогда как в корпусах других систем давление понижено. Направление воздушного потока в обратную сторону позволило значительно улучшить охлаждение процессора и других компонентов системы.
В персональных компьютерах используются импульсные, а не линейные блоки питания. В линейном блоке применяется большой встроенный трансформатор для формирования напряжений питания разной величины, а в импульсном – генератор высокой частоты для формирования различных напряжений питания. Импульсный блок имеет меньшие размеры, меньший вес и более низкое энергопотребление.
Особенность импульсных блоков питания заключается в том, что они не работают без нагрузки, т.е. к источникам +5В (+12В) должны быть подключены какие-либо потребители энергии. Если поставить блок питания на стол, ничего к нему не подсоединив, и включить в сеть, то либо внутренняя схема защиты его отключит, либо он перегорит. Как правило, блоки питания защищены от работы без нагрузки и отключаются, но в некоторых дешевых моделях схема защиты отсутствует, и на холостом ходу они моментально выходят из строя.
Минимальная нагрузка, необходимая для обеспечения нормальной работы стандартного блока питания IBM AT мощностью 192 Вт, составляет: для источника +5В – 7,0А, для источника +12В – минимум 2,5А.
Поскольку накопители на гибких дисках не нагружают источник +12В, когда их двигатели не вращаются, компьютеры, в которых нет жестких дисков, работают плохо. Большинством блоков питания предъявляются определенные требования к минимальному току нагрузки для источников +5 и +12В, если же такой нагрузки нет, блок питания отключается.
Когда IBM решила выпускать компьютер AT без жесткого диска, ей пришлось подключить кабель питания к большому резистору с сопротивлением 5Ом и мощностью рассеивания 50Вт, смонтированному на небольшой стойке в том самом месте, где должен быть жесткий диск. В корпусе компьютера даже были предусмотрены специальные отверстия для крепления стойки с резистором. В середине 80-х годов некоторые торговые фирмы закупали компьютеры AT без жестких дисков, а затем устанавливали в них накопители емкостью 20 или 30 Мбайт, приобретая их у других фирм по более низкой цене, чем у IBM. При этом нагрузочные резисторы выбрасывались сотнями.
Они включались между выводами 1 (+12В) и 2 (Общий) разъема питания жесткого диска. Ток нагрузки 12-вольтного источника при этом был равен 2,4А, мощность, рассеиваемая на резисторе, – 28,8Вт, но блок питания мог работать нормально. Если учесть, что вентиляторы в большинстве блоков питания потребляют ток 0,1 – 0,25 А, общий ток нагрузки упомянутого источника составлял 2,5А или чуть больше. Без нагрузочного резистора блок питания либо не запускается, либо работает неустойчиво. Системная плата потребляет ток от 5-вольтного источника постоянно, но двигатели накопителей на гибких дисках – основные потребители энергии по цепям +12В – большую часть времени простаивают.
Большинство современных блоков питания мощностью 200 Вт не требуют такой большой нагрузки, как первый блок питания IBM AT. Теперь по цепи +3,3 В достаточно тока нагрузки от 0 до 0,3 А, по цепи +5В – 2,0-4,0А, а по цепи +12В – 0,5-1,0А. Почти все системные платы сами по себе достаточно хорошо нагружают 5-вольтный источник. Как уже не раз отмечалось, стандартный вентилятор потребляет от источника +12В ток 0,1-0,25А. Обычно, чем выше предельная мощность источника, тем выше минимально допустимая нагрузка, хотя бывают и исключения, так что всегда необходимо обращать внимание на технические параметры блока питания.
В некоторых высококачественных блоках установлены нагрузочные резисторы. Эти блоки могут работать без внешней нагрузки. В большинстве дешевых моделей нагрузочные резисторы отсутствуют, поэтому для их работы необходима соответствующая нагрузка по цепям +3,3,+5 и+12В.
Качество блоков питания определяется не только выходной мощностью. Опыт показывает, что, если в одной комнате стоит несколько компьютеров и качество электрической сети невысокое (часто пропадает напряжение, возникают помехи и т.п.), системы с мощными блоками питания работают гораздо лучше систем с дешевыми блоками, устанавливаемыми в некоторых моделях невысокого класса.
Необходимо обращать внимание, гарантирует ли фирма-производитель исправность блока питания (и подключенных к нему систем) при следующих обстоятельствах:
– полном отключении сети на любое время;
– любом понижении сетевого напряжения;
– кратковременных выбросах с амплитудой до 2 500В на входе блока питания (например, при разряде молнии).
Хорошие блоки питания отличаются высоким качеством изоляции: ток утечки – не более 500мкА, что бывает важно в том случае, если сетевая розетка плохо заземлена или вовсе не заземлена.
Как видно, требования, предъявляемые к высококачественным устройствам, очень жесткие. Разумеется, желательно, чтобы блок питания им соответствовал.
Для оценки качества блока питания используются различные критерии. Многие потребители при покупке компьютера пренебрегают значением источника питания, и поэтому некоторые сборщики персональных компьютеров сокращают расходы на него. Ведь не секрет, что гораздо чаще цена компьютера увеличивается за счет дополнительной памяти или жесткого диска большей емкости, а не более совершенного источника питания.
При покупке компьютера (или замене блока питания) необходимо обратить внимание на ряд параметров источника питания.
– Среднее время наработки на отказ (среднее время безотказной работы), или среднее время работы до первого отказа (параметр MTBF (Mean Time Between Failures) либо MTTF (Mean Time To Failure)). Это расчетный средний интервал времени в часах, в течение которого ожидается, что источник питания будет функционировать корректно. Среднее время безотказной работы источников питания (например, 100 тыс. часов или больше) как правило, определяется не в результате эмпирического испытания, а иначе. Фактически изготовители применяют ранее разработанные стандарты, чтобы вычислить вероятность отказов отдельных компонентов источника питания. При вычислении среднего времени безотказной работы для источников питания часто используются данные о нагрузке блока питания и температуре среды, в которой выполнялись испытания.
– Диапазон изменения входного напряжения (или рабочий диапазон), при котором может работать источник питания. Для напряжения 110В диапазон изменения входного напряжения обычно составляют значения от 90 до 135В; для входного напряжения 220В – от 180 до 270В.
– Пиковый ток включения. Это самое большое значение тока, обеспечиваемое источником питания в момент его включения; выражается в амперах (А). Чем меньше ток, тем меньший тепловой удар испытывает система.
– Время (в миллисекундах) удержания выходного напряжения в пределах точно установленных диапазонов напряжений после отключения входного напряжения. Обычно 15-25мс для современных блоков питания.
– Переходная характеристика. Количество времени (в микросекундах), которое требуется источнику питания, чтобы установить выходное напряжение в точно определенном диапазоне после резкого изменения тока на выходе. Другими словами, количество времени, требуемое для стабилизации уровней выходных напряжений после включения или выключения системы. Источники питания рассчитаны на равномерное (в определенной степени) потребление тока устройствами компьютера. Когда устройство прекращает потребление мощности (например, в дисководе останавливается вращение дискеты), блок питания может подать слишком высокое выходное напряжение в течение короткого времени. Это явление называется выбросом; переходная характеристика – это время, которое источник питания затрачивает на то, чтобы значение напряжения возвратилось к точно установленному уровню. За последние годы удалось достичь значительных успехов в решении проблем, связанных с явлениями выбросов в источниках питания.
– Защита от перенапряжений. Это значения (для каждого вывода), при которых срабатывают схемы защиты и источник питания отключает подачу напряжения на конкретный вывод. Значения могут быть выражены в процентах (например, 120% для +3,3 и +5В) или так же, как и напряжения (например, +4,6В для вывода +3,3В; 7,0В для вывода +5В).
– Максимальный ток нагрузки. Это самое большое значение тока (в амперах), который может быть подан на конкретный вывод (без нанесения ущерба системе). Этот параметр указывает конкретное значение силы тока для каждого выходного напряжения.
По этим данным вычисляется не только общая мощность, которую может выдать блок питания, но и количество устройств, которые можно подключить к нему.
– Минимальный ток нагрузки. Самое меньшее значение тока (в амперах), который может быть подан на конкретный вывод (без нанесения ущерба системе). Если ток, потребляемый устройствами на конкретном выводе, меньше указанного значения, то источник питания может быть поврежден или может автоматически отключиться.
– Стабилизация по нагрузке (или стабилизация напряжения по нагрузке). Когда ток на конкретном выводе увеличивается или уменьшается, слегка изменяется и напряжение.
Стабилизация по нагрузке – изменение напряжения для конкретного вывода при перепадах от минимального до максимального тока нагрузки (и наоборот). Значения выражаются в процентах, причем обычно они находятся в пределах от ±1 до ±5% для выводов +3,3, +5 и +12В.
– Стабилизация линейного напряжения – это характеристика, описывающая изменение выходного напряжения в зависимости от изменения входного напряжения (от самого низкого до самого высокого значения). Источник питания должен корректно работать при любом переменном напряжении в диапазоне изменения входного напряжения, причем на выходе оно может изменяться на 1% или меньше.
– Эффективность (КПД). Отношение мощности, подводимой к блоку питания, к выходной мощности; выражается в процентах. Для современных источников питания значение эффективности обычно равно 65-85%. Оставшиеся 15-35% подводимой мощности преобразуются в тепло в процессе превращения переменного тока в постоянный. Хотя увеличение эффективности (КПД) означает уменьшение количества теплоты внутри компьютера (это всегда хорошо) и более низкие счета за электричество, оно не должно достигаться за счет точности стабилизации независимо от нагрузки на блок питания и других параметров.
– Пульсация (Ripple) (или пульсация и шум (Ripple and Noise), или пульсация напряжения (AC Ripple), или PARD (Periodic and Random Deviation – периодическая и случайная девиация), или шум, уровень шума). Среднее значение пиковых (максимальных) отклонений напряжения на выводах источника питания; измеряется в милливольтах (среднеквадратичное значение). Эти колебания напряжения могут быть вызваны переходными процессами внутри источника питания, колебаниями частоты подводимого напряжения и другими случайными помехами.
Эксплуатация любого объекта состоит из использования его по прямому назначению и его эксплуатационного обслуживания.
Под эксплуатационным обслуживанием понимается совокупность операций, процедур и процессов, предназначенных для обеспечения работоспособности объекта.
Технические объекты в процессе эксплуатации испытывают различные вредные воздействия. Эти воздействия могут быть объективными или субъективными.
Субъективные воздействия происходят из-за неправильных действий операторов или персонала, осуществляющего техническое обслуживание объекта. При этом возможны приводящие к отказам объектов неправильные действия людей, обусловленные недостатком знаний, опыта, небрежностью, плохой организацией работ. Например, к отказу технического объекта могут привести неправильное регулирование, нарушение правил включения-выключения, нарушение порядка, методики и объема работ по техническому обслуживанию.
Информация о работе Эксплуатационное обслуживание и расчет надежности импульсного блока питания