chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

一種微控制器故障率的計算方法

汽車電子工程知識體系 ? 來源:汽車電子硬件設(shè)計 ? 作者:汽車電子硬件設(shè)計 ? 2020-11-13 15:37 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

8.3.關(guān)于硬件的進(jìn)一步解釋

8.3.1.在ISO26262系列標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用的范疇內(nèi)如何處理微控制器

微控制器是現(xiàn)代E/E汽車系統(tǒng)的組成零元器件。它們可以作為獨立于環(huán)境的安全要素來開發(fā)(SEooC,見第9條)。

它們的復(fù)雜性是通過結(jié)合對微控制器的元器件和子元器件的定性和定量安全分析來處理的,這些分析是在適當(dāng)?shù)某橄髮用嫔线M(jìn)行的,即。從概念階段的框圖到產(chǎn)品開發(fā)階段的網(wǎng)表和布局層面。

ISO26262-11中介紹了一項準(zhǔn)則,包括關(guān)于如何在ISO26262系列標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)處理微控制器的非詳盡清單。

介紹了一種微控制器故障率的計算方法,包括如何考慮永久故障和瞬態(tài)故障。

其中包括:

?相關(guān)故障分析;

?避免微控制器設(shè)計過程中的系統(tǒng)故障;

?微控制器安全機(jī)制的驗證;及

?考慮微控制器在系統(tǒng)級的獨立分析。

8.3.2.安全分析方法

8.3.2.1概述

附件A討論了分析系統(tǒng)故障模式的技術(shù),包括歸納分析和演繹分析。

8.3.2.2在隨機(jī)硬件故障概率度量(PMHF)計算對暴露持續(xù)時間的考量

如ISO26262-5:2018的9.4.2.4所述,定量分析提供了證據(jù),證明要求ISO26262-5:2018的9.4.2.1的目標(biāo)值已經(jīng)實現(xiàn)。如ISO26262-5:2018的9.4.2.4所示,這種定量分析考慮了雙點故障情況下的暴露持續(xù)時間。本示例中高于n=2的故障場景被認(rèn)為是安全的,不包括在計算中。

根據(jù)ISO26262-5:2018的9.4.2.4中的注2:,一旦故障發(fā)生,暴露持續(xù)時間就會開始。

包括:

?與每個安全機(jī)制相關(guān)的多點故障檢測間隔,或者如果故障沒有指示給駕駛員(潛在故障),車輛的生命周期;

?旅行的最長持續(xù)時間(在駕駛員被要求以安全的方式駐車的情況下);及

?車間警告和車輛修理之間的平均時間間隔(在這種情況下,駕駛員被警告要修理車輛)。

8.3.2.3雙點失效的典型模式(預(yù)期的功能和安全機(jī)制)

提供了以下示例,以顯示考慮曝光持續(xù)時間的可能方法。在本例中,假定預(yù)期功能(任務(wù)塊“IF”)由安全機(jī)制“SM”監(jiān)督。

架構(gòu)假設(shè)如圖19所示。該示例假設(shè)預(yù)期功能IF的故障由安全機(jī)制SM1檢測和減輕。SM1還負(fù)責(zé)通知駕駛員IF故障狀態(tài)。此外,安全機(jī)制SM1中的故障由另一個安全機(jī)制SM2檢測,SM2負(fù)責(zé)緩解SM1故障,并將SM1故障狀態(tài)通知駕駛員。

說明:

箭頭原點的安全機(jī)制檢測箭頭尖端元器件的故障

圖19-示例的系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計

圖19顯示了預(yù)期功能(IF)和安全機(jī)制(SM1)的典型雙點故障路徑,其目的是檢測IF中的故障。假設(shè)SM1和IF之間沒有相關(guān)故障,則考慮IF和SM1組合產(chǎn)生的雙點故障

?故障的發(fā)生順序;

?檢測和控制第一故障的速率;

?將檢測到的故障通知駕駛員的速率;及

?駕駛員通知后修理的時間。

從以上考慮,可以列出四種情況的雙點故障如表2所示。

表2-示例架構(gòu)中的雙點故障模式

第一次故障:SM1→第二次故障:IF 第一次故障:IF→第二次故障:SM1
無法通知駕駛員 模式1
SM1中的故障由SM2減輕,但沒有通知。故障暴露持續(xù)時間作為最壞情況下暴露持續(xù)時間的車輛生命周期。
或者
SM1中的一個故障不是由SM2減輕的。故障暴露持續(xù)時間作為最壞情況下暴露持續(xù)時間的車輛生命周期。
模式3
在IF中的故障由SM1減輕,但沒有通知。故障暴露持續(xù)時間作為最壞情況下暴露持續(xù)時間的車輛生命周期。
可以通知駕駛員 模式2
SM1中的一個故障被SM2減輕并通知。故障的暴露持續(xù)時間作為駕駛員將車輛帶入修理所需的預(yù)期時間。
模式4
在IF中的故障由SM1減輕并通知。故障的暴露持續(xù)時間作為駕駛員將車輛帶入修理所需的預(yù)期時間。

8.3.2.4計算公式

本分節(jié)中的公式是指表2所列的模式和ISO26262-5:2018的9.4.2.4的內(nèi)容。

MPMHF=λSPF+λRF

+0,5×λSM1,DPF,latent×λIF,DPF×Tlifetime:模式1

+λSM1,DPF,detected×λIF,DPF×Tservice:模式2

+0,5×λIF,DPF,latent×λSM1,DPF×Tlifetime:模式3

+λIF,DPF,detected×λSM1,DPF×Tservice:模式4

式中:

MPMHF:是使用ISO26262-5:2018的9.4.2.2;確定的PMHF值

λSPF:是單點故障率;

λRF:是殘余故障率;

λIF,DPF:是IF的雙點故障率;

λIF,DPF.檢測:IF是否檢測到并通知雙點故障率;

λIF,DPF.延遲:IF的潛在雙點故障率(減輕但未通知);

λSM1,DPF:是SM1的雙點故障率;

λSM1,DPF,檢測:SM1的檢測和通知雙點故障率;

λSM1,DPF,潛在:是SM1的潛在雙點故障率;

Tlifetime:是車輛的生命周期;

Tservice:是在通知駕駛員后修復(fù)的預(yù)期時間。

注1:在此示例中,由于所有硬件要素都由安全機(jī)制監(jiān)控,單點故障率等于零(λSPF=0)。

注2::在模式1和3中,雙點失效的單個故障發(fā)生的順序是重要的。在模式1中,SM1的潛在雙點故障發(fā)生在IF的雙點故障之前。在模式3中,IF的潛在雙點故障發(fā)生在SM1的雙點故障之前。

使用8.1.8中定義的術(shù)語,可以計算出不同的雙點故障率如下:

λIF,DPF=λIF,DPF,primary+λIF,DPF,secondaryλIF,DPF,primary=(1?FIF,safe)×(1?FIF,PVSG)×λIF

λIF,DPF,secondary=(1?FIF,safe)×FIF,PVSG×KFMC,SM1,RF×λIF

λIF,DPF.detected=λIF,DPF,detected,primary+λIF,DPF,detected,secondary

λIF,DPF,detected,primary=λIF,DPF,primary×KFMC1,SM1,MPF=(1?FIF,safe)×(1?FIF,PVSG)×KFMC1,SM1,MPF×λIF

λIF,DPF,detected,secondary=λIF,DPF,secondary×KFMC2,SM1,MPF=(1?FIF,safe)×FIF,PVSG×KFMC,SM1,RF×KFMC2,SM1,MPF×λIF

λIF,DPF.latent=λIF,DPF,latent,primary+λIF,DPF,latent,secondary

λIF,DPF,latent,primary=λIF,DPF,primary×(1?KFMC1,SM1,MPF)=(1?FIF,safe)×(1?FIF,PVSG)×(1?KFMC1,SM1,MPF)×λIF

λIF,DPF,latent,secondary=λIF,DPF,secondary×(1?KFMC2,SM1,MPF)=(1?FIF,safe)×FIF,PVSG×KFMC,SM1,RF×(1?KFMC2,SM1,MPF)×λIF

λSM1,DPF=λSM1,DPF,primary+λSM1,DPF,secondaryλSM1,DPF,primary=(1?FSM1,safe)×(1?FSM1,PVSG)×λSM1

λSM1,DPF,secondary=(1?FSM1,safe)×FSM1,PVSG×KFMC,SM2,RF×λSM1

λSM1,DPF.detected=λSM1,DPF,detected,primary+λSM1,DPF,detected,secondary

λSM1,DPF,detected,primary=λSM1,DPF,primary×KFMC1,SM2,MPF=(1?FSM1,safe)×(1?FSM1,PVSG)×KFMC1,SM2,MPF×λSM1

λSM1,DPF,detected,secondary=λSM1,DPF,secondary×KFMC2,SM2,MPF=(1?FSM1,safe)×FSM1,PVSG×

KFMC,SM2,RF×KFMC2,SM2,MPF×λSM1

λSM1,DPF.latent=λSM1,DPF,latent,primary+λSM1,DPF,latent,secondary

λSM1,DPF,latent,primary=λSM1,DPF,primary×(1?KFMC1,SM2,MPF)=(1?FSM1,safe)×(1?FSM1,PVSG)×(1?KFMC1,SM2,MPF)×λSM1

式中:

λIF:是IF的故障率;

λSM1:是SM1的故障率;

FIFO,安全:是IF的安全故障比率;

FSM1,安全:是SM1的安全故障比率

FIFO,PVSG:是在沒有安全機(jī)制的情況下,有可能直接違反安全目標(biāo)的IF故障的比率;

FSM1,PVSG:是SM1在沒有安全機(jī)制的情況下有可能直接違反安全目標(biāo)的故障比率。

注:某些安全機(jī)制的失效可能會導(dǎo)致自身的安全目標(biāo)違反,例如。一個ECC可以通過錯誤地糾正它來破壞一個正確的值。

KFMC,SM1,RF:是IF對殘余故障(SM1)的診斷覆蓋率;

KFMC1,SM1,MPF:是IF對主要多點故障(SM1)的檢測和通知診斷覆蓋;

KFMC2,SM1,MPF:是IF對次級多點故障(SM1)的檢測和通知診斷覆蓋;

KFMC,SM2,RF:是SM1對殘余故障(SM2)的診斷覆蓋率;

KFMC1,SM2,MPF:是SM1對主要多點故障(SM2)的檢測和通知診斷覆蓋;

KFMC2,SM2,MPF:是SM1對次級多點故障(SM2)的檢測和通知診斷覆蓋。

示例:8.3.2.4中的公式MPMHF可以根據(jù)表3中的值根據(jù)

雙點故障率計算方程如下:

λIF,DPF=33e-9/h

λIF,DPF,detected=24,9e-9/hλIF,DPF,latent=8,1e-9/hλSM1,DPF=23,5e-9/h

λSM1,DPF,detected=7,6e-9/h

λSM1,DPF,latent=15,9e-9/h

MPMHF=18,5e-9/h+0,5×15,9e-9/h×33e-9/h×10000h+7,6e-9/h×33e-9/h×20h+0,5×8,1e-9/h×23,5e-9/h×10000h+24,9e-9/h×23,5e-9/h×20h=18,504e-9/h

例如

FIF,safe=0(theIFhasnosafefaults),

FSM1,safe=0(SM1hasnosafefaults),

FIF,PVSG=1(theIFhasonlyfaultswiththepotentialtoviolatethesafetygoalinabsenceofasafetymechanism),and

FSM1,PVSG=0(SM1hasnofaultswiththepotentialtoviolatethesafetygoalinabsenceofasafetymechanism),

Thedual-pointfailureratecouldbecalculatedasfollows:

λIF,DPF=KFMC,SM1,RF×λIF

λIF,DPF.detected=KFMC,SM1,RF×KFMC2,SM1,MPF×λIFλIF,DPF.latent=KFMC,SM1,RF×(1?KFMC2,SM1,MPF)×λIFλSM1,DPF=λSM1

λSM1,DPF.detected=KFMC1,SM2,MPF×λSM1λSM1,DPF.latent=(1?KFMC1,SM2,MPF)×λSM1

這一小節(jié)中的公式假設(shè)指數(shù)故障率模型和一階近似[e.g.Tlifetime×λSM1andTlifetime×λIFbothsmall(typically<0,1)]。

在以下情況下評估Tservice的貢獻(xiàn),其中對MPMHF進(jìn)行計算,以驗證是否可以通過考慮的硬件設(shè)計假設(shè)來實現(xiàn)PMHF目標(biāo)值:

如果PMHF目標(biāo)值高于或等于λSPF+λSM1、DPF×λIF、DPF×T生命周期,則PMHF目標(biāo)值可以獨立于Tservice的值實現(xiàn)。

注:MPMHF=λSPF+λRF+λSM1,DPF×λIF,DPF×Tlifetime,當(dāng)所有雙點故障被假定為潛在的計算時。

如果PMHF目標(biāo)值低于λSPF+λRF+(λSM1,DPF,latent×λIF,DPF+λIF,DPF,latent×λSM1,DPF)×0,5×Tlifetime,PMHF目標(biāo)值不能獨立于Tservice的值來實現(xiàn)。

注:MPMHF=λSPF+λRF+(λSM1,DPF,latent×λIF,DPF+λIF,DPF,latent×λSM1,DPF)×0,5×Tlifetime假設(shè)Tservice等于零進(jìn)行計算。

如果PMHF目標(biāo)值低于λSPF++λSM1、DPF×λIF、DPF×T生命周期時間,并且高于或等于λSPF++(λSM1、DPF、潛在×λIF、DPF、潛在×、DPF)、0、5、T生命周期時間,ervice的值滿足以下方程,則可以實現(xiàn)PMHF目標(biāo)值:

Tservice≤(PMHFtargetvalue?λSPF?λRF(λSM1,DPF,latent×λIF,DPF+λIF,DPF,latent×λSM1,DPF)×0,5×Tlifetime)/(λSM1,DPF,detected×λIF,DPF+λIF,DPF,detected×λSM1,DPF)。

注:本方程在12.3.1.2中使用。

責(zé)任編輯:xj

原文標(biāo)題:關(guān)于硬件的進(jìn)一步解釋ISO26262:2018-10-8.3

文章出處:【微信公眾號:汽車電子硬件設(shè)計】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 微控制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    48

    文章

    8193

    瀏覽量

    160346
  • 智能硬件
    +關(guān)注

    關(guān)注

    205

    文章

    2393

    瀏覽量

    110781

原文標(biāo)題:關(guān)于硬件的進(jìn)一步解釋ISO26262:2018-10-8.3

文章出處:【微信號:QCDZYJ,微信公眾號:汽車電子工程知識體系】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    恩智浦MCX A34混合信號微控制器深度解析

    設(shè)想這樣一種電機(jī)控制設(shè)計,能夠在短短幾個周期內(nèi)完成復(fù)雜的三角函數(shù)運(yùn)算,顯著降低軟件成本。這正是恩智浦MCX A34混合信號微控制器的設(shè)計初衷。
    的頭像 發(fā)表于 09-08 18:23 ?1847次閱讀
    恩智浦MCX A34混合信號<b class='flag-5'>微控制器</b>深度解析

    基于無刷直流電機(jī)的積分變結(jié)構(gòu)控制器抑制轉(zhuǎn)矩脈動

    摘 要:文章基于無刷直流電機(jī)設(shè)計了一種積分變結(jié)構(gòu)(IVSC)控制器,以抑制轉(zhuǎn)矩脈動。在利用傳統(tǒng)電流控制技術(shù)中,如果反電動勢(EMF)是一種非理想的梯形波,則較易導(dǎo)致轉(zhuǎn)矩脈動?;诖?,文
    發(fā)表于 07-29 16:24

    知名廠商微控制器(MCU)芯片手冊分享

    微控制器(MCU)又稱單片機(jī),是一種高度集成的微型計算機(jī)系統(tǒng),它將中央處理(CPU)、存儲(RAM/ROM/Flash)、輸入/輸出接口
    的頭像 發(fā)表于 05-15 18:25 ?1887次閱讀
    知名廠商<b class='flag-5'>微控制器</b>(MCU)芯片手冊分享

    家用電器開發(fā)中微控制器的選型要點

    回答希望使用微控制器的開發(fā)人員問題的形式,為微控制器引入和微控制器設(shè)計提供有用的信息。此外,ROHM還發(fā)布了系列的“微控制器小知識”視頻,
    的頭像 發(fā)表于 04-24 10:26 ?824次閱讀
    家用電器開發(fā)中<b class='flag-5'>微控制器</b>的選型要點

    電機(jī)控制器出現(xiàn)的一種偶發(fā)故障排查與分析

    通信方式傳輸信息,控制器接收總控系統(tǒng)發(fā)出的電機(jī)啟動和轉(zhuǎn)速指令,同時向總控系統(tǒng)反饋電機(jī)的工作狀態(tài),包括電壓、電流、轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)向等信息。純分享帖,需要者可點擊附件獲取完整資料~~~*附件:電機(jī)控制器出現(xiàn)的一種
    發(fā)表于 04-14 21:32

    一種新型直流電機(jī)控制器

    以前控制直流電機(jī)多由單片機(jī)完成。該方式缺點是接口繁瑣、速度慢,且不易在高溫、高壓等惡劣環(huán)境下工作[1]。采用一種新型直流電機(jī)控制器——DSP 控制器解決了單片機(jī)
    發(fā)表于 03-25 15:25

    文認(rèn)識ARM微控制器及瑞薩RA系列MCU

    俗稱單片機(jī),如果有學(xué)過微機(jī)原理就會很熟悉這個概念了。而ARM微控制器,顧名思義,就是基于ARM的微控制器,或者說搭載了ARM處理內(nèi)核的微控制器。
    的頭像 發(fā)表于 03-24 09:17 ?2043次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b>文認(rèn)識ARM<b class='flag-5'>微控制器</b>及瑞薩RA系列MCU

    電機(jī)控制器故障排除方法

    電機(jī)控制器故障排除方法 1. 故障診斷前的準(zhǔn)備 在進(jìn)行故障排除之前,確保您已經(jīng)做好了以下準(zhǔn)備: 安全措施 :關(guān)閉電源,確保電機(jī)和
    的頭像 發(fā)表于 01-22 09:25 ?3303次閱讀

    在測試過程中,如何防止電池擠壓試驗機(jī)的故障率

    在測試過程中,防止電池擠壓試驗機(jī)故障率的關(guān)鍵在于設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。以下是些具體的方法和建議: 、正確使用設(shè)備 熟悉操作規(guī)程 · 操作人員必須熟讀并理解電池擠壓試驗機(jī)的操作規(guī)程
    的頭像 發(fā)表于 01-10 08:55 ?515次閱讀
    在測試過程中,如何防止電池擠壓試驗機(jī)的<b class='flag-5'>故障率</b>?

    ADC08B200的故障率是多少?

    請問TI公司的A/D轉(zhuǎn)換芯片(ADC08B200)的故障率是多少?急求,謝謝
    發(fā)表于 12-27 07:43

    電阻的工作原理與計算方法

    散發(fā)出去,從而限制電流的大小。這過程遵循歐姆定律,即電流I、電壓V和電阻R之間的關(guān)系為:I = V/R。 電阻計算方法 電阻計算方法
    的頭像 發(fā)表于 12-04 14:31 ?2839次閱讀

    FPGA 與微控制器優(yōu)缺點比較

    在現(xiàn)代電子設(shè)計領(lǐng)域,F(xiàn)PGA和微控制器(MCU)是兩常用的計算平臺。它們各自具有獨特的優(yōu)勢和局限性,適用于不同的應(yīng)用場景。 性能 FPGA FPGA是一種可編程的硬件,由大量的邏輯單
    的頭像 發(fā)表于 12-02 09:58 ?1586次閱讀

    微控制器中的PWM模塊介紹

    PWM(Pulse Width Modulation,脈沖寬度調(diào)制)模塊是微控制器中的一種重要功能模塊,它用于生成PWM信號,通過調(diào)整信號脈沖的寬度來控制輸出電平。以下是對微控制器中P
    的頭像 發(fā)表于 11-28 17:21 ?2548次閱讀

    波特的定義和計算方法 波特與數(shù)據(jù)傳輸速度的關(guān)系

    。符號可以是數(shù)字、字母、聲音、圖像等,根據(jù)不同的符號來確定每個符號占據(jù)多長時間。 波特計算方法 波特計算方法通常有兩: 基于傳輸速
    的頭像 發(fā)表于 11-22 09:49 ?1.1w次閱讀

    一種新的MLCC陶瓷電容用于電路靜電ESD保護(hù)的電容容值計算方法

    哦! 原文標(biāo)題:一種新的MLCC陶瓷電容用于電路靜電ESD保護(hù)的電容容值計算方法
    的頭像 發(fā)表于 11-06 16:17 ?1629次閱讀