宫瑞
青岛市即墨区人力资源和社会保障局 山东省青岛市即墨区266200
摘要:众所周知,电子设备需要相当精密的维护。无论是哪个行业都离不开电子设备和仪器,电子设备与仪器的精准与否,关系着人们的使用安全和稳定。如果电子设备不能很好的运用,发生安全事故或者其他问题,可能会造成企业或者个人的经济损失和人身伤害。因此,电子设备或者仪器的养护与维修就显得异常重要。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对电子设备故障趋向和对策有效性的相关研究提出了一些建议,以供参考。
关键词:电子设备;故障趋向;对策有效性;相关研究
引言
人工免疫算法是当前故障诊断领域的重要研究算法之一,其中的分支较多,适合多种类型的故障诊断。对电子设备进行故障诊断,解决了人工故障诊断方法的低效率缺陷。
1、当前的问题
一方面,多数的车辆用电子设备,从全局来看,种类繁多且都由不同的厂家制造,通用零件的设备有限。因此,从电子设备的全局来看,老化预测无法使用上述同样的方法,必须从不同角度进行老化的分析判断。为了更好地保障电子设备运行安全,对当前我国设备故障进行精确检测,传统的电子设备故障诊断方法主要依赖于CATS技术,该方法通过对电子设备信号特征进行采集和处理,极大程度上提高了电子设备运行的安全性和稳定性,但在使用的过程中,难以对海量数据进行快速有效的采集和处理。因此,提出基于结合大数据原理的电子设备故障智能诊断和检测方法,在传统方法的基础上进一步进行优化,更好地提高电子设备的运行性能。
2、晶体管
晶体管有集电极、基极、发射极3部分端子。基极电流在不加压的情况下,集电极-发射极之间也不加压,基极电流加压情况下,集电极-发射极之间加压。这种动作称为开关动作,被应用于无触点控,制器中。另外,根据微小的基极电流,在电源电量范围内,可用集电极电流加压至基极电流的数倍至数百倍,因此,作为放大动作,被应用于AVR(自动电压调节器)及广播设备中。产生.上述这种动作的晶体管,在电子设备内挥着非常重要的作用,晶体管内的部件故障直接关系到电子设备的故障。
3、调查研究
在本次研究中,明确了晶体管中的集电极-发射极间的电压降的降低能够直接反映出晶体管的老化。今后,考虑利用这一点,在晶体管的集电极-发射极间增加电压监测电路,以此来监测晶体管的老化状态。就像在一定电压以下用LED告知异常-一样,可以在预防维修的早期开始阶段发挥作用。这使得在装置整体的老化状态之外,以部件为单位进行老.化状态的判断成为可能。如果能掌控以部件为单位.的老化倾向,就能在发现老化倾向时,深人验证老化是从哪个部件开始的,进而开展范围涉及到新型装置的开发和保养方法的验证等很多方面。因此,从防止故障的角度看,由制造厂商及设计部门向用户积极提供信息和由用户向制造厂商反馈信息很重要。
4、维修电子元器件散热方法研究
汽车的蓬勃发展带来了新技术在新形势上的大量使用,机载电子设备的使用和改装频率急剧上升。统计数据显示,电子设备的损坏率和更换率相对于汽车其他部件要高出很多,且多数损坏与其温度相关。可是,针对电子设备的维修大多仅是查询手册更换相应器材后进行测试,合格后即完成了维修工作,隐藏在电子设备损坏背后的真正原因却没有得到总结和提炼,如电子设备热失效问题往往被忽视。热失效问题并不只存在于汽车领域,只是由于温差大的特点使得此问题在汽车领域的影响尤为突出。据统计,半导体材料的元器件温度每升高10℃,实际功效就下降五成中的根本问题就是电子设备的热失效。对电子设备进行热分析可以提前预知其温度的分布以及功耗的大小,在此基础上对元器件的合理使用进行验证和优化,无论在维护方面还是设计层面都有着不可替代的作用。
热分析的主要研究对象为热量的转移。物体间的热量流通与交换一般通过以下三种途径实现:热量的传导、热量的辐射、热量的对流。热传导是一种十分常见的热转移方式,即热从热量高的物体转移到热量低的物体,这是物体自身的物理特性,导热介质可以是固体、液体和空气。在实际操作中,热传导通常作为辅助散热应用。热辐射基于电磁波原理,是物体运动过程中其自身携带热量经由电磁波反射传输到其他地方去的过程。热量的对流与传导依赖如空气或液体等外物,但是热辐射却不同,不需要空气或液体,即使在太空中仍会有热量的辐射,因此热辐射能够覆盖较远的距离,且辐射的距离与物体自身所携带的热量呈正相关关系。但是,只有在温度极高时才会考虑热辐射。
5、基于人工免疫算法的电子设备故障智能检测
通过对电子设备的故障智能检测,能够精准地判断电子设备中出现故障的元件,为电子设备的故障智能诊断打下良好的基础。常规的电子设备故障检测方法有直观法、比较法、短路法等,一般用于电子设备可观的故障,对于发生在电子设备内部的元件故障,一般情况下人工难以精准地识别故障所在范围,为此本文应用基于人工免疫算法的电子设备故障智能检测方法,可以通过电路图和电子设备的运行数据对比电子设备不同元件中的节点,进而检查出发生故障的范围。应用人工免疫算法需要将运算程序输入到检测电路中,将检测电路植入需要检测的电子设备中,对电子设备中的各类元件的运行数据、电压、电容、芯片状态等参数进行分析,检测电路中配有64位CPU对检测资源进行处理运算,电路板可以对电子设备内的电路模型产生记忆,检测用户在不删除电路内存中的数据情况下,可将电路一直植入在电子设备中,当电子设备中的元件产生故障时,电路会对电子设备中的元件位置进行智能识别并发出预警。
6、电子设备的维修的管理方法与对策
6.1加大维修投入的力度,以提高仪器的维修质量
由于电子设备的维修工作在技术特征上较为鲜明,维修方法也更复杂、更繁琐。在维修工作上的投入并不能给带来巨大的经济收益,没有资金投入,维修工作在技术上的更新就很难正常的进行。与此同时,很多并不直接负责电子设备的维修管理方面的相关工作,而是有设备的生产厂家直接负责。这就导致了,内部的维修部门形同虚设,维修部门的重要性以及权利也被极大的削减,导致了仪器的维修不给力。所以只有加大对设备维修的经济投入,才能够有足够的钱去做设备维修人员的培训工作,才能够使得设备维修人员的水平得到大幅度的提升,从而为电子设备的维修效率以及维修的质量提供重要的支持保障。
6.2进行定期的保养和日常的故障检查
电子设备定期的保养和日常的故障检查在设备的管理与维修中起到举足轻重的作用,是电子设备维护的必不可少的环节。同时,在电子设备使用后的清理与清洁也是相当的重要。并且,在电子设备不使用时要注意防尘,在空置时盖好盖子或套上防尘袋儿以免灰尘进入仪器内部。这样就可以减少仪器的损坏。
结束语
为了更好地保障汽车行驶的安全,提出结合大数据背景对电子设备故障智能诊断和检测方法进行优化,并与传统方法进行对比,本文方法具有得更高的故障辨识率。
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