ZHCACT3 june   2023 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2BAW 振荡器的 MTBF 和时基故障计算
  6. 3使用在线估算器计算 MTBF 和时基故障
  7. 4任务剖面对于时基故障率计算的重要性
  8. 5总结
  9. 6参考文献

任务剖面对于时基故障率计算的重要性

任务剖面是在更实际的用例中评估时基故障率的重要方法。计算任务剖面的时基故障率应用手册更详细地说明了如何使用 TI 提供的降额工具。

时基故障率是假设在器件整个生命周期内某工作温度条件下计算的最坏情况时基故障值。但实际上,安装振荡器的最终系统或最终米6体育平台手机版_好二三四在整个器件生命周期内会经历不同的较高温度。振荡器在一段时间内通常会经历各种温度。如果已知确切的工作(使用)温度,以及振荡器在器件的使用寿命内经历该温度的大致时间百分比,时基故障值可能优于最坏情况下的值。

表 4-1 提供了一个示例任务剖面以及时基故障计算。对于特定应用,创建类似于表 4-1 的表有助于计算实际系统的时基故障率。对于不同的应用用例,该表值有所不同。

表 4-1 降额时基故障计算
工作或使用温度
(°C)
时间 % 降额时基故障 FIT x
(时间 %)
20 25 0.1 0.025
30 35 0.2 0.07
60 30 2.2 0.66
85 10 11.9 1.19
任务剖面时基故障率 1.945

对于此示例用例,时基故障数为 1.945。如果仅在 85°C 工作温度和 100% 时间下计算此示例,则时基故障数为 11.9,远高于实际用例。因此,了解系统的用例,并使用 MTBF 或时基故障计算器得到实际用例的时基故障数至关重要。