Тепловая надежность радиоэлектронной аппаратуры защиты информации

dc.contributor.authorУваров, Борис Михайлович
dc.contributor.authorЗиньковский, Юрий Францевич
dc.contributor.authorUvarov, Borys
dc.contributor.authorZinkovsky, Yurij
dc.date.accessioned2016-11-07T14:03:24Z
dc.date.available2016-11-07T14:03:24Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractenThe internal physical processes occurring in the radioelectronic device (RED) at functioning, result in allocation of heat in elements of its electronic structure (EES), and the amount of this heat depends on their power perfection, which should be defined in allowable temperature of their case. The factors of power perfection of EES for a zero functional level - resistors, condensers, inductors are received through the equivalent circuits of two-pole’s. Their meanings are more, than meaning of efficiency of elements, that enables to expand a range of use EES in real conditions of application. The thermal processes in RED define temperatures EES and parameters both their reliability, and reliability all RED. In clause the methods of account of temperatures EES in the basic structural - constructive modules of the first level (SCM1) - cells and microassembly (MAs) are offered. The thermal model for MAs takes into account heat transfer from EES, placed on her, thermal conductivity to a plate - basis, convection to air, radiation to walls of the case RED. It is taken into account also heat transfer with ends of a plate, that can essentially influence a thermal mode MAs. The decision of the differential equations of mathematical model is carried out by a method of final integrated transformations. The equations connecting temperatures EES with parameters of their reliability are given. Thus, during designing it is possible to expect parameters of reliability all EES, separate MAs and all RED.uk
dc.description.abstractruВнутренние физические процессы, происходящие в радиоэлектронном аппарате (РЭА) при функционировании, приводят к выделению теплоты в элементах его электронной структуры (ЭЭС), и количество этой теплоты зависит от их энергетического совершенства, которое должно определяться допустимой температурой их корпуса. Коэффициенты энергетического совершенства ηэс ЭЭС нулевого функционального уровня – резисторов, конденсаторов, индуктивностей – получены при помощи эквивалентных схем двухполюсников. Их значения больше, чем значения коэффициентов полезного действия η элементов, что дает возможность расширить диапазон использования ЭЭС в реальных условиях применения. Тепловые процессы в РЭА определяют температуры ЭЭС и показатели как их надежности, так и надежности всего РЭА. В статье предложены методы расчета температур ЭЭС в основных структурно-конструктивных модулях первого уровня (СКМ1) – ячейках и микросборках (МСб). Тепловая модель для МСб учитывает теплоотдачу от ЭЭС, размещенных на ней, теплопроводностью к пластине-основе, конвекцией к окружающему воздуху, радиацией к стенкам корпуса РЭА. Учитывается также теплоотдача с торцев пластины, что может существенно влиять на тепловой режим МСб. Решение дифференциальных уравнений математической модели проведено методом конечных интегральных преобразований. Приведены уравнения, связывающие температуры ЭЭС с показателями их надежности. Таким образом, в процессе проектирования можно рассчитывать показатели надежности всех ЭЭС, отдельных МСб и всего РЭА.uk
dc.description.abstractukВнутрішні фізичні процеси, що відбуваються у радіоелектронному апараті (РЕА) при функціонуванні, призводять до виділення теплоти в елементах його електронної структури (ЕЕС), й кількість цієї теплоти залежить від їх енергетичної досконалості, яка повинна бути визначена допустимою температурою їх корпуса. Коефіцієнти енергетичної досконалості ηед ЕЕС нульового функціонального рівня – резисторів, конденсаторів, індуктивностей – одержані за допомогою еквівалентних схем двополюсників. Їх значення більші, ніж значення коефіцієнтів корисної дії η елементів, що дає можливість розширити діапазон використання ЕЕС в реальних умовах застосування. Теплові процеси в РЕА визначають температури ЕЕС та показники як їх надійності, так й надійності всього РЕА. У статті запропоновані методи розрахунку температур ЕЕС в основних структурно-конструктивних модулях першого рівня (СКМ1) – чарунках та мікрозбірках (МЗб). Теплова модель для МЗб враховує тепловіддачу від ЕЕС, розташованих на ній, теплопровідністю до пластини-основи, конвекцією до оточуючого повітря, радіацією до стінок корпусу РЕА. Враховується також тепловіддача з торців пластини, що може суттєво впливати на тепловий режим МЗб. Розв’язання диференціальних рівнянь математичної моделі проведено методом скінчених інтегральних перетворень. Наведені рівняння, що пов’язують температури ЕЕС з показниками їх надійності. Таким чином, під час проектування можливо розрахувати показники надійності всіх ЕЕС, окремих МЗб та всього РЕА.uk
dc.format.pagerangeС. 67-75uk
dc.identifier.citationУваров Б. Тепловая надежность радиоэлектронной аппаратуры защиты информации / Борис Уваров, Юрий Зиньковский // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні : науково-технічний збірник. – 2015. – Вип. 2(30). – С. 67-75. – Бібліогр.: 7 назв.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/18041
dc.language.isoruuk
dc.publisherНТУУ "КПІ"uk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.source.nameПравове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірникuk
dc.status.pubpublisheduk
dc.subjectЭлектронный аппаратuk
dc.subjectячейкаuk
dc.subjectмикросборкаuk
dc.subjectмодель двухполюсникаuk
dc.subjectтепловая модельuk
dc.subjectтемпературы элементовuk
dc.subjectпоказатели надежностиuk
dc.subject.udc621.3.038uk
dc.titleТепловая надежность радиоэлектронной аппаратуры защиты информацииuk
dc.title.alternativeТеплова надійність радіоелектронної апаратури захисту інформаціїuk
dc.title.alternativeThermal radio equipment reliability of informationuk
dc.typeArticleuk
thesis.degree.level-uk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
30_p67.pdf
Розмір:
328.52 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: