潜伏电路分析于1960年代中期首次引入,当时航天计划发生了事故,它适用于对安全至关重要的系统或可能导致不可逆事件的系统。很多地区都制定了潜伏电路分析标准。作为一个电路设计师,尤其要注意潜伏电路。
潜伏电路分析疑惑
潜伏的电路分析有助于确保关键系统的安全。虽然我们通常从组件的角度考虑,但是潜伏电路分析仅强调设计的,非预期的操作模式,这些操作模式会影响软件,硬件或硬件和软件的组合,因此不会发生特定功能。让我们停一分钟,思考一下这个定义。
关键部分包括“设计中的”和“意外的操作模式”。“ designed-in”告诉我们潜伏电路分析寻找设计缺陷或潜伏条件。出乎意料的是,“意外操作模式”表明由于设计缺陷而发生了一些计划外事件。测试电路是电路设计中至关重要的过程。
潜伏电路分析的目的是发现通过其他分析方法无法发现的隐藏系统故障。这些隐藏的故障有可能导致人员伤亡,严重的系统故障或任务失败。潜伏电路分析的好处是通过早期识别和控制来实现的。通过潜伏电路分析进行的设计更改可以节省生命,停机时间和预算。
“如果有任何问题可以解决,那将会。”
当用于电子电路时,潜伏电路分析会识别电路中的隐藏路径,这些路径可能导致不必要的动作或阻止所需的功能。更进一步,潜伏电路由电路设计无法预测的电气路径或休眠流组成。我们应该记住,复杂的电路有时会带来意想不到的结果,而不是将潜伏电路视为设计中的错误。特定条件允许潜伏电路影响系统并产生不希望的条件或干扰所需的功能。
在电子电路方面,出现了五种潜伏条件类别。
潜伏路径--电流沿意外路径流入并激活或禁用安全关键目标
潜伏时间--电路动作会改变信号的持续时间或发生信号的时间
潜伏适应症--错误或含糊的状态指示符,导致操作员做出错误的决定
潜伏标签--标签或说明会导致设备错误操作
潜伏程序--措词不正确或含糊不清,导致操作员采取不正确或不适当的操作
复杂的电路在功能上可能看起来很完美,并且可以通过仿真测试。但是,潜伏电路分析则有不同的看法。例如,潜伏电路分析研究了由于振动或维护而从设计中删除不同功率点的影响。潜伏电路分析显示振动和功率点的去除导致节点之间的电势发生变化。反过来,电势的变化使指示器即使出现严重故障也能显示所有情况都保持正常。
问题的根源
潜伏电路分析连接到根本原因分析,作为识别事件原因并确定可以防止将来出现问题的步骤的方法。根本原因是我们可以确定的问题的特定根本原因。潜伏电路分析通过收集,处理和评估系统设计信息来与根本原因分析保持一致。
对于电子电路,sneak电路分析将电路拆分为功能块,以简化方法。每个功能块都包含有关输入和输出以及低至所需级别以上级别的功能的信息。从那里,潜伏电路分析工具构建了一个i / o矩阵,该矩阵描述了更高系统级别的所有输入和输出以及不同的操作模式。分析显示了所有操作模式的i / o状态以及通过同时切换发生的模式的正常操作顺序。
潜伏电路分析确定安全关键输出目标以及可能激活该目标的任何能源。当潜伏电路分析流程深入研究电路设计时,它还会识别目标与源之间的任何关系。回到i / o矩阵和功能信息,分析确定关系是否对安全关键输出目标产生预期的或意外的影响。该分析确定了每种操作模式下将目标连接到源的所有路径。
潜伏电路分析继续通过为每个目标选择不希望的关系并将该关系与每个操作模式的源进行比较来继续。在此过程中,潜伏电路分析遵循每个目标和与i / o矩阵匹配的源以及该路径中的组件之间的所有路径。潜伏电路分析针对每个安全关键输出目标,每种能源,每种运行模式重复此步骤,并应用可以揭示潜伏路径存在的问题。必须满足电路的可靠性需求,这是不容忽视的。
电路设计可靠性中的潜伏电路分析
为了确保设计的可靠性,潜伏电路分析为每个已确定的路径提供了详细的路径分析,并对路径中的所有组件应用了组件和路径问题。此详细分析可确保不存在任何潜伏路径。另一种分析是在搜索潜伏指示器和潜伏标签时对各个组件提出问题。数字潜伏分析考虑了数字电路和任何可能导致不正确的信号时序,切换或模式错误问题的设计问题。
与电路设计一起使用时,潜伏电路分析使用orcad捕获原理图并生成系统网表。通过这种方法,潜伏电路分析可以确定双向电流路径是否可以成为潜伏路径。通过对所有电源开关元件和所有无源组件进行建模来进行分析。分析没有显示集成电路的模型,而是显示了ic如何具有开关电路。由于此方法同时依赖于功能定位和设计定位,因此分析:
1.询问有关电源轨之间的连接以及在开关设备处阻塞或启用信号梳理的可能性的问题。
2.搜索与运算放大器,数字电路和噪声敏感电路有关的潜伏问题。
潜伏电路分析软件会生成一份报告,评估所有已发现的潜伏问题和设计问题的影响,并提供消除或缓解问题的建议。在某些情况下,由于对系统的影响很小或没有影响,因此分析建议建议保留潜伏问题。
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