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微控制器系统的可靠性设计
微机原理与接口技术
第11章 微控制器系统的可靠性设计
浙江大学
王晓萍
第11章 微控制器系统的可靠性设计
内容提要
对于应用于测控领域的微控制器系统 ,通常其工作环境比较恶
劣,多种类型干扰会通过不同途径进入微机系统而影响其正常工作。
因此微机系统的可靠性设计至关重要,没有良好可靠性的微机系统
是无法实际应用的。
本章分为5个教学单元,主要包括可靠性和干扰的定义和干扰的耦合
方式;硬件可靠性设计(包括元器件选择、电源抗干扰、系统接地、PCB
设计、输入输出硬件抗干扰等),以及软件可靠性设计(包括输入输出软
件抗干扰、程序设计可靠性和数字滤波技术等)。
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第11章 微控制器系统的可靠性设计
教学单元
1. 可靠性与干扰
2. 硬件可靠性设计-1
3. 硬件可靠性设计-2
4. 软件可靠性设计-1
5. 软件可靠性设计-2
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第11章 微控制器系统的可靠性设计
教学单元
1. 可靠性与干扰
2. 硬件可靠性设计-1
3. 硬件可靠性设计-2
4. 软件可靠性设计-1
5. 软件可靠性设计-2
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第11章 微控制器系统的可靠性设计
内容提要
主要介绍系统可靠性和干扰的定义、干扰的耦合
方式和微机系统受干扰的主要途径。
4
第11章 微控制器系统的可靠性设计
11.1.1 基本概念
1.可靠性定义
可靠性:指在一定条件下,在规定时间段完成规定功能的能力。
一定条件:包括环境条件(温度、湿度、振动、电磁干扰等)、工作条
件(电源电压、频率、负载等)、操作和维护条件(开关机、维修等)
规定时间:可靠性指标参数,常采用平均无故障时间
• 平均无故障时间 (MTBF :Mean Time Between Failures )
• 平均维护时间 (MTTR :Mean Time to Repair )
如81160小时 (即一年 )
规定功能:微控制器系统能够完成的各项性能指标,如对温度控制系统,
规定的功能有温度控制范围、控制精度和过渡过程时间等
11.1 可靠性与干扰 5
第11章 微控制器系统的可靠性设计
11.1.1 基本概念
2.噪声与干扰
噪声:不传递有效信息,无法消除,存在于任何场所、任何时间。
干扰:当噪声信号与有用信号叠加或组合,并使有用信号发生畸变或淹没
时,此时的噪
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