การออกแบบอุปกรณ์หลายแบบที่ใช้งานได้สูง (MUX) วงจรการตรวจจับแสงสูงนั้นมีความสําคัญมากสําหรับเครื่องช่วยหายใจและโปรแกรมป้องกันซึ่งความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือก วงจรเหล่านี้จะต้องดําเนินการอย่างไม่มีที่ติภายใต้สภาวะที่สูงมาก เช่น การแผ่รังสี, อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง, และแรงสั่นสะเทือนของเครื่องกล การตรวจจับระดับนี้มีผลมาก ต่อการเลือกองค์ประกอบ, การตรวจสอบอย่างเข้มงวด และการฝึกอย่างรัดกุม

ปัญหา สําคัญ ใน การ ออก แบบ แอ โร สเปซ และ ป้องกัน หลาย ๆ แบบ

ระบบหลายวงจรในอวกาศและการป้องกัน เผชิญกับความท้าทายที่พิเศษหลายประการ

  • [FLT: 0] รังสีเรดิชันฮาร์ดเนส : รับรังสีคอสมิกและรังสีสุริยะ สามารถทําให้เกิดความผิดปกติได้
  • [FLT: 0] Temperative Fropers: อุปกรณ์ต้องดําเนินการซ้ําจาก -55C ถึง ++00C หรือสูงกว่านั้น.
  • [FLT: 0] วงจรกลและช็อค: เปิดตัวและปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมที่วงจรเข้าสู่การสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง (FLT:1).
  • [FLT: 0] การฟื้นฟูระบบ (FLT:0) ระบบมักจะต้องทําอย่างไม่มีการรักษามาหลายทศวรรษ

วินัย สําหรับ ความ สามารถ ใน การ ปรับ ปรุง ให้ ดี ขึ้น

เพื่อ จะ รับมือ กับ ข้อ ท้าทาย เหล่า นี้ วิศวกร ใช้ กล อุบาย หลาย อย่าง:

  • [FLT: 0] ใช้ส่วนประกอบการบูรณาการ- Hardened: เลือกส่วนประกอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อต้านทานการแผ่รังสี
  • [FLT: 0] ออกแบบแบบเพิ การรวมกิจการเพื่อทําให้แน่ใจว่าปฏิบัติการต่อไปหากส่วนประกอบหนึ่งล้มเหลว
  • [FLT: 0] โรบินส์ วงจรโทโลโลโซกี: ออกแบบวงจรที่ทนเสียงรบกวนและความผิดพลาดชั่วคราว
  • [FLT: 0] ทดสอบระบบย่อย: ตัวต้นแบบการรับบทเพื่อจําลองสภาวะอวกาศเพื่อความ น่าเชื่อถือที่แน่นอน

การ ตรวจ สอบ และ การ ตรวจ สอบ

การทดสอบแบบแข็งตัวจําเป็นยิ่งในการปรับ วงจร MUX ให้มีประสิทธิภาพสูง วิธีทดสอบทั่วไปคือ:

  • [FLT: 0] ทดสอบการแผ่: วงจรการแผ่รังสีเพื่อประเมินความยืดหยุ่นของพวกเขา.
  • [FLT: 0] การวนรอบทางการ : อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงหลายครั้ง เพื่อประเมินเสถียรภาพของประสิทธิภาพ
  • [FLT: 0] การปรับและการทดสอบความช็อค : จําลองเงื่อนไขการปล่อยเพื่อรับประกันความสมบูรณ์ของเครื่องจักร
  • [FLT: 0] ทดสอบชีวิต: การวิ่งวงจรภายใต้ความเครียด ทํานายความน่าเชื่อถือระยะยาว (FLT:1).

รูปแบบการวน

การออกแบบวงจรหลายหน่วยที่ทนได้สูง สําหรับพื้นที่และโปรแกรมป้องกัน ต้องใช้วิธีครอบคลุมที่ครอบคลุม