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板级组件寿命预测方法、装置、计算机设备和存储介质与流程

作者:admin      2022-10-26 07:46:30     491



计算;推算;计数设备的制造及其应用技术1.本技术涉及电子元器件可靠性领域,特别是涉及一种板级组件寿命预测方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。背景技术:2.随机信息科学技术的发展,电子产品在军品、民品领域的应用范围越来越广泛,针对电子产品进行寿命评估的方法可以分为两大类:针对薄弱环节的寿命评估方法和其它类型的寿命评估方法。3.常见的寿命评估方法包括:基于可靠性试验的寿命分布计算、温度循环强化应力法、基于分布间距的故障预测与健康管理(prognostics health management,phm)寿命评估法、基于失效物理的预计等。4.然而,传统方法中对电子元器件进行寿命评估往往只能针对特定的电子元器件开展,且评估过程较为复杂。技术实现要素:5.基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够简洁高效地评估各类电子元器件寿命的板级组件寿命预测方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。6.第一方面,本技术提供了一种板级组件寿命预测方法,该方法包括:7.获取板级组件的可靠度函数以及预设可靠度数值;8.获取板级组件中各单元的重要度因子;9.根据重要度因子以及预设可靠度数值确定各单元的分担可靠度数值;10.根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值计算各单元的单元寿命;11.根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命。12.在其中一个实施例中,上述获取板级组件的可靠度函数,包括:13.获取板级组件的失效模型以及各失效机理;14.根据失效模型以及各失效机理确定各单元的目标失效机理;15.根据各单元的目标失效机理确定板级组件的可靠度函数。16.在其中一个实施例中,上述根据各单元的目标失效机理确定板级组件的可靠度函数,包括:17.根据目标失效机理确定各单元的第一可靠度函数;18.获取目标失效机理的失效分布函数;19.根据第一可靠度函数以及失效分布函数建立板级组件的可靠度函数。20.在其中一个实施例中,上述获取板级组件中各单元的重要度因子,包括:21.根据构成板级组件的各单元的重要性确定各单元的重要度因子。22.在其中一个实施例中,上述根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值计算各单元的单元寿命,包括:23.根据可靠度函数、各单元的分担可靠度数值以及预设可靠度数值确定各单元的单元可靠度函数;24.根据各单元的单元可靠度函数以及目标失效机理的失效分布函数计算各单元的单元寿命。25.在其中一个实施例中,上述根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命,包括:26.获取各单元的单元寿命的最小值作为板级组件的板级组件寿命。27.在其中一个实施例中,该方法还包括:28.计算各单元的平均寿命、中位寿命中的至少一个。29.第二方面,本技术还提供了一种板级组件寿命预测装置,该装置包括:30.可靠度函数获取模块,用于获取板级组件的可靠度函数以及预设可靠度数值;31.重要度因子获取模块,用于获取板级组件中各单元的重要度因子;32.分担可靠度确定模块,用于根据重要度因子以及预设可靠度数值得到各单元的分担可靠度数值;33.单元寿命计算模块,用于根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值计算各单元的单元寿命;34.板级组件寿命预测模块,用于根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值预测各单元的单元寿命。35.第三方面,本技术还提供了一种计算机设备。计算机设备包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时实现第一方面任一项实施例中的方法步骤。36.第四方面,本技术还提供了一种计算机可读存储介质。计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现第一方面任一项实施例中的方法步骤。37.第五方面,本技术还提供了一种计算机程序产品。计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现第一方面任一项实施例中的方法步骤。38.上述板级组件寿命预测方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品,通过获取板级组件的可靠度函数以及板级组件中各单元的重要度因子,根据重要度因子以及预设可靠度数值能够确定各单元的分担可靠度数值,进而计算板级组件中各单元的单元寿命,并根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命,能够适应不同类型的电子元器件的寿命评估,且根据构成板级组件器件的重要程度分配相应的单元可靠度,能够在保证寿命评估准确度的同时,降低寿命评估过程的复杂度。附图说明39.图1为一个实施例中板级组件寿命预测方法的应用环境图;40.图2为一个实施例中板级组件寿命预测方法的流程示意图;41.图3为图2所示实施例中s201步骤的流程示意图;42.图4为图3所示实施例中s303步骤的流程示意图;43.图5为另一个实施例中板级组件寿命预测方法的流程示意图;44.图6为一个实施例中板级组件寿命评估方法的流程示意图;45.图7为图6所示实施例中各器件可靠性水平的分担值计算示意图;46.图8为一个实施例中板级组件寿命预测装置的结构框图;47.图9为一个实施例中计算机设备的内部结构图。具体实施方式48.为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。49.可以理解,本技术所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种数据,但这些数据不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个数据与另一个数据区分。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本技术的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本技术的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本技术。还应当理解的是,术语“包括/包含”或“具有”等指定所陈述的特征、整体、步骤、操作或它们的组合的存在,但是不排除存在或添加一个或更多个其他特征、整体、步骤、操作或它们的组合的可能性。同时,在本说明书中使用的术语“和/或”包括相关所列项目的任何及所有组合。50.本技术实施例提供的板级组件寿命预测方法可以应用于计算机设备中,该计算机设备可以是任何类型的设备,例如,终端设备,或者是各种个人计算机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、服务器等等,本技术实施例对计算机设备的类型不作限定。如图1所示,提供一种计算机设备的内部结构示意图,图1中的处理器用于提供计算和控制能力。存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。数据库用于结构的可靠性评估过程的相关数据。该网络接口用于与外部的其他设备通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种板级组件寿命预测方法。51.在一个实施例中,如图2所示,提供了一种板级组件寿命预测方法,该方法包括以下步骤:52.s201:获取板级组件的可靠度函数以及预设可靠度数值。53.其中,板级组件指电子元器件的板级结构,可靠度函数用于表示板级组件的失效分布。电子产品失效本质由器件级的失效引起,因此电子产品板级组件的寿命分布与构成板级组件的器件结构的失效密切相关,通过建立板级组件中各结构的可靠度函数,结合板级组件的结构或器件信息以及连接组成信息等,从而获取板级组件的可靠度函数。例如,假设板级组件由共计n个器件/结构组成的系统,考虑串联系统的连接方式,板级组件的可靠度函数的表达式为:[0054][0055]式中,rs(t)表示板级组件的可靠度函数,ri(t)表示器件i的可靠度函数。预设可靠度数值为r0,则有rs(t)=r0。[0056]s202:获取板级组件中各单元的重要度因子。[0057]其中,重要度因子表示构成板级组件的各元器件的重要度。在实际应用中,将板级组件的可靠度按器件的重要度分配给各器件,可以设置板级组件的各个元器件的重要度因子为δi(i=1,2,……n),且重要度因子的取值范围限制在δi∈(0,1]。[0058]s203:根据重要度因子以及预设可靠度数值确定各单元的分担可靠度数值。[0059]其中,分担可靠度数值为板级组件可靠度在预设可靠度数值的情况下,板级组件中各单元所分担的可靠度。在实际应用中,通常定义各元器件的基础可靠性水平为r*,r*为用于衡量构成板级组件的各个器件被分配可靠度的一个基础量,则器件i的可靠度表示为ri=δir*,结合板级组件的可靠度函数表达式,则有:[0060][0061]因此,器件i的基础可靠性水平r*可以表示为:[0062][0063]在板级组件可靠度为rs(t)=r0的情况下,器件i的分担可靠度数值为:[0064][0065]若各个器件的重要度相等,即δi≡1,则器件i的分担可靠度数值为:ri=(r0)1/n。[0066]s204:根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值计算各单元的单元寿命。[0067]其中,根据各个器件在板级组件预设可靠度的前提下各自所分担的可靠度的值,结合各个器件所服从的失效分布(例如指数分布、对数正态分布、威布尔分布),在已知各个器件可靠度的前提下,通过反向求解三种失效分布的可靠度函数。[0068]其中,指数分布和威布尔分布有解析解,而对数正态分布的求解可以转换成标准正态分布计算。对于器件失效服从指数分布的情况,指数分布参数为λ,可靠度为ri的可靠寿命按如下公式计算:[0069][0070]对于器件失效服从威布尔分布的情况,尺度参数和形状参数分别为η和m,可靠度为ri的可靠寿命按如下公式计算:[0071][0072]对于器件失效服从对数正态分布的情况,均值和标准差参数分别为μ和σ,记标准正态分布的分布函数为φ,则可靠度为ri的可靠寿命按如下公式计算:[0073][0074]根据上述公式可以求出各个板级组件上各单元在各自分担可靠度数值下的可靠性寿命,记作:表示板级组件上第i个器件在分担的可靠性水平ri下的可靠寿命。[0075]s205:根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命。[0076]其中,在实际应用中,采用保守型建模策略,可将构成板级组件的各单元的单元寿命取下限值,定义为板级组件的在指定可靠性水平r0的可靠寿命,由此得到板级组件寿命计算公式为:[0077][0078]其中:[0079]上述板级组件寿命预测方法中,通过获取板级组件的可靠度函数以及板级组件中各单元的重要度因子,根据重要度因子以及预设可靠度数值能够确定各单元的分担可靠度数值,进而计算板级组件中各单元的单元寿命,并根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命,能够适应不同类型的电子元器件的寿命评估,且根据构成板级组件器件的重要程度分配相应的单元可靠度,能够在保证寿命评估准确度的同时,降低寿命评估过程的复杂度。[0080]在一个实施例中,如图3所示,上述获取板级组件的可靠度函数,包括以下步骤:[0081]s301:获取板级组件的失效模型以及各失效机理。[0082]其中,电子元器件失效物理模型包括芯片失效、热疲劳、振动疲劳、高温退化、封装失效等不同机理的失效物理模型。芯片失效指芯片功能的丧失;热疲劳是指由于环境温度反复变化,热应力也随着反复变化,从而使电子元器件受到疲劳损伤;振动疲劳指由振动造成的电子元器件结构损伤;高温退化指由于环境温度过高造成的性能退化;封装失效指由过应力或磨损造成的器件失效。在实际应用中,可以采用人工设置或自动搜索匹配等方式给板级组件的每个器件/结构配置相应的失效物理模型,同时指定各失效模型匹配的失效时间分布,并设定失效物理的模型的参数以及分配参数。[0083]s302:根据失效模型以及各失效机理确定各单元的目标失效机理。[0084]其中,板级组件的每个器件/结构可能同时具有多种失效机理,不同失效机理的失效时间具有不同的分布,常见的失效分布有:指数分布、对数正态分布和威布尔分布。在不同失效机理的情况下,板级组件的寿命不同,取最小寿命值所对应的失效机理主失效机理,即目标失效机理。[0085]s303:根据各单元的目标失效机理确定板级组件的可靠度函数。[0086]其中,以目标失效机理的失效分布函数作为各单元的失效分布函数,记作fi(t),则器件i的可靠度函数记作ri(t)=1-fi(t),板级组件的可靠度函数表示为:[0087][0088]上述实施例中,通过获取板级组件的失效模型以及各失效机理,确定出各单元的目标失效机理,进而根据各单元的目标失效机理确定板级组件的可靠度函数,能够基于器件级的寿命分布数据建立板级组件的寿命分布的映射关系,降低寿命评估过程的复杂度。[0089]在一个实施例中,如图4所示,上述根据各单元的目标失效机理确定板级组件的可靠度函数,包括以下步骤:[0090]s401:根据目标失效机理确定各单元的第一可靠度函数。[0091]其中,以目标失效机理的失效分布函数作为各单元的失效分布函数,记作fi(t),则各单元的第一可靠度函数可表示为:ri(t)=1-fi(t),[0092]s402:获取目标失效机理的失效分布函数。[0093]其中,常见的失效分布有:指数分布、对数正态分布和威布尔分布。[0094]s403:根据第一可靠度函数以及失效分布函数建立板级组件的可靠度函数。[0095]其中,单个器件/结构的失效分布可能为指数分布、威布尔分布或对数正态分布种的任意一种,因此所建立的板级组件的可靠度函数rs(t)为三种失效分布形式的任意组合的可靠度函数乘积。例如,一个由5个器件构成的板级组件,5个器件的失效时间分布如下表1所示:[0096]表1[0097][0098][0099]针对以上5个器件构成的板级组件,以串联的方式组合的情况下,其可靠度函数为:[0100][0101]式中,t表示失效时间,其余各参数表示的含义见上表1。[0102]上述实施例中,通过获取目标失效机理的失效分布函数,并根据目标失效机理确定各单元的第一可靠度函数,从而建立板级组件的可靠度函数,能够基于器件级的寿命分布数据建立板级组件的寿命分布的映射关系,降低寿命评估过程的复杂度。[0103]在一个实施例中,上述获取板级组件中各单元的重要度因子,包括:根据构成板级组件的各单元的重要性确定各单元的重要度因子。[0104]其中,将板级组件的可靠度按器件的重要度分配给各器件,可以设置板级组件的各个元器件的重要度因子为δi(i=1,2,……n),且重要度因子的取值范围限制在δi∈(0,1]。[0105]上述实施例中,根据构成板级组件的各单元的重要性确定各单元的重要度因子,能够计算出各单元在相应分担可靠度下的可靠寿命,进而得到板级组件的寿命,能够在保证寿命评估准确度的同时,降低寿命评估过程的复杂度。[0106]在一个实施例中,上述根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值计算各单元的单元寿命,包括:根据可靠度函数、各单元的分担可靠度数值以及预设可靠度数值确定各单元的单元可靠度函数;根据各单元的单元可靠度函数以及目标失效机理的失效分布函数计算各单元的单元寿命。[0107]其中,根据各个器件在板级组件预设可靠度的前提下各自所分担的可靠度的值,结合各个器件所服从的失效分布(例如指数分布、对数正态分布、威布尔分布),在已知各个器件可靠度的前提下,通过反向求解三种失效分布的可靠度函数,从而可以计算各单元的单元寿命。[0108]上述实施例中,根据可靠度函数、各单元的分担可靠度数值以及预设可靠度数值确定各单元的单元可靠度函数,并结合目标失效机理的失效分布函数计算各单元的单元寿命,进而得到板级组件的寿命,能够在保证寿命评估准确度的同时,降低寿命评估过程的复杂度。[0109]在一个实施例中,上述根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命,包括:获取各单元的单元寿命的最小值作为板级组件的板级组件寿命。[0110]其中,采用保守型建模策略,可将构成板级组件的各单元的单元寿命取下限值,定义为板级组件的在指定可靠性水平下的可靠寿命。[0111]上述实施例中,通过获取各单元的单元寿命的最小值作为板级组件的板级组件寿命,能够保证寿命评估的准确度,而通过各单元的单元寿命确定板级组件寿命,能够简化寿命评估过程,降低寿命评估的复杂度。[0112]在一个实施例中,上述板级组件寿命预测方法还包括:计算各单元的平均寿命、中位寿命中的至少一个。[0113]其中,当r0设置为0.5时,此时的可靠性寿命为中位寿命,即:根据各单元失效分布的类型以及目标失效机理,将目标失效机理的数学期望值作为个单元的平均寿命,则各单元目标失效机理的平均寿命分别记作:将平均寿命的最小值作为板级组件平均寿命即平均无故障工作时间(mean time between failure,mtbf),可表示为:[0114][0115]上述实施例中,通过计算各单元的平均寿命或中位寿命,能够保证寿命评估的准确度,适应各类电子元器件的寿命评估需求。[0116]在一个实施例中,如图5所示,提供了一种板级组件寿命预测方法,该方法包括以下步骤:[0117]s1:获取板级组件的失效模型以及各失效机理。[0118]s2:根据失效模型以及各失效机理确定各单元的目标失效机理。[0119]s3:根据目标失效机理确定各单元的第一可靠度函数。[0120]s4:获取目标失效机理的失效分布函数。[0121]s5:根据第一可靠度函数以及失效分布函数建立板级组件的可靠度函数。[0122]s6:获取板级组件的预设可靠度数值。[0123]s7:根据构成板级组件的各单元的重要性确定各单元的重要度因子。[0124]s8:根据重要度因子以及预设可靠度数值确定各单元的分担可靠度数值。[0125]s9:根据可靠度函数、各单元的分担可靠度数值以及预设可靠度数值确定各单元的单元可靠度函数。[0126]s10:根据各单元的单元可靠度函数以及目标失效机理的失效分布函数计算各单元的单元寿命。[0127]s11:获取各单元的单元寿命的最小值作为板级组件的板级组件寿命。[0128]s12:计算各单元的平均寿命、中位寿命中的至少一个。[0129]上述实施例中,通过获取板级组件的可靠度函数以及板级组件中各单元的重要度因子,根据重要度因子以及预设可靠度数值能够确定各单元的分担可靠度数值,进而计算板级组件中各单元的单元寿命,并根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命,能够适应不同类型的电子元器件的寿命评估,且根据构成板级组件器件的重要程度分配相应的单元可靠度,能够在保证寿命评估准确度的同时,降低寿命评估过程的复杂度。[0130]应该理解的是,虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。[0131]在一个实施例中,提供了一种基于可靠性因子分担的板级组件寿命评估方法,该方法流程图如图6所示,该方法包括以下步骤:[0132](1)失效模型及失效分布配置:根据板级组件构成信息采用人工设置或自动搜索匹配等方式,给板级组件的每个器件/结构配置相应的失效物理模型,同时指定各失效模型匹配的失效时间分布,并设定失效物理的模型的参数以及分配参数。[0133](2)器件主机理分布确认:板级组件的每个器件/结构可能同时具有多种失效机理,不同失效机理的失效时间具有不同的分布,三种常见的失效分布为:指数分布、对数正态分布和威布尔分布。[0134](3)建立板级组件可靠度函数:单个器件/结构的失效分布可能为指数分布、威布尔分布或对数正态分布种的任意一种,因此所建立的板级组件的可靠度函数rs(t)为三种失效分布形式的任意组合的可靠度函数乘积,根据指数分布、威布尔分布或对数正态分布的可靠度函数的形式可知,rs(t)是一个含变限积分的非初等函数。[0135](4)设定板级组件的可靠性水平:计算板级组件的可靠性寿命,需要指定板级组件的可靠度值rs(t)=r0。指定该值后,可以通过反向求解可靠度函数获得其可靠性寿命。[0136](5)计算板级组件各器件可靠性水平的分担值:对建立的板级组件采用手动或自动批量设置方式,设置板级组件的各个元器件的重要度因子,根据重要度因子的权重值设定,计算板级组件各器件可靠性水平的分担值。各器件可靠性水平的分担值计算示意图如图7所示。[0137](6)基于分担可靠度下的器件可靠寿命计算:在已知各个器件可靠度的前提下,通过反向求解三种失效分布的可靠度函数。[0138](7)基于可靠性因子分担的板级组件可靠寿命的计算:将构成板级组件的器件/结构所有有效失效点在各自分担可靠性水平下的可靠寿命取下限值,定义为板级组件的在指定可靠性水平的可靠寿命。[0139](8)板级组件中位寿命的计算:板级组件中位寿命的计算只需要将预设的可靠性水平设置为0.5。[0140](9)板级组件mtbf的计算:在器件/结构的失效主机理确认之后,利用各器件的主失效机理分布的数学期望值来计算各器件失效时间的平均寿命,将各器件平均寿命的最小值作为板级组件的平均寿命。[0141]通过以上步骤,就可以完成板级组件基于可靠性因子分担求解的寿命评估。该方法对于板级组件在其构成器件/结构服从任意分布的情况下,均可以计算在任意可靠度下的可靠寿命以及中位寿命,同时可以计算出板级组件的mtbf近似值。[0142]基于同样的发明构思,本技术实施例还提供了一种用于实现上述所涉及的板级组件寿命预测方法的板级组件寿命预测装置。该装置所提供的解决问题的实现方案与上述方法中所记载的实现方案相似,故下面所提供的一个或多个板级组件寿命预测装置实施例中的具体限定可以参见上文中对于板级组件寿命预测方法的限定,在此不再赘述。[0143]在一个实施例中,如图8所示,提供了一种板级组件寿命预测装置,包括:可靠度函数获取模块10、重要度因子获取模块20、分担可靠度确定模块30、单元寿命计算模块40和板级组件寿命预测模块50,其中:[0144]可靠度函数获取模块10,用于获取板级组件的可靠度函数以及预设可靠度数值;[0145]重要度因子获取模块20,用于获取板级组件中各单元的重要度因子;[0146]分担可靠度确定模块30,用于根据重要度因子以及预设可靠度数值得到各单元的分担可靠度数值;[0147]单元寿命计算模块40,用于根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值计算各单元的单元寿命;[0148]板级组件寿命预测模块50,用于根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值预测各单元的单元寿命。[0149]在一个实施例中,提供了一种板级组件寿命预测装置,上述可靠度函数获取模块包括:失效信息获取单元、目标机理确定单元和可靠度函数确定单元,其中:[0150]失效信息获取单元,用于获取板级组件的失效模型以及各失效机理;[0151]目标机理确定单元,用于根据失效模型以及各失效机理确定各单元的目标失效机理;[0152]可靠度函数确定单元,用于根据各单元的目标失效机理确定板级组件的可靠度函数。[0153]在一个实施例中,提供了一种板级组件寿命预测装置,上述可靠度函数确定单元包括:第一可靠度确定子单元、失效分布获取子单元和可靠度函数建立子单元,其中:[0154]第一可靠度确定子单元,用于根据目标失效机理确定各单元的第一可靠度函数;[0155]失效分布获取子单元,用于获取目标失效机理的失效分布函数;[0156]可靠度函数建立子单元,用于根据第一可靠度函数以及失效分布函数建立板级组件的可靠度函数。[0157]在一个实施例中,提供了一种板级组件寿命预测装置,上述重要度因子获取模块还用于根据构成板级组件的各单元的重要性确定各单元的重要度因子。[0158]在一个实施例中,提供了一种板级组件寿命预测装置,上述单元寿命计算模块包括:单元可靠度函数确定单元和单元寿命计算单元,其中:[0159]单元可靠度函数确定单元,用于根据可靠度函数、各单元的分担可靠度数值以及预设可靠度数值确定各单元的单元可靠度函数;[0160]单元寿命计算单元,用于根据各单元的单元可靠度函数以及目标失效机理的失效分布函数计算各单元的单元寿命。[0161]在一个实施例中,提供了一种板级组件寿命预测装置,上述板级组件寿命预测模块还用于获取各单元的单元寿命的最小值作为板级组件的板级组件寿命。[0162]在一个实施例中,提供了一种板级组件寿命预测装置,上述板级组件寿命预测模块还用于计算各单元的平均寿命、中位寿命中的至少一个。[0163]上述板级组件寿命预测装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。[0164]在一个实施例中,提供了一种计算机设备,该计算机设备可以是终端,其内部结构图可以如图9所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、通信接口、显示屏和输入装置。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的通信接口用于与外部的终端进行有线或无线方式的通信,无线方式可通过wifi、移动蜂窝网络、nfc(近场通信)或其他技术实现。该计算机程序被处理器执行时以实现一种板级组件寿命预测方法。[0165]本领域技术人员可以理解,图9中示出的结构,仅仅是与本技术方案相关的部分结构的框图,并不构成对本技术方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。[0166]在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现以下步骤:获取板级组件的可靠度函数以及预设可靠度数值;获取板级组件中各单元的重要度因子;根据重要度因子以及预设可靠度数值确定各单元的分担可靠度数值;根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值计算各单元的单元寿命;根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命。[0167]在一个实施例中,处理器执行计算机程序时涉及的获取板级组件的可靠度函数,包括以下步骤:获取板级组件的失效模型以及各失效机理;根据失效模型以及各失效机理确定各单元的目标失效机理;根据各单元的目标失效机理确定板级组件的可靠度函数。[0168]在一个实施例中,处理器执行计算机程序时涉及的根据各单元的目标失效机理确定板级组件的可靠度函数,包括以下步骤:根据目标失效机理确定各单元的第一可靠度函数;获取目标失效机理的失效分布函数;根据第一可靠度函数以及失效分布函数建立板级组件的可靠度函数。[0169]在一个实施例中,处理器执行计算机程序时涉及的获取板级组件中各单元的重要度因子,包括以下步骤:根据构成板级组件的各单元的重要性确定各单元的重要度因子。[0170]在一个实施例中,处理器执行计算机程序时涉及的根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值计算各单元的单元寿命,包括以下步骤:根据可靠度函数、各单元的分担可靠度数值以及预设可靠度数值确定各单元的单元可靠度函数;根据各单元的单元可靠度函数以及目标失效机理的失效分布函数计算各单元的单元寿命。[0171]在一个实施例中,处理器执行计算机程序时涉及的根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命,包括以下步骤:获取各单元的单元寿命的最小值作为板级组件的板级组件寿命。[0172]在一个实施例中,处理器执行计算机程序还实现以下步骤:计算各单元的平均寿命、中位寿命中的至少一个。[0173]在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:获取板级组件的可靠度函数以及预设可靠度数值;获取板级组件中各单元的重要度因子;根据重要度因子以及预设可靠度数值确定各单元的分担可靠度数值;根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值计算各单元的单元寿命;根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命。[0174]在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时涉及的获取板级组件的可靠度函数,包括以下步骤:获取板级组件的失效模型以及各失效机理;根据失效模型以及各失效机理确定各单元的目标失效机理;根据各单元的目标失效机理确定板级组件的可靠度函数。[0175]在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时涉及的根据各单元的目标失效机理确定板级组件的可靠度函数,包括以下步骤:根据目标失效机理确定各单元的第一可靠度函数;获取目标失效机理的失效分布函数;根据第一可靠度函数以及失效分布函数建立板级组件的可靠度函数。[0176]在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时涉及的获取板级组件中各单元的重要度因子,包括以下步骤:根据构成板级组件的各单元的重要性确定各单元的重要度因子。[0177]在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时涉及的根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值计算各单元的单元寿命,包括以下步骤:根据可靠度函数、各单元的分担可靠度数值以及预设可靠度数值确定各单元的单元可靠度函数;根据各单元的单元可靠度函数以及目标失效机理的失效分布函数计算各单元的单元寿命。[0178]在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时涉及的根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命,包括以下步骤:获取各单元的单元寿命的最小值作为板级组件的板级组件寿命。[0179]在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:计算各单元的平均寿命、中位寿命中的至少一个。[0180]在一个实施例中,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以下步骤:[0181]获取板级组件的可靠度函数以及预设可靠度数值;获取板级组件中各单元的重要度因子;根据重要度因子以及预设可靠度数值确定各单元的分担可靠度数值;根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值计算各单元的单元寿命;根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命。[0182]在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时涉及的获取板级组件的可靠度函数,包括以下步骤:获取板级组件的失效模型以及各失效机理;根据失效模型以及各失效机理确定各单元的目标失效机理;根据各单元的目标失效机理确定板级组件的可靠度函数。[0183]在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时涉及的根据各单元的目标失效机理确定板级组件的可靠度函数,包括以下步骤:根据目标失效机理确定各单元的第一可靠度函数;获取目标失效机理的失效分布函数;根据第一可靠度函数以及失效分布函数建立板级组件的可靠度函数。[0184]在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时涉及的获取板级组件中各单元的重要度因子,包括以下步骤:根据构成板级组件的各单元的重要性确定各单元的重要度因子。[0185]在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时涉及的根据可靠度函数以及各单元的分担可靠度数值计算各单元的单元寿命,包括以下步骤:根据可靠度函数、各单元的分担可靠度数值以及预设可靠度数值确定各单元的单元可靠度函数;根据各单元的单元可靠度函数以及目标失效机理的失效分布函数计算各单元的单元寿命。[0186]在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时涉及的根据各单元的单元寿命预测板级组件的板级组件寿命,包括以下步骤:获取各单元的单元寿命的最小值作为板级组件的板级组件寿命。[0187]在一个实施例中,计算机程序被处理器执行时还实现以下步骤:计算各单元的平均寿命、中位寿命中的至少一个。[0188]本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本技术所提供的各实施例中所使用的对存储器、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(read-only memory,rom)、磁带、软盘、闪存、光存储器、高密度嵌入式非易失性存储器、阻变存储器(reram)、磁变存储器(magnetoresistive random access memory,mram)、铁电存储器(ferroelectric random access memory,fram)、相变存储器(phase change memory,pcm)、石墨烯存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(random access memory,ram)或外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限,ram可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(static random access memory,sram)或动态随机存取存储器(dynamic random access memory,dram)等。本技术所提供的各实施例中所涉及的数据库可包括关系型数据库和非关系型数据库中至少一种。非关系型数据库可包括基于区块链的分布式数据库等,不限于此。本技术所提供的各实施例中所涉及的处理器可为通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器、基于量子计算的数据处理逻辑器等,不限于此。[0189]以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。[0190]以上所述实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本技术专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。因此,本技术的保护范围应以所附权利要求为准。









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