功能 LRU 关键性/后果分析和关键项目列表 ......................................................................................................34 设计权衡研究 ......................................................................................................................35 LRU 无损检测和数学建模 ......................................................................................35 初步 LRU 故障机制:模式和影响分析 ......................................................................................................35 初步 LRU 关键性/后果分析和关键项目列表 ......................................................................................36 初步设计物料清单和图纸 .............................................................................................36 初步可靠性框图和数学建模 .............................................................................................36 初步 LRU 可靠性、可维护性和可用性估计 .............................................................................................37 设计测试和评估 .............................................................................................37 可靠性实验和数学建模 .............................................................................................37 设计 LRU 故障机制模式和影响分析 .............................................................................................38 设计 LRU 关键性/后果分析和关键项目列表...................................................................................................38 最终设计分析、物料清单和图纸 ..........
生产计划、物料清单、可用库存、应付款项、生产津贴、应急资金、保质期、基于建造阶段/结构故障的采购交付周期以及本土化计划等其他因素。
随着强大的稀土磁性材料的发展,机电执行器变得更轻更紧凑。数字电机控制器的出现进一步推动了这一发展,数字电机控制器允许直流电机以极高的位置精度和速度控制运行,而无需使用换向器电刷。去除换向器电刷可大大提高电机寿命。这些变化已使航空业从液压驱动转向机电驱动。液压执行器在其最简单的形式中是所有执行器组件中零件数量最少的执行器组件之一。通常,液压执行器的物料清单将包含 10 到 20 个零件,而机电执行器的物料清单则包含 30 到 40 个零件。然而,在确定执行器的功能可靠性时,必须考虑整个系统。在这个过程中,液压驱动的弱点暴露无遗。通常,对于液压飞机应用,将有: 一个液压泵
许多组织将向后量子密码 (PQC) 的迁移视为影响整个组织更广泛的 IT 安全现代化的机会,尤其是与管理加密算法、库和协议的整个生命周期有关。本演讲介绍了加密物料清单 (CBOM) 的概念,它通常被认为是这项 IT 现代化工作的关键要素。我们将 CBOM 与更熟悉的软件物料清单 (SBOM) 进行比较和对比,特别关注加密生态系统与整个软件相比如何带来独特的挑战。例如,许多加密协议都包括通过网络进行的协商阶段,这使得确切了解在任何给定的协议握手中使用了哪种算法变得复杂。我们探讨了 CBOM 可以为组织提供和不能提供的加密保证类型。最后,我们描述了如何需要密钥管理、实时加密监控和执行历史查询的能力等补充工作来填补 CBOM 的运营空白。
STEC 的工业级 USB 闪存盘 (UFD) 不仅仅是便携式存储。专为需要高可靠性和数据吞吐量的工业应用量身定制,它以拇指驱动器封装形式提供非易失性工业级固态存储。此外,激光蚀刻的制造信息可实现批次可追溯性,并可在物料清单中提供完整的信息。工业级 UFD 配有 ESD 额定外壳(带 LED 指示灯),适用于需要符合 NEBS 3 级要求的应用。ESD 额定外壳已通过 8KV 接触和 15KV 空气 ESD 抗扰度测试。STEC 的 U2 先进 USB 2.0 闪存控制器集成在工业级 UFD 中,可提供高数据完整性和耐用性。控制器中嵌入的闪存管理软件可模拟硬盘,从而实现与标准扇区硬盘相同的读/写操作。复杂的磨损均衡算法可确保更高的闪存耐久性,而自动坏块管理和内置 ECC 引擎可确保最高的数据可靠性。基于 BCH 错误纠正算法,ECC 引擎每 512 字节最多可纠正 6 位错误。高性能、高可靠性和受控的物料清单使工业级 UFD 成为工业应用(如 POS 工作站、网络设备、汽车诊断和工业 PC)的首选产品。UFD 完全可定制,可添加公司徽标、图形设计或文本。此外,STEC 还为 OEM 客户提供增值服务,例如预加载内容和受控的物料清单。
在当今受到严格监管的行业(例如航空航天和国防)中,长期安全性和合规性对于成功至关重要。LYNX MOSA.ic.SCA 通过强大的 Vigiles™ 套件简化了软件物料清单 (SBOM) 管理,确保了透明度、安全性以及与主要政府法规和行业标准的一致性。这对于受到严格监管的行业(例如航空航天和国防)尤其有价值,因为长期安全性和持续的监管合规性对于这些行业至关重要。
本文档演示如何列出物料清单 (BOM) 的组件、查看单个组 BOM 的组件以及查看针对特定用途代码标识的所有物料 BOM 的数据。执行报告时,您可以选择要显示哪些信息列,例如:BOM 物料编号、IUID 相关指标、组件编号等。所使用的示例值仅用于演示;在实时系统中,您将使用与您的组织相关的数据。
RAM Commander 的主要模块是物料清单,可以从外部应用程序导入,也可以在 RAM Commander 中手动构建。产品树 (BOM) 构成了其余 RAM Commander RAMS 模块的基础,这些模块相互依赖,可以通过一键切换进行访问;从可靠性预测到 FMECA 和可测试性、RBD、FTA 等。RAM Commander 是一个模块化应用程序 - 模块可以单独使用和购买,也可以作为集成 RAMS 工具包使用。RAM Commander 软件支持以下可靠性预测方法: