A B = A A B P A B C = P A P B P C = =



Podobné dokumenty
Základy elektrotechniky

R 3 R 6 R 7 R 4 R 2 R 5 R 8 R 6. Úvod do elektrotechniky

Úvod do elektrotechniky

Spojování rezistorů I

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Řešené příklady z pravděpodobnosti:

Náhodný pokus každá opakovatelná činnost, prováděná za stejných nebo přibližně stejných podmínek, jejíž výsledek je nejistý a závisí na náhodě.

SERVIS SPOLEČNOSTI HACH

Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení

Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

cv3.tex. Vzorec pro úplnou pravděpodobnost

Stopař pro začátečníky

Spolehlivost soustav

Pavel Dědourek. 28. dubna 2006

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

7.2.1 Vektory. Předpoklady: 7104

( ) ( ) Lineární rovnice s parametrem II. Předpoklady: 2801

3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech

( ) ( ) ( ) Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých II. Předpoklady: 2310

Úloha č. 1 Rozměry fotografie jsou a = 12 cm a b = 9 cm. Fotografii zvětšíme v poměru 5 : 3. Určete rozměry zvětšené fotografie.

HHF91. Uživatelská příručka

5.2.7 Zobrazení spojkou I

TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI. 2. cvičení

Síla. Měření tažné síly robota. Tematický celek: Síla. Úkol:

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

OBSAH: Úloha č. 14.: Ovládání dvojčinného pneumotoru monostabilním rozvaděčem s pomocí relé se

Největší společný dělitel

ego-t Návod k použití

3. Podmíněná pravděpodobnost a Bayesův vzorec

A6M33SSL: Statistika a spolehlivost v lékařství Teorie spolehlivosti

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS

Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení

Práce s čísly. Klíčové pojmy: Základní matematické operace, zápis složitějších příkladů, mocniny, odmocniny, zkrácené operátory

Laboratorní zdroj - 1. část

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světlo. Úkol:

1 Zadání Zadání- Náboj 2010 Úloha1.Kvádrsdélkamihran1, a,2amápovrch54.najdětehodnotučísla a.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Mária Sadloňová. Fajn MATIKA. 150 řešených příkladů (vzorek)

Funkce a vzorce v Excelu

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)...

Digitální učební materiál

Řízení robota pomocí senzoru barev. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol:

Výkonové vypínače jsou určeny ke spínání jmenovitého i zkratového proudu.

PROTOKOL. č. C2858c. Masarykova univerzita PF Ústav chemie Chemie konzervování a restaurování 1 POPIS PRAKTICKÉHO CVIČENÍ. 1.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

ego-c Návod k použití

3. ROVNICE A NEROVNICE Lineární rovnice Kvadratické rovnice Rovnice s absolutní hodnotou Iracionální rovnice 90

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

2.4.8 Další příklady s grafy funkcí s absolutní hodnotou

Obecný úvod do autoelektroniky

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Rozkladný transformátor potřetí

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tranzistor polopatě. Tranzistor jako spínač

Testování a spolehlivost. 4. Laboratoř Spolehlivostní modely 1

Technologický předpis

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Srovnání SRM s Flynnovým motorem

Květina v zrcadle. Řešení: 0,5 + 0,5 + 2 = 3 m

Monitorovací panel pro operační sály

CONTROL BOX 3S io. CZ Návod k obsluze

FILTRY PÁSOVÉ FPC 1. POPIS

- příkaz pohybující želvou zpět a o kolik. vlevo 45 vl 45 libovolně zadáme) směrem doleva. Na obrázku jsme pro

Jak funguje dotykový displej?

E-CLICK AXIS NÁVOD K OBSLUZE MDS. Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití!

5.4.1 Mnohostěny. Předpoklady:

Pracovní list - Laboratorní práce č. 6 Jméno: Třída: Skupina:

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

EcoAIR LC KIT EcoAIR LC + CT-17/18

Když už má vykopané cesty, může postavit domyr opět přesně podle obrázku. Domy se objeví najednou. Program opět čeká.

Netradiční měřicí přístroje 4

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky

EH W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR. 5 PIR (Pohybový senzor) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD

Poznámky k předmětu Aplikovaná statistika, 9.téma

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Návod k použití Mobilní bateriový generátor DISCOVERY 1200WS

Sirénka. Jan Perný

LPIS Katastr Podklady pro školení Říjen 2011

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení)

Cvičení ze statistiky - 4. Filip Děchtěrenko

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování SolidCAM All Rights Reserved.

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Tomáš Karel LS 2012/2013

návod na Použití 12 V olovo-kyselinové baterie 1-85 ah

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

Návod k obsluze. Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

VUT EBEC2017 Projekt. Wiping Turn Indicator Audi TT

Venkovní vířivka. Model: WS H01A. Vaše nejlepší volba!

Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

katalog systému Podstránská 1, Brno, Česká republika použijte naši speciální infolinku MERKUR

Transkript:

9..8 Nezávislé jevy II Předpoklady: 907 Jsou-li nezávislé jevy a. Jsou nezávislé i jevy a? Z obrázku je vidět, že platí: ( ) ( ) = ( ( ) ) ( ( ) ) = ( ) ( ) P P P P P = použijeme nezávislost jevů, : P ( ) = P ( ) P( ) P ( ) P ( ) = P( ) P( ) P( ) = P ( ) P( ) = P ( ) P ( ) Jsou-li jevy, nezávislé, jsou nezávislé i dvojice jevů:,,, Př. : Na výrobku se vyskytují nezávisle na sobě tři druhy vad s pravděpodobnostmi: P =, P ( ) = 0,05, P ( ) = 0,. Urči pravděpodobnost, že: ( ) 0,0 a) výrobek má vady, b) výrobek má všechny tři vady,, c) výrobek má vady, a nemá vadu d) výrobek je bez vady všechny tři vady jsou nezávislé jevy můžeme používat vzorce pro násobení pravděpodobností a) výrobek má vady, P = P P = = ( ) ( ) ( ) 0,0 0,05 0,00 tato pravděpodobnost neříká nic o tom, zda bude mít výrobek vadu nebo ne b) výrobek má všechny tři vady,, P = P P P = = ( ) ( ) ( ) ( ) 0,0 0,05 0,0 0,000 c) výrobek má vady, a nemá vadu 0,0 = 0,99 pravděpodobnost, že výrobek nemá vadu = P ( ) P ( ) P ( ) = P( ) P( ) P( ) = 0,0 0,05 0,99 = 0,0099

d) výrobek je bez vady podobně jako v předchozím bodu u vady : P = P = 0, 0 = 0,98 ( ) ( ) ( ) = P ( ) = 0, 05 = 0,95 ( ) = ( ) ( ) ( ) = 0,98 0,95 0,99 = 0,969 0,9 P P P P P Výrobek bude bez vady s pravděpodobností 9%. Př. : Obyčejná žárovka vydrží nepřetržitě svítit 500 hodin s pravděpodobností 85%. Urči s jakou pravděpodobností vydrží svítit sériově zapojená dvojice těchto žárovek. Pokud jsou žárovky zapojeny sériově, stačí když přestane svítit jedna z nich a zhasne i druhá hledáme pravděpodobnost, že svítí obě žárovky (první žárovka a zároveň druhá žárovka) P ( Z ) = P( Z ) = 0,85 jde o dva nezávislé jevy P ( Z Z ) P ( Z ) P( Z ) = = 0,85 0,85 = 0, 75 0, 7 = 7% Dvě sériově zapojené žárovky budou svítit 500 hodin s pravděpodobností 7%. Př. 3: Obyčejná žárovka vydrží nepřetržitě svítit 500 hodin s pravděpodobností 85%. Urči s jakou pravděpodobností vydrží svítit alespoň jedna ze dvojice těchto žárovek, pokud jsou zapojeny paralelně. Příklad řeš dvěma způsoby: a) pomocí sčítání pravděpodobností b) pomocí opačných jevů. Pokud jsou žárovky zapojeny paralelně, když zhasne jedna zůstane druhá svítit stačí P Z Z pokud bude svítit alespoň jedna z nich hledáme sjednocení pravděpodobností ( ) a) pomocí sčítání pravděpodobností P ( Z Z ) = P ( Z ) + P ( Z ) P( Z Z ) = 0,85 + 0,85 0,85 0,85 = 0,9775 0,98 = 98% b) pomocí opačných jevů jev svítí alespoň jedna žárovka je opačný jev k jevu zhasnou obě žárovky jev zhasne žárovka: P ( Z ) = P ( Z ) zhasnou obě žárovky: P ( Z Z ) P ( Z ) P( Z ) svítí alespoň jedna žárovka: ( ) ( ) 0,85 0,5 = = 0,5 0,5 = 0, 05 P Z Z = P Z Z = 0, 05 = 0,9775 0, 98 = 98% lespoň jedna ze žárovek bude v případě, že jsou zapojeny paralelně, svítit s pravděpodobností 98%.

Př. 4: Na obrázku je zapojení pěti přepínačů. Každý z nich může být v nezávisle na ostatních zapnutý nebo vypnutý se stejnou pravděpodobností (0,5). Urči pravděpodobnost, že přes zapojení bude procházet elektrický proud. P P P 3 P 4 P 5 Pokud má proud procházet přes zapojení musí procházet buď přes horní nebo přes dolní větev. V obou větvích platí, že proud prochází pouze když budou všechny přepínače ve větvi v poloze zapnuto. Pravděpodobnost, že proud prochází přes horní větev P ( H ) = P( P ) P ( P ) P ( P3 ) = = 8 P ( D) = P( P4 ) P( P5 ) = = 4 Pokud má proud procházet přes zapojení musí procházet buď přes horní nebo přes dolní větev hledáme sjednocení jevů H a D: P H D = P H + P D P H D (oba jevy mohou nastat současně musíme ( ) ( ) ( ) ( ) odečíst pravděpodobnost jejich průniku, abychom ji nezapočítali dvakrát) P H D = P H P D Jevy H a D jsou nezávislé: ( ) ( ) ( ) P ( H D) = P( H ) + P ( D) P( H ) P( D) = + = 0,34 8 4 8 4 3 Elektrický proud bude přes zapojení procházet s pravděpodobností 0,34. Poznámka: Předchozí příklad je možné řešit (podobně jako v bodu b) příkladu 3) i bez sčítání pravděpodobností (které je obecně nebezpečné kvůli zapomínání průniků). Proud přes zapojení nebude procházet, když neprochází ani přes jednu z větví: 7 3 proud neteče: P ( H D ) = P( H ) P( D ) = = 8 4 3 proud teče: P( H D ). 3 3 Sériové (paralelní) zapojení žárovek (přepínačů) v předchozích příkladech můžeme brát jako ukázky dvou základních zapojení funkčních částí složitějšího zařízení. Sériové zapojení reprezentuje funkční části, které musí pracovat nezávisle na sobě najednou. Porucha libovolné takové části znamená poruchu celého zařízení. Paralelní zapojení reprezentuje funkční části, u kterých stačí pokud funguje alespoň jedna. Porucha libovolné takové části neznamená poruchu celého zařízení. elé zařízení přestane pracovat pouze v případě, že se porouchají všechny paralelně zapojené části. Paralelně zapojené části tak navzájem zálohují svou funkci. U běžných přístrojů jsou všechny funkční části zapojeny bez zálohování ( sériově ), zálohování funkce se používá pouze u přístrojů, u kterých je požadována vysoká spolehlivost. 3

Př. 5: Přístroj je složený ze tří nezávislých funkčních celků, u každého z celků je uvedena pravděpodobnost nepřetržité funkčnosti po celou dobu životnosti přístroje a cena v tisících Kč. Navrhni zálohování funkčních celků tak, aby přístroj fungoval bez poruchy po celou dobu životnosti alespoň s pravděpodobností 0,85 a jeho cena byla co nejnižší. elek : pravděpodobnost 0,9, cena 0, celek : pravděpodobnost 0,8, cena 5, celek : pravděpodobnost 0,75, cena. nalogicky se žárovkovými obvody si můžeme představit zapojení přístroje jako sériové zapojení celků,, : přístroj bude funkční, pokud budou pracovat všechny tři celky: P P = P = P P P = = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0,9 0,8 0,75 0,54 musíme činnost některých celků zálohovat zkusíme vytvořit z jednotlivých celků části, které budou zajišťovat dostatečnou spolehlivost jednotlivých celků, z předchozího výpočtu je zřejmé, že každá taková část musí mít větší spolehlivost než 0,85 musíme zálohovat činnost celků a : část část 3 část Pravděpodobnost funkčnosti části : část funguje, když funguje alespoň jeden ze dvou celků nefunguje, když nefunguje ani P = P P = 0, 0, = 0,04 jeden ( ) ( ) ( ) 0, 04 0,96 Pravděpodobnost funkčnosti části 3: část 3 funguje, když funguje alespoň jeden ze dvou celků nefunguje, když nefunguje ani P 3 = P P = 0, 5 0,5 = 0,065 jeden ( ) ( ) ( ) 3 3 0, 065 0,9375 Pravděpodobnost funkčnosti celého přístroje: P P = P 3 = P P P 3 = 0,9 0,96 0,9375 = 0,8 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pravděpodobnost, že se přístroj neporouchá se značně zvětšila, ale zatím nedosahuje požadované hodnoty musíme přidat ještě další zálohovací celek. nápad zazálohujeme celek v části (má nejmenší spolehlivost), ale je zdaleka nejdražší zkusíme zvýšit spolehlivost části 3, přidáním dalšího bloku 4

část část část 3 Pravděpodobnost funkčnosti části 3: část 3 funguje, když funguje alespoň jeden ze tří celků nefunguje, když nefunguje ani P 3 = P P P = 0, 5 0, 5 0,5 = 0,0565 jeden ( ) ( ) ( ) ( ) 3 3 0, 065 0,984375 Pravděpodobnost funkčnosti celého přístroje: P P = P 3 = P P P 3 = 0,9 0,96 0,984375 = 0,8505 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) podařilo se dosáhnout požadované spolehlivosti cena přístroje: 0 5 3 3 + + = tisíc Kč Př. 6: Petáková: strana 7/cvičení 33 strana 7/cvičení 35 c) strana 7/cvičení 37 Shrnutí: Při výpočtech spolehlivosti se vyplatí přecházet mezi pravděpodobností jevů a jevů k nim opačných. 5