Пирогова Е.В.- Проектирование и технология печатных плат (1072331), страница 89
Текст из файла (страница 89)
в ЗЛ1). 20) рассчитать элементы проводящего рисунка ПП: ° определить диаметр монтажных отверстий 0 по формулам (3.8) и (3.9); ° расстояние Я от края ПП до элементов печатного рисунка (см. п. 3.12.2); ° расстояние Я от края паза, выреза, неметаллизированного отверстия до элементов печатного рисунка (см. п. 3.12.3); ° ширину С печатных проводников (см, формулы (3.11), (3.12), (3.13) и (3.14)); ° диаметр 1) контактных площадок (см. формулу (3.15)); ° наименьший номинальный диаметр Р контактных площадок для узкого места (см.
табл. 3.23); ° расстояние Ю между соседними элементами проводящего рисунка (см. формулу (ЗЛ6)); ° наименьшее номинальное расстояние Х между центрами двух неметаллизированных отверстий (см. формулу (ЗЛ7)); ° наименьшее номинальное расстояние для размещения двух контактных площадок номинального диаметра в узком месте (см. табл. 3.24); ° наименьшее номинальное расстояние для р!!змещения печатного проводника номинальной ширины между двумя контактными площадками в узком месте (см. табл. 3.25); ° наименьшее номинальное расстояние для прокладки и-го количества проводников между двумя отверстиями с контактными площадками диаметром !7, и )7, (см.
формулу (3.19)). 21) выбрать последовательность основных операций технологического процесса изготовления ПП (см. гл. 4); 22) вычертить эскизы основных операций ТП. Задание выполняется на листах формата А4. Варианты домашнего задания В табл. П.1.1 и П.1.2 приведены варианты домашнего задания. В шапке табл. П.1.1 и П.1.2 использованы следующие обозначения: 1 — группа ЗА ('1 — стационарная; 2 — возимая; 3 — носимая; 4 — бытовая; 5 — морская; б — самолетная; 7 — ракетная и космическая); 2 — группа жесткости при климатических воздействиях; 3 — механические воздействия: а — длительность ударных импульсов, мс; б — ускорение при многократных ударах 8; в — ускорение при одиночных ударах 8; г — частота вибрации, Гц; д — виброускорение, я,' 4 — специальные внешние воздействия: е — пыль; ж ° соляной туман; з — радиация; 5 — конструкторская сложность ФУ: и — малая; к — средняя; л — высокая; б — электрические параметры." м — допустимое падение напряжения, В; н — максимально допустимый ток, мА; о — быстродействие, с; п — частота, МГц; р — сопротивление изоляции, МОм; 7 — способ закрепления ячейки в модулях более высокого конструктивного уровня (см.
табл. 3. 14): с — 1; т — 2; у — 3; ф — 4; 8 — число ИМС; 9 — установочная площадь ИМС, мм', 10 — число задействованных выводов ИМС. С СЧ ОФ ю с~ Ю ~Ч МЗ ~Ч СЧ ЮЧ Ю У 4 1 ь ь -е о о р Ю Ю й С П С л Ю са сч о о о и С" ФЧ Ю Ю ! Г М ! ! О Й <ч ГЧ в сЮ Ф ф О О еч еч Я ! Ю Ю ! Ю Я 1 Ю Ь ь сч о о ф о о 1 Ъ ад и в о о о ~ Д о гч М Г4 $ С> 4 3 Ю Д Г о о Я ! Ю Ю Ю 3 о о Ю ! Ю о о ю ~ ь ю ю Ю в о о р о А ю .С" л П Ю д м ь- [ о о 'Ф н и Приложение о о о о и с м л о м Ф о Я о м $ о ;ь а о о О Ф о МЪ о и ч и о ° О н о о о" м е о" о и о м м о о ч о о о м о ч м о м4 Яо 1 о м о 1 м 1 м сч СО ч о о о 7 ! 1 о и $ о 1 МЪ ° в м ч о о мо о о о о л 1 о ЬА Ям Ф о о о Ф м м и о о о о Я 1 о Я 1 о Диио ясени е Нримар аьпоанання доманазаго задания но нонструкторсн~технологическому проектированию ПП (Вариант Нв 1, таба ПАЛ) Техническое задание Разработать конструкцию и техпроцесс изготовления ПП для следующих исходных данных.
1. Группа ЭА — возимая. 2. Группа жесткости при климатических воздействиях — 3. 3. Механические воздействия: а) длительность ударных импульсов, мс: 5...10; б) ускорения при многократных ударах,' 8: 1О; в) ускорения при одиночных ударах, 8: 40...80; г) частота вибраций,.Гц: 5...25; д) виброускорения, 8: 4. 4. Специальные внешние воздействия: пыль. 5. Конструктивная сложность ФУ: высокая.
6. Количество ИМС: ° 30 шт. — КР541РУ1 (установочная площадь 21,92 х 7,5 мм, число выводов — 18); ° 30 шт. — КР541РУ2 (установочная площадь 22,5 х 10 мм, число выводов — 18). 7. Электрические параметры: а) допустимое падение напряжения, Рл 0,3. б) максимально допустимый ток, мА: 100. в) быстродействие, с: 4 10 '. г) сопротивление изоляции, МОм: 20. 8. Способ закрепления ячейки в модулях более высокого конструктивного уровня представлен на рис.
П.1.1 (см. табл. 3. 14). Опертая сторона Рис, П.1.1. Способ закреплении ячейки в модулях более высокого конструктивнопз уровня Пример вааполнвния домашнего задания 1. ПП будет разрабатываться для 1-го уровня модульности: ячейки. 2. Конструкция ячейки не унифицирована. Разрабатывается оригинальная конструкция ПП. 3. Требования к возимой аппаратуре (см. табл. 3.1): Для возимой ЭА характерна работа в условиях вибраций, ударов, повышенной и пониженной температуры, перепада температур, избьггочной влажности, абразивной пыли. Она должна иметь ограниченные габариты и массу, обеспечивать простоту и надежность электрических соединений, устойчивосп к ударам и вибрациям, к возникновению инея и росы, а также ограниченную мощность рассеяния. 15 Пуаивиеним а твзаеаюгя» аемвяв аам Для З-й группы жесткости при климатических воздействиях в:соответствии с табл.
1:6 допустимые значения, воздействующих бвкхоров следующие: а) температура, К: верхняя — 373; нижняя — 2!3; б) относительная влажность воздуха %: 98 (при температуре де 313 К); в) смена температур, К: 213...373; г) атмосферное давление, Па: 53 600. 4.Анализ внешних воздействий, деградационных процессов, которые могут иметь место в ПП возимой ЭА, их последствий и способов борьбы с ними (желательно оформить в виде таблицы в соответствии с табл.. 3.3): а) Вибрации вызывают механические напряжения, способствующие появлению деформаций или потери механической прочности ПП, усталостных изменений ПП (разрушение), разрушений электрических контактов.
Способы борьбы: ° отстройка ПП от резонанса для вьпода низшего значения собственной частоты Д из спектра частот внешних воздействий: — путем выбора длины, ширины и толщины ПП; — изменением суммарной массы, установленных на ПП ЭРИ; — выбором материала основания ПП; — выбором способа закрепления сторон ПП в модулях более высокого конструктивного уровня; ° повышение механической прочности и жесткости ПП: — приклеиванием ЭРИ к установочным поверхностям ПП: — покрытием лаком ПП вместе с ЭРИ; — заливкой компаундами; — увеличением площади опорных поверхностей; — использованием материалов с высокими демпфирующими свойствами; — использование демпфирующих покрытий; — ребрами жесткости, амортизацией и др. б) Мор вызывает механические напряжения (разрушение ПП). Способы борьбы: ° использование материалов с высокими демпфируюшими свойствами; ° использование демпфирующих покрытий; в) Высокая температура может вызвать: 1) расширение, размягчение, обезгаживание, деформацию ПП (коробление, прогиб, скручивание).
Способы борьбы: ° применение нагревостойких материалов; ° выбор минимальных размеров ПП; ° выбор материалов ПП с близким ТКЛР в продольном и поперечном направлениях и с медью; 2) уменьшение электропроводности, нагрузочной способности проводников по току, ухудшение диэлектрических свойств. Способы борьбы: ° увеличение ширины и толщины проводников (при выборе класса точности ориентироваться на 1-, 2- и 3-й класс); ° применение материалов с низкими диэлектрическими потерями; 3) перегрев концевых контактов ПП, увеличение их переходного сопротивления. Способ борьбы: ° выбор гальванического покрытия со стабильным переходным сопротивлением при нагреве; 4) высыхание и растрескивание защитных покрытий. Способы борьбы: ° выбор покрытия, устойчивого к высокой температуре; г) Низкая теипература может выжить уменьшение электропроводности, нагрузочной способности по току, ухудшение диэлектрических свойств, вследствие конденсации влаги, деформацию, сжатие, хрупкость; электрическую коррозию проводников.
Способы борьбы: ° увеличение ширины и толщины проводников; ° выбор материалов, устойчивых к низким температурам; д) Перепад температур может привести к механическим напряжениям в местах контактирования материалов с различными ТКЛР (основание ПП вЂ” проводник, места пайки). Способы борьбы: ° выбор материала ПП с ТКЛР, близким к меди; ° предварительная оценка механических напряжений, вызванных температурными колебаниями; е) Высокая относительная еяажность вызывает адсорбцию и сорбцию паров воды материалом ПП, что может привести к увеличению тангенса угла диэлектрических потерь, токов угечки по поверхности, снижению.' поверхностного сопротивления, электрической прочности, сопротивления изоляции, а также набуханию материал» ПП, уменьшению адгезии проводников к диэлектрику; коррозию проводников и металлизированных отверстий, повреждению лакокрасочных покрытий.