kursovik (722194), страница 2
Текст из файла (страница 2)
диаметра отверстия;
d = 0,85мм – диаметр монтажного отверстия.
Минимальный диаметр контактной площадки:
dВО = 0,05мм – предельное отклонение;
bП = 0,1мм – ширина гарантированного пояска;
dТР = 0 – глубина подтравливания диэлектрика;
2.2. Расчет конструктивных параметров печатных плат с учетом погрешностей получения защитного рисунка.
| Технологические коэффициенты и погрешности, мм | Обозначение | Величина |
| 1 | 2 | 3 |
| Толщина предварительно осажденной меди | hПМ | 0,006 |
| Толщина наращенной гальванической меди | hГ | 0,05 |
| Толщина металлического резиста | hР | 0,02 |
| Погрешность расположения отверстия относительно координатной сетки, обусловленная точностью сверлильного станка | 0,05 | |
| Погрешность базирования плат на сверлильном станке | 0,03 | |
| Погрешность расположения оси контактной площадки относительно оси координатной сетки на фотошаблоне | 0,04 | |
| Погрешность расположения проводника на фотошаблоне относительно координатной сетки | 0,04 | |
| Погрешность расположения элементов при экспонировании на слое | 0,03 | |
| Погрешность расположения контактной площадки на слое из-за нестабильности его линейных размеров, % от толщины | 0,1 | |
| Погрешность расположения базовых отверстий на заготовке | 0,03 | |
| Погрешность расположения базовых отверстий на фотошаблоне | 0,03 | |
| Погрешность расположения контактной площадки на слое, обусловленная точностью пробивки базовых отверстий | 0,03 | |
| Погрешность расположения контактной площадки, обусловленная точностью изготовления базовых штырей пресс-форм | 0,04 | |
| Погрешность диаметра отверстия после сверления | 0.03 | |
| Погрешность изготовления окна фотошаблона | 0,03 | |
| Погрешность изготовления линии фотошаблона | 0,04 | |
| Погрешность диаметра контактной площадки фотокопии при экспонировании рисунка | 0,03 |
Минимальный диаметр металлизированного отверстия:
HП = 2мм – толщина платы;
= 0,4мм – отношение диаметра металлизированного отверстия к толщине
платы;
Минимальный диаметр просверленного отверстия:
dМОТВ = 1мм – диаметр металлизированного отверстия;
dСВ = 1,1мм – диаметр сверла;
dMAX = 1,3мм
Погрешность расположения отверстия:
Минимальный диаметр контактных площадок:
Минимальный диаметр окна фотошаблона для контактной площадки:
DШMIN = DMIN – (hГ + hP) = 1,869мм
Максимальный диаметр окна фотошаблона для контактной площадки:
Максимальный диаметр контактной площадки:
DMАХ = DШMAX +
Э + hP + hГ = 1,999мм
Минимальная ширина проводников:
tП1MIN = 0,18мм – эффективная минимальная ширина проводника;
Минимальная ширина линии на фотошаблоне:
Максимальная ширина линии на фотошаблоне:
Максимальная ширина проводников:
tПМАХ = tШMAX +
Э + hP = 1,999мм
Минимальное расстояние между проводником и контактной площадкой:
L0 = 2,5мм – расстояние между рассматриваемыми элементами;
Минимальное расстояние между контактными площадками:
Минимальное расстояние между двумя проводниками:
Минимальное расстояние между проводником и контактной площадки:
Минимальное расстояние между двумя контактными площадками на фотошаблоне:
Минимальное расстояние между двумя проводниками на фотошаблоне:
Минимальный диаметр просверленного отверстия:
dМОТВ = 0,5мм – диаметр металлизированного отверстия;
dСВ = 0,6мм – диаметр сверла;
dMAX = 0,8мм
Минимальный диаметр контактных площадок:
Минимальный диаметр окна фотошаблона для контактной площадки:
DШMIN = DMIN – (hГ + hP) = 1,369мм
Максимальный диаметр окна фотошаблона для контактной площадки:
Максимальный диаметр контактной площадки:
DMАХ = DШMAX +
Э + hP + hГ = 1,499мм
Минимальное расстояние между проводником и контактной площадкой:
L0 = 2,5мм – расстояние между рассматриваемыми элементами;
Минимальное расстояние между контактными площадками:
Минимальное расстояние между двумя проводниками:
Минимальное расстояние между проводником и контактной площадки:
Минимальное расстояние между двумя контактными площадками на фотошаблоне:
Минимальное расстояние между двумя проводниками на фотошаблоне:
2.3. Расчет проводников по постоянному току.
а) падение напряжения на проводнике:
- удельное сопротивление проводника;
hФ = 0,05мм – толщина фольги;
bФ = 0,259мм – ширина проводника;
I = 0,4мм – ток;
l = 115мм – длина проводника;
Условие UП < UЗПУ = 60,39мВ < 0,4В.
б) Для шин питания и земли:
ЕП = 12В – номинальное значение напряжения питания;
l = 103мм;
SПЗ = 0,29мм2 – сечение проводника шины питания и земли.
в) Определение сопротивления изоляции:
Поверхностное сопротивление изоляции параллельных печатных
проводников:
= 5*1010 Ом – удельное поверхностное сопротивление
диэлектрика из стеклотекстолита;
l = 22,5мм;
= 2,5мм – зазор между проводниками;
Объемное сопротивление изоляции между проводниками
противоположных слоев ДПП:
= 5*109 Ом*м – объемное удельное сопротивление диэлектрика из
стеклотекстолита;
hПП = 2мм – толщина печатной платы;
SП = 8,84мм2 – площадь проекции одного проводника на другой;
Сопротивление изоляции параллельных проводников:
bПР = 0,259мм – ширина проводника;
= 2,5мм – зазор между проводниками;
l = 5мм – длина совместного прохождения;
2.4. Расчет проводников по переменному току.
Падение импульсного напряжения на проводнике в 1 см.
LПО = 1,73А – погонная индуктивность одиночного проводника;
I = 8*10-3мкГн/см – изменение выходного тока переключения;
tИ = 100нс – длительность импульса;
Максимальная длина проводника:
Задержка сигналов в линии связи:
- задержка по проводнику в вакууме;
= 5 – относительная диэлектрическая проницаемость платы;
= 1 - относительная магнитная проницаемость платы;
l = 0,25м;
Рассчитываем значение емкости печатных проводников ( С ) и коэффициент взаимоиндукции ( М ):
3. Анализ технического задания и выбор конструкции узла с учетом
параметров печатной платы и вида соединителя.
3.1. Расчет механической прочности.
Исходные данные для расчета ПУ на вибропрочность:
-
материал печатной платы:
-
Низшие собственные частоты печатных узлов:
- главный центральный момент инерции;
2) Напряжение в пластине:
РН =120Н – дополнительное усиление стягивания винтами;
Список литературы
1. Е.М.Парфенов, Э.Н.Камышная, В.П.Усачев.
“Проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры”
М.: Радио и связь, 1989г. - 272с.
2. В.А.Егоров, К.М.Лебедев, Ю.Г.Мурашев, Ю.Ф.Шеханов
“Конструкторско-технологическое проектирование печатных
узлов” Под редакцией Ю.Г.Мурашева. БГТУ СПб, 1995г. – 92с.
3. http://www.sitednl.narod.ru/1.zip - база сотовых по Петербургу











