Разработка конструкции и технологии изготовления измерителя емкости
Определяем массу платы: , (5.6)
Подставляя значения в (5.6), находим:
г.
Подставляя данные в (5.1), получим:
.
Значение коэффициента В для способа закрепления платы, равно 93.
По
дставляя значения в (5.4), получим значение собственной частоты цифровой платы измерителя емкости.
Гц.
Печатная плата должна обладать значительной усталостной долговечностью при воздействии вибраций. Для этого необходимо, чтобы минимальная частота собственных колебаний плат удовлетворяла условию:
, (5.7)
где b - безразмерная постоянная, выбирается в зависимости от величины частоты собственных колебаний и воздействующих вибраций, 35.
b - размер короткой стороны платы, 100мм.
nbmax - вибрационные перегрузки в единицах g, 3 .10.
Гц.
Условие (8.35) выполняется: , по аналогии показатель для платы блока , таким образом, платы будет обладать достаточной усталостной долговечностью при воздействии вибраций
6. Расчет конструктивных параметров изделия
6.1 Расчет надежности
Надежность есть свойство системы сохранять величины выходных параметров в пределах установленных норм при заданных условиях. Под “заданными условиями” подразумеваются различные факторы, которые могут влиять на выходные параметры системы и выводить их за пределы установленных норм.
Поскольку элементы в общем случае могут находиться в рабочем режиме различное время, отличающееся от рабочего времени изделия, это также должно учитываться при расчете надежности. Расчет измерителя выполнен с учетом следующих допущений:
¾ отказы элементов являются случайными и независимыми процессами или событиями;
¾ учет влияния условий эксплуатации производится приблизительно;
¾ параметрические отказы не учитываются;
¾ вероятность безотказной работы элементов от времени изменяется по экспоненциальному закону.
Нам необходимо рассчитать полную надежность прибора при работе в условиях воздействия повышенных температур.
Исходные данные для расчета надежности прибора в условиях повышенных температур окружающей среды приведены в таблице 6.1.
Исходные данные для расчета надежности при воздействии повышенной температуры окружающей среды
Таблица 6.1
N п/п |
Наименование элементов |
l0i·10-6, 1/час |
Кол-во элементов |
Sl0i·10-6, 1/час |
kн |
a1,2 |
a3,4 |
П(ai) |
ti, час |
1 |
ИМС |
0,08 |
10 |
0,8 |
0,7 |
2,5 |
2 |
5 |
0,6 |
2 |
Транзисторы |
0,04 |
3 |
0,12 |
0,7 |
0,9 |
2 |
1,8 |
0,4 |
3 |
Диоды |
0,02 |
13 |
0,38 |
0,7 |
1 |
2 |
2 |
0,4 |
4 |
Резисторы постоянные |
0,005 |
34 |
0,17 |
0,6 |
0,9 |
2 |
1,8 |
0,6 |
5 |
Резисторы переменные |
0,05 |
2 |
0,1 |
0,6 |
0,9 |
2 |
1,8 |
0,6 |
6 |
Конденсаторы керамические |
0,005 |
26 |
0,13 |
0,6 |
0,15 |
2 |
0,3 |
0,5 |
7 |
Конденсаторы Электролитические |
0,55 |
3 |
1,65 |
0,5 |
0,3 |
2 |
0,6 |
0,5 |
8 |
Разъемы |
2,7 |
5 |
13,5 |
0,5 |
0,7 |
2 |
1,4 |
0,7 |
9 |
Плата печатная |
0,02 |
2 |
0,04 |
0,7 |
0,35 |
2 |
0,7 |
3 |
10 |
Шайба |
0,075 |
2 |
0,15 |
0,5 |
0,35 |
2 |
0,7 |
0,4 |
11 |
Винты |
0,001 |
8 |
0,008 |
0,5 |
0,35 |
2 |
0,7 |
0,4 |
12 |
Соединения пайкой |
0,04 |
3620 |
14,8 |
0,6 |
1,1 |
2 |
2,2 |
0,2 |
13 |
Несущая конструкция |
0,3 |
1 |
0,3 |
0,7 |
0,35 |
2 |
0,7 |
1 |
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем