Восьмиполосный стереофонический корректор
исходные данные для расчета:
номинальное напряжение питания Uпит, В ±16В±5%;
топустимое падение напряжения в цепях питания Uп.д., В 5х1012В;
ток, потребляемый всеми радиоэлементами, установленными на плате I, A 0.274;
максимальная длина печатного проводника для данной серии микросхем,ln, м 0.13;
толщина фольги печатной платы hф, м 3.5х10-5;
удельное сопротивление проводн
ика на печатной плате ρ, Ом·м 1.7х10-8;
Определим минимальную ширину проводника для выбранных выше значений по формуле:
, (6.3.2.1)
где tn—минимальная ширина проводника.
Таким образом, для нормальной работы устройства ширина проводника в цепях питания и «земли» должна быть не менее 3.15х10-4м, т.е. 0.3мм. Указанные цепи целесообразно выбрать шириной порядка одного миллиметра.
Сечение печатного проводника цепей питания и остальных цепей определяется по формуле:
, (6.3.2.2)
где Snn-сечение печатного проводника на плате.
Подставим в формулу (10.3) численные значения, будем иметь:
или 3.45х10-3 мм2
Одновременно сечение печатного проводника определяется формулой:
Snn=hфtn, откуда определим толщину фольги:
Результаты расчета свидетельствуют о правильности выбора толщины фольги 35мкм. Толщина фольги выбиралась также с учетом максимальной адгезионной прочности печатной платы. При расстояниях между проводниками порядка 0.3…0.5мм максимально допускается напряжение для стеклотекстолита, из которого изготовлена плата, составляет не менее 50В. В разрабатываемой конструкции печатной платы, таким образом, обеспечивается с трехкратным запасом диэлектрическая прочность основания платы.
6.4 Расчет механической прочности и системы виброударной защиты
Так как создаваемый эквалайзер может быть отнесен к наземной РЭС, то при транспортировке, случайных падениях и т.д., он может подвергаться динамическим воздействиям. Изменение обобщенных параметров механических воздействий на наземную РЭА находятся в пределах:
вибрация, Гц 10…70
виброперегрузка n=(1…4)g
ударные сотрясения ny=(10…15)g
длительность τ=(5…10)мс
линейные перегрузки n=(2…4)g
Используя эти данные, проведем проверочный расчет платы эквалайзера на виброустойчивость. Печатная плата должна обладать значительной усталостной долговечностью при воздействии вибрации. Для этого необходимо, чтобы минимальная частота собственных колебаний платы удовлетворяла условию:
(6.4.1)
где nB—вибрационные перегрузки в единицах g;
в—размер короткой стороны платы, мм;
γf0—безразмерная постоянная, числовое значение которой зависит от значения частоты собственных колебаний и воздействующих ускорений.
Собственную частоту платы (первую гармонику) f0 вычислим по формуле Рэлея-Ритца:
(6.4.2)
где --поправочный коэффициент на материал
(Ес=2.1*1011Па—модуль Юнга для стали,
ρс=7.85кг/м3—плотность стали;
Е—модуль упругости материала ,
ρ—плотность материала платы);
-поправочный коэффициент на массу
(mэ—масса элементов, равномерно размещенных на плате; mn—масса платы);
В—частотный коэффициент;
h—толщина платы, см;
а—длина платы, см.
Конструктивные параметры платы:
а=190мм; в=150мм; h=1.2кг/м3;
материал: стеклотекстолит СФ-1;
Е=0.325*1011Па; ρ=2.18кг/м3;
масса платы:
mn=а*в*h*ρ=19*15*0.12*2.18=74.556≈74.6г;
масса ЭРЭ, размещенных на плате mэ=246.85г.
Вычисляем поправочный коэффициент:
Согласно соотношению , находим коэффициент В=98.02.
Подставив найденные значения величин в (), получим:
f=104*0.746*0.481*98.02*0.12*1/192=116.91Гц
Для проверки условия (6.4.1) выбираем значение γf0=25 при nB=(3…10)g, f0=(100…400)Гц. Тогда:
Следовательно, условие (9.1) не выполняется:
Необходимо изменить собственную частоту платы. С этой целью увеличим высоту платы до h=2мм. С учетом:
mn= а*в*h*ρ=19*15*0.2*2.18=124.26г,
получим
f0=104*0.746*0.578*98.02*1/192*0.2=234.15Гц
т.е. 234.15>138.78. Таким образом, условие (9.1) выполнено. Это значит, что плата эквалайзера будет обладать достаточной усталостной долговечностью при воздействии вибраций.
6.5 Расчет надежности устройства
Исходными данными для расчета являются значения интенсивностей отказов и элементов конструкции (см. табл. 11.1)
Расчет надежности устройства состоит из следующих этапов:
1) Определяем значение суммарной интенсивности отказов по формуле:
, час-1 (6.4.1)
где n- число наименований радиоэлементов и элементов конструкции устройства;
- величина интенсивности отказа i-го радиоэлемента,
элемента конструкции с учетом заданных для него условий эксплуатации: коэффициента электрической нагрузки, температуры, влажности, технических нагрузок и т.п.;
Ni- количество радиоэлементов, элементов конструкции i-го наименования.
2) Определяем значение величины наработки на отказ Т по формуле:
Т= I/å , час (6.4.2)
3) Определяем значение вероятности безотказной работы P(t) по формуле:
P(t)=е-låt , (6.4.3)
где t- заданное значение вероятности безотказной работы устройства в часах.
4) Полученные результаты сравниваются с заданными.
Таблица 11.1 Справочные и расчетные данные об элементах конструкции
Наименование, тип элемента |
, час-1 |
Кнi |
a1,2 i |
a3,4 i |
час |
Ni |
Конденсаторы | ||||||
КМ-5 |
0,05 |
0,006 |
0,05 |
2,0 |
0,05 |
2 |
К10-7В |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
2,0 |
0,15 |
70 |
К50-35 |
0,045 |
0,625 |
0,55 |
2,0 |
0,49 |
2 |
Микросхемы | ||||||
К157УД2 |
0,08 |
0,687 |
1,25 |
2,0 |
2,0 |
12 |
Резисторы | ||||||
С2-33H |
0,01 |
0,03 |
0,4 |
2,0 |
0,08 |
122 |
CП3-38б |
0,05 |
0.026 |
0,4 |
2,0 |
0,4 |
2 |
СП-23И |
0,05 |
0,02 |
0,4 |
2,0 |
0,45 |
16 |
Переключатели | ||||||
П2К-41 |
0,03 |
0,03 |
0.01 |
2,0 |
0.01 |
3 |
Трансформатор | ||||||
ТС-6-1 |
0,03 |
0,6 |
- |
2,0 |
0.6 |
1 |
Диоды | ||||||
КС156А |
0,09 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
0,48 |
2 |
КЦ412Б |
0,04 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
0,8 |
1 |
АЛ307Б |
0,07 |
0,35 |
0,8 |
2,0 |
1,12 |
1 |
Транзисторы | ||||||
КТ815Б |
0,1 |
0,04 |
0,2 |
2,0 |
0,6 |
1 |
КТ814Б |
0,1 |
0,04 |
0,2 |
2,0 |
0,6 |
1 |
КТ315Б |
0,12 |
0,04 |
0,2 |
2,0 |
0,48 |
1 |
КТ361Б |
0,12 |
0,04 |
0,2 |
2,0 |
0,48 |
1 |
Прочие изделия | ||||||
Провод монтажный |
0,03 |
0,001 |
- |
- |
0,3 |
1 |
Соединения пайкой |
0,04 |
0,001 |
3,0 |
2,0 |
0,24 |
54 |
Плата печатная |
0,02 |
- |
- |
- |
0,2 |
2 |
Шнур питания | ||||||
Несущая конструкция |
0,3 |
- |
- |
- |
3,0 |
1 |
Держатель предохранителя |
0,02 |
0,001 |
- |
- |
0,2 |
1 |
Разъемы |
0.07 |
0,001 |
- |
- |
0,5 |
2 |
lå=8,129×10-6 час-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