Разделы


Рекомендуем
Автоматическая электрика  Прессование многослойных схем 

1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

виям следует только в случае, когда это оправдывается несоответствием требованиям заказчика конечного изделия, выполненного по первым ТУ. Кроме того, следует всегда учитывать все специфические отклонения.

МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

При выборе и разработке соответствующих методов монтажа необходимо учитывать:

конфигурацию платы (размер и форму); необходимость механических приспособлений или тип разъема; совместимость схемы с другими схемами и окружающей конструкцией, горизонтальная или вертикальная (с точки зрения


О КОНСОЛЬ 100

О Сзадел-ечг i,Z8¥ ной offouy; концов

1,3ZS Z,5e8 3,ZW

Г,гц

Рис. 1.10. График зависимости резонансной частоты от дл1шы

бруска:

ir - резонансная частота; Е = 1,8-10 фунт/кв. втйм - модуль упругости; h = 0,062 дюйм - толщина; W = 0,016 фунт!кв. дюОм - вес.

таких факторов, как тепло и пыль); особого внимания заслуживают рассеяние тепла и вентиляция, удар и вибрация, влажность, агрессивные пары, пыль, радиация и т. д.; характер крепления; крепление и фиксация; простота смены.

В соответствии с приведенными факторами необходимо разработать соответствующие конструктивные элементы.



Резонансная частота, f.

t 1926

Толщина 1,5mm Длина 15, ? mm

a с I- , 1-.

0,5 t 2 S / f

S, ID фунтов на к8 дюйм

Рис. Зависимость резонансной частоты от модуля упругости:

а - целлопласт; в - гетинакс; с - стеклотекстолит; d - текстопиты G-10 и G-11; е - стеклотекстолит

S 1,000

I I

Ч К-коэффициент упругости \ 0-5вБ дюйм/сек

lacca

JL-J-\fI

Амплитуд1

Амплитуда, дюйм

Рис. 1.12. Соотиошение между.провисом и резонансной частотой

Кривые на рис.*) 1.10, 1.11 и 1.12 помогают выбрать тип крепления и степень сложности конструкции для разных случаев применения.

*) Здесь и далее на некоторых рисунках для того, чтобы оставить масштабы по осям, не произведена замена американских единиц на метрические. Это касается в основном единиц длины и площади. (Прим. пер.)



На первом из этих рисунков приведен график, иллюстрирующий зависимость резонансной частоты бруска от его длины.

Например, консоль, длиной 37,5 мм, будем иметь резонансную частоту около 260 ец, а при длине 75 мм - резонансную частоту около 65 гц. По графику также можно определить резонансную частоту бруска, закрепленного с двух концов, которая получается в 6V2 раза выше, чем для консоли.

Из графика на рис. 1.П можно установить, что резонансная частота может изменятся почти в три раза в зависимости от выбора материала. Как и в первом случае, закрепление второго конца бруска увеличивает резонансную частоту в 6/2 раз. Если плата (брусок) сделана из феноль-ного гетинакса марки ХХХР , то ее резонансная частота (при размерах, указанных на рисунке) должна быть порядка 100 гц; если используется эпоксидный стеклотекстолит на тканой основе (марки G-10), то резонансная частота повышается до 240 гц, а когда этот же материал имеет нетканую основу из стекловолокна, резонансная частота достигает 300 гц.

График на рис. 1.12 отражает связь резонансной частоты с величиной провиса бруска под влиянием силы тяжести. Например, если провис равен 0,25 мм, то резонансная частота будет равна 31 гц. Формула для ее расчета довольно проста и приводится ниже.

Резонансная частота равна

/р=(1/2л) УШМ,

где К - модуль упругости; М - масса. Как известно из закона Ньютона, F = Ма, где а - ускорение. В нашем случае а = g - ускорению свободного падения. Соотношение между весом и массой имеет ввд W = Mg. Соотношение между силой, приложенной к пластинчатой пружине, и отклонением ее конца от положения покоя определяется равенством F = Кх, где х - величина отклонения. В рассматриваемом случае эта сила является весом, т. е.

= F/x= W/x.

Подставляя в исходную форму значения /С и Л1, получим К/М =glW (Wlx) = glx,




1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226

Яндекс.Метрика
© 2010 KinteRun.ru автоматическая электрика
Копирование материалов разрешено при наличии активной ссылки.