- •1. Радиоэлектронные средства (рэс). Классификация рэс (по функциональной и конструктивной сложности, назначению, объекту установки).
- •2. Основные требования, предъявляемые к конструкции рэс.
- •4. Этапы и тенденции развития рэс. Категории рэс по продолжительности работы.
- •13. Основные способы защиты рэс от вибраций. Выбор способа защиты.
- •14. Основные виды, параметры и уровни климатических воздействий Обеспечение нормального теплового режима рэс.
- •16. Механизмы переноса тепла в конструкциях рэс.
- •6. Классы рэс по зонам использования. Группы (по объекту установки) морской рэс.
- •7. Классы рэс по зонам использования. Группы (по объекту установки) бортовой рэс.
- •5. Классы рэс по зонам использования. Группы (по объекту установки) рэс наземного класса.
- •9. Условия эксплуатации рэс и факторы влияющие на ее работу.
- •39,1. Наименования конструкторских документов различных групп: графических, текстовых, эксплуатационных, ремонтных.
- •39,2. Основной конструкторский документ (кд). Основной и полный комплекты кд.
- •29,1. Паразитные наводки. Паразитные связи через общее сопротивление.
- •29,2. Паразитные емкостные, индуктивные и волноводные связи.
- •30. Экранирование электрического поля.
- •31. Экранирование магнитного и электромагнитного полей.
- •25. Структурные способы повышения надежности рэс. Дублирование, скользящее резервирование.
- •26. Структурные способы повышения надежности рэс. Мажоритарное резервирование.
- •27. Эксплуатационные способы повышения надежности рэс.
- •28. Электромагнитная совместимость рэс. Источники электромагнитных помех.
- •39. Структура спецификации.
- •40. Основные виды схем. Разновидности и особенности электрических схем.
- •21. Надежность рэс, свойства надежности. Классификация неисправностей.
- •22. Показатели надежности невосстанавливаемой рэс.
- •23. Показатели надежности восстанавливаемой рэс.
- •24. Конструктивно-технологические способы повышения надежности рэс.
- •32. Экранирование проводов.
- •38. Виды конструкторских изделий: деталь, сборочная единица, комплекс, комплект.
- •36. Стандартизация процесса проектирования. Стандарты, системы стандартов. Виды конструкторской документации (оригинал, подлинник, дубликат, копия).
- •12. Коэффициент усиления вибраций в рэс и его частотная зависимость.
- •17. Тепловые модели рэс и принципы расчета теплового режима.
- •18. Воздушные системы охлаждения рэс, принципы расчета.
- •19. Жидкостные системы охлаждения рэс.
- •20. Испарительные системы охлаждения рэс. Тепловые трубы.
- •14. Климатическое исполнение рэс. Классификация рэс по степени защиты от внешних климатических воздействий (попадания воды, твердых тел).
- •3. Структура конструкций рэс. Компоновка рэс. Принципы компоновки, компоновочные схемы.
- •10. Основные виды, параметры и уровни механических воздействий.
- •11. Модели динамического и кинематического возбуждения вибраций рэс.
4. Этапы и тенденции развития рэс. Категории рэс по продолжительности работы.
1-ое поколение РЭС: 30-е гг. 20 века (ламповые технологии, выполняющее элементарные функции).
2-ое поколение: 50-е гг. 20 века (транзисторы).
3-е поколение: 70-е гг. 20 века (внедрение интегральных схем)
4-ое поколение: интегральные электронные устройства.
Общие тенденции РЭС: миниатюризация, повышение надёжности, унификация, внедрение автоматизированных методов проектирования и изготовления, внедрение элементов и узлов функциональной электроники.
13. Основные способы защиты рэс от вибраций. Выбор способа защиты.
Способы
защиты конструкций РЭС от вибраций
удобно классифицировать и наглядно
представить, если использовать зависимость
коэффициента динамичности
от частоты
.
С использованием этой зависимости
способы виброзащиты можно подразделить
на три разновидности:
А.
Увеличение жесткости конструктивных
элементов (повышение
);
Конструктивные решения, позволяющие
увеличитьжесткость:
а
– применение дополнительных точек
(площадок) крепления с помощью клея; б
– применение дополнительных точек
крепления; в – применение отбортовок
и профилирования (для пластин из металла);
г – применение ребер жесткости
Б. Использование конструктивных элементов с увеличенной степенью демпфирования платы 1:
а
– с вибропоглощающим покрытием 2; б –
с вибропоглощающим слоем 2;в – с
вибропоглощающим заливочным материалом
2
В. Использование виброизоляторов (понижение )
Схема монтажа на виброизоляторах:
Используемые в настоящее время виброизоляторы можно подразделить на 4 основные разновидности:
1) резинометаллические;
2) пружинные с воздушным демпфированием;
3) пружинные с фрикционным демпфированием;
4) цельнометаллические.
Выбор способа
защиты
определяется допустимым для аппаратуры
коэффициентом динамичности. Который
определяется
.
отношение амплитуды колебаний блока,
либо некоторого его конструктивного
элемента (например, центра печатной
платы) к амплитуде колебаний основания
блока (либо точек закрепления платы).
14. Основные виды, параметры и уровни климатических воздействий Обеспечение нормального теплового режима рэс.
Виды климатического воздействия:
1.изменение температуры и влажности окружающей среды
2.увеличение/уменьшение атмосферного давления
3.наличие движущихся потоков пыли/песка
4.наличие грибковых образований, микроорганизмов, насекомых, грызунов и т. д.
Нормальные климатические условия эксплуатации технических средств: температура окружающей среды 293±5 К (20±5 °С), относительная влажность 60±5%, атмосферное давление от 84 до 107 кПа (630-800 мм. рт. ст.).
Изменение температуры напрямую влияет на параметры РЭС. Все элементы работают в своих температурных диапазонах. Повышение температуры приводит к изменению типов посадок, ослаблению креплений, снижению надёжности РЭС.
Пониженное атмосферное давление отрицательно влияет на теплоотвод от конструкции.
Повышение влажности влечёт за собой коррозию материалов, несущих конструкций, снижению эффективности изоляции.
Нормальный тепловой режим в РЭС поддерживают специально сконструированные системы обеспечения тепловых режимов (СОТР), каждая из которых характеризуется особенностями структуры, интенсивностью теплоотвода, техническими показателями (массой, габаритами, потребляемой мощностью, стоимостью, надежностью и т.д.).
Известно, что отвод теплоты от нагретого тела, а следовательно, и от элементов конструкции ЭВМ может происходить за счет конвекции, излучения и теплопроводности.
В реальных конструкциях присутствует теплообмен всех трех видов, протекающий по своим вполне определенным законам.
Если за определенный промежуток времени, в изделии выделяется больше теплоты, чем оно может рассеять, в окружающую среду, то теплота идет на нагрев элементов конструкции.
