- •2.Анализ технического задания, разработка технических требований к проектированию.
- •2.1.Анализ схемы.
- •2.1.1.Описание работы схемы.
- •2.1.2 Анализ электромагнитной совместимости схемы.
- •2.1.3 Тепловой анализ схемы.
- •2.1.4 Функциональный анализ элементов схемы.
- •2.1.5. Анализ схемы на функциональную законченность .
- •2.2 Анализ объекта установки, разработка технических требований по защите изделия от дестабилизирующих воздействий.
- •2.3 Разработка эргономических требований и требований по безопасному обслуживанию изделия.
- •2.4 Разработка требований к технологичности конструкции.
- •3.Конструкторское проектирование.
- •3.1Проектирование несущей конструкции и компоновка изделия.
- •3.2.Проектирование электромонтажа
- •3.3. Проектные решения по защите изделия от дестабилизирующих воздействий .
- •3.3.1. Влага , пыль , грибковые образования.
- •3.3.2 Тепловые воздействия .
- •3.3.3 Механические воздействия .
- •Паразитные связи и наводки .
- •3.4 Проектные решения по обслуживанию эргономики и безопасного обслуживания изделия.
- •3.5. Обеспечение технологичности конструкции изделия.
- •3.6. Конструкторские расчеты.
- •3.6.1 . Выбор способа охлаждения.
- •3.6.2. Расчет на механические воздействия.
- •4.Технологическое проектирование.
- •4.1.Технологичность конструкции.
- •4.2Выбор варианта технологического процесса
- •5.Заключение
- •6. Литература
- •Содержание:
- •1.Введение ………………………………………………………………………… .1
- •2.Анализ технического задания, разработка технических требований к проектированию…………………………………………………………….……..…2
- •2.1.1. Описание работы схемы. ………………………………………….……..…...2
3.3.2 Тепловые воздействия .
Для обеспечения нормального режима необходимо :
Выбрать соответствующую общую систему охлаждения .
Для наиболее выделяющих элементов применить локальные системы охлаждения и термостатирования .
Компоновочным решением разнести тепловыделяющие и теплокритичные участки схемы.
Уменьшать тепловое сопротивление цепи «источник тепла – кожух проектируемого изделия».
Для защиты от тепловых воздействий и обеспечения нормального теплового режима радиоустройства применяют следующие основные технические приемы:
Расчет и конструирование выбранной общей системы охлаждения .
Расчет и конструирование локальных систем охлаждения : термостатов ,радиаторов и д.т.
Компоновочное решение :
а) с малым аэродинамическим сопротивлением ;
б) с отсутствием зон застоя воздуха ;
в) с размещением наиболее теплонагруженных элементов и узлов ближе к стенкам кожуха.
4. Вентиляционные отверстия в кожухе изделия .
5. Применение конструкционных материалов с высокой теплоотводностью.
Так как мощность устройства небольшая (2Вт при 9В), то функцию охлаждения может выполнить каркас.
3.3.3 Механические воздействия .
Для защиты изделия от воздействия вибраций , ударов и ускорения целесообразно ориентироваться на следующие принципиальные подходы:
Обеспечить прочность конструкции , механические напряжения в которых не превышают допустимых напряжений для данной марки конструкционного материала .
Уменьшение собственной частоты конструкции ниже частоты вынужденных колебаний , что достигается с помощью амортизаторов .
Демпфированные механические воздействий с помощью амортизаторов , а так же за счет преобразования энергии колебаний в энергию внутреннего трения в элементах и материалах конструкций.
Техническая реализация принципов защиты радиоустройства от влияния механических воздействий , в основном , заключается в следующем :
Расчет на прочность наиболее критичных к механическим воздействиям элементов конструкции и выбор конструкционного материала по его прочностным и жесткосным характеристикам .
Обеспечение надежности разъемных соединений .
Придание элементам несущей конструкции равно-прочности во всех сечениях, исключение участков концентрации напряжений .
Для обеспечении жесткости конструкции плоскость, проходящая через ЦМ радиоустройства должна максимально приближаться к плоскости крепления изделия.
Обеспечить жесткое закрепление гибких элементов конструкции : жгутов , кабелей –с целью исключения колебательной системы в изделии .
Печатная плата будет закреплена на шасси с помощью винтов.
Рис3.Крепление
печатной платы
Паразитные связи и наводки .
Исходя из технических требований раздела 2, разработанных для обеспечения электромагнитной совместимости конструкции и схемы , ориентируемся на нижеследующие решения:
Экранирование наиболее чувствительных участков схемы.
Компоновка высокочастотных цепей линейно-каскадным методом и разнесение в приборе критичных к наводкам функциональных узлов.
Компоновка электромонтажа для достижения минимума емкостной , индуктивной взаимосвязей .
Применение конструкционных материалов с высокой проводимостью для уменьшения кондуктивной наводки.
На основе решения необходимо :
Конструктивно реализовать линейно-каскадный принцип компоновки.
Разработать несущую конструкцию высокочастотного функционального узла .
Выбрать в качестве конструкционного материала несущей конструкции высокочастотного узла высоко проводящий сплав.
В случаи необходимости , для увеличения проводимости осуществить серебрение латунных элементов несущей конструкции.
Для предотвращения паразитных связей применять экранирование отдельных каскадов или микросборок.
