Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 70065.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2022
Размер:
385.54 Кб
Скачать

Раздел 1. Введение (1 час)

Лекция 1. Технология РЭС как область науки и техники. Роль технологии РЭС в создании конкурентоспособных изделий и ускорении научно-технического прогресса. Научные и технических основы технологии производства РЭС. Основные понятия и определения. (1 час)

Методические указания

В результате изучения темы студенты должны получить сведения о научных и технических основах технологии производства РЭС. Научные основы технологии производства РЭС составляют физические и технологические аспекты материаловедения, в том числе вопросы разработки и использования новых материалов; физико-химические процессы формообразования и преобразования объектов производства; физико-химические исследования, направленные на совершенствование существующих и разработку новых прогрессивных технологических процессов; математические методы моделирования анализа, синтеза и оптимизации технологических процессов; методы регулировки, контроля и испытаний.

Технические основы технологии производства РЭС составляют технологическое оборудование, технологическое оснащение, средства механизации и автоматизации, оборудование и технические средства технологических исследований, технологические средства автоматизированного проектирования технологических процессов и технологического оснащения.

Понятия и определения следует освоить, воспользовавшись конспектом лекций и дополнительным учебно-методическим материалом (с. 10 – 14).

Вопросы для самопроверки

1. Дайте характеристику научных и технических основ технологии производства РЭС.

2. Приведите определения производственного и технологического процессов.

3. Дайте определение технологической операции.

4. Какие элементы входят в технологическую операцию?

Раздел 2. Рэс как объект производства (2 часа)

Лекция 2. Конструктивно-технологическая структура и особенности современных РЭС. Конструктивно-технологические и технико-экономические показатели РЭС. Классификация технологических процессов. Надежность, производительность, качество и эффективность функционирования технологических процессов. (2 часа)

Самостоятельное изучение. Структурные схема технологических процессов, типовые и групповые технологические процессы и операции.

Методические указания

Материалы темы содержатся в дополнительном учебно-методическом материале (с. 5 – 9, 23 – 34).

Вопросы для самопроверки

1. Изложите конструктивную иерархию современной РЭС.

2. Какие возможности создает принятая конструктивная иерархия РЭС по снижению затрат на этапах подготовки производства и изготовления изделий?

3. Какую роль в повышении качества РЭС и эффективности производства играют унификация и стандартизация?

4. Какие Вы видите закономерности в технологических подсистемах?

Раздел 3. Технология изготовления печатных плат (18 часов)

Лекция 3. Классификация конструкций печатных плат. Односторонние печатные платы. Двусторонние печатные платы. Многослойные печатные платы. Гибкие печатные платы, гибкие печатные кабели. Проводные печатные платы. Конструкторские требования и характеристики печатных плат. Электрические требования и характеристики печатных плат. Требования помехоустойчивости печатных плат к климатическим и механическим воздействиям. (1 час)

Самостоятельное изучение. Конструктивно-технологические особенности печатного монтажа.

Лекция 4. Материалы для изготовления печатных плат. Фольгированные и нефольгированные диэлектрики для изготовления односторонних, двусторонних, многослойных печатных плат, гибко-жестких печатных плат и гибких печатных кабелей. Электрофизические и технологические свойства диэлектриков. Проводниковые материалы и требования к ним. Материалы для специальных покрытий. Склеивающие стеклоткани. Фоторезисторы и защитные краски. Материалы для изготовления фотошаблонов и сетчатых трафаретов. Масочные покрытия. Адгезивы. (2 часа)

Самостоятельное изучение. Входной контроль материалов для изготовления печатных плат. Контроль физико-механических, химических и электрических параметров материалов. Контроль стойкости материалов к внешним факторам окружающей среды.