Скачиваний:
83
Добавлен:
15.03.2015
Размер:
1.96 Mб
Скачать

При увеличении плотности упаковки РЭС не следует забывать, что полу­ проводниковые элементы и микросхемы необходимо размещать как можно дальше от мощных тепловыводящих элементов и от элементов, являющихся источниками переменных и постоянных магнитных полей (трансформаторы, дроссели и др.).

Окончательное выяснение качества и рациональности компоновки может быть проверено макетированием.

7.3.Компоновочные схемы радиоэлектронных модулей третьего уровня

Внастоящее время при разработке РЭС различного назначения широко используются 9 компоновочных схем.

Выдвижной блок коробчатого типа. Традиционная объемная компонов­ ка. Основа - металлический каркас. Внутри каркаса устанавливаются навесные элементы на ламповых панелях, монтажных стойках и колодках. Соединение элементов осуществляется объемным проводным монтажом или жгутами. Очень широкое распространение данная компоновочная схема имеет при ис­ пользовании крупногабаритных ЭРЭ.

Достоинства: простота, технологичность, высокий уровень доступности ко всем элементам, хорошая ремонтопригодность, простота электрических соеди­ нений, хорошее электромагнитное экранирование, нормальный тепловой ре­ жим, малая стоимость.

Недостатки: малая плотность компоновки, высокая удельная материалоем­

кость, недостаточная унификация и

стандартизация

элементов

конструк­

ции блока, свободная компоновка в

трехмерном

пространстве

с

трудом

поддается автоматизации.

 

 

Рекомендуется для

лабораторных

измерительных

приборов

и

мощных

блоков питания и передатчиков.

Блоки

 

разъемного

 

типа.

Логическое

развитие

предыдущей

конструкции. Внутри блока разме-

17. Общий вид несущей конструкции

 

блока разъемного типа

щается несущая панель с разъемами, в

 

которые вставляются функциональные ячейки. На рисунке 17 представлен внешний вид несущей конструкции, а на рисунке блок в целом.

91

Блоки конструкции (рис. Пакет функциональных яче­ ек размещается над монтажной панелью, играющей роль основания. Внутрен­ ний монтаж - жгутами.

Достоинства: простота, невысокая стоимость.

Недостатки: плохой отвод тепла, низкая ремонтопригодность.

Рис. Внешний вид блока этажерочной конструкции

Блок плоского рамочного типа. На каркас-рамку (рис. 20) с одной или двух сторон устанавливают небольшие функциональные ячейки. Достоинства: простота конструкции, высокая плотность компоновки, низкая материалоем­ кость, хорошая доступность и ремонтопригодность, высокий уровень стандар­ тизации и унификации, возможность автоматизации проектирования. Недос­ татки: высокая стоимость, необходимость точной обработки элементов конст­ рукции. Применяются в больших ЭВМ и аппаратуре связи.

20. Внешний вид несущей рамки конструкции

93

одинаковы. Сложность шарнирного устройства проще, поэтому технологич­ ность более высокая, стоимость меньше. Применяются в бортовой аппаратуре.

22. Конструкция блока с откидными ячейками

Блоки комбинированной конструкции (рис. 23). ФЯ соединяются внутри

как детская складная книжка. Внутренняя ячейка прикрепляется на шарнире, остальные крепятся к ней друг за другом также на шарнирах. Возможно приме­ нение в качестве со­ единительных элемен­ тов гибких шлейфов и плоских кабелей. Дос­ тоинства и недостатки аналогичны двум пре­ дыдущим вариантам, но эксплуатация и про­ филактика проще. Виб­ ростойкость - хуже, поскольку внутренние ячейки имеют недоста­ точное механическое крепление. Проблема решается уменьшением массы ячеек (при ис­

пользовании

планар-

Рис. 23. Общий вид развернутого блока бортовой ЭВМ:

 

 

ных ИМС и ЭРЭ) и ус­

1 - гермокпрпус; 2 - крышка; 3 - плата вторичного источника

тановкой между ними

питания; 4 - шлейф; 5 - коммутационная плата; 6 - ячейка;

7 - соединитель; 8 - плоский кабель

демпфирующих

про­

 

кладок (поролон, полипропилен и т. п.).

Применяется в бортовой и носимой аппаратуре.

95

З А К Л Ю Ч Е Н ИЕ

Развитие радиоэлектронных средств происходит очень стремительно. При этом резко вырастают их функциональные возможности. В целом можно кон­ статировать, что перспективные РЭС будут изготавливаться на постоянно со­ вершенствующейся элементной базе, основу которой составят БИС и СБИС. Постепенно будет происходить вытеснение привычных нам дискретных элек­ трорадиоэлементов.

Широкое внедрение цифровой обработки сигналов во всех областях при­ менения РЭС накладывает свой отпечаток на схемотехнические и конструктив­ ные решения. Однако при этом не стоит думать, что общим вопросам проекти­ рования будет уделяться меньшее внимание.

Прежде чем начать проектирование нового поль­ зователь или заказчик должен четко и грамотно сформулировать требования к изделию, указать особенности его эксплуатации и взаимодействия с другими техническими средствами. Все это возможно только при высокой профессио­ нальной квалификации указанных лиц, подготовка которых начинается в сте­ нах вузов и продолжается в течение всей их дальнейшей производственной дея­ тельности.

Автор искренне надеется на то, что представленное учебное пособие по­ может будущим инженерам-конструкторам РЭС приобрести основополагаю­ щие знания в области проектирования, а в дальнейшем стать высококлассными специалистами.

98

 

 

 

 

С П И С ОК СОКРАЩЕНИЙ

АПУ

- алфавитно-предметный указатель

БИС

-

большая интегральная схема

 

 

-

базовая несущая конструкция

ГСП

-

государственная система приборов

ЕСКД

-

единая система конструкторской документации

ИМС -

интегральная микросхема

КД

 

-

конструкторская документация

КММ -

комплексная микроминиатюризация

 

-

математическая модель

МСБ

-

микросборка

НИР - научно-исследовательская работа

РРКД

 

-

разработка рабочей конструкторской документации

РТС

-

радиотехническая система

РЭМ

-

радиоэлектронный модуль

РЭС

-

радиоэлектронные средства

САПР

-

система автоматизированного проектирования

СБИС

-

сверхбольшая интегральная схема

СВТ

-

средства вычислительной техники

СВЧ

-

сверхвысокочастотный

ОКР

-

опытно-конструкторская работа

ОП

-

объект проектирования

ПК

-

показатель качества

ПП

-

печатная плата

ПТ

-

проектирование техническое

 

 

 

-

персональная электронная вычислительная машина

ТЗ

-

техническое задание

ТО

-

техническое описание

ТП

-

техническое предложение

ТТЗ - тактико-техническое задание

ТУ

-

технические условия

ТЭЗ

-

типовой элемент замены

УНК

-

унифицированная несущая конструкция

ФЯ

-

функциональная ячейка

ЭП

-

эскизное проектирование

ЭРЭ

-

электрорадиоэлемент

99