
- •Введение Тенденции развития конструкций эс
- •Терминология электронных средств
- •1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины
- •1.2. Программа курса и методические указания
- •Раздел 1. «Введение. Основные проблемы конструирования и производства радиоэлектронных средств» (2 часа).
- •Раздел 2. «Основные этапы разработки рэс. Методы проектирования. Этапы процесса проектирования» (2 часа).
- •Раздел 3. Теплообмен в рэс (4 часа).
- •Раздел 4. «Защита рэс от механических воздействий» (2 часа).
- •Раздел 9 «Контроль и прогнозирование качества рэс. Управление качеством рэс на предприятии» (2 часа).
- •Раздел 10 «Технологические процессы в рэс.» (4 часа).
- •Раздел 11 «Технология производства микросхем». (4 часа).
- •Раздел 12 «Патентно-правовые показатели конструкции рэс» (2 часа).
- •1.2. Свойства конструкций эс
- •1.3. Структурные уровни
- •1.4. Классификация электронных средств
- •Контрольные вопросы.
- •2. Факторы, определяющие построение электронных средств
- •2.1. Факторы окружающей среды
- •2.2. Системные факторы, определяющие построение электронных средств
- •2.2.1 Факторы, определяющие компоновку рэа
- •2.3. Факторы взаимодействия в системе «человек-машина»
- •2.3.1. Человеко-машинные системы, их классификация и свойства.
- •2.3.2. Психологические характеристики и параметры человека-оператора
- •2.4 Рабочая зона оператора
- •2.4.1. Формы рабочих зон
- •2.4.2. Размещение органов управления
- •2.4.3. Размещение средств отображения
- •2.4.4. Выбор типа индикаторных приборов
- •2.4.5. Рекомендации по оформлению лицевой панели
- •3. Конструкторское проектирование
- •Характер и вид конструкторских работ и организация творческой работы
- •Характер и вид конструкторских работ
- •3.1.2 Организация творческой работы конструктора
- •Общая методология конструирования эс
- •3.2. Стадии разработки эс
- •3.3. Выбор метода конструирования эс
- •3.4. Конструкторская документация
- •4. Современные и перспективные конструкции электронных средств
- •4.1. Компоновочные схемы фя цифровой мэа III поколения
- •4.2. Компоновочные схемы блоков цифровой мэа III поколения
- •4.3. Компоновочные схемы фя цифровой мэа IV поколения
- •4.4. Компоновочные схемы блоков цифровой мэа IV поколения
- •4.5 Компоновочные схемы приёмоусилительных фя мэа III поколения
- •4.6 Компоновочные схемы приемоусилительных фя мэа IV поколения
- •4.7 Компоновочные схемы блоков приёмоусилительной мэа
- •4.8. Компоновочные схемы модулей свч и афар
- •5. Системы базовых несущих конструкций
- •5.1. Конструкционные системы и иерархическая соподчиненность уровней эс
- •5.2. Основные виды конструкционных систем
- •5.3. Выбор несущих конструкций и корпусирование
- •5.4. Проблема развития бнк для современных эс
- •6. Унификация конструкций эс
- •6.1. Государственная система стандартизации (гсс)
- •6.2. Единая система конструкторской документации (ескд)
- •6.3. Разновидности стандартизации
- •6.4. Унификация эс
- •7. Тепловые и механические характеристики эс
- •7.1 Тепловой режим блоков мэа
- •7.2 Расчет тепловых режимов мэа
- •7.3. Механические воздействия на мэа
- •7.4 Защита блоков мэа от механических воздействий
- •8. Электромагнитная совместимость эс
- •8.2 Факторы, влияющие на эмс элементов и узлов эс
- •8.3. Наиболее вероятные источники и приемники наводимых напряжений (наводок)
- •8.4. Основные виды паразитных связей
- •8.4.1. Паразитная связь через общее сопротивление
- •8.4.2. Паразитная емкостная связь
- •8.4.3. Паразитная индуктивная связь
- •8.4.4. Паразитная связь через электромагнитное поле и волноводная связь
- •8.5. Экранирование
- •8.5.1. Принципы экранирования электрического поля
- •8.5.2. Принципы экранирования магнитного поля
- •8.6 Фильтрация
- •8.7. Заземление
- •8.8. Виды линий связи и их электрические параметры
- •8.8.1. Волоконно – оптические линии связи (волс)
- •8.9 Конструирование электрического монтажа
- •8.9.1 Классификация электромонтажа эс
- •8.9.2. Требования к электрическому монтажу эс
- •8.9.3. Требования к контактным узлам (разъемным и неразъемным)
- •8.9.4. Конструирование электромонтажа объемным проводом
- •8.9.5. Преимущества печатного, шлейфового и плёночного монтажа
- •8.9.6 Разъемы в эс
- •9. Влагозащита и герметизация
- •9.1. Выбор способа защиты металлических деталей и узлов с учетом требований по электропроводности корпуса изделий
- •9.1.1. Основные свойства некоторых металлических и химических покрытий
- •9.1.2. Лакокрасочные покрытия
- •9.1.3. Выбор защитного покрытия
- •9.2. Герметизация
- •9.2.1. Защита изделий изоляционными материалами
- •9.2.2. Герметизация с помощью герметичных корпусов
- •9.3. Примеры конструкций средств защиты
- •9.4. Выбор способа защиты от взрыво- и пожароопасной среды
- •3. Глоссарий
- •4. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ Лабораторная работа № 1 компоновка блока рэс
- •1. Общие положения
- •2. Лабораторное задание и методические указания к его выполнению
- •3. Содержание отчета
- •4. Контрольные вопросы.
- •Разработка вспомогательных элементов рэс
- •1. Общие положения
- •2.Лабораторные задания и методические указания к его выполнению
- •2.1 Основные конструктивные требования к деталям в зависимости
- •Изогнутые детали
- •Полые детали
- •Литые детали
- •3. Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •9. Какая информация должна быть предусмотрена на рабочих чертежах деталей? Заключение
- •Распределение трудоемкости по темам
- •План-график самостоятельной работы
- •Задание на лабораторные работы
- •Кварцованный металлоискатель
- •Усилитель мощности укв.
- •Радиомикрофон 88-108 мГц
- •Клоп на 1.5 в
- •Усилитель мощности на 144 мГц
- •Библиографический список
- •Оглавление
8.4.3. Паразитная индуктивная связь
Общеизвестно, что если по проводнику протекает ток, то в пространстве вокруг него возникает магнитное поле постоянное или переменное в соответствии с характером тока.
Постоянное магнитное поле никаких э.д.с. в находящихся в нем проводниках не наводит. В проводниках, находящихся в переменном магнитном поле, возбуждается переменная э.д.с., величина которой растет с повышением частоты. Если концы проводника замкнуть, то под влиянием возникающих в нем э.д.с. в цепи возникает переменный ток такой фазы, что создаваемое им магнитное поле будет направлено встречно первоначальному полю и будет стремиться его уничтожать.
Таким образом, если в цепи А (рис. 8.7) под действием имеющейся в ней э.д.с. Ен проходит переменный ток Iн, то в другой цепи В, находящейся в магнитном поле, создаваемом цепью А, появится наведенная э.д.с.
где М – взаимная индуктивность между цепями А и В.
Рис.8.7.Индуктивная паразитная связь.
По цепи В будет протекать ток
,
где Zв – полное сопротивление цепи В.
Наведенное напряжение на сопротивлении приемника наводки Zн равно
В частном случае паразитной индуктивной связи двух одинаковых резонансных контуров на их собственной частоте ω0 (рис. 8.8) ток в контуре наводки, находящемся под напряжением Ен будет равен
,
где
– волновое сопротивление контура.
Рис.8.8.Паразитная индуктивная связь резонансных контуров.
Этот ток наведет в контуре приемника наводки э.д.с.
где
– коэффициент
паразитной
связи между
контурами источника и приемника наводки.
Под влиянием введенной последовательно в контур э.д.с. Ен в нем будет протекать резонансный ток.
где r - активное сопротивление в контуре приемника наводки.
Этот ток создает на емкостной или индуктивной ветви контура наведенное напряжение
(8.3)
Из этого выражения видно, что наведенное напряжение зависит не только от коэффициента связи и напряжения источника наводки, но и в значительной степени от затухания контура приемника наводки.
8.4.4. Паразитная связь через электромагнитное поле и волноводная связь
Если расстояние
между источником и приемником наводки
значительно (),
то возможна паразитная связь «по радио»,
т.е. электромагнитное поле излучения.
Эта паразитная связь проявляется в
нежелательных наводках на радиоприемник
от соседних радиостанций грозовых
разрядов и части промышленных помех,
т.е. они поступают через антенный ввод.
В пределах одного
устройства паразитная связь через
электромагнитное поле излучения может
возникнуть только на очень коротких
волнах, длина которых меньше габаритных
размеров прибора. В этих условиях
металлический кожух прибора можно
считать отрезком прямоугольного
волновода, в котором могут распространяться
различные типы волн. Из них более опасной
является волна Н01,
наибольшая критическая длина которой
=2в,
где в – размер большой стороны поперечного
сечения прямоугольного волновода.
Волна короче критической свободно распространяется в волноводе с весьма малым затуханием, менее 1% на метр.
Таким образом, если в пределах одного кожуха имеются источники и приемники наводки, работающие на волнах, длина которых короче удвоенной длины наибольшей стороны кожуха, то между ними возможна связь через электромагнитное поле излучения. Этот же вид паразитной связи возможен и между частями устройства, расположенными в различных блоках или отсеках, если они соединены волноводом.
Волны длиннее критической в волноводе распространяться не могут, и в нем остается только поле, наблюдаемое в непосредственной близости от источника и быстро затухающее по мере удаления от него.
Разобрав основные виды паразитных связей, естественно поставить вопрос, как с ними бороться. Ответы на этот вопрос изложены в подразделах 8.5 - 8.10.