
- •Введение
- •Расширенное техническое задание
- •Анализ элементной базы
- •Разработка конструкции рэу
- •Предварительная разработка конструкции устройства
- •Выбор типа электрического монтажа
- •Выбор способов защиты устройства от внешних воздействий
- •Окончательная разработка конструкции
- •Конструкторские расчёты
- •Расчет объемно-компоновочных характеристик устройства
- •Разработка основных элементов и узлов конструкции устройства.
- •Расчёт параметров печатной платы
- •Расчет ширины проводников
- •Расчет электрических параметров печатной платы
- •Расчет диаметров контактных площадок монтажных отверстий
- •Определение ширины проводников
- •Определение минимального расстояния между элементами проводящего рисунка
- •Расчёт теплового режима устройства
- •Список литературы
Определение минимального расстояния между элементами проводящего рисунка
Минимальное расстояние между двумя металлизированными отверстиями, необходимое для проведения между ними проводника:
, (17)
где -максимальные диаметры контактных
площадок;
- допуск на расположение контактных
площадок, 0.1 мм;
-максимальная ширина проводника;
- допуск на расположение проводника,
0.03 мм;
- число проводников в магистрали, 1;
- номинальное расстояние между
проводниками, 0.15 мм.
Расстояние необходимое для прохождения сигнального проводника между двумя контактными площадками микросхемы:
мм< 2.5 мм,
следовательно, сигнальный проводник можно проводить между выводами микросхемы.
Расстояние необходимое для прохождения сигнального проводника между двумя контактными площадками резисторов:
мм> 2.5 мм,
следовательно, сигнальный проводник можно проводить между выводами резисторов, расположенными не ближе 3.75 мм — следующий шаг по координатной сетке.
Расстояние необходимое для прохождения сигнального проводника между контактными площадками микросхемы и резистора:
мм> 2.5 мм,
следовательно, сигнальный проводник можно проводить между выводами резистора и микросхемы, расположенными не ближе 3.75 мм — следующий шаг по координатной сетке.
Принимаем минимальные расстояния:
1) между резисторами 5 мм;
2) между резистором и микросхемой 5 мм.
Расчёт теплового режима устройства
Тепловой режим устройства характеризуется набором температур отдельных его точек. Для расчета теплового режима работы блока необходимо определить:
1) условную поверхность нагретой зоны Sз, м2, для воздушного охлаждения:
Sз=2(ab+ah+bh)Кз.о); (18)
Где a,b,h – геометрические размеры блока, м;
Кз.о– коэффициент заполнения объема;
а=8010-3м;
b=30010-3 м;
h=16010-3 м.
Sз=2(8010-330010-3+8010-316010-3+ 30010-316010-3)0,57= 0,097 м2.
2) удельную мощность нагретой зоны q3, Вт/м2, как количество теплоты, рассеиваемое с единицы площади:
q3=Q/S3; (19)
где Q – мощность, рассеиваемая блоком, Вт.
Q= 40 Вт по условиям технического задания.
С учетом полученного значения Q удельная мощность нагретой зоны:
qз=40/0,097=412,4 Вт/м2.
Определим температуру зоны. Для обеспечения нормального режима работы устройства температура зоны не должна превышать Тз=450С. При этом температура зоны не достигает максимального значения рабочей температуры элементов. Нормальная температура окружающей среды, при которой работает устройство Тс=20 0С. Тогда разность температурt будет определяться по формуле:
t=Тз-Тс=45-20=250С;
Для выбора способа охлаждения используем график приближенного определения необходимого способа охлаждения прибора (рисунок 2). Из графика видно, что прибор относится к зоне 1, следовательно, вентиляция не требуется.
Список литературы
Текстовые документы. ГОСТ 2. 106-68.
Спецификация. ГОСТ 2.108-68.
Основные требования к чертежам. ГОСТ 2.109-73.
Обозначение изделий и конструкторских документов. ГОСТ 2.201-80.
Правила выполнения чертежей печатных плат. ГОСТ 2.417-78.
Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД. М.: Издательство стандартов.1992.
Семенов Б. “Стереофонический ЧМ тюнер”. Радио №5, 1995.
Хлюпин И. “Стереофонический УКВ-ЧМ приёмник”. Радио №10–11, 1998.