2. Алгоритм компоновки типовой МЭА

Выбор схемы компоновки и типоразмеров блока, ячеек, ПП

Синтез



Определение объёма блока

Синтез



Выбор корпуса блока

Принятие решения



Компоновка ПП

Синтез



Определение компоновочных параметров ПП

Анализ Принятие решения



Компоновка ячеек

Синтез



Определение комплекта компоновочных параметров ячейки.

Анализ Принятие решения



Компоновка блока

Синтез



Определение объёма блока и проверка оптимальности его компоновки

Анализ Принятие решения

3. Постановка задачи разработки МЭА.

Необходимо разработать компоновочное решение субблока МЭА исходя, из задания. В результате должны быть определены все компоновочные параметры субблока МЭА, в которых располагаются ЭРЭ в виде МЭУ.

4. Определение компоновочных параметров ячеек.


4.1 Определение объёма блока.


Исходные данные:

форма блока — прямоугольная

форма ячеек — прямоугольная

ячейки одного типоразмера

иных крупногабаритных элементов нет

схема компоновки блока; S1=3

схема компоновки ячеек; С1=5

типоразмеры блока неизвестны

сложность электрической схемы; Nau=5000

уровень интеграции микросхемы; Jc=75

исходная сложность электрической схемы; Na=5250

глубина резервирования; Nk=1


Результаты:

ориентировочный объём блока; V’=4,08 дм3

По величине ориентировочного значения V’ в соответствии с ОСТ 4.ТО.010.009 (узлы и блоки РЭА на микросхемах для бортовой аппаратуры) выбирается тип корпуса блока, объём которого V должен превышать величину V’. Определяется размер корпуса параметры корпуса даны в таблице 1.

Таблица 1

Тип

корпуса

Размеры мм

Объём, дм3

Масса, кг

Размеры печатных плат субблоков, мм

H

B

L

V

G

1,5 К

194

90,5

320,5

5,6

1,4

170

120

* в одном субблоке возможна установка нескольких П. П.


4.2 Определение компоновочных параметров корпуса.


Исходные данные:

ширина блока; B=90,5 мм

высота блока; Н=194 мм

длина блока; L=320,5 мм

размер зоны лицевой панели; Lk1=30 мм

размер зоны разъёмов; Lk2=30 мм

размер зоны межьячеечной коммутации; Q=12 мм

число типов субблоков в блоке; K=1


Результаты:

Bсв=90,5 мм

Нсв=194 мм

Lсв=290,5 мм

Vсв=4,31 мм


4.3 Типоразмеры ячейки печатной платы.


4.3.1 Определение размеров монтажной зоны ПП.


Исходные данные:

длина базовой стороны; Lн=170 мм

длина небазовой стороны; Bн=120 мм

размер краевого поля (нижняя зона крепления ПП) X1=5 мм

размер краевого поля (верхняя зона крепления ПП) X2=5мм

зона выходных контактов и крепления соединителя к ПП; Y1=10 мм

зона контрольных контактов и крепления передней панели к ПП; Y2=10 мм


Результаты:

L1=140 мм

L2=190 мм


4.3.2 Определение количества ЭРЭ на печатной ПП.


Исходные данные:

количество разнотипных элементов=1

количество элементов=12

ширина посадочного места ЭРЭ; B0=19,5 мм

длина посадочного места ЭРЭ; L0=29,5 мм

шаг установки ЭРЭ вдоль небазовой стороны ПП Bсх=30 мм

шаг установки ЭРЭ вдоль базовой стороны ПП Lсх=40 мм


Результаты:

количество горизонтальных рядов ЭРЭ; Ny=4

количество горизонтальных рядов ЭРЭ; Nx=3

свободная площадь на ПП; Sсв=1600 мм2


4.4 Компоновка ячеек.


4.4.1 Определение ориентировочной толщины ячейки.


Исходные данные:

толщина ячейки определяется высотой элементов

толщина ПП; h0=1,5 мм

высота элемента конструкции с одной стороны; h1=5 мм

высота элемента конструкции с другой стороны; h2=5 мм


Результаты

H=8 мм


4.4.2 Определение массы ячейки.


Исходные данные:

масса ПП; m1=45 г

масса ЭРЭ; m2=80 г

масса разъема или колодки; m3=20 г


Результаты:

m=145 г


4.5 Компоновка блока МЭА.


Исходные данные:

межячеечное расстояние Hm=5 мм

число ячеек данного типа zx=3

масса конструкции блока mm=12 г


Результаты:

неиспользованная часть объёма блока книжной конструкции Vсв=3,6 дм3

M=30


Информация о работе «Лабораторные по проектированию РЭС»
Раздел: Радиоэлектроника
Количество знаков с пробелами: 9460
Количество таблиц: 16
Количество изображений: 5

Похожие работы

Скачать
29156
1
0

... с лабораторными или стендовыми испытаниями. Поэтому для испытаний на надежность следует выбирать значения ВВФ, превышающие характерные для нормальных условий эксплуатации РЭСИ. При физическом подходе к определению условий испытаний РЭСИ и воздействующих на них факторов необходимо учитывать все элементы физической структуры РЭСИ, принимая во внимание деградационные процессы в них и ускоряющие эти ...

Скачать
39245
31
39

... Параметры ОУ Uпит.ном., В KDx10–3 Iп., мА Uсм, мВ TKUсм, мкВ/К Ii, нА Дельта Ii, нА К140УД1Б 2Х12,6 1.3 12 7 20 8000 1500 5. В схеме лабораторного блока питания в качестве предохранителя FU1 используется вставка плавкая 5А 20×5 мм (см. рис. 1.4). Рис. 1.4 Предохранитель миниатюрный 6. Резисторы типа ...

Скачать
95973
3
20

... - Text Style (Текстовый стиль). В этом диалоговом окне установки такие же, как в программе Symbol Editor. 4 РАЗРАБОТАТЬ КОНТАКТНЫЕ ПЛОЩАДКИ Во всех системах автоматизированного проектирования печатных плат информация о графике контактных площадок содержится отдельно от графики корпуса компонента. Это связано с тем, что при изготовлении фотошаблона требуется обеспечить сопряжение программных ...

Скачать
19506
0
1

... различными предприятиями. Для этого сравниваемые объекты испытывают в идентичных условиях. Контрольные испытания, составляющие наиболее многочисленную группу испытаний, проводят для установления соответствия характеристик РЭСИ заданным. Испытания на этапах проектирования, изготовления и выпуска изделий Как уже отмечалось, цели и задачи испытаний меняются в течение «жизненного цикла» изделия. ...

0 комментариев


Наверх