Основы конструирования и технологии РЭС
Курсовая работа, 10 Декабря 2012, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Задачами проектирования являются:
1) овладение студентами навыками конструкторского проектирования наиболее распространенных изделий микроэлектронной техники: гибридных интегральных схем и микросборок, включая изучение технической литературы по проектированию (конструированию) микросхем, анализ принципиальной электрической схемы, заданного микроэлектронного изделия, которое должно быть реализовано в виде интегральной схемы; выбор материалов, выбор и обоснование элементной базы, проведение топологических расчетов, решение задач размещения элементов и трассировки соединений в ГИС (МСБ) и др.;
2) овладение практическими навыками в разработке рабочей конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД;
3) разработка проектной и рабочей конструкторской документации на регулятор температуры жала паяльника.
Содержание
Введение...................................................................................................................................................3
1.Техническое задание........................................................................................................... ………....4
2. Выбор элементной базы.....................................................................................................................6
2.1. Выбор типа конструкции и компоновочной схемы модуля……………………………...….6
2.2. Параметры и характеристики используемых навесных элементов…………….……….…..6
3. Выбор системы охлаждения..............................................................................................................8
4. Расчет элементов печатной платы и её площади…………………………………………....…….9
5. Выбор корпуса………………………………………………………………...................................11
6. Тепловое моделирование и расчёт теплового режима конструкции……………...……....……12
7. Расчёт вибропрочности………………………………………………………...……………...…...16
8. Способ крепления ПП к корпусу …………………………….……………………………..…….18
Заключение……………………………………………………………………………………....……19
Список использованной литературы……………………………………………..…………….……20
9. Приложение А...………………………………………………………………………….…..…….21
10. Приложение Б…………………………………………………………………………….……….22
11. Приложение В…………………………………………………………………………….……….23
12. Приложение Г……………………………………………………………………………………..25
13. Приложение Д……………………………………………………………………………………..27
14. Приложение Е…………………………………………………………………………….…….....28
15. Приложение Ж...………………………………………………………………………….…….....29
Вложенные файлы: 1 файл
Курсач по РЭС.DOCX
— 372.67 Кб (Скачать файл)
Толщина печатной платы равна 1,5 мм.
Печатная плата выполнена из фольгированного стеклотекстолита СФ1-50-1.
Минимальный диаметр
dмо >=
dв + D + 2hr + dд,
где dв – диаметр вывода радиоэлемента,
D = 0,3…0,6 мм – зазор между поверхностью вывода и поверхностью отверстия,
hr = 0,04…0,06 мм – толщина гальванически осаждаемой меди,
dд =0,01 мм – погрешность диаметра отверстия.
dмо >=0,99 мм.
Из предпочтительных диаметров рассчитанного выше отверстия выбираем:
dмо=1 мм.
Минимальный диаметр
dкп=2*[bн
+(dмо/2) + do + dкп] + dфф +1,5hф ,
где do = 0,07 мм – погрешность расположения отверстия,
dкп = 0,15 мм – погрешность расположения контактной площадки,
dфф = 0,06 мм – погрешность фотокопии и фотошаблона,
hф = 50*10-3 мм – толщина фольги на диэлектрическом основании.
dкп=2,275 мм.
Минимальная ширина проводника tпр :
tпр=t+dфф+1,5hф=0.45+0.06+1.5*
Минимальное расстояние между проводниками Sпр :
Sпр
= lол – (tпр + 2dсп),
где lол = 0,9 мм – расстояние между осевыми линиями проводников,
dсп = 0,05 мм – погрешность смещения проводников.
Sпр =0.9-(0.585+2*0.05)=0,215 мм
Так как полученное значениедля выбранного класса точности платы, то расстояние увеличивать не надо.
5. Выбор корпуса.
Выбор корпуса будем производить,
основываясь на габаритных размерах
нашей печатной платы и размерах
устанавливаемых элементов. Данным
требованиям соответствует
Рисунок 7.1
Рисунок 7.2
Герметичный корпус
G2120 — герметичный корпус светло
серого цвета, производство
Характеристики
Размеры, мм |
115x80x85 |
Материал |
Поликарбонат |
Цвет |
Светло серый |
Возможность установки печатных плат |
Горизонтально, стойки |
Герметичность |
Да |
Степень защиты |
IP65 |
Данный корпус доработаем для установки микроамперметра и 2-ух кнопок. Для этого будет необходимо вырезать три отверстия в крышке корпуса, также необходимо сделать отверстие в боку корпуса для выводов. Степень защиты IP65 нарушится.
6.Тепловое моделирование и расчет теплового режима конструкции.
Тепловой
режим разработанной
Однако на практике условия нормального теплового режима конструкции приобретает иное толкование, связанное с особенностями тепловой модели конструкции.
Закономерности
процессов теплообмена
Разрабатываемая конструкции РЭС выполнена на одной печатной плате, находящейся внутри корпуса, поэтому выбираем тепловое моделирование и расчет теплового режима конструкции РЭС с источником тепла, расположеннымв плоскости.
Размещение тепловыделяющих элементов в плоскости дает возможность при оценке теплового режима ограничиться расчетом среднеповерхностной температуры нагретой зоны , которая с небольшой погрешностью может быть принята в качестве характеристики теплового режима элементов.
При построении тепловой модели принимаются следующие допущения:
- нагретая зона является
однородным анизотропным телом;
- источники тепла в
нагретой зоне распределены
- поверхности нагретой зоны и корпуса - изотермические со среднеповерхностными температурами и соответственно.
Тепловая схема для данной тепловой модели блокаприведена на рисунке 5.2
Рисунок 5.2 – Тепловая схема
С поверхности нагретой зоны посредством конвективной () и лучевой () теплопередачи через воздушные прослойки, теплопроводностью контакта «нагретая зона - установочные элементы» () и самих установочных элементов () тепло передается на внутреннюю поверхность корпуса. За счет теплопроводности стенок () тепло выводится на наружную поверхность корпуса, откуда конвекцией () и излучением () переносится в окружающее пространство.
Определим тепловые проводимости и .
- тепловая проводимость от наружной поверхности корпуса к среде для конвективной теплопередачи, - коэффициент конвективной теплопередачи, – площадь наружной поверхности корпуса;
- тепловая проводимость от наружной поверхности корпуса к среде для теплопередачи излучением, – коэффициент теплопередачи излучением, – площадь наружной поверхности корпуса.
Для определения конвективного и лучевого коэффициентов теплопередач в условиях неограниченного пространства (теплообмен между наружной стенкой корпуса и окружающей средой) воспользуемся номограммами.
Для определения необходимо задать перегрев теплообмена (см. п.Выбор системы охлаждения) . Температура корпуса определяется из соотношения:
Среднее значение температуры окружающей среды определяется как:
Площадь поверхности корпуса(теплообмена):
Соответственно характерный размер конструкции:
Конвективный
коэффициент теплопередачи
Рисунок 5.3 – Номограмма для определения конвективного коэффициента теплопередачи
Из номограммы видно, что
Для определения необходимо задать степень черноты поверхности (для пластмасс), температуру на поверхности теплообмена и температуру окружающей среды . Найдем с использованием номограммы изображенной на рисунке 5.4.
Рисунок 5.4 – Номограмма для определения коэффициента теплопередачи излучением
Из номограммы видно, что коэффициент теплопередачи определенный по номограмме , следовательно, реальный коэффициент теплопередачи излучением будет равен:
Определим тепловую проводимость стенок корпуса:
где - коэффициент теплопроводности материала корпуса; - толщина стенки; ; - площади внутренней и наружной поверхностей корпуса.
Зная и , находим внутреннюю и наружную температуры корпуса:
где - тепловой поток, рассеиваемый конструкцией (см. п.Выбор системы охлаждения)
Чтобы рассчитать температуру нагретой зоны, необходимо найти , ,.
- конвективно-кондуктивная
Тепловая проводимость теплопередачи от нагретой зоны к внутренней стенке корпуса излучением определяется как:
,
где - коэффициент теплопередачи излучением.
Тепловую проводимость установочных элементов можно найти следующим образом:
,
где - число элементов; - коэффициент теплопроводности материала;
- длина установочных элементов
по направлению теплового
- площадь средней
Исходя из полученных данных, найдём температуру поверхности нагретой зоны:
Данные температуры меньше допустимой температуры для элементов и меньше предположенной температура поверхности , следовательно, мы сможем обеспечить охлаждение схемы естественным воздушным путём.
7. Расчёт вибропрочности.
Конструкция считается
В нашем случае = 30
Таким образом, оценка вибропрочности конструкции сводится к расчету частоты свободных колебаний f0.
Основной расчетной моделью планарных конструкций служит прямоугольная пластина при определенных условиях на сторонах. Частота свободных колебаний основного тона прямоугольной пластины определяется по формуле:
- поправочный коэффициент на
материал пластины,
где Е=30,2/10 Па - модуль упругости материала пластины;
Ес= 200/10 Па- модуль упругости стали;
r=1,85 г/см - плотность материала пластины;
rс=7,82 г/см - плотность стали;
- поправочный коэффициент на
нагружение пластины равномерно размещенными
на ней элементами,
где mэл=146 г - масса элементов
mп=Vпл*rпл - масса пластины,
где Vпл =а*b*h=10,62см3 ;
rпл =1,85 г/см - плотность пластины ;
mп=19г;
Подставим известные значения
параметров в вышеуказанную
330 Гц
полученное значение f0 удовлетворяет неравенству поставленному в начале этого пункта,
330≥60 (Гц)
Расчет вибропрочности показал, что в устройстве отсутствуют механические резонансы, следовательно, оно считается вибропрочным.
8. Способ крепления ПП к корпусу.
ПП крепится к корпусу в трех местах с помощью винта с цилиндрической головкой DIN 84, прямой шлиц, форма А, диаметр М3, длина 5 мм.
Заключение
В ходе выполнения курсовой работы была разработана конструкция управления питанием компьютерной системы и соответственно конструкторская и техническая документация на него. На основании технического задания был выбран вариант исполнения устройства. В результате анализа принципиальной схемы была разработана печатная плата и выбран корпус. По результатам оценочного расчета теплового режима было выбрано естественное охлаждение устройства. Произведены оценочные расчеты функциональных параметров РЭС: тепловых режимов конструкции, вибропрочности. Также произведена оценка технологичности конструкции, которая показала, что устройство имеет низкий уровень технологичности и была дана рекомендация по повышению уровня технологичности.