Выбор материала оснований печатной платы



    В качестве материала применяемого для изготовления основания печатной платы используется слоистый диэлектрик с одной или двух сторон фольгированные или не фольгированные диэлектрики с одной или двух сторон фольгированные медной фольгой или не фольгированные диэлектрики. К фольгированным и не фольгированным диэлектрикам предъявляют следующие требования:

 

1. Высокое поверхностное и высокое удельное объемное сопротивление

2. Высокая электрическая прочность изоляции которая определяется величиной напряжения постоянного тока, при котором происходит пробой диэлектрика.

3. Низкие значения диэлектрической проницаемости тангенсом угла диэлектрических потерь, которые могут возникнуть при передачи высоко частотных сигналов.

4. Стабильность электрических характеристик при повышенной влажности и температуре.

5. Высокая механическая прочность.

6. Стабильность линейных размеров по осям X, Y, Z.

7. Высокая теплоустойчивость.

8. Обрабатываемость при резке, сверлении, зачистки.

9. Устойчивость к агрессивным средам, кислотам, щелочам, растворителям.

10. Хорошая прочность сцепления фольги и основания.

11. Негорючесть.

12. Низкое водопоглощение.

13. Плоскостность.

14. Низкая стоимость.

 

Глава 4. Расчет для компоновки и определения габаритов печатной

Платы и общей конструкции.

Расчет габаритов печатной платы

Габаритные размеры печатной платы в техническом задании не заданы, поэтому ориентировочно площадь печатной платы рассчитываю по формуле:

где  – установочная площадь -го ЭРИ (электрорадиоэлемент)

 - коэффициент, зависящий от назначения и условий эксплуатации электронного устройства ( = 1-3)

n- количество ЭРИ

Данные всех размеров ЭРИ, используемых при разработке печатной платы электронного устройства сведены в таблицу

Таблица1

Поз.

Обозн.

Наименование

Габаритные и установочные размеры (мм) Площадь элементов   d Кол-во Общая площадь в

C1,C2

Конденсатор

К10-15В-1,0нФ±10%

 

  80 5   2

 

508

 

R1, R2,

R3,R4

Резисторы

МЛТ-0,25-4,7кОм±10%

МЛТ-0,25-5,1кОм±10%

МЛТ-0,25-1кОм±10%

МЛТ-0,25-1кОм±10%

 

    50     2.2       4  
VT1, VT2

Транзистор

КТ361Г

 

  39.2   2.8 2
                 

Размеры ЭРИ


Расстояния между корпусами двух соседних ЭРИ на печатной плате должны быть не менее 1 мм, а расстояние по торцу не менее 1,5 мм.

Зная площадь печатной платы, задаваясь соотношением сторон (1:1;2:1; но не более 3:1), можно определить ее размер по ГОСТ 10317-79

Таблица Линейные размеры печатных плат

Ширина мм Длина мм Ширина мм Длина мм Ширина мм Длина мм Ширина мм Длина мм
20 30,40 60 60,80,90, 100, 140,160 110 150,170 160 170,200
30 40 75 75,90, 170 120 120,140, 150,160, 170,180 170 200,280
40 60 80 130,140 130 200

200

360

45 75,80 90 150,170 140 150,200
50 60,80, 100,150 100 12,110 150 150,170, 180,200

        

        

 

 

Глава 5. Компоновка электрорадиоэлементов и расположение деталей

Устройства на печатной плате

Процесс создания радиоэлектронной аппаратуры включает в себя выполнение всех проектов и расчетов в виде технической, конструкторской и технологической документации в объеме, необходимом и достаточном для многократного повторения конструкции в производстве.

В самом общем виде требования к любой конструкции состоят в том, что она должна обладать высоким качеством и надежностью функционирования, сохраняя эти свойства при заданных внешних воздействиях.

Конструкция должна обладать достаточной механической прочностью и жесткостью.

Каждый технический объект конструирования является сложной системой, состоящей из различных блоков и узлов.

Низшим уровнем любой конструкции являются электрорадиоэлементы: конденсаторы, резисторы, п/п приборы, ИМС, провода, кабели, коммутационные элементы. Прежде чем приступить к изготовлению печатной платы и корпуса, нужно сделать их рисунок. Для этого вначале подбирают необходимые детали. При расположении электрорадиоэлементов на рисунках (на печатной плате и внутри корпуса) следует учитывать размеры ЭРЭ, учитывать при компоновке места для крепления платы, места крепления элементов с оригинальными типоразмерами и др. Обозначив на бумаге детали и выводы, проводят линии, соединяющие детали, как указанно на принципиальной схеме. Необходимо следить, что бы соединительные линии не пересекались. При этом можно изменять предварительное расположение деталей.

Для компоновки блоков необходимо иметь принципиальную схему устройства, а также габаритно-установочные чертежи, узлов и приборов, входящих в общую схему.

Существуют следующие методы компоновки РЭА:

- аналитическая компоновка;

- модельная и аппликационная компоновка;

- графическая компоновка.

Аналитическая компоновка производится на начальных этапах проектирования РЭА с целью получения обобщённых характеристик конструктивных параметров изделия.

Модельной и аппликационной компоновки основаны на использовании объёмных и плоских моделей ЭРЭ, изготовленных из картона и пенопласта. Данные методы широко применяют при проектировании печатных плат и расположения всех деталей внутри корпуса. С помощью модельной и аппликационной компоновки находят оптимальное взаимное расположение деталей, на основании которого делают сборочный чертёж.

Графическую компоновку выполняют на листе бумаги, вычерчивая контура компонуемых деталей. Графическую компоновку рекомендуется выполнять после модельной и аппликационной компоновки. После этого приступаем к изготовлению печатной платы. А когда готова печатная плата – изготовляется корпус.

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 812; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!