Файл: Учебнометодическое пособие по дисциплине Основы конструирования и технологии производства эс для студентов заочной формы обучения.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 05.12.2023

Просмотров: 435

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Основы конструирования и технологии производства ЭС

УСТРОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧСКИХ ВОЛНАХ

Лабораторная работа №2к

2. Задание

3. Методические указания, поясняющие последовательность проектирования печатных плат

4. Содержание отчета

5. Контрольные вопросы

многослойные печатные платы (МПП).

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ [1-2]

5. СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПЛАТУ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Аддитивный метод. Additive process.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ БЛОКОВ РАДИОАППАРАТУРЫ НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ

ОТВЕРСТИЯ В ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ [11]

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ [7-8]

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭВМ ДЛЯ МАРШРУТНОГО АЛГОРИТМА

МЕТОДИКА ТРАССИРОВКИ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ [7]

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ВАРИАНТОВ

Литература

Лабораторная работа №3к

3. Содержание отчета:

4. Контрольные вопросы

5. Методика расчета надежности с учетом внезапных и постепенных отказов




  1. Когда все элементы размещены пришло время выполнить их трассировку, для этого необходимо открыть меню Трассировка и выбрать там Автотрассировка.




  1. Затем задать правила проектирования в соответствии с рекомендациями в пункте 11 приложения 1 и запустить процесс разводки печатной платы.



  1. Создание медного полигона для земляной шины выполняется с помощью инструмента Copper Area



Операцию автотрассировки можно отменять и повторять до тех пор, пока не будет достигнут требуемый результат.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ



Вариант 1

Генератор М-последовательности М14с защитой от блокировки (рис. 2.1). Предназначен для работы в бортовой самолетной аппаратуре. Производство мелкосерийное. Габариты минимальные. Разъем печатный.

Вариант 2


Генератор М-последовательности М24с защитой от блокировки (рис. 2.2). Предназначен для работы в бортовой самолетной аппаратуре. Производство мелкосерийное. Габариты минимальные. Разъем штыревой.

Вариант 3



2
Генератор М-последовательностей М14и М 4с электронным переключением последовательностей (рис. 2.3). Производство серийное. Предназначен для работы в полевых условиях. Габариты минимальные. Разъем печатный.

Вариант 4


Приемник информации с последовательной 8-разрядной шиной данных (рис. 2.4). Производство опытное. Габариты минимальные. Разъем штыревой.

Вариант 5


Декада счетчика с дешифратором для 7-сегментного индикатора (рис. 2.5). Крупносерийное производство. Габариты минимальные. Разъем печатный.

Вариант 6


Декада счетчика импульсов с дешифратором для газоразрядного индикатора. Производство опытное. Предназначен для работы в благоустроенном помещении. Габариты минимальные. Разъем штыревой (рис. 2.6).

Вариант 7


Реверсивный счетчик со схемой управления (рис. 2.7). Опытное производство. Предназначен для работы в благоустроенном помещении. Габариты минимальные. Разъем печатный.

Вариант 8


Преобразователь параллельного 8-разрядного двоичного кода в последовательный код. Производство

мелкосерийное. Предназначен для работы в бортовой самолетной аппаратуре. Габариты минимальные. Разъем печатный (рис. 2.8).

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ВАРИАНТОВ






Рис. 2.1. Генератор последовательности М14с защитой от блокировки



Рис. 2.2. Генератор последовательности М24с защитой от блокировки



Рис. 2.3. Генератор последовательностей М14и М24с электронным переключением последовательностей




Рис. 2.4. Приемник информации с последовательной 8-разрядной шиной данных




Рис. 2.5. Декада счетчика с дешифратором 7-сегментного индикатора



Рис. 2.6. Декада счетчика с дешифратором для газоразрядного индикатора




Рис. 2.7. Реверсивный счетчик со схемой управления



Рис. 2.8. Преобразователь параллельного 8-разрядного кода в последовательный



Рис. 2.9. Нумерация выводов микросхем. Типы корпусов: а – корпус 239. 24-1

б корпус 238. 16-1

в – корпус 201. 14-1

Литература





    1. Платы печатные жесткие. Технические требования.: ГОСТ Р 55693- 2013: национальный стандарт: дата введения 2014-06-01.

    2. Платы печатные. Основные параметры конструкции.: ГОСТ Р 53429- 2009: национальный стандарт: дата введения 2010-07-01

    3. Платы печатные. Шаги координатной сетки.: ГОСТ Р 51040-97: национальный стандарт: дата введения 1998-01-01

    4. Generic Standard on Printed Board Design.: IPC-2221В // ISBN: 978-1- 61193-069-6, published date 11/20/2012, 170 p.

    5. Технологические возможности производства [Электронный ресурс]. URL: https://www.rezonit.ru/directory/tekhnologicheskie-osobennosti- proizvodstva/ . Дата обращения: 01.06.2022

    6. Технологические возможности изготовления печатных плат [Электронный ресурс]. URL: https://pselectro.ru/p/tehnologiceskie-vozmoznosti- izgotovlenia-pecatnyh-plat-77980 Дата обращения: 01.06.2022

    7. Tutorial UI Introduction [Электронный ресурс]. URL: https://docs.easyeda.com/en/Introduction/UI-Introduction/index.html . Дата обращения: 01.06.2022

    8. Руководство по проектированию печатных плат: от разработчика разработчику [Электронный ресурс]. URL: https://tyutyukov.ru/samspcbguide/#aboutbook . Дата обращения: 01.05.2022

    9. Краткий справочник радиоконструктора / Под ред. Варламова Р.Г. М.: Советское радио, 1972.

    10. Методы изготовления печатных плат. [Электронный ресурс]. URL: https://pcbdesigner.ru/sposobi-izgotovleniya-pechatnih-plat/metody-izgotovleniya- pechatnyx-plat.html Дата обращения: 01.05.2022

    11. Варианты исполнения печатных плат с глухими и скрытыми отверстиями - Технологии в Электронной Промышленности. [Электронный ресурс]. URL: https://tech-e.ru/2007_3_31.php Дата обращения: 01.05.2022

Лабораторная работа №3к


Расчет надежности микросборки

      1. Цель работы



Ознакомится с методикой расчета и рассчитать надежность отдельных элементов микросборки (МСБ) и
всей МБС в целом по внезапным и постепенным отказам, а также определить допустимое время работы МСБ с заданной вероятностью.
      1. Задание





  1. Цифровая микросборка (МСБ) выполнена в металлостеклянном корпусе, который имеет по 29 выводов с двух сторон. МСБ содержит N кристаллов ИМС, посаженных на клей. Каждый кристалл имеет m выводов. Монтаж всех выводов кристаллов к контактным площадкам платы и соединения между контактными площадками платы и внешними выводами МСБ осуществлены с помощью микросварки. Рассчитать надежность МСБ.

  2. Показатели надежности элементов:




п/п

Элемент

λt , час-1

Mt , час

σt , час

1

ИМС

10-9

5x106

103

2

Сварное соединение

2x10-9

5x106

103

3

Клееное соединение

10-7

106

2x103




  1. Варианты выбираются по двум последним цифрам студенческого билета:





N

m

студента

N

m

1

10

16

6

11

16

2

12

9

7

13

8

3

14

12

8

15

10

4

16

6

9

17

12

5

18

6

0

19

6