КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Транзистор ВС 817
Кнопка Датчик Рисунок 17. Таблица 14.Основные характеристики:
Рисунок 18. Таблица 15.Основные характеристики:
Элемент техники, некая поверхность, к которой прикладывается усилие с целью выполнению какого-либо действия: срабатыванию ключа электрической цепи.
Рисунок 19. Таблица 16.Основные характеристики:
Исходный полупроводниковый материал, на основе которого изготовлен транзистор: кремний (Si)
Рисунок 20. Таблица 17.Основные характеристики:
Используются во всех случаях для цилиндрических предохранителей, которые требуют обязательного подтверждения UL.
Надёжность – это свойство изделия выполнять заданные функции в определённых условиях эксплуатации при сохранении значений основных параметров в заранее установленных пределах. Надёжность в зависимости от назначения изделия включает в себя следующие понятия: 1) Ремонтопригодность – это свойство изделия, заключающееся в том, что изделие приспособлено: а) к предупреждению возможных причин возникновения отказов. б) к обнаружению причин возникшего отказа или повреждения. в) к устранению последствий возникшего отказа или повреждения путём ремонтов или технического обслуживания. 2) Безотказность – это свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени. 3) Долговечность – это свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при условии выполнения установленных требований по техническому обслуживанию и ремонту. Предельное состояние – это такое состояние, при котором дальнейшее использование изделия по назначению или восстановление работоспособного состояния невозможна. 4) Сохраняемость – это свойство изделия непрерывно находиться в исправном состоянии при хранении или транспортировании. 5) Отказ – это событие, при котором в процессе работы изделия или при его хранении произошло нарушение его работоспособности. Отказы могут быть постепенными и внезапными. - Постепенные отказы вызываются постепенным изменением параметров элементов схемы или конструкции. - Внезапные отказы проявляются в виде скачкообразного изменения параметров аппарата. К количественным характеристикам надёжности относятся: 1) Вероятность безотказной работы показывает какая часть изделия будет работать исправно в течении заданного интервала времени 1 > p( p( где Λ – интенсивность отказов
2) Средняя наработка до отказа Тср=t/n, где t – среднее количество часов n – количество возникших отказов
3) Интенсивность отказов – это величина обратная средней наработке до отказа Λ = 1/Тср Показывает, какая доля всех изделий или элементов данного типа в среднем выходит из строя за один час работы
λ
t1 t2 t3 t,ч
Рисунок 21.
Период времени t1 называется периодом приработки; в течении этого времени из строя выходят элементы имеющие грубые внутренние дефекты оставшиеся незамеченными при контроле.
Период времени t2 называется периодом нормальной работы; в этот период происходят редкие случайные отказы.
В периоде времени t3 интенсивность отказов увеличивается; это объясняется износом элементов.
4) Коэффициент нагрузки – это отношение фактического значения воздействующего фактора и его номинальному или максимально допустимому: а) Для транзисторов k = Pc / Pmax
б) Для диодов k = I / Imax, где I – фактически выпрямленный ток Imax – максимально допустимый выпрямленный ток
в) Для конденсаторов k = U / Uн, где U – фактическое напряжение приложенное к конденсатору Uн – номинальное напряжение конденсатора.
Метод создания токопроводящего слоя: Комбинированный – сущность этого метода в соединении химического и электрохимических методов. При использовании этого метода проводники получают правлением фольги, а металлизированные отверстия электрохимическим методом. Процесс разработки печатной платы складывается из следующих этапов: 1. Компоновка печатной платы в процессе которой находят оптимальное размещение навесных элементов на печатной плате. Компоновка выполняется с помощью шаблонов элементов устанавливаемых на плате и изготовленных из бумаги. Шаблон выполняется в том же масштабе, в котором оформляется чертёж печатной платы. Шаблоны размещаются на месте печатной платы с нанесённой сеткой и ищут такое расположении деталей, при котором длина соединяющих их проводников минимальна. В результате компоновки находят положение контактных площадок для подключения всех элементов. 2. Разводка печатных проводников. Цель этой операции провести проводники, соединяющие контактные площадки так, чтобы они имели минимальную длину и максимальное число переходов на другие слои, с целью устранения пересечений. 3. Оформление чертежа с соблюдением требований стандартов. Для упрощения процессов проектирования платы использовался автоматизированный метод проектирования с помощью компьютерных программ. При проектировании на печатной плате были определены: вспомогательная зона и зона расположения соединителя. Вспомогательная зона предназначена для закрепления печатной платы в изделии со всеми технологическими и крепёжными отверстиями. Соединитель предназначен для подключения печатной платы к другим устройствам изделия. Размер разработанной печатной платы не превышает 511Н (где Н-шаг координатной сетки). Минимальное расстояние между проводниками печатной платы 0,3 мм. Проводники шириной более 2,5 мм изображаются двумя линиями, если совпадают с линиями координатной сетки. В зависимости от области использования печатной платы, уровня разработки, надёжности выполнения функций и степени сложности контроля, печатные платы бывают: общего назначения и прецизионные печатные платы.
Платы общего применения используются для: 1)
2) В промышленной электронике общего назначения длительного срока службы, для которых не характерна непрерывная работа. Для этих плат допускаются незначительные дефекты внешнего вида. Выборочный контроль и испытания проводят в соответствии с областью их применения. Прецизионные печатные платы используются в областях, в которых требуются высокий уровень надёжности при непрерывном режиме работы. Для этих плат требуется высокий уровень контроля и испытаний.
Рисунок 22.
Раздел
1)Амперме́тр — прибор для измерения силы тока в амперах. Шкалу амперметров градуируют в микроамперах, миллиамперах, амперах или килоамперах в соответствии с пределами измерения прибора. В электрическую цепь амперметр включается последовательно с тем участком электрической цепи, силу тока в котором измеряют. Поэтому, чем ниже внутреннее сопротивление амперметра (в идеале — 0), тем меньше будет влияние прибора на исследуемый объект, и тем выше будет точность измерения. Для увеличения предела измерений амперметр снабжается шунтом (для цепей постоянного и переменного тока), трансформатором тока (только для цепей переменного тока) или магнитным усилителем (для цепей постоянного тока). Рисунок 23. Таблица 18. Характеристики:
2)Вольтметр — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения напряжения или ЭДС в электрических цепях. Подключается параллельно нагрузке или источнику электрической энергии. Идеальный вольтметр должен обладать бесконечным внутренним сопротивлением. В реальном вольтметре, чем выше внутреннее сопротивление, тем меньше влияния прибор будет оказывать на измеряемый объект и, следовательно, тем выше будет точность и разнообразнее области применения.
Рисунок 24. Таблица 19. Характеристики:
3)Мультиметр — комбинированный, объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе включает функции вольтметра, амперметра и омметра. Иногда выполняется мультиметр в виде токоизмерительных клещей. Существуют цифровые и аналоговые мультиметры. Мультиметр может быть как лёгким переносным устройством, используемым для базовых измерений и поиска неисправностей, так и сложным стационарным прибором со множеством возможностей. Рисунок 25. Таблица 20. Характеристики:
Дата добавления: 2015-04-30; Просмотров: 890; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |