Файл: Бабаянц, С. С. Микропроволочные элементы радиоустройств учебное пособие для подготовки рабочих на производстве.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 115

Скачиваний: 0

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

от температуры плавления самого легкоплавкого из соединяемых материалов.

Соединение при ультразвуковой сварке происходит вследствие возникновения значительных вибрационных сдвиговых напряжений в микроплоскостях соприкосновения деталей (рис. 6-12). Сваривае­ мые детали 3 и 4 закрепляются между выступом волновода 2 и при­ жимом (опорой) 5. После подачи тока высокой частоты (свыше 20 гц) на обмотку 6, магнитострикционный преобразователь (вибратор) 1 испытывает ультразвуковые механические колебания, которые уси­ ливаются с помощью волновода 2 и сообщаются контактируемым деталям 3 и 4. Под воздействием ультразвуковых колебаний поверх­ ности деталей зачищаются; окисная пленка разрушается и обна­ жаются чистые поверхности металла. Возникает непосредственная физическая связь двух соединяемых материалов.

6-6. Специальные методы микроконтактирования

Х о л о д н а я с в а р к а осуществляется за счет пластической деформации сваривае­

мых деталей под действием давления без дополнительного подогрева. Величина давления зависит от пластических свойств свариваемых материалов. Усилие сжа­ тия при холодной сварке определяется по формуле

P = k yp S ,

где k y — коэффициент, учитывающий склонность материала к упрочнению (обычно

равен 1,5— 2,0); р —

удельное давление, к г с /м м 2\ S

площадь рабочей части сва­

риваемых деталей

или

инструмента, м м 2 .

 

Значения удельных

давлений

приводятся ниже:

С о ч е т ан и е с в а р и в а е м ы х

м а т е р и а л о в

У д е л ь н о е д а в л е н и е

Р, кгс/мм*

Медь + алюминий ...................

 

130— 150

Медь + медь

..........................

 

150— 180

Медь 4- сталь

..........................

 

200— 250

Медь + ковар ..........................

 

200— 250

Свариваемые детали 1 , обычно плоской формы (рис. 6-13), с хорошо зачищен­

ной поверхностью зажимают между пуансонами 2

с выступами 3 . При сильном

сжатии выступы 3 углубляются в металл до соприкосновения его с торцами пуан­

сонов. В результате происходящей при этом пластической деформации металла деталей они свариваются. Холодная сварка применяется для герметизации корпу­ сов элементов.

Контактирование с к л е и в а н и е м с помощью токопроводящих паст не влияет

на структуры соединяемых металлов, исключает возможность появления контакт­ ной коррозии. Соединяемые склеиванием поверхности, как и при пайке, должны быть совершенно чистыми: наличие изоляционных пленок, грязи, пыли не допус­ кается. Токопроводящие пасты — контактолы K-I и К-П изготавливаются на ос­ нове эпоксидной смолы ЭП-096 (для пасты K-I) и нитроклея АК-20(для пасты К-П) с добавлением мелкодисперсного серебра. Электропроводность клеевого соедине­ ния зависит от количества проводящего компонента — мелкодисперсного серебра. Контактол, или паста K-I применяется для контактирования золота и серебра. С активными металлами (медью и никелем, оловом и индием и пр.) он дает нена­ дежные контакты. Контактол К-П применяется для создания контактов на меди, никеле, олове, серебре, золоте.

Технологический процесс контактирования пастой К-П состоит из следующих операций!

110


1.Тщательное обезжиривание поверхности контактных площадок. Наличие окислов не допускается. Площадки должны иметь чистый металлический блеск.

2.Нанесение на контактные площадки дозы

контактола с помощью специального шприца (рис. 6-14). При легком нажиме на рычаг 10, качающийся на выступе 11 хомут 9 передвигает шток 8 с поршнем 3 , который скользит по полихлорвиниловой втулке 2 и выдавливает пасту

К-П из рабочего объема шприца. С помощью резьбовых соединений корпус 4 шприца собран со втулкой 1, наконечником 12 и колпачком 7. Головка 6 крепит шток 8 к колпачку 7 при по­

мощи втулки 5. Во избежание высыхания контактол следует наносить не более, чем на пять элементов. Контактол не должен выходить за пределы контактных площадок.

3.Установление на контакты из контакгола выводов элементов при легком их вдавли­ вании.

4.Дополнительное контактирование путем

нанесения дозы контактола.

Местосварки

5. Сушка элемента на воздухе в течение

Рис. 6-13. Схема точечной

30 м и н .

После окончания смены остатки токопрово­

холодной сварки

дящей пасты полностью удаляются из рабочего

 

объема шприца. Шприц промывают этилцеллозольвом и протирают батистом, смоченным этим же растворителем.

Прочность контактного соединения не менее 10 к г с /м м 2 .

 

 

163

 

2

3 4

5

В

Рис. 6-14. Специальный шприц для микроконтактирования токопроводящими пастами

Контрольные вопросы

1.В чем заключаются особенности создания микроконтактных соединений?

2.Перечислите методы микроконтактирования, их особенности и требования

кним.

3.Каковы условия выполнения надежных паяных соединений?

4.Назовите основные свойства мягких и твердых припоев.

5.Какие материалы называются флюсами и для чего они предназначены?

6.Перечислите широко применяемые припои и флюсы.

7.Как выполняется пайка?

8.От чего зависит выбор паяльника по его мощности?

9.В чем заключаются преимущества импульсного паяльника?

10.Как контролируют температуру при пайке?

11.Что такое сварка сдвоенным электродом?

12.Что называется разрешающей способностью манипуляторов при термо­

компрессионной сварке?

13. Как выполняется контактирование склеиванием?

1 1 1


ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕМЕНТОВ С ОТКРЫТЫМИ ОБМОТКАМИ

7-1. Производство трансформаторов и дросселей

Броневые и стержневые трансформаторы (см. рис. 2-1, а) и дроссели собирают путем шихтовки (набора) пластин магнитопровода в. предварительно изготовленные катушки. Трансформаторы и дроссели на ленточных сердечниках имеют различные способы стяжек для разъемных сердечников. При сборке половинок сердеч­ ника необходимо обеспечить конструктивную цельность магнито-

 

провода, его механическую

 

прочность (рис. 7-1). Для

 

снижения

шума

транс­

 

форматора

и уменьшения

 

сопротивления

сердечника

 

необходимо свести к

мини­

 

муму

воздушный

зазор,

 

неизбежно

появляющийся

 

в месте стыка

половинок.

 

Для

миниатюрных

транс­

Рис. 7-1. Галетный трансформатор с ленточ­

форматоров

и

дросселей

допустимый

зазор не свы­

ным сердечником

/ — вторичные обмотки (галеты), 2 — первичная

ше 10—15 мкм.

Для транс­

обмотка: 3 — сердечник (магнитопровод)

форматоров, имеющих боль­

 

шую

индуктивность

обмо­

ток, этот зазор не должен превыогать нескольких микрон. Для импульсных трансформаторов зазор должен иметь строго заданную величину.

Наиболее ответственной операцией является наматывание ка­ тушек. Намотка катушек производится в такой последователь­ ности: намотка первой обмотки и заделка выводов; изолирование обмотки; установка и изолирование экрана; намотка последующих обмоток; заделка лёпестков; контроль.

Гильзу или каркас закрепляют на оправке станка. В случае применения сборного каркаса на каркас катушки накладывают

кабельную

бумагу. Обмотку

наматывают на гильзу или каркас

в соответствии с намоточными данными чертежа.

Намотку

производят на

станках с автоматической расклад­

кой провода в зависимости от диаметра наматываемого провода. Для катушек с диаметрами проводов от 0,06 до 0,5 мм намотку про­ изводят на станках типа СРН-05 или HP-159; для катушек с диа­ метрами проводов более 0,5 мм намотку выполняют на станках типа НТП-2 или ПР-160. Намотка строго рядовая, характеризующаяся правильным расположением рядов и витков, достигается примене­ нием изоляции между каждым слоем обмоток. Допускается неплот-

1 1 2


ное прилегание витков провода по периметру. Для провода диа­ метром 0,2 мм допускаются отдельные случаи перекрещивания соседних витков. Намотка «рядовая внавал» характеризуется уклад­ кой витков обмотки без применения изоляции между слоями. В этом случае допускается западание витков в нижележащие слои и перекрещивание близлежащих витков. Намотка «внавал» характе­ ризуется укладыванием провода без соблюдения правильных слоев и расстояний между витками. В процессе намотки допускается

2

Рис. 7-2. Выполнение отводов от обмоток

1 — изоляция согласно чертежу; 2 — намоточный провод; 3 — хлопчатобумажный чулок; 4 — петля отвода; 5 — кабельная бумага; 6 — карман; 7 — электроизоляционная лента; 5 — вы­ вод монтажным проводом марки МГЩДО; 9 — место пайки вывода

спайка провода в одной обмотке. Количество спаек в местах обрывов обмоточного провода определяется требованиями чертежа. Места спаек изолируются. Размеры изоляционного материала должны быть такими, чтобы полностью закрыть места спая и оголенную часть провода. Размеры и марка'изоляционного материала указаны в чертеже. Крайние витки каждого слоя обмотки промазывают клеем БФ-4. В случае пропитки катушки компаундом МБК витки обмотки можно промазывать любым клеем, кроме БФ-4. Выводы начала и конца обмотки и отводы следует заделывать в процессе намотки. Места расположения, а также направление выводов и отводов в каждом случае выполняют строго по чертежу. При применении для обмотки провода диаметром свыше 0,7 мм вывод начала и конца обмотки выполняют самим обмоточным проводом. На вывод­ ной конец надевают хлопчатобумажный чулок и укрепляют вывод затяжной петлей из электроизоляционной ленты.

113

Соединение выводного провода с намоточным производят на длине 6—8 мм с последующей пайкой. Провод меньшего сечения навивается на провод большего сечения.

Карманы для изоляции мест сбединения обмоточного провода с выводами изготовляют из материала межобмоточной изоляции. Длина карманов должна быть равна двойной ширине межобмоточной изоляции и ширина не менее 20 мм. Выводы и отводы от обмотки диаметром от 0,2 до 0,7 мм выполняют намоточным проводом, кото­ рый скручивают в виде специальной петли и изолируют хлопчато­ бумажным чулком (рис. 7-2, ав).

Выводы и отводы от обмотки диаметром провода меньше 0,2 мм необходимо выполнять монтажным проводом. Намоточный провод оттягивают петлей, скручивают вдвое, соединяют с монтажным проводом и опаивают (рис. 7-2, г).

Рис. 7-3. Крепление лепестков:

а — бескаркасная катушка,

б — каркасная

катушка

/ — изоляция поверх обмотки; 2 — торцевая изоляция

При заделке выводов двух обмоток в одном слое применяют

.двойной карман из лакоткани или кабельной бумаги. В случае применения в катушке лепестков необходимо для всех выводов и отводов прокладывать торцевую изоляцию. Ширину торцевой изо­ ляции брать для катушек с окном под магнитопровод (сердечник) до 24 мм — 8 мм, свыше 24 мм — 15 мм. Обмотку изолируют одним или двумя слоями электроизоляционной ленты, конец которой про­ мазывают клеем БФ-4. К экрану паяют вывод, затем экран обора­ чивают вокруг катушки, положив между концами его изоляционную прокладку. Намотку и заделку выводов последующих обмоток про­ изводят аналогично первой обмотке. Обмотку изолируют электро­ изоляционными лентами в соответствии с требованиями чертежа.

Лепестки крепят на ленте в соответствии с рис. 7-3, а и б. После намотки катушки, не снимая ее со станка, укладывают торцевую изоляцию под слой изоляции, накладываемой поверх обмотки. Катушки снимают со станка, равномерно обжимают с 4 сторон для уплотнения слоев обмоток и выравнивания поверхности об­ мотки, Катушки, в которых отсутствует междуслойная изоляция, обжимать не рекомендуется. Затем катушку вновь надевают на оправку станка, ленту с лепестками на клее БФ-4 закрепляют в соответствии с рис. 7-3. Конец лепестка относительно торца катуш­ ки устанавливают по чертежу. В местах пайки острые углы и наплы­

114


вы припоя не допускаются. Места паек промываются спирто-бензи­ новой смесью. Тип заделки выводов и отводов указывают па чертеже катушки с ссылкой на номер рисунка технологической инструкции или карты. Выводы обрезают, зачищают от изоляции, тщательно облуживают и крепят на усике лепестка.

Промежутки между лепестками заполняют и выравнивают бумажной прокладкой из изоляционного материала. В случае каркасной катушки при диаметре провода более 1,0 мм вывод оформляют в виде петли, которую крепят карманом из лакоткани или бумаги. Оголенный конец петли изолируют от обмотки одним слоем электроизоляционного материала. После заделки лепестков катушку изолируют. В случае намотки бескаркасной катушки перед установкой торцевой изоляции лепестки закрывают клапаном из электроизоляционного материала.

В намотанных катушках проверяют, нет ли механических по­ вреждений каркаса, правильно ли заделаны выводы, качество пайки в процессе намотки, размеры окна и габариты катушки. В случае пропитки катушки необходимо учитывать, что размеры ее, указанные в чертеже, являются окончательными, получающимися

после пропитки. Слой

пропитки не более 1,2 мм.

В соответствии

с требованием чертежа

контролируют число витков

в обмотках и

электрические параметры.

 

7-2. Намотка бескаркасных миниатюрных катушек

Бескаркасные миниатюрные катушки, основанные на примене­ нии микропроводов, находят самое широкое применение, например в механизме наручных электрических часов. Миниатюрные источ­ ники питания, микротранзисторы, микропровод, высокоэнергети­ ческие магнитные сплавы отражают новый этап распространения радиоэлектроники в часовое производство, которое считали точной механикой. В электрических наручных часах использован принцип взаимодействия проводника с током и магнитного поля. Катушки электрических часов имеют минимальные размеры (рис. 7-4, а). Число витков в обмотках обеспечивает режим переключения тран­ зистора. Для этого используется микропровод типа ПЭВ диаметром 0,014—0,017 мм. Число витков в импульсной обмотке — 2500, в базовой — 2800. Омическое сопротивление около 2800 ом в каждой обмотке. Характерна большая межвитковая и межкатушечная емкость обмоток. Основной операцией является наматывание обмо­ ток. Последовательность операции следующая: подготовка намо­ точного станка к работе: намотка, сушка и контроль катушки.

Подготовка станка к работе заключается в следующем: а) уста­ навливают на станке две бобины с проводом; б) устанавливают счетчик для намотки двух обмоток на заданное количество витков; в) регулируют натяжение провода; г) подготавливают клей БФ-6,

Диаметр провода, мм ......................

0,014;

0,015;

0,016;

0,017

Исходное натяжение, а с ..................

1,0;

1,5;

1,5;

2,0

115