Файл: Буклер, В. О. Сборка радиоаппаратуры [учеб. пособие].pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 97

Скачиваний: 1

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

вания. Метод попарного прессования предусматривает прессование двусторонних печатных плат. Соединения между наружными слоями образуются металлизацией отверстий. Метод металлизации сквозных отверстий предусматривает прессование печатных слоев. Межслой-

Рис. 5-34.

Двусторонняя уста­

Рис. 5-35. Формовка выводов мик­

новка микросхем с планарными

росхем с планарными выводами.

выводами

на печатную плату.

 

1 ’— печатная

плата; 2 —■микросхе­

 

мы; 3 — защитная диэлектрическая

 

прокладка.

 

 

ные соединения

осуществляются через контактные

пе­

реходы.

 

 

 

более

 

шести могут

Сложные платы с числом слоев

 

изготовляться

сочетанием указанных

методов.

На

Рис. 5-36. Сборка интегральных

 

 

 

 

микросхем на многослойной печат­

 

 

 

 

ной плате.

 

 

 

 

 

 

 

/ — интегральная микросхема;

2 —теп­

 

 

 

 

лоотводы;

3 — планарные выводы мик­

 

 

 

 

росхемы;

4 — слой с

печатным монта­

 

 

 

 

жом

нулевого

потенциала;

5 — слой,

 

 

 

 

соединяющий

схему

с источником пи­

 

 

 

 

тания;

6 — наружный

слой с печатным

 

 

 

 

монтажом; 7 — ввод;

8 — слои

стекло­

 

 

 

 

ткани,

 

образующие

многослойную

5

6

7

8

плату.

 

 

 

4

рис. 5-36 схематично показана многослойная плата, со­ стоящая из девяти слоев. На наружных поверхностях платы размещаются многовыводные микросхемы с пла­ нарными выводами. Материалом для оснований служит фольгированный диэлектрик для микроэлектроники ФДМЭ-1 (ТУ ИЖ54-67) или особо тонкий стеклотексто­ лит фольгированный ОТСФ-1 (ТУЭ 202-65) и др.

Рекомендуется применять многослойные платы ма­ лых размеров (не более 150X180 мм), так как с увели­

13*

195


чением размеров плат уменьшается их механическая прочность и возрастает коробление.

Предпочтительное количество слоев — четыре. Обыч­ но каждая функциональная цепь располагается на от­ дельном слое, например слой с печатным монтажом це­ пей питания, слой с печатным монтажом нулевого по­ тенциала и т. д.

Минимальное расстояние между центрами контакт­ ных площадок на наружных слоях платы принимают равным 1,25 мм. На платах, изготовленных методом ме­ таллизации сквозных отверстий, могут устанавливаться элементы с планарными и осевыми выводами. Пайку микромодулей с осевыми выводами производят мало­ мощными паяльниками мощностью 6 вт легкоплавкими припоями. Для повышения точности пайки используют оптические микроскопы.

При установке микроэлементов для монтажа реко­ мендуется применять пинцеты, тарированные на опре­ деленное усилие, а при пайке — пинцеты с теплоотвода­ ми, снижающими температурные воздействия на микро­ элементы. Время пайки одного вывода не должно превышать 3 сек. Многослойную плату с установленными элементами покрывают лаком для влагозащиты.

Г Л А В А Ш Е С Т А Я

СБОРКА ПРИЕМНОЙ АППАРАТУРЫ

6-1. КЛАССИФИКАЦИЯ АППАРАТУРЫ И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЙ

Радиоприемные устройства по назначению разделя­ ются на радиовещательные и профессиональные. В каж­ дой из групп существует более узкая специализация. Радиовещательные приемники делятся на приемники звукового вещания и телевизионные. Приемники звуко­ вого вещания подразделяются на приемники точечного и объемного вещания, а телевизионные на приемники черно-белого и цветного изображения. Профессиональ­ ные приемники делятся на связные, радиолокационные, радиотрансляционные, радионавигационные, измери­ тельные и др.

196

Основным требованием, предъявляемым к радиове­ щательным приемникам, является высококачественное воспроизведение звуковых или телевизионных радиопе­ редач. Характерным отличием конструкций этих прием­ ников является внешнее оформление и удобство управ­

ления. Последнее часто вызывает значительное

услож­

нение конструкции,

а в звуковых широкодиапазонных

приемниках — необходимость

применения

довольно

сложных электромеханических

узлов

и механических

передач.

радиовещательные

звуковые

прием­

Конструктивно

ники разделяются на две группы: переносные и стацио­ нарные (в настольном или напольном оформлении). Пе­ реносные собираются по одноблочной схеме, в которой

все элементы

(за исключением громкоговорителя

и иногда батарей)

крепятся на общем шасси — печат­

ной плате. Шасси с установленными на нем элементами помещается в футляр с предварительно установленным

в нем

громкоговорителем.

Стационарные

приемники

представляют многоблочную

конструкцию,

состоящую

из отдельных функциональных блоков.

 

В стационарные приемники обычно встраивают или

электропроигрыватель для

воспроизведения

грамза­

писи

(радиола), или магнитофон (магнитола). Радио­

приемники I—II классов имеют встроенную

магнитную

антенну направленного действия с механизмом враще­ ния (работающую на СВ и ДВ диапазонах), встроенную антенну для приема УКВ 4M программ и гнезда для подключения внешней антенны, обеспечивающей прием на КВ, СВ и ДВ диапазонах. Такие приемники имеют механизм регулировки ширины полосы пропускания; обычно регулятор ширины полосы пропускания УПЧ механически связан с регулятором тембра по высоким частотам УНЧ. Широкая полоса пропускания обеспечи­ вает качественный прием мощных и УКВ радиостанций, узкая же обеспечивает возможность приема удаленных радиостанций в условиях сильных помех со стороны других радиостанций. Переключение диапазонов, вклю­ чение магнитной антенны и звукоснимателя и включение в сеть осуществляются с помощью клавишного переклю­ чателя. Простейшие конструкции радиоприемников име­

ют только ДВ

и СВ диапазоны,

прием

радиостанций

в этих приемниках обеспечивается

встроенной магнит­

ной антенной.

Стационарные телевизоры

выпускаются

также в настольном и напольном оформлении.

197


Все радиовещательные приемники и телевизоры экс­ плуатируются в нормальных условиях, но должны вы­ держивать условия транспортировки без отказов. К пе­ реносным приемникам предъявляется дополнительное требование на устойчивость к одиночным ударам и па­ дению. Учитывая, что приемники эксплуатируются не­ сведущими в радиотехнике людьми, они должны иметь высокую надежность, которая во многом зависит от ка­ чества сборки.

Радиоприемники профессиональной связи классифи­ цируют по диапазону принимаемых волн, по месту уста­ новки (стационарные, передвижные, автомобильные, судовые, самолетные, переносные), по зоне эксплуата­ ции (в странах с умеренным климатом и в тропических условиях), по способу питания и т. п. В зависимости от основного назначения предъявляются требования к конструкции приемников, а также к применяемым в них элементам и материалам.

На профессиональные приемники в процессе эксплу­ атации одновременно воздействуют механические и кли­ матические факторы. Механические — это воздействие на конструкцию ударов, вибрационной тряски, линейных ускорений, изменение эксплуатационного положения. К воздействию климатических факторов относятся пере­ пады температур, высокая влажность, морской туман, пыль, прямое попадание влаги, солнечная радиация, действия грибковой плесени и насекомых, пониженное атмосферное давление.

Для обеспечения устойчивой работы радиоприемни­ ка в его конструкции применяют элементы и материалы, по своим характеристикам способные безотказно рабо­ тать при заданной интенсивности вибраций и ударов. Конфигурация кожухов, каркасов и шасси выполняется достаточно жесткой (например, шасси коробчатой фор­ мы, изготовленные методом литья и др.). Для смягчения

динамических нагрузок,

испытываемых приемниками,

в их конструкцию вводят

различные

амортизирующие

устройства.

 

 

Для обеспечения работоспобности

приемников при

воздействии климатических факторов

в них применяют

элементы, предназначенные для работы в заданных ус­ ловиях. Широко применяется полная или частичная гер­ метизация конструкции; вещества, уменьшающие влаж­ ность во внутреннем объеме конструкции (силикагель),

198


пропитка, заливка и обволакивание деталей или участ­ ков схемы, покрытие влагозащитным лаком.

С целью повышения стабильности частоты настройки приемников 1-й гетеродин конструктивно выполняют раздельно от смесителя (на отдельной радиолампе или транзисторе). В тех случаях, когда требуется обеспече­ ние беспоисковой и бесподстроечной связи, гетеродин супергетеродинного приемника вырастает в сложное ра­ диотехническое устройство, по своей сложности превы­ шающее конструкцию собственно приемного тракта. Од­ нако с конструктивной и технологической точек зрения эти устройства содержат те же элементы, что и прием­ ники: усилители и преобразователи, гетеродины, конден­ саторы переменной емкости, катушки, фильтры, вернье­ ры и др.

6-2. ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ

К профессиональной радиоаппаратуре предъявляет­ ся требование обеспечения быстрого съема и замены ос­ новных элементов изделия в случае отказа и быстрой замены дефектных деталей в снятом элементе. Это тре­ бование определяет и особенности конструкции и выбор вида соединений элементов аппаратуры. Широкое при­ менение в профессиональной аппаратуре получили разъ­ емные, в частности резьбовые соединения. Характерной особенностью профессиональных радиоприемников яв­ ляется наличие в их конструкции сложных электромеха­ нических узлов (конденсаторы переменной емкости, переключатели, стабильные вариометры и т. п.) и точ­ ных механических передач. Усилия, передаваемые меха­ ническими передачами в приемниках, обычно не велики.

Механическая сборка профессиональных приемни­ ков обычно производится по следующей схеме: сборка узлов, сборка субблоков и установка в них узлов, сбор­ ка шасси, установка на него субблоков, сборка кожуха

иустановка шасси в кожух. Механическая сборка эле­ ментов радиоприемника должна производиться в соот­ ветствии с требованиями чертежей, технических условий

итехнологического процесса сборки. Сборку следует производить таким образом, чтобы не повредить защит­ ные покрытия деталей и не нанести им механических повреждений в виде вмятин и забоин. При сборке недо-

199

иустимо производить какие-либо механические доделки деталей. Если необходимость доделок оговорена черте­ жом, то все эти доделки, если они вызывают появление опилок, должны производиться в отдельном помещении. Места доделок, клепки, развальцовки и расчеканки должны быть защищены от коррозии покрытием (на­ пример, лаком СБ-1с, если нет других указаний в чер­ теже). Собранные механизмы и приборы должны быть тщательно очищены от металлических опилок, стружки и т. и. Сборку приборов и механизмов высокой точности производят в специально оборудованном помещении, обеспечивающем защиту от попадания в них пыли, вор­ са, металлических частиц и остатков монтажного мате­ риала. Приборы и механизмы, в которых применены се­ ребряные детали, нельзя собирать на подстилках, изго­ товленных из материалов, содержащих сернистые сое­ динения (резина, эбонит и др.), или вблизи них.

При креплении деталей из хрупких материалов (стекла, керамики, пластмассы) болтами или винтами следует применять тарированный инструмент, обеспечи­ вающий постоянный крутящий момент. Этот инструмент используют и для других сборочных единиц, если в чер­ теже оговорено максимальное усилие завинчивания, а также для крепления полупроводниковых приборов, очень чувствительных к механическим перегрузкам. Для предотвращения сколов на деталях из хрупких ма­ териалов или их поломки под головки крепящих винтов (или под гайки), соприкасающиеся с дёталью, а также между деталью и шасси необходимо подкладывать

шайбы из мягкого материала (текстолита,

гетинакса

и т. п.), снимающего точечные напряжения

от головки

винта.

 

Установка мощных полупроводниковых

приборов

имеет свои особенности: кроме прочного механического закрепления должен быть обеспечен надежный тепло­ вой контакт корпуса прибора с теплоотводом (радиато­ ром или шасси). Плоскость корпуса прибора, предназ­ наченная для контактирования, должна плотно приле­ гать к поверхности теплоотвода без щелей и воздушных промежутков между ними, так как воздух является пло­ хим проводником тепла. Чем выше точность обработки поверхности теплоотвода, тем лучше тепловой контакт. Для обеспечения надежного теплового контакта крепле­ ние полупроводниковых приборов необходимо произво-

200