Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КП по ТП ЭВС / Задания МУ КП ТП ЭВС 2013.doc
Скачиваний:
79
Добавлен:
02.04.2015
Размер:
6.65 Mб
Скачать

5. Расчет резонансной частоты печатного узла

Под вибрацией ЭА понимают механические колебания ее элементов или конструкции в целом. Вибрация может быть периодической или слу­чайной. В свою очередь периодическая вибрация подразделяется на гар­моническую и полигармоническую, а случайная - на стационарную, нестационарную, узкополосную и широкополосную.

Вибрацию принято характеризовать виброперемещением, виброскоростью и виброускорением.

Виброперемещение при гармонической вибрации определяется как

,

где Z - амплитуда виброперемещения;  - частота вибраций.

Виброскорость и виброускорение находят в результате дифферен­цирования

Виброускорение при гармонической вибрации опережает по фазе виброперемещение на угол , виброскорость на угол /2.

Амплитуды виброперемещения Z , виброскорости Z. , вибро­ускорения 2Z и угловая частота колебании являются основными характеристиками гармонической вибрации. Однако кроме них гармони­ческую вибрацию можно характеризовать вибрационной перегрузкой

Частота собственных колебаний печатных узлов на печатных платах определяется как частота собственных колебаний равномерно нагруженной пла­стины и вычисляется в соответствии с соотношением

(5.1)

где а и bдлина и ширина пластины; Dцилиндрическая же­сткость;

;

Е — модуль упругости; h толщина пластины; vкоэффициент Пуассона; М — масса пластины с электрорадиоэле­ментами; коэффициент, зависящий от способа закрепления сторон пластины, определяется по общей формуле

Таблица 5.1.

Характеристики материалов оснований печатных плат

Материал

E 1010 ,

Н/м2

 .103,

кг/м3

СТЭФ толщиной 1,33 мм

3,2

0,279

2,47

МТЭ толщиной 1,22 мм

3,5

0,214

1,98

НФД толщиной 0,92 мм

3,45

0,238

2,32

СФ с печатной схемой

3,02

0,22

2,05

Сталь

22

0,3

7,8

Алюминий

7,3

0,3

2,7

Коэффициенты приведены в табл. 5.2. Если прогиб и угол поворота на краю пластины равны нулю, то этот край счи­тают жестко защемленным. Если прогиб и изгибающий моменты равны нулю, то этот край опертый, и если изгибающий момент и перерезывающая сила равны нулю, то этот край свободный.

Для пластины, закрепленной в 4-х точках

(5.2)

Таблица 5.2.

Варианты закрепления плат

Эскиз

Коэффициенты

Эскиз

Коэффициенты

закрепления

k

закрепления

k

1

9,87

1

2

1

18

22,4

1

0

0

2

9,87

1

2,33

2,44

19

22,4

0

0

1

3

15,4

1

0,95

0,41

20

3,52

1

0

0

4

9,87

1

2,57

5,14

21

3,52

0

0

1

5

22,4

1

0,48

0,19

22

15,4

1

0

0

6

15,4

1

1,11

1

23

15,4

0

0

1

7

22,4

1

0,57

0,47

24

3,52

1

5,56

19,2

8

15,4

1

1,19

2,1

25

15,4

1

0,29

0,05

9

22,37

1

0,61

1

26

3.52

1

1,58

0

10

3,52

0

1

0

27

3,52

0

1,58

1

11

9,87

0

0

1

28

22,4

0

0,1

1

12

9,87

1

0

0

29

22,4

1

0,1

0

13

9,87

0

0,43

1

30

15,4

0

0,34

1

14

9,87

1

0,43

0

31

15,4

1

0,34

0

15

3,52

1

5,97

40,5

32

9,87

1,26

0,6

1

16

22,4

1

0,14

0,02

33

9,87

1

0,6

1,26

17

3,52

1

2,48

1

6. Расчет ударопрочности конструкций приборной аппаратуры

Конструкции ЭА отвечают требованиям ударопрочности, если перемещение и ускорение при ударе не превышают допустимых значений, а элементы конструкции обладают запасом прочности на изгиб. В связи с тем, что изгибные напряжения в элементах конструкции в конечном счете определяются величиной перемещений (прогибов), расчет ударопрочности конструкции может быть сведен к нахождению запаса прочности элементов при прогибе.

Исходными данными для расчета являются: масса т и геометрические размеры элемента конструкции; характеристики материала (модуль упругости Е ; плотность  ; коэффициент Пуассона ); перегрузки при ударе ;и длительность удара.

Форма ударного импульса определяется зависимостью ударного уско­рения а(t) от времени (рис. 6.1). При анализе ударных воздействий реальную форму ударного импульса заменяют более простой, например прямоугольной, треугольной, полусинусоидальной.

Рис. 6.1. Формы ударных импульсов: 1 - полусинусоидальная;

2 – четвертьсинусоидальная; 3 - прямоугольная; 4 - треугольная; 5 - трапецевидная

За амплитуду ударного импульса принимают максимальное ускорение при ударе - амах. Длительностью удара и называет интервал времени, в течение которого действует ударный импульс.

Методика расчета заключается в следующем.

На первом шаге, по заданным параметрам удара необходимо определить амплитуду ускорения при ударе , значение скорости в начальный момент удара или эквивалентную высоту падения массыH0 = V02/2g.

Далее находится частота свободных колебаний конструкции , по значению которой вычисляется максимальный прогиб упругого элемента при ударе. В зависимости от модели, к которой приводится реальная конструкция, расчет частоты свободных колебаний производится по формулам (5.1), (5.2).

Составляющим максимального прогиба упругого элемента конструкции при ударе является статический прогиб Zcm = mg/k. Частота свободных колебаний может быть представлена следующим образом

,

отсюда коэффициент жесткости .

Знание статического прогиба , скорости в начальный момент удара и частоты свободных колебаний позволяют найти максимальный прогиб упругого элемента (максимальное перемещение массы)

и полную дополнительную деформацию ZД упругого элемента

.

Таблица 6.1.

Допустимые стрелы прогиба фольгированных материалов

Толщина листа

Допустимая стрела прогиба, мм

Одностороннее фольгирование

Двустороннее фольгирование

Гетинакс

Стеклотекстолит

Гетинакс

Стеклотекстолит

0,8

109

109

55

22

1,0

109

109

55

22

1,5

55

30

27

11

2,0

40

25

20

11

2,5

30

15

15

11

3,0

30

15

15

11

Генератор импульсов, схема электрическая принципиальная (Задание 1)

R1,R2

С2-23-0,25-47 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R3

С2-23-0,25-1 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R4

С2-23-0,25-100 Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

С1

КТП-2Ба – М47 – 1000 пФ±10% ОЖ0.460.036ТУ

VT1

КТ315А СБ0.336.030ТУ

DD1

К155ЛА3 ЩИ4.877.029ТУ

VD

Д220 СМ3.362.010 ТУ

Uпит =5В±5%I= 20мАfгр = 100кГц

Условия эксплуатации – бортовая самолетная аппаратура

Программа выпуска 200 000 плат в год

Фильтр низких частот, схема электрическая принципиальная (Задание 2)

R1,R2,R3,R4

С2-23-0,25-18кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R5

С2-23-0,25-6,8кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R6

С2-23-0,25-91 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R7,R8

С2-23-0,25-100Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

С1,C2,C3

K73-5 – 0,22 мкФ ±10% ОЖ0.461.073ТУ

C4

K73-5 – 2200 мкФ ±10%

C5

K73-5 – 0,05 мкФ ±10%

DA1

К140УД1А ЩИ4 106. 013 ТУ

Uпит =6В±5%I= 30мАfгр = 250кГц

Условия эксплуатации – бортовая самолетная аппаратура

Программа выпуска 200 000 плат в год

Фильтр, схема электрическая принципиальная (Вариант 3)

R1,R2

С2-23-0,25-58кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R3

С2-23-0,25-24кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

С1

МБМ – 160 – 1,0 мкФ ± 10% ГОСТ5171-69

С2

КТ-1 – 820пФ ± 20% ОЖ0.460.030 ТУ

C3

KД26– 130 пФ ±20% ОЖ0.460.036ТУ

C4

KД26 - 430 пФ ±20%

DA1

К140УД1А ЩИ4 106. 013 ТУ

Uпит =6В±5%I= 40мАfгр = 250кГц

Условия эксплуатации – морская аппаратура

Программа выпуска 200 000 плат в год

Формирователь импульсов, схема электрическая принципиальная (Вариант 4)

R1

С2-23-0,25-390Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R2

С2-23-0,25-56кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R1

С2-23-0,25-5,1 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

DD1

К1ЛБ553ЩИ4.877.029 ТУ

VT1

K315БСБО.336.030ТУ

VD1

Д200 ТР3. 362.067 ТУ

Uпит = 5В±5%I= 16мАfгр = 250кГц

Условия эксплуатации – наземная станция

Программа выпуска 150 000 плат в год

Фильтр , схема электрическая принципиальная (Вариант 5)

R1,R2

С2-23-0,25-3,5кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R3

С2-23-0,25-470 Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R4,R5

С2-23-0,25-1 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R6

С2-23-0,25-8,2кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R7

С2-23-0,25-100кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

C1

МБМ160 – 0,022 мкФ ± 10% ГОСТ 5171-69

DD1

K155ЛА6 АДБК.431200.731 – 11 ТУЩИ4.877.029ТУ

VT1, VT2, VT3

K315Б СБО.336.030ТУТУ

Uпит = 5В±5%I= 16мАfгр = 250кГц

Условия эксплуатации – наземная станция

Программа выпуска 150 000 плат в год

Генератор интервалов времени, схема электрическая принципиальная

(Вариант 6)

R1

С2-33 - 0,25 – 24МОм ±10% AОЖО.467.093 ТУ

R2

С2-33 - 0,25 – 560 кОм ±10% AОЖО.467.093 ТУ

R3

С2-33 – 0,25 – 100 кОм ± 10% AОЖО.467.093 ТУ

VD1,VD2,VD3,VD4

КД521–ДР3.362.035-01ТУ

С3

КТ2-50 3/20пФ -ЯАВЦ 673655.001 ТУ

DD1

K561ЛА7 ЩИ4.877.029ТУ

DD2

K561ИЕ16 СБО.336.030ТУТУ

ZQ1

Кварц РК422-4АК-264 кГц-16pF-1- АСТП.433510.011 ТУ

Uпит = 9В±5% ,I= 16мА

Условия эксплуатации – морская аппаратура

Программа выпуска 150 000 плат в год

Приемник ИК команд , схема электрическая принципиальная (Вариант 7)

R1

С2-23-0,25-20кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R2

С2-23-0,25-10 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R3

С2-23-0,25-5,1 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R4

С2-23-0,25-1,5 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R5

С2-23-0,25-10кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R6

С2-23-0,25-220 Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

C1

К50-68-16В-100 мкФ 20% ЕВАЯ.673 541.003 ТУ

DA1

TSOP 1736 VishayTelefunken Intertechnology Inc

VT1

KT209EАА0.336.065ТУ

VT2

КТ3102Б ААО.336.122ТУ

VD1

AЛ307БМ аАО.336.076ТУ

Uпит = 5В±5%I= 16мАfгр = 250кГц

Условия эксплуатации – наземная станция

Программа выпуска 150 000 плат в год

Генератор интервалов времени, схема электрическая принципиальная

(Вариант 8)

R1

С2-23-0,25-100кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R2

С2-23-0,25-110 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R2*

С2-23-0,25-22 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R3

С2-23-0,25-3,3кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R4

С2-23-0,25-10кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

C1

К50-68-50В- 4,7 мкФ 20% ЕВАЯ.673 541.003 ТУ

C2

К71-7-250В-0,01 мкФ 10% -В ОЖО.460.172 ТУ

DD1

КП512ПС10 бКО.348.683-02ТУ

VD1

КД521 аАО. 336.650ТУ/02

VD2

KД209Б АА0.336.065ТУ

VT1

КТ940А аАО.336.246 ТУ/02

К1

РЭС6 РФ4.523.009ТУ

Uпит = 5В±5% I = 16мА

Условия эксплуатации – морская аппаратура

Программа выпуска 150 000 плат в год

Генератор, схема электрическая принципиальная (Вариант 9)

R1

С2-23-0,25-510 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R2

С2-23-0,25-470 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R3

С2-23-0,25-390 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R4

С2-23-0,25-8,2кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

С1

К71-7-250В-0,01 мкФ 10% -В ОЖО.460.172 ТУ

C2

К50-68-20В- 4,7 мкФ 20% ЕВАЯ.673 541.003 ТУ

С3

КТ-1 – 10нФ ± 20% ОЖ0.460.030 ТУ

С4

К71-7-250В-1 мкФ 10% -В ОЖО.460.172 ТУ

С5

KД26 – 68 пФ ± 20% ОЖ0.460.036ТУ

DD1

K561ЛА7 ЩИ4.877.029ТУ

VD1, VD2, VD3

KД521 аАО. 336.650ТУ/02

Uпит = 12В±5%I= 16мАfгр = 250кГц

Условия эксплуатации – наземная станция

Программа выпуска 150 000 плат в год

Фильтр полосовой, схема электрическая принципиальная (Вариант 10)

R1

С2-23-0,25-10 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R2

С2-23-0,25-10 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R3

С2-23-0,25-3 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R4

С2-23-0,25-8,2кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R5

С2-23-0,25-10 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R6

С2-23-0,25-3 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

С1

KД26– 130 пФ ±20% ОЖ0.460.036ТУ

C2

KД26– 130 пФ ±20% ОЖ0.460.036ТУ

С3

КТ-1 – 10нФ ± 20% ОЖ0.460.030 ТУ

С4

К71-7-250В-1 мкФ 10% -В ОЖО.460.172 ТУ

DА1,DА2

KР140УД1БбК0.348.095-01 ТУ/02

Uпит = ±15В±5%I= 16мАfгр = 250кГц

Условия эксплуатации – самолетная аппаратура

Программа выпуска 150 000 плат в год

Регулятор с датчиком Холла, схема электрическая принципиальная (Задание 11)

R1

С2-23-0,25-430 Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R2

С2-23-0,25-1,5 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R3

С2-23-0,25-4,7 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R4

С2-23-0,25-1 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R5

С2-23-0,25-1 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R6

С2-23-0,25-10 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R7

С2-23-0,25-180 Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R8

С2-23-0,25-1 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

С1

К50-68-25В- 50 мкФ 20% ЕВАЯ.673 541.003 ТУ

C2

К71-7-250В-0,01 мкФ 10% -В ОЖО.460.172 ТУ

С3,С4

КТ-1 – 30нФ ± 20% ОЖ0.460.030 ТУ

VD1

КС147А СМЗ.362.812ТУ 

VD2,VD3

KД521 аАО. 336.650ТУ/02

VT1

КТ503 аАО.336.183 ТУ/02

VT2

КТ817 аАО.336.187 ТУ/02

ZQ1

РК429С 6321-007-07614320-98 СД1 4,0 МГц

DD1

PIC16F84A -04/P (MICRO CHIP)

Uпит = ±15В±5%I= 16мАfгр = 250кГц

Условия эксплуатации – самолетная аппаратура

Программа выпуска 150 000 плат в год

Цифровой термометр, схема электрическая принципиальная (Задание 12)

R1

С2-23-0,25-3 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R2

ТРФ-1 100 кОм ДИЛС.434121.001ТУ, ОЖО.468.051 ТУ

R3

С2-23-0,25-3,3 МОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R4

СП5-2, 1 Вт, 47 кОм, ОЖО .468.559 ТУ

R5

С2-23-0,25-16 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

С1

К10–79 680 пФАЖЯР.673511.004 ТУ

C2

К73-15М 0,1мкФ АДПК.673633.017 ТУ

С3

К10–79 360 пФАЖЯР.673511.004 ТУ

VD1

KД521 аАО. 336.650ТУ/02

VD2

KД521 аАО. 336.650ТУ/02

DD1

К176ЛА7 бКО.348.047-01ТУ

Uпит = 9В±5%I= 16мАfгр = 250кГц

Условия эксплуатации – самолетная аппаратура

Программа выпуска 150 000 плат в год

Светодиодный индикатор, схема электрическая принципиальная (Задание 13)

R1…R7

С2-23-0,25-200Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R8…R14

С2-23-0,25-200Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

С1

К10–79 680 пФАЖЯР.673511.004 ТУ

C2

К50-68-25В- 100 мкФ 20% ЕВАЯ.673 541.003 ТУ

DD1,DD2

К176ИЕ4 бКО.348.047-01ТУ

HL1, HL2

АЛС324БаАО. 336.269ТУ/02

Uпит = 9В±5%I= 16мА

Условия эксплуатации – самолетная аппаратура

Программа выпуска 150 000 плат в год

Блок управления стеклоочистителем, схема электрическая принципиальная

(Задание 14)

R1

С2-23-0,25-2,4MОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R2

С2-23-0,25-1 MОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R3

С2-23-0,25-100кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R4

С2-23-0,25-680Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R5

С2-23-0,25-3,3 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R6

С2-23-0,25-75Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R7

С2-23-0,25-430Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R8

С2-23-0,25-1,2кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

С1

К71-7-250В-0,68 мкФ 10% -В ОЖО.460.172 ТУ

C2

К71-7-250В-0,068 мкФ 10% -В ОЖО.460.172 ТУ

VD1

Д814Б ОЖО.362.018ТУ

VT1

КТ815Б АДБК.432140.508ТУ

VT2

КТ818Б аАО.336.188 ТУ/02

SA1

ВДМ1-8 Knitter-Switch ПDIP-08\16P2,5\ON-OFF\\ВДМ1-8\

DD1

К561ЛА7 бКО.347.314-01ТУ

DD2

К561ИЕ9 бКО.347.314-04ТУ

Uпит = +12В±5%I= 100мА

Условия эксплуатации – самолетная аппаратура

Программа выпуска 150 000 плат в год

Блок питания, схема электрическая принципиальная (Задание 15)

R1

С2-23-0,25-1кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R2

С2-23-0,25-2,2 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R3

С2-23-0,25-100кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

С1

К50-68-16В- 1000 мкФ 20% ЕВАЯ.673 541.003 ТУ

C2

К71-7-250В-0,33 мкФ 20% -В ОЖО.460.172 ТУ

С3

К50-68-16В- 470 мкФ 20% ЕВАЯ.673 541.003 ТУ

VD1…VD4

КД212А аАО.336.175ТУ

HL1

АЛ307БМ аАО.336.076ТУ

Uпит = +4,5В±5%I= 100мА

Условия эксплуатации – самолетная аппаратура

Программа выпуска 150 000 плат в год

Вольтметр на PIC 16, схема электрическая принципиальная (Задание 16)

R1

С2-23-0,25-1кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R2

С2-23-0,25-2,2 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R3

С2-23-0,25-100кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R4…..R10

С2-23-0,25-220Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R11

С2-23-0,25-4кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R12

С2-23-0,25-220Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R13

С2-23-0,25-10кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

C1

К71-7-250В-0,1 мкФ 20% -В ОЖО.460.172 ТУ

VD1

КС147А СМЗ.362.812ТУ 

VT1

КТ3107БаА0.336.170 ТУ

DD1

PIC16F676 Microchip

HL1

BA56-12EWA Kingbright

Uпит = +5В±5%I= 100мА

Условия эксплуатации – самолетная аппаратура

Программа выпуска 150 000 плат в год

Тактовый генератор, схема электрическая принципиальная (задание 17)

R1

С2-23-0,25-56кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

C1

К71-7-250В-1 нФ 20% -В ОЖО.460.172 ТУ

VD1

КС147А СМЗ.362.812ТУ 

VT1

КТ3107БаА0.336.170 ТУ

DD1

КР1533ЛА3 бКО.347.364-01ТУ

DD2

K1533ИЕ2бКО.347.364-21ТУ

DD3

K1533ИЕ4бКО.347.364-07ТУ

Uпит = +5В±5%I= 10мА

Условия эксплуатации – самолетная аппаратура

Программа выпуска 150 000 плат в год

Генератор псевдослучайной импульсной последовательности, схема электрическая принципиальная (Задание 18)

DD1

КР1533ТМ8 бКО.347.364-24ТУ

DD2

K1533ЛП5 бКО.347.364-07ТУ

Uпит = +5В±5%I= 10мА

Условия эксплуатации – самолетная аппаратура

Программа выпуска 150 000 плат в год

ШИМ регулятор на инверторах  логической КМОП  микросхемы,

схема электрическая принципиальная (Задание 19)

R1

С2-23-0,25-2кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R2

С2-23-0,25-3,3 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R3

С2-23-0,25-22кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R4

С2-23-0,25-100Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R5

С2-23-0,25-10кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R6,R7

С2-23-0,25-100кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R8

С2-23-0,25-100Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

C1

К71-7-250В-0,022 мкФ 20% -В ОЖО.460.172 ТУ

С2

К71-7-250В-1 нФ 20% -В ОЖО.460.172 ТУ

С3

К50-68-25В- 10 мкФ 20% ЕВАЯ.673 541.003 ТУ

VT1

IRF1405 MOSFET N-Channel, Metal Oxide International Rectifier

DD1

K561ЛА7бКО.347.314-01ТУ

Uпит = +12В±5%I= 10 А

Условия эксплуатации – бытовая аппаратура

Программа выпуска 100 000 плат в год

Синтезатор частот, схема электрическая принципиальная (Задание 20)

R1,R2,R3

С2-23-0,25-300Ом ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R4,R9

С2-23-0,25-1кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R5,R6

С2-23-0,25-12 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R7

С2-23-0,25-4,7кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

R8

С2-23-0,25-22 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

C1, С2, С3, С4

KД26 – 100 пФ ± 20% ОЖ0.460.036ТУ

С5

KД26 – 33 пФ ± 20% ОЖ0.460.036ТУ

C6

КТ2-50 3/20пФ - ЯАВЦ 673655.001 ТУ

С7

К71-7-250В-0,1 мкФ 20% -В ОЖО.460.172 ТУ

С8

К71-7-250В-0,022 мкФ 20% -В ОЖО.460.172 ТУ

С9

К71-7-250В-0,22 мкФ 20% -В ОЖО.460.172 ТУ

С10

К50-68-16В- 2,2 мкФ 20% ЕВАЯ.673 541.003 ТУ

ZQ1

РК429С 6321-007-07614320-98 СД1 4,0 МГц

VT1

К315Б СБО.336.030ТУ

DА1

1508ПЛ1 АЕЯР.431320.052ТУ

Uпит = +5В±5%I= 10mА

Условия эксплуатации – бытовая аппаратура

Программа выпуска 100 000 плат в год

Варианты установки навесных компонентов на печатные платы

(по ОСТ 4ГО.010.030)

R1,R2

С2-23-0,25-47 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

С1

КТП-2Ба – М47 – 1000 пФ±10% ОЖ0.460.036ТУ

К71-7-250В-0,01 мкФ 10% -В ОЖО.460.172 ТУ

K73-5 – 0,22 мкФ ±10% ОЖ0.461.073ТУ

МБМ – 160 – 1,0 мкФ ± 10% ГОСТ5171-69

КТ-1 – 820пФ ± 20% ОЖ0.460.030 ТУ

KД26– 130 пФ ±20% ОЖ0.460.036ТУ

КТ2-50 3/20пФ -ЯАВЦ 673655.001 ТУ

К50-68-16В-100 мкФ 20% ЕВАЯ.673 541.003 ТУ

К10–79 680 пФАЖЯР.673511.004 ТУ

К73-15М 0,1мкФ АДПК.673633.017 ТУ

VD

Д200 ТР3. 362.067 ТУ

KД209Б АА0.336.065ТУ

Д220 СМ3.362.010 ТУ

КД521–ДР3.362.035-01ТУ

КД521 аАО. 336.650ТУ/02

Д814Б ОЖО.362.018ТУ

AЛ307БМ аАО.336.076ТУ

КС147А СМЗ.362.812ТУ 

VT1

КТ315А СБ0.336.030ТУ

KT209EАА0.336.065ТУ

КТ3102Б ААО.336.122ТУ

КТ3107БаА0.336.170 ТУ

КТ503 аАО.336.183 ТУ/02

КТ815Б АДБК.432140.508ТУ

КТ818Б аАО.336.188 ТУ/02

КТ817 аАО.336.187 ТУ/02

КТ940А аАО.336.246 ТУ/02

IRF1405 MOSFET N-Channel, Metal Oxide International Rectifier

DA1

К140УД1А ЩИ4 106. 013 ТУ

TSOP 1736 VishayTelefunken Intertechnology Inc

1508ПЛ1 АЕЯР.431320.052ТУ

DD1

К155ЛА3 ЩИ4.877.029ТУ

K155ЛА6 АДБК.431200.731 – 11 ТУ ЩИ4.877.029ТУ

КР1533ЛА3 бКО.347.364-01ТУ

K1533ИЕ2бКО.347.364-21ТУ

K1533ИЕ4бКО.347.364-07ТУ

К176ЛА7 бКО.348.047-01ТУ

К176ИЕ4 бКО.348.047-01ТУ

K561ЛА7 ЩИ4.877.029ТУ

К561ИЕ9 бКО.347.314-04ТУ

K561ИЕ16 СБО.336.030ТУТУ

КП512ПС10 бКО.348.683-02ТУ

PIC16F84A -04/P (MICRO CHIP)

PIC16F676 Microchip

К1

РЭС6 РФ4.523.009ТУ

SA1

ВДМ1-8 Knitter-Switch ПDIP-08\16P2,5\ON-OFF\\ВДМ1-8\

ZQ1

Кварц РК422-4АК-264 кГц-16pF-1- АСТП.433510.011 ТУ

РК429С 6321-007-07614320-98 СД1 4,0 МГц

HL1, HL2

АЛС324БаАО. 336.269ТУ/02

BA56-12EWA Kingbright

С2-23-0,25-47 кОм ±10% ОЖО.467.104 ТУ

Вид резистора

Размеры, мм

Масса, г, не более

Lmax

Dmax

d

l

С2-23-0,25

6

2,0

0,7

20

С2-23-0,25

7,0-0,7

3,0-0,3

0,6**±0,06

28*-1

20±3

0,25

КТП-2Ба – М47 – 1000 пФ±10% ОЖ0.460.036ТУ КД-2

К50-6

К71-7-250В-0,01 мкФ 10% -В ОЖО.460.172 ТУ

Пределы минимальной емкости, пФ (до 9100), мкФ (от 0,01)

Номинальное напряжение, В

Размеры

Масса, г., не более

L

B

H

A

1000 - 4000

250

10

7

14

5

3

4005 - 0,010

16

6

12

10

3

0,10005 - 0,014

16

6

12

10

3

0,01405 - 0,030

16

8

16

10

6

0,03015 - 0,050

21

9

16

10

8

0,0502 - 0,100

26

9

17

10

10

0,1005 - 0,15

26

10

19

10

12

0,15075 - 0,200

26

11

21

10

14

0,201 - 0,300

26

12

24

10

19

0,3015 - 0,400

26

14

28

10

23

0,40175 - 0,50

26

16

32

10

28

K73-5 – 0,22 мкФ ±10% ОЖ0.461.073ТУ

МБМ – 160 – 1,0 мкФ ± 10% ГОСТ5171-69

С, мкФ

Dmax,мм

Lmax, мм

d, мм

Масса, г,мах

0,022

7

14

0,6

1,5

1

10

30

0,8

5

КТ-1 – 820пФ ± 20% ОЖ0.460.030 ТУ

KД26– 130 пФ ±20% ОЖ0.460.036ТУ

КТ2-50 3/20пФ -ЯАВЦ 673655.001 ТУ

Соседние файлы в папке КП по ТП ЭВС