5.3.2 Оценка качества разработанной конструкции
Оценку качества разрабатываемой конструкции можно проводится постепенно, по мере разработки конструкции.
После создания базы данных принципиальной электрической схемы с помощью программы Capture выявляются ошибки, после их исправления можно приступить к разработке ПП.
Для проверки принципиальной схемы в окне менеджера проекта необходимо выполнить команду Tools / Design Rules Check. В появившемся меню необходимо установить контроль всех параметров на наличие ошибок. Результаты проверки заносятся в текстовый файл с расширением .drc.
В выходном файле приводится список ошибок каждого вида и их подробное описание.
Теперь осуществим проверку платы на соответствие ее требуемым технологическим ограничениям.
Как уже отмечалось ранне, трассировка платы производилась в SmartRout. Важным моментом можно отметить то обстоятельство, что программа SmartRoute не позволяет проводить после окончания процесса трассировки технологической проверки правильности разводки печатных проводников и соблюдения определённых норм. Так, чтобы провести данную проверку необходим обратный переход в Layout Plus.
Утилита Design Rules Check проверяет разведенную базу данных ПП и выявляет не разведенные проводники, нарушение технологических требований к проектированию ПП.
Результаты проверок приводятся в приложении.
5.4 Конструкторские расчеты
5.4.1 Компоновочный расчет устройства
Компоновка блока - размещение на плоскости и в пространстве различных компонентов (радиодеталей, микросхем, блоков , приборов) РЭА - одна из важнейших задач при конструировании, поэтому очень важно выполнить рациональную компоновку элементов на самых ранних стадиях разработки РЭА.
Основная задача, решаемая при компоновке РЭА - это правильный выбор форм, основных геометрических размеров, ориентировочное определение веса и расположения в пространстве любых элементов или изделий радиоэлектронной аппаратуры. На практике задача компоновки РЭА чаще всего решается при использовании готовых элементов с заданными формами, размерами и весом, которые должны быть расположены в пространстве или на плоскости с учетом электрических, магнитных, механических, тепловых и других видов связей. Имея принципиальную схему и компоновочный эскиз функционального узла, можно еще до разработки рабочих чертежей и изготовления лабораторного макета оценить возможный характер и величину паразитных связей, рассчитать тепловые режимы узла и его элементов, выполнить расчет надежности с учетом не только режимов работы схемы (электрические коэффициенты перегрузки), но и с учетом рабочих температур элементов. Методы компоновки элементов РЭА можно разбить на две группы: аналитические и модельные. К первым относятся численные (аналитические) и номографические, основой которых является представление геометрических параметров и операций с ними в виде чисел. Ко вторым относятся аппликационные, модельные, графические и натурные методы, основой которых является та или иная физическая модель элемента, например в виде геометрически подобного тела или обобщенной геометрической модели. Основой для всех является рассмотрение общих аналитических зависимостей. При аналитической компоновке мы оперируем с численными значениями различных компоновочных характеристик: геометрическими размерами элементов, их объемами, весом, энергопотреблением и т.п. Зная соответствующие компоновочные характеристики элементов изделия и законы их суммирования, можно вычислить компоновочные характеристики всего изделия и его частей.
При аналитическом методе оцениваются габаритные размеры, объем и масса изделия по формулам:
V = , (5.4.1)
M = Km , (5.4.2)
M = M' V, (5.4.3)
где V, M – общий объем и масса изделия;
kv – обобщенный коэффициент заполнения объема изделия элементами;
Vi,Mi – значения установочных объемов и массы i-х элементов конструкции;
Km – обобщенный коэффициент объемной массы изделия;
М' – объемная масса аппарата;
n – общее количество элементов конструкции изделия.
Исходными данными для расчета являются:
1) количество элементов в блоке;
2) установочная площадь каждого элемента;
3) установочный объем каждого элемента;
4) установочный вес каждого элемента;
5) количество деталей;
6) объем блока;
7) вес блока;
8) количество наименований деталей;
9) линейные размеры.
В соответствии с заданием kv = 0.5.Для прибора можно принять Мў=0.4кг/дм3.
Сведения об установочных размерах элементов и их массе сведены в таблицу 5.4.1
Таблица 5.4.1-Значение установочного объема и массы элементов изделия
Наименование элемента | n,шт | Vi,мм3 | Мi,гр | ,мм3 | ,гр |
Резистор МЛТ-0.125 | 24 | 23 | 0.15 | 529 | 3.45 |
Резистор МЛТ-1 | 1 | 50 | 0.25 | 50 | 0.25 |
Резистор СП3-38аМ | 3 | 418 | 7 | 1254 | 21 |
Конденсатор КМ-6а | 5 | 114 | 0.5 | 570 | 4.5 |
Конденсатор К50-16-10мкФ | 8 | 41 | 3 | 328 | 24 |
Конденсатор К50-16-15мкФ | 3 | 1584 | 5 | 4752 | 15 |
КонденсаторК50-16-50мкФ | 1 | 4072 | 12 | 4072 | 12 |
Микросхема КР140УД12 | 2 | 932 | 10 | 1864 | 20 |
Оптрон АОУ103В | 2 | 25 | 8 | 50 | 16 |
Оптрон АОТ110А | 2 | 25 | 9 | 50 | 18 |
Диодный мост КД104А | 1 | 3388 | 20 | 3388 | 20 |
Диоды КС147А | 2 | 151 | 3 | 302 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Транзисторы КТ315В | 1 | 108 | 1.5 | 108 | 1.5 |
Транзисторы КТ3102Е | 1 | 108 | 1.5 | 108 | 1.5 |
Индикатор LXD | 1 | 84823 | 200 | 84283 | 200 |
Переключатель ПКН2-2Т | 16 | 80 | 50 | 1360 | 850 |
Переключатель ПГ2 | 1 | 172 | 65 | 172 | 65 |
Разъем ОНпКГ ( 8 конт. ) | 2 | 1040 | 20 | 280 | 40 |
Микросхема МС145407 | 1 | 150 | 20 | 150 | 20 |
Микросхема МС14500 | 1 | 130 | 17 | 130 | 17 |
Микросхема МС38064 | 1 | 40 | 10 | 40 | 10 |
Микросхема МС7805 | 1 | 40 | 10 | 40 | 10 |
Микросхема МС68НС711Е9 | 1 | 250 | 110 | 250 | 110 |
Плата | 1 | 12000 | 64 | 12000 | 64 |
Суммарный объем, занимаемый всеми элементами конструкции, посчитанный по табличным данным составляет:
=893562мм3
По формуле (5.4.1)определяем ориентировочный объем блока:
V=1787124м3
В соответствии с ТЗ габаритные размеры блока должны быть не более 185х145х100 мм. Согласно проведенным расчетам выбираем габаритные размеры блока 100х120х125 мм.
По формуле (5.4.2) определяем ориентировочную массу блока:
М =0.8кг
В соответствии с ТЗ масса блока должна быть не более 2.5 кг.
Также дополнительно можно определить параметр функционально-конструктивной сложности изделия, ПФКСИ. Величина ПФКСИ определяет степень использования платы активными элементами по отношению к общему количеству всех ЭРЭ, монтажных соединений и контактных площадок:
Используя данные таблицы 5.4.1, имеем;;.
Подставив данные в формулу (5.4.1) получим значение ПФКСИ = 27.
По результатам расчета можно сделать вывод: полученные данные расчета вполне удовлетворяют требованиям технического задания.
... —к «массе». Качество отработки элементов вождения по трудным грунтам зависит от наличия и состояния цепей противоскольжения, трековых дорожек, матов и средств самовытаскивания 4. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ДУБЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ 4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ НА ВАЛ, ВОЗВРАТНЫЕ ПРУЖИНЫ И ПЕДАЛИ. Номинальное усилие на дополнительные педали тормоза и сцепления будет находиться в ...
... автоматизированного управления технологическими процессами (АСУТП). Составление технического задания Рис.9. Схема технологии производства упаковки из картона Разработка упаковки Верстка графического дизайна Изготовление макета Раскладка на лист ...
... ; · транзисторы; · разьемы; 4) пайка 5) очистка ПП; 6) маркировка; 7) контроль; 8) настройка. Разработанная технология сборки приведена в приложении. Заключение В результате работы над курсовым проектом была разработана конструкция прибора измерителя емкости, которая полностью отвечает современным эргономическим, массогабаритным и функциональным требованиям, а также другим ...
... мероприятия по обеспечению однородности выпускаемой продукции. Все эти мероприятия можно объединить в четыре группы: 1. совершенствование технологии производства; 2. автоматизация производства; 3. технологические (тренировочные) прогоны; 4. статистическое регулирование качества продукции. 2.10. Проектирование технологических процессов с использованием средств ...
0 комментариев