Блок управления электромеханическим замком
Рефераты >> Радиоэлектроника >> Блок управления электромеханическим замком

б) конденсаторов типа М021:

- температура окружающей среды

от -60 до 1500С

- относительная влажность воздуха при 350С

до 98%

- атмосферное давление

от 10-6 до 800 мм.рт.ст.

- минимальная наработка

10000 часов

Сопоставляя условия эксплуатации прибора и условия эксплуатации предлагаемых типов конденсаторов, заключаем, что данные типы пригодны для эксплуатации в заданных условиях.

Из справочной литературы [11] имеем данные об условиях эксплуатации применяемых в устройстве транзисторов КТ3102:

- граничная частота при Vкб=5В, Iэ=10мА

не менее 900МГц

- постоянное напряжение Vкэ при Rэб<3кОм

15В

- постоянный ток коллектора

30мА

- температура окружающей среды

от 213 до 398К

- рассеиваемая мощность при Т=213 .338К, р<665Па

150мВт

- при Т=398К

60мВт

Из справочной литературы имеем следующие данные об условиях эксплуатации резисторов типа С2-23:

- интервал рабочих температур

-60 .+1550С

- относительная влажность воздуха при температуре 400С

до 98%

- давление окружающей среды, мм. рт.ст.

5 .2280

Сопоставляя заданные условия эксплуатации прибора и условия эксплуатации резисторов, заключаем, что выбранный тип пригоден для эксплуатации в данных условиях.

Из справочной литературы [10] имеем следующие данные об условиях эксплуатации диодов типа КД522:

- интервал рабочих температур

-60 .+1250С

- относительная влажность воздуха при температуре 200С

до 98%

- давление окружающей среды, мм.рт.ст.

5 .800

Сопоставляя заданные условия эксплуатации прибора и условия эксплуатации диодов, заключаем, что выбранный тип пригоден для эксплуатации в данных условиях.

Сопоставление характеристик остальных ЭРЭ (микросхем, диодов, транзисторов, и т.д.), используемых в модулях замка, с условиями эксплуатации, позволяет заключить, что названные ЭРЭ пригодны для эксплуатации в заданных условиях.

Сравнительный анализ по использованию элементной базы в данных модулях согласно предложенной схеме электрической принципиальной показал соответствие эксплуатационных и технических характеристик ЭРЭ заданным условиям эксплуатации.

В результате сопоставления условий эксплуатации разрабатываемого прибора и условий эксплуатации применяемых в нем ЭРЭ провели выбор элементной базы. Выбранная элементная база является унифицированной.

3.2 Выбор материалов конструкций

Выбор материалов конструкций разрабатываемого изделия проводим согласно требованиям, изложенным в ТЗ.

Материалы конструкций должны обладать следующими свойствами:

- иметь малую стоимость;

- легко обрабатываться;

- быть легким;

- обладать достаточной прочностью и легкостью;

- внешний вид материала кожуха, лицевой и задней панелей должен отвечать требованиям ТЗ;

- сохранять свои физико-химические свойства.

Применение унифицированных материалов конструкций, ограничения номенклатуры применяемой детали позволяет уменьшить себестоимость разрабатываемого изделия, улучшить производственную и эксплуатационную технологичность.

Сохранение физико-химических свойств материалов в процессе их эксплуатации достигается выбором для них необходимых покрытий. При выборе покрытий для материалов конструкций необходимо руководствоваться рекомендациями и требованиями изложенными в ГОСТ9.303‑84. Изготовление деталей конструкции типовыми технологическими операциями также позволяет снизить затраты при серийном выпуске изделия в промышленности. При изготовлении РЭА наиболее широкое применение нашли следующие технологические операции:

- штамповка;

- точечная электросварка;

- и другие.

Для разрабатываемого прибора, учитывая программу выпуска, целесообразно применение деталей изготовленных методом штамповки.

Холодная штамповка относится к наиболее прогрессивным способам изготовления заготовок деталей из листа и ленты вырубкой, вытяжкой, проколкой, гибкой, раздачей и т.д. Однако целесообразность её применения определяется рядом условий и прежде всего серийностью выпуска изделия, конфигурацией детали, механическими свойствами материала, требуемой точностью изготовления детали.

Детали из листового материала в наиболее общем виде можно разделить на плоские, гнутые и объемные (полые), а соответствующие операции холодной штамповки - на вырубку, гибку и вытяжку. Плоские заготовки, получаемые холодной штамповкой, основанные на резании материалов (отрезка, вырубка, пробивка, надрезка, зачистка и т.п.), можно изготовлять из всех металлов и их сплавов, а также из многих неметаллических материалов. Гнутые и объемные (полые) детали, получаемые пластическим деформированием материалов целесообразнее изготовлять из материалов со сравнительно малым пределом текучести, низкой твердостью и большим относительным удлинением.

Анализ наиболее распространенных конструкций заготовок деталей, изготовляемых холодной штамповкой, позволяет установить некоторые технологические особенности их конструирования, в соответствии с которыми следует:

- шире применять штампосварные конструкции;

- учитывать технологические особенности различных штамповочных операций;

- для увеличения прочности деталей применять ребра жесткости, загибку фланцев, отбортовку и закатку кромок;

- избегать сложных кривых (окружностей), внутренних откосов;

- обеспечивать конфигурацию деталей или её развертки, дающей более полное использование листового материала и позволяющее применять малоотходный или безотходный раскрой; если отходы неизбежны, то желательно придавать им конфигурацию, соответствующую другой детали, согласованием конфигурации и расположения наружного контура одной детали с наружным контуром другой или использование отходов внутреннего контура;


Страница: