Рефераты. Восьмиполосный стереофонический корректор

Методы первой группы применяют специалисты по транспортным средствам.

Методы второй и третьей группы используют конструкторы РЭА, но методы активной виброзащиты имеют ограниченное применение при высокой сложности технических решений.

Виброизоляция осуществляется путем установки между РЭА и основанием упругих опор, образующих вместе с конструкцией РЭА сложную колебательную систему, которая обладает свойствами демпфирования, которое заключается в погашении механических колебаний за счет трения в материале конструкции упругой опоры (резине, поролоне, вибропоглащающем покрытии), сочленение амортизатора (сухом демпфере). Частотная селекция механических колебаний заключается в том, что система виброизоляции в за резонансной области является фильтром нижних частот, а при совпадении собственной частоты системы и частоты внешних воздействий приходит в резонансный режим.

Наиболее перспективным и распространенным способом демпфирования конструкций РЭА является одно или двухсторонняя заливка или введение высокоэффективных вибропоглащающих материалов в структуру несущих оснований. Эти способы основаны на способности материалов этого вида рассеивать большое количество энергии при растяжении, изгибе или сдвиге за счет упругих свойств. К недостаткам данных способов относятся следующие факторы: худшая ремонтопригодность при заливке, худший теплоотвод от залитых элементов, сильная зависимость демпфирующих свойств от температуры, возможность возникновения больших внутренних напряжений в компаунде при изменении температуры, изменение свойств полимеров при воздействии радиации.

С учетом выше изложенного и того, что данное устройство относится к стационарной аппаратуре делаем вывод о том, что для данного устройства применять защиту от вибраций нет необходимости.


5.4 Выбор методов экранирования


Между двумя электрическими цепями находящимися на некотором расстоянии друг от друга, могут возникнуть электромагнитные связи через:

- электрическое поле;

- магнитное поле;

- электромагнитное поле излучения;

- провода, соединяющие эти цепи.

Поэтому при конструировании РЭА возникают следующие задачи:

- разрабатываемая аппаратура не должна мешать нормальному действию окружающей ее аппаратуры, за исключением случаев принципиальной невозможности осуществления этого;

- в разрабатываемой аппаратуре должны быть приняты меры к тому, чтобы окружающая аппаратура ей не мешала.

Для решения первых двух задач необходимо встраивать помехоподавляющие элементы (экраны, фильтры, развязывающие цепи) во все вероятные источники наводки. Это гарантирует отсутствие наводок не только на данное устройство, но и на все остальные.

Подавление паразитных наводок сводится к полному устранению или устранению до допустимых величин паразитных связей между источниками и приемниками наводок.

Способы такого ослабления элементарны:

- размещение вероятных источников и приемников наводок на максимально возможном расстоянии друг от друга;

- правильная взаимная ориентация их деталей и контуров;

- сведение к минимуму их сопротивлений, которые могут оказаться в цепях;

- изъятие посторонних проводов, которые могут связать источник и приемник и т.д.

При недостаточности всех этих средств и мер приходится прибегать к экранированию.

Экранированием называется локализация электромагнитной энергии в пределах определенного пространства, достигаемая путем преграждения распространения ее всеми возможными способами и средствами.

Различают магнитостатическое и электромагнитное экранирование и экранирование от электрических полей. Магнитостатическое экранирование предназначено для защиты от постоянного тока и медленно изменяющегося переменного магнитного поля с помощью экранов, изготовленных из ферромагнитных материалов (пермоллоя или стали) с большой относительной магнитной проницаемостью. При наличии такого экрана линии магнитной индукции проходят в основном по его стенкам, которые обладают малым магнитным сопротивлением по сравнению с воздушным пространством внутри экрана. Качество экранирования зависит от магнитной проницаемости экрана. Этот вид экранирования используется редко.

Электромагнитное экранирование применяется для защиты от переменного высокочастотного магнитного поля и производится с помощью экранов, изготовленных из немагнитных и ферромагнитных металлов. Оно основано на использовании того же явления магнитной индукции, которое приводит к возбуждению наведенных ЭДС и токов.

Экранирование полей выполняется с помощью листового металлического экрана, соединенного с корпусом прибора. Физический смысл этого вида экранирования заключается в создании короткого замыкания на корпус для большей части паразитной ёмкости, имеющейся между экранируемыми друг от друга точками. Качество экранирования сильно зависит от качества соединения экрана с корпусом прибора и частей экрана друг с другом.

Особенно важно не иметь соединительных проводов между частями экрана и корпусом. Эффективность экранирования электрического поля не зависит от толщены и материала экрана. Причиной этого является незначительная величина токов, текущих по экрану.

6. РАСЧЕТ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ


6.1 Компоновочный расчет изделия


Исходными данными для расчета являются перечень элементов схемы электрической принципиальной, необходимые типоразмеры и установочные размеры ЭРЭ: установочный объем Vуст , установочная площадь Sуст .

Необходимые данные сведены в таблице 6.1.1


Таблица 6.1.1 Установочные значения Vуст и массы ЭРЭ проектируемой конструкции восьмиполосного стереофонического корректора.

Вид элемента и основные

характеристики

Тип, типономи-нал

Кол.

ni

Установочный

объем,

Vуст, см3

n× Vуст,

см3

Масса m,

гр.

m×n,

гр.

1

2

3

4

5

6

7

Диоды

КС 156А

2

0,44

0,88

0,3

0,6


АЛ 307Б

1

0,75

0,75

0,8

0,8


КЦ 405Б

1

4,0

4,0

6,0

6,0








Конденсаторы







100пФ

КМ-5-Н30

4

0,22

0,88

0,5

2,0

1,5…18пФ

К10-7В

2

0,22

0,44

0,5

1,0

330…5600пФ

К10-7В

14

0,44

6,16

0,6

8,4

0,01…0,47мкф

К10-7В

42

0,45

18,9

0,67

28,1

2200мкФ

К50-35

4

2,5

1

6,0

24,0








Микросхемы







Корпус

 201.14-1

К157УД2

12

0,8

9,6

1,5

18,0








Резисторы

С2-33Н-0,125

126

0,1

12,6

0,17

21,42


С2-33Н-0,25

4

0,17

0,68

0,25

1


СП3-23И

16

4,14

66,24

12,5

200,0


СП3-38б

2

0,8

1,6

1,5

3,0








Транзисторы

КТ815Б

1

5

5

5

5


КТ814Б

1

5

5

5

5


КТ315Б

1

0,55

0,55

1,0

1,0


КТ361Б

1

0,55

0,55

1,0

1,0

1

2

3

4

5

6

7

 







Трансформатор

ТС-6-1-220-50


1

180,5

180,5

490,0

490,0








Переключатели

П2К

2

10

10

10

10


ПКн41

1

15

15

15

15








Держатель вставки плавкой

ДВП-2-0,3А

1

5,3

5,3

10,0

10,0








Разъемы

Онц-КГ-4-5/16-P

2

5

10

13,0

26,0

 Vå=385,88 см3 må=973,29 гр.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.