Основы проектирования электронных средств. Панков Л.Н - 116 стр.

UptoLike

115
9. Влагозащита ЭС
9.1. Влияние влаги на ЭС и общие методы влагозащиты
ЭС различных классов испытывают влаговоздействие в различных ви-
дах и значениях:
1.
Повышенная относительная влажность при эксплуатации.
Например, для самолётной аппаратуры 98% при температуре +40
О
С.
2.
Брызго и водовоздействие при эксплуатации аппаратуры, например,
носимая аппаратураинтенсивность брызг 5мм/мин, слой воды 50 см.
Влага отрицательно воздействует на ЭРЭ и элементы конструкции, со-
держащие гигроскопические диэлектрики. Гигроскопические диэлектрики
(гетинакс) впитывают влагу и изменяют электрическую прочность, увели-
чивают диэлектрические потери. Влага запылённая, загрязненная кислота-
ми, щелочами является токопроводящей.
Поэтому
при проектировании аппаратуры, работающей в условиях по-
вышенной влажности, водо- и брызговоздействия рекомендуется не при-
менять гигроскопические диэлектрики. Применяют стеклотекстолит и ке-
рамику для несущих элементов конструкций.
Если же ЭРЭ и узлы конструкций содержат гигроскопические диэлек-
трики, то применяют следующие методы их защиты:
1.
Покрывают поверхность таких элементов влагозащитным лаком,
эмалями, компаундами. Например, плату с элементами покрывают лаками
(СБ-1С, УР-231). Для влагозащиты и виброударозащиты печатных плат
конструкции ячеек могут заливать эластичным, демпфирующим компаун-
дом (например, пенополиуретаном).
2.
Пропитка ЭРЭ и узлов, содержащих гигроскопичные материалы, ла-
ками. Пропитывают катушки дросселей, трансформаторов, индуктивности
ВЧ и НЧ, т.к. в этом случае увеличивается электрическая прочность между
витками.
3.
Заливка конструкции жидкими или затвердевающими компаундами.
Указанные методы влагозащиты ухудшают условия охлаждения ЭС, а
поэтому должны предлагаться методы интенсификации охлаждения за
счёт теплопроводности конструкции или теплопроводности влагозащитно-
го материала.
Указанные параметры влажности и влаговоздействия отрицательно
воздействуют также на металлические конструкции, вызывая их коррозию.
Поэтому при конструировании предлагают:
1.
Применять металлические несущие конструкции, которые слабо
окисляются. Например, применяют нержавеющие стали: 10Х14Г14Н4Т,
12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т и др.; применяют металлы, создающие окисную
9. Влагозащита ЭС

9.1. Влияние влаги на ЭС и общие методы влагозащиты

    ЭС различных классов испытывают влаговоздействие в различных ви-
дах и значениях:
    1. Повышенная относительная влажность при эксплуатации.
    Например, для самолётной аппаратуры 98% при температуре +40ОС.
    2. Брызго и водовоздействие при эксплуатации аппаратуры, например,
носимая аппаратура – интенсивность брызг 5мм/мин, слой воды 50 см.
    Влага отрицательно воздействует на ЭРЭ и элементы конструкции, со-
держащие гигроскопические диэлектрики. Гигроскопические диэлектрики
(гетинакс) впитывают влагу и изменяют электрическую прочность, увели-
чивают диэлектрические потери. Влага запылённая, загрязненная кислота-
ми, щелочами является токопроводящей.
    Поэтому при проектировании аппаратуры, работающей в условиях по-
вышенной влажности, водо- и брызговоздействия рекомендуется не при-
менять гигроскопические диэлектрики. Применяют стеклотекстолит и ке-
рамику для несущих элементов конструкций.
    Если же ЭРЭ и узлы конструкций содержат гигроскопические диэлек-
трики, то применяют следующие методы их защиты:
    1. Покрывают поверхность таких элементов влагозащитным лаком,
эмалями, компаундами. Например, плату с элементами покрывают лаками
(СБ-1С, УР-231). Для влагозащиты и виброударозащиты печатных плат
конструкции ячеек могут заливать эластичным, демпфирующим компаун-
дом (например, пенополиуретаном).
    2. Пропитка ЭРЭ и узлов, содержащих гигроскопичные материалы, ла-
ками. Пропитывают катушки дросселей, трансформаторов, индуктивности
ВЧ и НЧ, т.к. в этом случае увеличивается электрическая прочность между
витками.
    3. Заливка конструкции жидкими или затвердевающими компаундами.
    Указанные методы влагозащиты ухудшают условия охлаждения ЭС, а
поэтому должны предлагаться методы интенсификации охлаждения за
счёт теплопроводности конструкции или теплопроводности влагозащитно-
го материала.
    Указанные параметры влажности и влаговоздействия отрицательно
воздействуют также на металлические конструкции, вызывая их коррозию.
    Поэтому при конструировании предлагают:
    1. Применять металлические несущие конструкции, которые слабо
окисляются. Например, применяют нержавеющие стали: 10Х14Г14Н4Т,
12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т и др.; применяют металлы, создающие окисную



                                                                    115