Конструирование РЭС. Шляпников Н.С. - 60 стр.

UptoLike

Составители: 

Второй отличительной особенностью конструкций подобного вида является
необходимость вакуумноплотной герметизации блоков, поскольку все активные и
пассивные схемные элементы в бескорпусных микросборках не защищены от влияния
факторов внешней среды, таких как солнечная радиация, фоновые излучения,
теплоудары, влага, пониженное давление и др. Внутри вакуумноплотного герметичного
корпуса должны существовать инертная среда и некоторое избыточн ое давление в
течение срока службы и хранения. По этой причине стенки корпуса не могут быть
выбраны тонкими (0,8...! мм), как это характерно для РЭС III поколения, а чтобы
обеспечить требуемую жесткость при перепадах давления, их выполняют из
алюминиевых сплавов, например из литейного АЛ9 толщиной не менее 3 мм. Все это
значительно снижает выигрыш по массе по сравнению с выигрышем по объему блоков,
т.е. только в 34 раза по массе вместо 56 раз по объему.
Третьей особенностью подобных конструкций является проблема тепловых режимов
блоков. Как уже отмечалось, при очень высокой плотности упаковки элементов в объеме
в них создается значительная тепловая напряженность, способная привести к увеличению
частоты отказов в аппарате. Все это требует увеличения эффективности способов
теплопередачи конвекцией, лучеиспусканием и теплопроводностью. Если на уровне ФЯ в
основном теплопередача определяется теплопроводностью и с этой целью
конструируются теплопередающие рамки, то для блоков, имеющих собственные
герметичные корпуса, основными видами теплопередачи служат конвекция и
лучеиспускание, а в условиях невесомоститолько лучеиспускание. Поэтому здесь
значительная проработка конструкции должна вестись в направлении выбора
оптимальной формы блока, для которой отношение поверхности теплоотдачи к объему
было бы максимально возможным при сохранении и выполнении всех остальных
требований на вибропрочность, технологичность, электромагнитную совместимость
и др., накладываемых техническим заданием на конструирование.
Четвертой особенностью разработки конструкций блоков IV поколения можно считать
проблему выбора внутриблочных электрических соединений. Как правило, блоки на
бескорпусных МСБ имеют книжную конструкцию, в которой не применяются разъемные
соединители и проволочножгутовой или печатный монтаж на жестких основаниях. Для
них наиболее характерным являются гибкие шлейфы, гибкие кабели, в том числе и
радиочастотные миниатюрные типа РК50-0,б-25 с внешним диаметром 1,0 мм, а также
гибкие матрицы-ремни. От выбора варианта внутриблочного монтажа зависит требуемый
внутренний объем блока, надежность «переплета» книжной конструкции, способ
закрепления гибких шлейфов и их монтажа (пайкой, сваркой, с накладками или без них и
др.). Замена жесткой объединительной печатной платы на гибкую печатную плату и ее
размещение, способы ее соединения с ячейками и межблочными разъемами являются
также непростыми задачами конструирования.
Наконец, пятой особенностью разработки конструкций блоков IV поколения является
выбор формы и метода изготовления корпуса блока. Отметим, что одна из стенок блока
(лицевая панель), на которой устанавливаются выводные межблочные соединители,
трубка-штенгель, заземляющий винт, должна иметь толщину не менее 5...6 мм, в то время
как остальные — 3 мм. Сам корпус, в котором устанавливается пакет ячеек (обычно на
шесть бобышек цилиндрической формы), должен представлять собой без верхней крышки
короб прямоугольной формы. Материал корпуса, как и ФЯ, должен быть легким. Поэтому
выбирают чаще всего алюминиевые сплавы, легко поддающиеся механической обработке
и сварке. Кроме того, при применении паяного шва корпус должен иметь покрытие для
пайки. С учетом перечисленных выше требований можно дать следующие рекомендации:
> лицевую панель следует изготавливать отдельно от корпуса и приваривать ее по шву в
процессе сборки;
> из многих марок легких алюминиевых сплавов (Д16АМ, Д16АТ, В95, АМг, АМц, АЛ9,
АЛ2, АЛ11) наиболее подходящими для шовной сварки являются марки АМг, АМц, АЛ9;
> сделать корпус с толщиной стенок 3 мм из листового материала (АМг, АМц, Д16, В95)