Дестабилизирующие факторы в ПП вызывают сложные физико-механические процессы, изменяющие физико-механические (расширение, размягчение, обезгаживание, деформацию, коробление, прогиб, скручивание ПП) и электрофизические свойства материала основания ПП (электропроводность, нагрузочная способность печатных проводников по току, диэлектрические свойства) и вызывающие отказы ЭА. Для данного класса ЭА (наземная) и для данного класса жесткости 1 при климатических воздействиях допустимы следующие значения воздействующих факторов:
Таблица 1 - Обобщённые значения механических воздействующих факторов для класса наземной ЭА
Воздействующий фактор | Класс ЭА |
Наземная | |
Вибрация: -частота, Гц -ускорение, g | 10…70 1 .4 |
Многократные удары: -ускорение, g -длительность, мс | 10…15 5 .10 |
Одиночные удары: -ускорение, g -длительность, мс | 50…1000 0,5 .10 |
Линейное ускорение, g | 2…5 |
Акустические шумы: -уровень, дБ -частота, Гц | 85…125 50…1000 |
Важную роль для разработки ПП играет не только учёт механических воздействий, но и климатических. Для данной (первой, см. ТЗ) группы жёсткости при климатических воздействиях допустимые значения факторов приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Допустимые значения климатических факторов
Температура, К | Верхнее значение 328 |
Нижнее значение 248 | |
Относительная влажность, % | 75 при температуре до 308 К |
Перепад температур, К | от 248 до 328 |
Атмосферное давление, Па (мм.рт.ст) | Нормальное |
Влияние дестабилизирующих факторов на ПП во время использования и способы предотвращения их влияния на этапах конструирования и производства ПП представлено в следующей таблице 3.
Таблица 3 - Влияние дестабилизирующих факторов на ПП.
Воздействующий фактор | Ускоряемые деградационные процессы | Способы предотвращения влияния воздействующих факторов на этапе конструирования и производства ПП |
Высокая температура | Расширение, размягчение, обезгаживание, деформация ПП: коробление, прогиб, скручивание | 1. Применение нагревостойких материалов. 2. Выбор минимальных размеров ПП. 3. Выбор материалов ПП с близким ТКЛР в продольном и поперечном направлении и с медью. |
Уменьшение электропроводности, нагрузочной способности проводников по току, ухудшение диэлектрических свойств | 1. Увеличение ширины и толщины проводников. 2. Применение материалов с низкими диэлектрическими потерями | |
Перегрев концевых контактов ПП, увеличение их переходного сопротивления | Выбор гальванического покрытия со стабильными переходными сопротивлениями при нагреве | |
Высыхание и растрескивание защитных покрытий | Выбор покрытия, устойчивого к высокой температуре | |
Низкая температура | Уменьшение электропроводности, нагрузочной способности по току, ухудшение диэлектрических свойств вследствие конденсации влаги, деформация, сжатие, хрупкость; электрохимическая коррозия проводников | 1. Увеличение ширины и толщины проводников. 2. Выбор материалов ПП, устойчивых к низким температурам. |
Популярное:
Активный фильтр нижних частот каскадного типа Используя в качестве элемента схемы ОУ, можно синтезировать характеристику любого RLC-фильтра без применения катушек индуктивности. Такие безындукционные фильтры известны под названием «активные фильтра» благодаря включению в их схему активного элемента (усилителя). Активные фильтры можно использовать в качестве фильтров низких ...