Материал: Методы и средства испытаний электронных систем. Никитин Л.Н

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

или нескольких операторов вызова программ, написанных на базовом языке.

Будущее остается за языками, специально предназначенными для описания процессов испытаний.

Такие языки должны:

-быть просты и доступны персоналу, незнакомому с программированием; использовать словарный набор и синтаксические конструкции, принятые в области испытаний РЭА;

-обеспечить максимальную независимость от конкретной испытательной и контрольно-испытательной аппаратуры, допускать возможность расширения и адаптации к параметрам новой аппаратуры и объектов испытаний;

-обеспечить возможность выполнения вычислений и построения разветвленных программ и процедур.

3.ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

3.1.Лабораторная работа № 1. Испытание РЭА на воздействие

тепла и холода

Общие указания

Электронная аппаратура как объект проектирования, производства и эксплуатации состоит из элементов, компонентов и изделий различного структурного уровня. Функционирование РЭА основано на использовании электронных процессов, происходящих внутри структур составляющих ее частей. Воздействие повышенной и пониженной температуры на РЭА приводит к изменению электрофизических свойств материалов (электропроводности, диэлектрических свойств и т.д.), физико-механических свойств материалов (расширение, размягчение, деформация), вследствие чего происходит тепловая неустойчивость, нестабильность электрических параметров, тепловой пробой диэлектриков и p-n переходов полупроводниковых ИС, обрывы и короткие замыкания.

В связи с изложенным является целесообразным:

1) изучить влияние положительных и пониженных температур на изменение физико-механических свойств материалов, электрофизических свойств радиоэлементов;

116

2)ознакомиться с конструкциями камер предназначенных для испытания РЭА на воздействия положительных и пониженных температур;

3)уяснить методику проведения испытаний РЭА на воздействие положительных и отрицательных температур;

4)провести испытание РЭА на воздействие пониженной и повышенной температуры;

5)составить отчет о выполнении лабораторной работы с соответствующими выводами.

Задание к работе и методические указания по их выполнению Задание первое

Изучить влияние отрицательной и положительной температур на радиоматериалы и радиоэлементы и работоспособность РЭА в целом.

Для выполнения данного задания следует проработать теоретический материал в [1, C. 87-101, 165-171; 2, С. 152-162; 3, С. 188-192].

Для обеспечения нормальной работы РЭА и важное значение имеет зависимость их тепловых характеристик.

Повышение температуры РЭА может происходить под воздействием внешних и внутренних факторов, причем это воздействие бывает непрерывным (стационарным), периодическим и апериодическим.

Действие внешних факторов определяется климатическими условиями, расположением РЭА в месте установки (отсек самолета, на корабле, на автомобиле и т. д.) и расстоянием до внешних источников тепла.

Климатические условия характеризуются температурой окружающего воздуха и интенсивностью солнечной радиации.

Как показывает анализ климатических условий, температура воздуха может колебаться в очень широких пределах (от -70 до +68° С), причем верхний температурный предел увеличивается за счет нагрева при воздействии солнечной радиации. Температура и скорость нагрева под действием солнечной радиации зависят от размеров и цвета поверхности радиоаппаратуры, теплопроводности и теплоемкости материала ее шасси, кожуха и других деталей

117

конструкции.

Указанные факторы определяют предельную температуру нагрева, по достижении которой поверхность аппаратуры начинает переизлучать принятое тепло. В зависимости от места установки аппаратуры на температуру и скорость нагрева может оказывать влияние скорость ветра.

Наличие тепловой инерции, обусловленной теплоемкостью Земли и атмосферы, приводит к тому, что хотя максимальная интенсивность солнечного излучения имеет место в 12 часов дня, суточная температура воздуха максимальна между 13 и 14 часами (по некоторым данным разница указанных температур может достигать 5—6° С). Отсюда следует, что одновременное воздействие на аппаратуру максимальной температуры воздуха и максимальной интенсивности солнечного излучения маловероятно.

Действие внутренних факторов главным образом зависит от схемы и конструкции РЭА.

Непрерывному тепловому воздействию подвергается РЭА, работающая в стационарных условиях (в помещении). Длительность установления стационарного режима РЭА определяется ее назначением и принятыми схемно-конструкторскими решениями; она колеблется от 0,5 до 2,5—3 ч.

Периодическому тепловому воздействию подвергается полевая, самолетная и другая специальная радиоаппаратура подвижного типа. Такой вид воздействия возникает при повторно-кратковременном включении РЭА, при резких изменениях условий эксплуатации (взлет и приземление самолета), а также при суточном изменении температуры.

Периодические изменения теплового воздействия приводят к многократным деформациям элементов: чем больше разность между наивысшей и наинизшей температурами, тем выше интенсивность воздействия. Воздействие периодических изменений температуры оказывается тем интенсивнее, чем больше скорость и частота изменения. Для наземной, полевой аппаратуры, находящейся в дежурном режиме, перепады температуры в блоках за время ее прогрева достигают 60° С. Время прогрева зависит от назначения, схемного решения и конструкции РЭА. Оно колеблется от 10 мин до

3 ч.

При эксплуатации авиационной аппаратуры перепады

118

температуры могут достигать 80°С при скорости изменения температуры до 50° С в 1 мин.

Апериодическое тепловое воздействие имеет место в аппаратуре, устанавливаемой на ракетах (в моменты запуска и вхождения в плотные слои атмосферы), и в ряде других случаев. При этом в результате теплового удара чаще всего возникают внезапные отказы. Повышение температуры РЭА может вызывать как постепенные, так и внезапные отказы, вызванные превышением предельно допустимых значений температуры материалов и различных радиоэлементов.

Воздействие повышенной температуры приводит к изменению физико-химических и механических свойств материалов и элементов, что вызывает изменение электрических и механических параметров РЭА. Известно, что большое место в конструкциях различных устройств РЭА и элементов занимают электроизоляционные материалы. В зависимости от физической структуры они бывают кристаллическими и аморфными. При воздействии тепла на аморфные вещества переход их из твердого состояния в жидкое происходит постепенно в диапазоне температур, а не скачком, как у кристаллических веществ.

Изменение температуры электроизоляционных материалов приводит к изменению следующих основных электрических характеристик: диэлектрической проницаемости, удельного объемного и поверхностного сопротивлений, угла диэлектрических потерь и электрической прочности. Одновременно изменяются и их механические свойства.

Зависимость электропроводимости твердых диэлектриков от температуры может быть выражена следующей формулой:

 

B

[Ом см] 1 ,

(47)

 

0 eT

где γ0 — удельная объемная электропроводимость при нормальной температуре;

В — постоянные величины, характерные для данного диэлектрика; Т — абсолютная температура.

Соответственно величина удельного сопротивления определяется по формуле:

119

B

 

(48)

0 eT

[Ом см].

Зависимость диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь от температуры имеет сложный характер и определяется состоянием вещества, наличием или отсутствием в диэлектрике дипольной поляризации, а также частотой приложенного переменного электрического поля. На рис. 35 приведена зависимость ε=f(T) и tgδ=f(T) для дипольных жидких диэлектриков.

Если потери в диэлектрике определяются только током проводимости, то зависимость tgδ от температуры определяется по формуле

12

 

 

A

 

tg 1.8 10

e

 

 

(49)

T

.

 

 

 

 

 

f

где f — частота, Гц; γо—удельная объемная проводимость [Ом·см]-1 при нормальной температуре; А — постоянная величина, характерная для данного диэлектрика; - диэлектрическая проницаемость.

Электрическая прочность характеризуется величиной пробивного напряжения, приложенного к диэлектрику.

Рис. 35. Зависимость ε=f(t) и tgδ = f(t) для диэлектриков

Пробой, возникающий в результате нарушения теплового равновесия, принято называть тепловым пробоем. Величина пробивного напряжения в зависимости от температуры изменяется по экспоненциальному закону

at

(50)

Uпр K d e 2 ,

где К — постоянная величина, характеризующая свойство данного диэлектрика при определенной частоте подводимого напряжения; а — температурный коэффициент электрической

120

Источник: https://studfile.net/preview/16563868/