E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua
16
СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ (РЭА)
(Продолжение. Начало см. в РК4/2000)
Медь и ее сплавы
Медь отличается высокой электропроводностью и теплопроводностью, диамагнитными свойствами, хорошей коррозионной стойкостью. В конструкциях РЭА применяют сплавы меди: бронзу и латунь.
Бронза - сплав меди с различными элементами. Кроме меди как основного компонента бронза может содержать олово, свинец, алюминий, железо и др. Бронзу обозначают Бр., а ее компоненты буквами: А - алюминий, Б - бериллий, Ж - железо, К - кремний, Мц - марганец и т.д. Оловянные бронзы обладают хорошими антифрикционными, антикоррозионными и литейными качествами, а ряд марок бронз (бериллиевые) - и упругими свойствами. Их применяют для изготовления опор с трением скольжения, венцов червячных колес, гаек винтовых передач, пружин. Из оловянных бронз наиболее распространены марки: Бр.ОФ 10-1, Бр.ОЦ 4-3, Бр.ОЦС 5-5-5.
Безоловянные бронзы по литейным, антифрикционным и другим ка- чествам хуже оловянных, однако ряд других показателей (механиче- ская прочность, коррозионная стойкость) у них выше. Наиболее распространенные марки безоловянных бронз: Бр.АЖ 9-4, Бр.АЖН 10-4-4Л, Бр. АМц 10-2, Бр.Б2. Бериллиевая бронза Бр.Б2 обладает высокими механическими, антифрикционными и упругими свойствами и идет на изготовление таких деталей, как пру-
Конструктор ¹ 5/2000
жины, контакты, мембраны. Механи- ческие характеристики и применение некоторых марок бронз даны в
òàáë.4.
Латунь - сплав на основе меди и цинка. Обладает достаточно высокими механическими, технологическими свойствами и высокой коррозионной стойкостью. Латунь используют для изготовления арматуры, втулок, шайб, винтов, корпусов. Марки некоторых литейных латуней: ЛC59-1, ЛКС80-3-3, ЛМцС58-2-2; для обработки давлением используют марки Л96, Л63, ЛС60-1 и др.
Алюминий и его сплавы
Чистый алюминий из-за его низкой механической прочности применяют редко. Используют сплавы алюминия, которые обладают высокой коррозионной стойкостью, хорошо обрабатываются резанием, с помощью давления. При изготовлении сварных конструкций из сплавов алюминия используют различные виды контактной, аргонно-дуговую, газовую и атомно-водородную сварки. Различают деформируемые и литейные сплавы алюминия.
Деформируемые сплавы имеют химический состав по ГОСТ 4784-4. Наиболее распространены сплавы алюминия с медью - дуралюмины. Деформируемые сплавы подразделяют на неупрочняемые и упрочняемые термической обработкой К первым относят алюминий и его сплавы с марганцем и магнием: АДО, АД1, АМц, АМг, АМг2, АМгЗ, АМг5, Амг6,
СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ
Таблица 4
ко вторым - АДЗЗ, АВ, Д1, Д1П, Д16, В65, Д19, АК4, АК6, АК8. Механиче- ские характеристики прутков из алюминия в зависимости от марки сплава, диаметра и относительного удлинения прутка приведены в табл.5.
Из деформируемых сплавов изготовляют фасонные профили, виды которых показаны на рис.3 (где а - уголок равнобокий; б - уголок неравнобокий; в - тавр; г - швеллер; д - двутавр). Профили используют для
Конструктор ¹ 5/2000
ua.com.ra@sea mail:-E
ua.com.sea.http://www
17
E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua
18
СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ
Таблица 5
à |
á |
â |
ã |
ä |
Ðèñ.3 |
|
|
|
|
изготовления корпусов блоков, каркасов шасси, стоек, рам сваркой или соединением деталей с помощью крепежных деталей и заклепок.
Литейные сплавы согласно ГОСТ 2685-75 в зависимости от химического состава делят на пять групп. Так как одним из основных компонентов их является кремний, эти сплавы называют силуминами. Кроме кремния в их состав могут входить магний, марганец, медь, титан и другие металлы. В РЭА широко применяют сплавы второй группы на основе алюминия и кремния: АЛ2, АЛ4, АЛ4В, АЛ9, АЛ9В, обладающие повышенной коррозионной стойкостью, литейными свойствами, удов-
летворительной свариваемостью. Термообработка их состоит в закалке с последующим искусственным старением. Такие сплавы используют при изготовлений рам несущих конструкций РЭА, корпусов механизмов, стоек, литых лицевых панелей, плоских и объемных конструкций шасси и других литых деталей.
Сплавы магния
Магниевые деформируемые сплавы МА2, МА5, МА8, МА14 под-вер- гаются ковке и штамповке; при производстве деталей из этих сплавов можно осуществлять сварку и меха-
ническую обработку.
(Продолжение следует)
Конструктор ¹ 5/2000
МОДЕЛИ, ИГРУШКИ
Аппаратура
радиоуправления |
||||
моделями |
А. Титаренко, г. Киев |
|||
|
|
|
|
|
(Окончание. Начало см. в РК 4/2000) |
|
|
||
Плату передатчика (рис.10 и 11) из- |
СП5-3В, 3ВА. Др1, Др2, Др3 намота- |
|||
готавливают из двустороннего стек- |
ны на резисторе МЛТ 0,25-100 кОм. |
|||
лотекстолита (поверхностью установ- |
Др1 33 витка, Др2 и Др3 28 витков |
|||
ки деталей служит экран). Корпус |
провода ПЭЛ 0,16 мм. Катушки L1 |
|||
передатчика лучше сделать металли- |
и L2 бескаркасные, L1 - 15 витков, L2 |
|||
ческим и заземленным (подключен к |
- 20 витков провода ПЭВ 0,8 мм, |
|||
минусовой шине питания схемы). |
диаметр намотки 7 мм, L3 - 20 вит- |
|||
Транзисторы КТ315 можно заменить |
ков ПЭЛ 0,1 мм на пластмассовом |
|||
на любые малогабаритные кремние- |
каркасе |
5 мм с ферритовым подст- |
||
âûå ñ h21ý не менее 150-200, транзи- |
роечным сердечником 4 мм. |
|||
стор КТ907А заменить на КТ904А, Б, |
Наладка приемника |
|||
установив его на радиатор. Транзи- |
Правильно собранный приемник |
|||
стор VT3 лучше использовать герма- |
начинает работать сразу. Подают пи- |
|||
ниевый, у него напряжение насыще- |
тание на приемник, проверяют час- |
|||
ния меньше, чем у кремниевых (по- |
тоту гетеродина, подключив осцилло- |
|||
дойдет ГТ402Б). Его необходимо ус- |
граф к точке 1 приемника. При неста- |
|||
тановить на радиатор. Конденсаторы |
бильной генерации подстраивают ге- |
|||
лучше применить керамические КМ4- |
теродин резистором R2. Подключа- |
|||
КМ6. Резисторы типа МЛТ 0,125, |
ют антенну (проволока длиной око- |
|||
0,25. Подстроечные резисторы типа |
ло 1 м). Выключают передатчик и |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конструктор ¹ 5/2000
ua.com.ra@sea mail:-E
ua.com.sea.http://www
19
E-mail: ra@sea.com.ua http://www.sea.com.ua
20
МОДЕЛИ, ИГРУШКИ |
|
располагают его в 2-3 м от приемни- |
ют воском или парафином. Плата |
ка. Подключают осциллограф к точ- |
приемного устройства в модели |
ке 2 приемника, подстраивают диэ- |
должна располагаться как можно |
лектрической отверткой контура L1, |
дальше от двигателей. После этого |
L2, L3, добиваясь устойчивого НЧ |
проверяют модель в работе. |
сигнала. Нажимают поочередно |
Детали приемника |
кнопки SB1-SB4 передатчика, кон- |
Приемная часть собрана на трех |
тролируют частоты в точке 2 прием- |
платах: плата приемника (рис.12 и |
ника. При этом амплитуда импульсов |
13), плата дешифратора (рис.14 и 15), |
высокочастотной команды меньше |
плата электронных ключей (рис.16 и |
низкочастотной. Резистором R21 до- |
17). Платы изготовлены из стекло- |
биваются амплитуды выходного сиг- |
текстолита. В приемнике, как и в пе- |
нала, почти равной напряжению пи- |
редатчике, возможно применение |
тания схемы. Проверяют работоспо- |
транзисторов КТ315 Б,Г,Е, микросхе- |
собность аппаратуры в полной сбор- |
ма типа К237ХА2. Конденсаторы луч- |
ке. Удаляют передатчик на расстоя- |
ше применить керамические, малога- |
ние 10 м и при необходимости про- |
баритные типа КМ4-КМ6. Фильтры |
изводят подстройку контуров L1, L2, |
Z1-Z3 ÐÏ1Ï-0,17, ÐÏ1Ï-0,26 èëè äðó- |
L3. Настроенные контуры фиксиру- |
гие, работающие на частоте 465 кГц. |
Ðèñ.10
Ðèñ.11
Конструктор ¹ 5/2000