Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 16:26, курсовая работа
В настоящее время для управления различной аппаратурой очень широко используется дистанционное управление (ДУ) на ИК-лучах. ДУ на ИК лучах вторглось в нашу повседневную жизнь и в достаточной мере экономит наше время. Это очень удобный вид управления радиоаппаратурой, т.к. ИК управление потребляет не много энергии и действует только в направление управляемого устройства, а не во всех как радиоуправление.
3.3.3. Определение компановочных
характеристик корпуса ИК
Габаритные размеры корпуса
Определяем
ориентировочный объем
VS = Vустi,
где Кv – обобщенный коэффициент заполнения объема,
Vустi – установочный объем i-го элемента.
В качестве установочного объема i-го элемента выбираем объем ячейки. Тогда формула примет вид:
VS =
Vяч i
Vяч1 = Hi
Li
Bi
Vяч1 = 60 40 21,5=52800 мм3 = 52,8 10-6м3,
VS = 52,8 10-6 = 66 10-6м3.
Высота корпуса блока определяется по формуле:
H = Hяч +Х1+Х2, (7)
где Hяч – высота ячейки,
Hяч=21,5 мм,
Х1, Х2 – припуски размеров для обеспечения свободной входимости ячейки в блок,
Х1 = 2,5 мм, Х2 = 15 мм.
H = 21,5 + 2,5 + 15 = 39 мм.
Ширина корпуса блока определяется по формуле:
B = Bяч + Y1 + Y2, (8)
где Bяч – размер ячейки,
Bяч = 40 мм,
Y1,Y2 – припуски размеров для обеспечения свободной входимости ячейки в блок,
Y1 = 2,5 Y2 = 2,5 мм
B = 40 + 5 = 45 мм.
Длина корпуса блока определяется по формуле:
L = Lяч + Z1 + Z2, (9)
где Lяч – размер ячейки, Lяч = 60 мм
Z1, Z2 – припуски размеров для обеспечения свободной входимости ячеек в блок,
Z1=2,5 мм, Z2 = 3 мм
Масса корпуса определяется по формуле:
m = mяч + mк + mдоп, (10)
где mяч– масса ячейки, кг,
mк – масса корпуса блока, кг,
mдоп – масса дополнительных элементов, кг.
mк = mосн + mкрышки + mкрепления – mотверстий (11)
Т.к. корпус сделан из алюминия, то его плотность r = 2700 кг/м3
Расчитаем обьемы, а затем и массу составных частей корпуса (для удобства рачетов, найдем обьемы частей без учета отверстий под фотоприемник, светодиод и разъем).
Vосн (без
учета кромки) = (((0,065+0,039*2)*0,045)+0,
Vосн = 16,86 10-6 – 0,065*0,005*0,001*2 =16,21 10-6 м3
mосн = rVосн = 2700*16,21 10-6 10-6 = 43,76 г,
Vкрышки(без учета кромки) = 0,065*(0,045+(0,039-0,0125)*2) *0,002 = 12,87*10-6м3
Vкрышки = 12,87*10-6– 0,065*0,005*0,001*2 =12,22*10-6м3
mкрышки= rVкрышки = 2700*12,22 10-6 = 33 г.
Учтем отверстия под фотоприемник, светодиод, разъем и найдем обьем который они занимают.
Vотверст
= (0,0042*3,14+0,0062*3,14+0,
Mотверст = 0,58*10-6 *2700 = 1,55 г.
mк = 43,76 + 33 + 2,5*4 –1,55 = 85,21 г.
mблока= 0,08092 + 0,08521+ 0,0075 = 0,2471 кг.
Вывод: Определены габариты блока L * B *H: 0,0655*0,045 0,039, и масса m = 0,2486 кг.
3.3.4. Расчет теплового режима блока.
Расчет теплового режима блока производят в 2 этапа:
Для выполнение расчета
нагретой зоной и нижней поверхностью корпуса hн = 0,015 м,
нагретой зоной и верхней
- температура окружающей среды tо = 55оС
Этап
1. Определение температуры
qк = Po/Sк ,
где Sк – площадь внешней поверхности корпуса блока,
Sк = 2
Sк = 2
qк = 60*10-3/0,01454 = 4,12 Вт/м.
Т.к. удельная поверхностная мощность корпуса блока составляет qк = 4,12 Вт/м , то дальнейший расчет теплового режима для Тmax = 55°C – не целесообразен.
3.3.5. Расчёт системы на механические воздействия
Для выполнения расчета механических воздействий необходимы следующие исходные данные:
0,0655*0,045 0,039;
при вибрации 25 g
при ударах 35 g
при линейных ускорениях 40 g
1) Расчет на действие вибрации.
Расчет собственных
колебаний конструкции является
трудоемкой задачей. Поэтому заменим
конструкцию эквивалентной
Частота собственных колебаний равномерно нагруженной пластины вычисляется по формуле:
fo = (12)
Ka= = 30.78
где a и b – длина и ширина пластины, м;
D –
цилиндрическая жесткость
D = έ
h3/12 ( 1-
) ,
έ – модуль упругости, Н/м2;
h – толщина пластины, м;
m – масса пластины, с элементами, кг.
D = = 10,06 Н м;
fo = = 675 Гц
Для печатного узла должно выполняться условие fo > fв. Так как fo >> fв, то обеспечивается защищенность конструкции ИК усилителя от вибрационных воздействий, за счет отстройки собственной частоты печатного узла от максимальной частоты внешних вибрационных воздействий.
2) Расчет на действие удара
Движение системы, вызываемое ударной силой, в течение времени действия этой силы определяется законом вынужденных колебаний. После прекращения действия ударной силы, движение системы подчиняется закону свободных колебаний. Начальными условиями при этом являются смещение и скорость движения в момент прекращения действия удара.
,
где - длительность ударного импульса, с.
b) Определяем коэффициент передачи при ударе:
Ку = 2 sin
,
где - коэффициент расстройки, =
= 314,16 /2π 675 = 0,0741
Ку = 2 sin = 0,722 ;
c) Рассчитываем ударное ускорение:
= Hу
Ку ,
где Ну – амплитуда ускорения ударного импульса
= 25
0,722 = 18,08 g
d) Определяем максимальное относительное перемещение:
Zmax =
sin
,
Zmax = sin = 0,00255 м
e) Проверяется выполнение условий ударопрочности по следующим критериям:
ударное ускорение должно быть меньше допустимого, т.е. < , где определяется из анализа элементной базы, = 35 g.
Zmax < 0,003 b,
где b- размер максимальной стороны ПП.
Zmax < 0,00326
Так как условия ударопрочности выполняются для ЭРЭ и печатной платы, считаем что ИК усилитель защищен от воздействий удара.
Расчёт линейных ускорений в данном случае не целесообразен, т.к. перемещение ИК усилителя на больших скоростях не предусматривается техническим заданием.
В результате
конструирования устройства ИК усилителя,
были произведены расчеты устройства
по тепловым характеристикам, устойчивость
к механическим воздействиям, найдены
массогабаритные параметры
Были получены следующие данные:
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
Элемент |
Марка |
Масса, г. |
Диапазон рабочих температур, °С |
Габариты l b h, мм. |
Вибрация в диапазоне частот, Гц, с ускорением |
Ударные перегрузки , g |
Линейное ускорение, g |
D1 |
K1056УП1 |
3 |
-40¸70 |
6*20*1,5 |
1…800 до 40g |
75 |
80 |
V1 |
ФД320 |
5 |
-60¸120 |
10*10*6,5 |
1500 до 30g |
35 |
45 |
V2 |
КС156А |
0,5 |
-60¸125 |
6*2 (l*Æ) |
1…800 до 35g |
45 |
55 |
V3 |
Д9Б |
0,5 |
-60¸125 |
6*1,5 (l*Æ) |
1…800 до30g |
45 |
55 |
V4 |
Д9Б |
0,5 |
-60¸125 |
6*1,5 (l*Æ) |
1…800 до 40g |
40 |
50 |
V5 |
АЛ107А |
2,5 |
-60¸125 |
18*4 (l*Æ) |
1…800 до 30g |
45 |
50 |
C1 |
К10-17 |
1,4 |
-60¸125 |
4*5*3,3 |
1…5000 до 60g |
150 |
500 |
C2 |
К10-23 |
1,8 |
-60¸125 |
5*5*4 |
1…5000 до 45g |
150 |
500 |
C3 |
К50-3 |
4 |
-60¸85 |
8*4 (l*Æ) |
1…3000 до 30g |
350 |
200 |
C4 |
К10-17 |
1,4 |
-60¸125 |
4*5*3,3 |
1…5000 до 60g |
150 |
500 |
C5 |
К50-3 |
6 |
-60¸85 |
13*6 (l*Æ) |
1…3000 до 30g |
350 |
200 |
C6 |
К10-17 |
1,4 |
-60¸125 |
4*5*3,3 |
1…5000 до 60g |
150 |
500 |
C7 |
К10-17 |
1,4 |
-60¸125 |
4*5*3,3 |
1…5000 до 60g |
150 |
500 |
R1 |
С2-13 |
1,2 |
-60¸120 |
9*2 (l*Æ) |
1…2000 до 30g |
35 |
45 |
R2 |
С2-13 |
1,2 |
-60¸300 |
9*2 (l*Æ) |
1…2000 до 30g |
35 |
45 |
L1 |
ДПК-320 |
25 |
-60¸300 |
20*8*8 |
1…3000 до 30g |
1000 |
100 |
Разъем |
ХS-1 |
20 |
-60¸125 |
19*6*7 |
1…5000 до 60g |
350 |
70 |