Гражданско-правовое регулирование вексельного обращения

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Гражданское право
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    85,5 kb
  • Опубликовано:
    2002-03-25
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Гражданско-правовое регулирование вексельного обращения

МГАПИ

Лабораторная работа №2

Группа                                                      ПР-7

Специальность                                         2008

Студент                                    

 

1.Исходные данные к циклу лабораторных работ

Назначение МЭА: контрольно-измерительная.

Условие эксплуатации: бортовые, самолетные.

Максимальная температура окружающей Среды: 400 С.

Сложность электрической схемы в эквивалентных усилителях и/или вентилях: 5000

Тип схемы аналогово-цифровая. Средний коэффициент объединения по входу одного вентиля  к1=2.

Уровень интеграции микросхем, Jc=75.

Элементная база МЭУ: бескорпусные полупроводниковые микросхемы с размерами кристаллов Iкр х Вкр=2х2 мм; уровень интеграции кристалла Jк=5; выводы кристаллов – гибкие.

Типы корпусов МЭУ: согласно ГОСТ 17467-79.

Способы установки МЭУ на платах: Двухсторонний.

Базовая технология изготовления МЭУ: Толстопленочная.

Вариант конструкции блока МЭА: Книжная.

Техническая долговечность: 5 лет.

Вероятность безотказной работы МЭА в конце срока эксплуатации: 0,90.

Коэффициент эксплуатации МЭА, w:0,3.

Серийность производства МЭА: 100.

2. Алгоритм компоновки типовой МЭА

Выбор схемы компоновки и типоразмеров блока, ячеек, ПП

Синтез




Определение объёма блока

Синтез




Выбор корпуса блока

Принятие решения




Компоновка ПП

Синтез




Определение компоновочных параметров ПП

Анализ

Принятие решения




Компоновка ячеек

Синтез




Определение комплекта компоновочных параметров ячейки.

Анализ

Принятие решения




Компоновка блока

Синтез



Определение объёма блока и проверка оптимальности его компоновки

Анализ

Принятие решения

3. Постановка задачи разработки МЭА.

Необходимо разработать компоновочное решение субблока МЭА исходя, из задания. В результате должны быть определены все компоновочные параметры субблока МЭА, в которых располагаются ЭРЭ в виде МЭУ.

4. Определение компоновочных параметров ячеек.

4.1 Определение объёма блока.

Исходные данные:

форма блока — прямоугольная

форма ячеек — прямоугольная

ячейки одного типоразмера

иных крупногабаритных элементов нет

схема компоновки блока; S1=3

схема компоновки ячеек; С1=5

типоразмеры блока неизвестны

сложность электрической схемы; Nau=5000

уровень интеграции микросхемы; Jc=75

исходная сложность электрической схемы; Na=5250

глубина резервирования; Nk=1

Результаты:

ориентировочный объём блока; V’=4,08 дм3

По величине ориентировочного значения V’ в соответствии с ОСТ 4.ТО.010.009 (узлы и блоки РЭА на микросхемах для бортовой аппаратуры) выбирается тип корпуса блока, объём которого V должен превышать величину V’. Определяется размер корпуса параметры корпуса даны в таблице 1.

Таблица 1

Тип

корпуса

Размеры мм

Объём, дм3

Масса, кг

Размеры печатных плат субблоков, мм

H

B

L

V

G

1,5 К

90,5

320,5

5,6

1,4

170

120

* в одном субблоке возможна установка нескольких П. П.

4.2 Определение компоновочных параметров корпуса.

Исходные данные:

ширина блока; B=90,5 мм

высота блока; Н=194 мм

длина блока; L=320,5 мм

размер зоны лицевой панели; Lk1=30 мм

размер зоны разъёмов; Lk2=30 мм

размер зоны межьячеечной коммутации; Q=12 мм

число типов субблоков в блоке; K=1

Результаты:

Bсв=90,5 мм

Нсв=194 мм

Lсв=290,5 мм

Vсв=4,31 мм

4.3 Типоразмеры ячейки печатной платы.

4.3.1 Определение размеров монтажной зоны ПП.

Исходные данные:

длина базовой стороны; Lн=170 мм

длина небазовой стороны; Bн=120 мм

размер краевого поля (нижняя зона крепления ПП) X1=5 мм

размер краевого поля (верхняя зона крепления ПП) X2=5мм

зона выходных контактов и крепления соединителя к ПП; Y1=10 мм

зона контрольных контактов и крепления передней панели к ПП; Y2=10 мм

Результаты:

L1=140 мм

L2=190 мм

4.3.2 Определение количества ЭРЭ на печатной ПП.

Исходные данные:

количество разнотипных элементов=1

количество элементов=12

ширина посадочного места ЭРЭ; B0=19,5 мм

длина посадочного места ЭРЭ; L0=29,5 мм

шаг установки ЭРЭ вдоль небазовой стороны ПП Bсх=30 мм

шаг установки ЭРЭ вдоль базовой стороны ПП Lсх=40 мм

Результаты:

количество горизонтальных рядов ЭРЭ; Ny=4

количество горизонтальных рядов ЭРЭ; Nx=3

свободная площадь на ПП; Sсв=1600 мм2

4.4 Компоновка ячеек.

4.4.1 Определение ориентировочной толщины ячейки.

Исходные данные:

толщина ячейки определяется высотой элементов

толщина ПП; h0=1,5 мм

высота элемента конструкции с одной стороны; h1=5 мм

высота элемента конструкции с другой стороны; h2=5 мм

Результаты

H=8 мм


4.4.2 Определение массы ячейки.

Исходные данные:

масса ПП; m1=45 г

масса ЭРЭ; m2=80 г

масса разъема или колодки; m3=20 г

Результаты:

m=145 г

4.5 Компоновка блока МЭА.

Исходные данные:

межячеечное расстояние Hm=5 мм

число ячеек данного типа zx=3

масса конструкции блока mm=12 г

Результаты:

неиспользованная часть объёма блока книжной конструкции Vсв=3,6 дм3

M=302,0 г


Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!