рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основы теории точности технологического процесса изготовления электронных устройств

Основы теории точности технологического процесса изготовления электронных устройств - раздел Философия, КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ По дисциплине ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ Любой Технологический Процесс Производства Электронного Устройства Характериз...

Любой технологический процесс производства электронного устройства характеризуется циклом последовательных операций. В процессе каждой из них функциональный узел (или блок) приобретает новое качество, которое он не имел до данной операции. При этом изменяются и его количественные характеристики.

По влиянию на формирование количественных показателей функциональных узлов все технологические операции условно могут быть разбиты на три основные группы: активные формирующие, активные преобразующие и пассивные операции.

К активным формирующим относят такие операции, в процессе которых формируется данный количественны показатель (выходной параметр) функционального узла. Для функциональных узлов, спроектированных на дискретных элементах, такими операциями являются сборочно-монтажные операции: сборка, пайка.

К активным преобразующим относят такие операции, в результате воздействия которых изменяется количество рассматриваемого показателя (выходного параметра) узла, хотя структура показателя остается неизменной (т.е. меняется только величина параметра, а не сам параметр узла). Примерами таких операций могут служить заливка, обволакивание, технологическая тренировка, термоциклирование и др.

К пассивным операциям относят такие, которые непосредственно не влияют на количественные показатели изделий (например, покраска, маркировка и др.).

Технологический процесс производства функциональных узлов можно представить в виде структурной схемы, состоящей из цепочки последовательных звеньев. Каждую из активных операций технологического процесса можно привести к схеме, состоящей из входных характеристик, объекта производства и выходных характеристик.

 
 

 

 


Входными характеристиками формирующих операций могут быть параметры комплектующих элементов или их погрешности; для преобразующих операций – выходные параметры, измеренные на выходе предыдущей операции, или их погрешности.

Выходными характеристиками могут являться абсолютные значения выходных параметров узлов и блоков, измеренные непосредственно после операции, или погрешности (абсолютные или относительные) выходных параметров.

Основная задача анализа точности технологического процесса состоит в том, чтобы определить количественные показатели влияния технологических операций. Эти характеристики могут быть найдены по результатам измерения входных и выходных характеристик. Знание количественных характеристик влияния технологических операций дает возможность прогнозировать точность выходных характеристик, а также по заданным в ТУ (технических условиях) на выходные параметры изделий показателям разработать требования к номиналам и допускам на комплектующие элементы, т.е. решить задачу синтеза.

Расчет технологической точности связан с необходимостью оценки влияния большого числа случайных и систематических факторов, действующих на функциональный узел (или блок) в процессе его изготовления. Для решения этой задачи целесообразно применять статистические методы.

Различают функциональную и технологическую точность.

Функциональная точность определяется как требуемая точность выходных параметров системы, обеспечивающая ее нормальное функционирование согласно техническим условиям. Требуемая точность задается допуском, т.е. предельным отклонением выходных параметров.

Расчет функциональной точности электронных систем основан на представлении выходных параметров этих систем как функций параметров ее узлов с использованием необходимого математического аппарата: математического анализа, математической статистики, теории вероятности и др.

Обычно функциональная точность аппаратуры блоков известна, а функциональная точность узлов и блоков рассчитывается. При этом учитывается, что допуск на выходной параметр электронной системы – функция многих переменных, т.е. допусков на выходные параметры составляющих узлов:

где δN - половина поля допуска на выходной параметр электронной системы по ТУ;

δi - половина поля допуска на выходной параметр i-того функционального узла (блока);

f – функция, характеризующая взаимосвязь выходного параметра электронной системы с параметрами ее узлов, блоков и (или) элементов.

Существует бесчисленное множество вариантов решения, при которых приведенное равенство будет выполняться. Однако рациональным будет такое значение δi, которое максимально отвечало бы требованиям производства, т.е. было бы экономически приемлемо.

Суммарный допуск на выходной параметр электронной системы δN может быть разбит на составляющие в зависимости от вида воздействий на них (механических, температурных, временных и т.д.)

Каждая из составляющих суммарного допуска может быть представлена как:

,

,

………………………………………………

где - половины полей производственных допусков (для нормальных условий) на выходные параметры электронного устройства и его функциональных узлов (блоков);

- половины полей температурных допусков на выходные параметры электронного устройства и его функциональных узлов (блоков);

- половины полей допусков на выходные параметры электронного устройства и его функциональных узлов (блоков), учитывающих старение элементов.

Технологическая точность – это реально существующая точность выходных параметров функциональных узлов в процессе их изготовления при выбранном варианте технологии, характеризующаяся вариацией параметров.

Технологическая точность определяется точностью процесса изготовления и точностью параметров комплектующих изделий (деталей, функциональных узлов, блоков). В общем случае необходимо добиваться того, чтобы технологическая точность не превышала функциональную. В некоторых случаях такое соотношение выполнить невозможно или экономически нецелесообразно. Тогда возникает ситуации, когда в процессе изготовления возможен технологический отход. На практике это выражается в наличии изделий, которые не удовлетворяют требованиям документации и эти изделия отбраковываются. В связи с этим возник термин «выход годных», который представляет собой отношение количества годных изделий после измерения параметров после операции к количеству изделий или их компонентов, поступивших на операцию.

Вариации параметров в процессе производства зависят от производственных погрешностей. Под производственными погрешностями понимаются отступления от номинальных данных, указанных в технической документации. Погрешности могут быть случайными и систематическими. При одновременном воздействии факторов, вызывающих погрешности, в общем случае вариация параметров изделия, как случайных величин, может быть оценена их кривой распределения. Мерой технологической точности являются ее количественные показатели, характеризующие поле отклонений, а именно, размах Rx или среднеквадратическое отклонение σх :

,

где среднее значение величины.

Оценка рассеивания случайных величин с помощью размаха, выраженного в процентах по отношению к среднему, недостаточно полная, так как она определяет лишь границы рассеивания, не учитывает саму форму рассеивания. Оценка рассеивания с помощью относительного среднеквадратического отклонения, т.е. коэффициента вариации V(x):

,

где Мх – центр группирования отклонений.

Но наиболее полной оценкой технологической точности является аналитическое выражение закона распределения погрешностей параметров. Однако для большинства практических случаев строгое определение подобных выражений вызывает трудности, поэтому чаще всего пользуются аппроксимацией реальных распределений тем или иным видом канонического распределения (законами Гаусса, Релея, Максвелла, Симпсона, равновероятностным распределением, распределением Вейбулла и т.п.).

Таким образом, анализ технологической точности электронного устройства состоит из выявления реальных законов распределения выходных параметров функциональных узлов, аппроксимации их каноническими выражениями и определением основных количественных показателей.

На законы распределения производственных погрешностей существенно влияют условия возникновения этих погрешностей

Будем считать, что имеют место следующие условия возникновения погрешностей:

1. Производственная погрешность представляет собой сумму частных погрешностей, которые вызываются действием большого числа случайных и некоторого числа систематических первичных факторов.

2. Число случайных факторов и параметры вызванных ими частных погрешностей не изменяются во времени.

3. Среди частных погрешностей нет доминирующих, т.е. все случайные факторы по своему влиянию на общую погрешность составляют величины одного порядка.

4. Все случайные факторы взаимно независимы, что является характерным для тех случаев, когда рабочий не имеет возможности влиять на работу оборудования в процессе изготовления детали, т.е. при автоматически работающем оборудовании.

5. Для всех экземпляров деталей остаются одинаковыми как число систематических факторов, так и значения вызванных ими частных погрешностей.

Погрешности, возникшие при описанных условиях распределяются по закону Гаусса, который также называют законом нормального распределения. Распределение по закону Гаусса математически выражается

где - плотность распределения;

х – отклонение от центра группирования;

σ - среднее квадратичное отклонение, являющееся мерой рассеивания отклонений.

Если имеются систематические причины, вызывающие постоянное смещение отклонений на величину М(х), то полное рассеивание для всей партии по-прежнему распределяется по кривой Гаусса, но с центром группирования смещенным относительно первоначального на М(х).

Практика показывает, что в большинстве технологических процессов производственные процессы распределяются нормально. Поэтому такое распределение можно считать основным. Кривая распределения погрешностей позволяет судить о стабильности технологического процесса, фиксировать его нарушения. Пользуясь кривой распределения погрешностей, можно определить количество возможного брака и соответствие между назначенным допуском и возможностями оборудования.

Детали электронного устройства изготавливаются с допусками, которые определяют максимально допустимое отклонение заданного значения параметра.

Для обеспечения заданного допуска в условиях производства необходимо, чтобы поле рассеяния производственных погрешностей не выходило за границы поля допуска, в противном случае часть деталей пойдет в брак, исправимый или неисправимый. отсюда вытекает требование к настройке оборудования – центр группирования производственных погрешностей деталей должен располагаться как можно ближе к середине поля допуска.

На рисунке в качестве основных характеристик поля допуска приняты:

Δ0i – координата середины поля допуска i-того элемента относительно номинального значения;

δi – половина абсолютной величины поля допуска i-того элемента.

Считая номинальное значение параметра детали за начало координат, это требование к настройке можно записать:

М(х) = Δ0i .

Для оценки выполнения требований, заданных конструктором в условиях производства в отношении номинального значения и допустимых отклонений, необходимо знать основные параметры кривой распределения погрешностей, а именно - среднее значение и σ – среднеквадратическое отклонение от среднего значения.

Если внести изменения в условия сопутствующие возникновению распределения по закону Гаусса, и принять, например, что среди источников возникновения производственной погрешности имеется фактор, резко выделяющийся (доминирующий) среди всех остальных по оказываемому им влиянию на суммарную производственную погрешность, то закон распределения суммарной погрешности будет в основном определяться законом отклонений, вызванных доминирующим фактором. Доминирующие факторы могут находиться в функциональной зависимости от времени.

Когда среди причин, вызывающих производственные погрешности, имеется доминирующий фактор, равномерно изменяющийся во времени, то полное рассеивание отклонений погрешностей одной производственной партии должно соответствовать закону равной вероятности.

При наличии замедленного изменения во времени сильно доминирующего фактора полное рассеивание отклонений одной производственной партии должно подчиняться закону равномерно возрастающей вероятности.

Для производства электронных устройств характерно смешение партий деталей. В этом случае могут быть получены разнообразные кривые распределения, вид которых определится неоднородностью партий.

 
 

 

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ По дисциплине ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ... Паэранд Ю Э...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основы теории точности технологического процесса изготовления электронных устройств

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Цели и основные задачи современного конструирования электронных устройств
Главной целью конструирования электронной аппаратуры является создание малогабаритной, высокоэффективной и надежной аппаратуры, производство и эксплуатация которой требует ограниченного расхода тру

Структурное дробление конструкции современных электронных устройств
Структурное дробление конструкции дает экономические преимущества при разработке, производстве и эксплуатации электронной аппаратуры и преследует три цели: параллельное конструирование частей, пара

Эксплуатационные требования
Качество выполнения электронным устройством основных функций, для которых оно предназначено, определяется основными техническими параметрами, указанными в соответствующих документах (

Конструкторско-технологические требования
Защита от воздействия внешних факторов (влага, температура, вибрация и удары, микроорганизмы и др.) необходима не только для обеспечения нормальной работы ЭУ при эксплуатации, но и пр

Экономические требования
Экономичность конструкции в значительной степени закладывается на этапе разработки и определяется затратами на разработку, производство и эксплуатацию. По уровню затрат времени и средств Э

Краткая характеристика факторов, влияющих на условия работы электронных устройств
Факторы, влияющие на условия работы электронных устройств можно разделить на три группы: - управляемые; - слабоуправляемые; - неуправляемые. Управляемыми факт

Влияние климатический факторов на работу электронных устройств
Существует определенная связь между конкретным видом воздействия и ускоряемым с его помощью физико-химическим процессом в конструкции (табл.3.1).   Таблица 3.1

Климатические исполнения и категории размещения электронных устройств
Для защиты изделий от климатических воздействий предусмотрено девять основных исполнений: 1. Исполнение У – для районов с умеренным климатом со среднегодовыми экстремумами температуры от –

Работа трансформатора в режиме холостого хода
При работе трансформатора в режиме холостого хода вторичная обмотка его разомкнута, а первичная потребляет из питающей сети относительно небольшой ток холостого хода. В этом случае приложенное к эт

Работа трансформатора под нагрузкой
При включении нагрузки во вторичную обмотку трансформатора в ней появится ток I2 , который создает намагничивающую силу этой обмотки

Величина электромагнитной мощности
, здесь f – частота сети, Гц; В - индукция магнитного поля, Т; j

Согласующие трансформаторы
Трансформаторы применяются в различных усилительных и измерительных устройствах для согласования электрических сигналов. По месту расположения в схеме трансформаторы согласования делятся на вход

РЯДЫ НОМИНАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН СОПРОТИВЛЕНИЙ
Индекс ряда Числовые коэффициенты, умножаемые на любое число, кратное 10 Допуск к номиналу Е6 1,0

Для практических расчетов применяется формула
, где U

Частотные свойства проявляются при работе резисторов на переменном токе, при этом полное сопротивление становится комплексным
Z = Ra+jRp, где Z – полное сопротивление резистора на переменном токе; Ra – активная составляющая сопротивления

Надежность.
Около четвертой части всех отказов ЭА происходит из-за отказов резисторов. Это объясняется тем, что резисторы составляют около половины общего числа элементов схем ЭА. Статистика отказов с

Система условных обозначений и маркировка резисторов
В соответствии с действующей системой сокращенных и полных условных обозначений сокращенное условное обозначение, присваиваемое резисторам, должно состоять из следующих элементов:

Резисторы постоянного сопротивления
А) Углеродистые резисторы(тип С1) –резисторы поверхностного типа, проводящим элементом которых является пиролитический углерод. Пленку пиролитического угл

Резисторы переменного сопротивления
Подгонка или периодическая регулировка некоторых параметров электрической цепи осуществляется с помощью резисторов переменного сопротивления. Например, резистор переменного сопротивления должен с з

Основные параметры конденсаторов
Конденсаторы постоянной емкости характеризуются такими параметрами, как номинальной емкостью, электрической прочностью, реактивной мощностью, качеством изоляции, потерями, коэффициентом абсорбции,

Под воздействием влажности изменяются диэлектрическая проницаемость воздуха и гигроскопичных диэлектриков, сопротивление изоляции, потери.
Влагостойкость конденсаторов обеспечивается за счет -применения негигроскопичных диэлектриков, например, конденсаторной керамики; -пропитки гигроскопичных диэлектриков негигроскоп

Надежность
Современные конденсаторы характеризуютcя следующими средними значениями интенсивности отказов для конденсаторов постоянной емкости от 1,0×10-6 1/ч до 4×10-6 1/ч и

Постоянной емкости
Конденсаторы разделяются на различные группы. По назначению - общего назначения, специального назначения. По характеру изменения емкости

Конденсаторы с твердым неорганическим диэлектриком
А) Слюдяные конденсаторы. Слюдяные конденсаторы представляют собой конструкции, состоящие из металлических обкладок и слюдяных пластин, выполняющих ро

Конденсаторы с твердым органическим диэлектриком
А) Бумажные конденсаторы (например, типа КБГ) Бумажные конденсаторы состоят из двух длинных полос алюминиевой или свинцово-оловянной фольги, разделенн

Электролитические конденсаторы
Электролитические конденсаторы отличаются высокой удельной емкостью, обусловленной использованием в качестве диэлектрика тонкой оксидной пленки, образованной из вентильного металла электродов (алюм

Параметры и характеристики конденсаторов переменной емкости с механическим управлением
Основными параметрами конденсаторов переменной емкости (КПЕ) являются: 1. Постоянная времени управления подвижной системы пластинКПЕ, которая определяется временем

Резонаторы
Необходимость применения вместо широко используемых колебательных контуров с электрическими индуктивностями и конденсаторами пьезоэлектрических и механических резонаторов вызвана тем, что с их помо

Пьезотрансформаторы
В конструкциях преобразования энергии, устройства питания источников света широко используются классические электромагнитные трансформаторы. Создание миниатюрного электромагнитного трансформатора с

Фильтры
Частотным фильтром называется устройство (четырехполюсник), обладающее различной величиной затухания для разных

Сравнение аналоговых фильтров с цифровыми.
С распространением цифровой техники аналоговые фильтры активно вытеснялись цифровыми фильтрами, однако существуют приложения, в которых использование цифровых фильтров нецелесообразно.

Паразитные связи на печатных платах
Паразитные связи на печатных платах возникают вследствие наличия паразитной емкости С и паразитной взаимоиндуктивности М между печатными прово

Механическая обработка печатных плат
Механическая обработка печатных плат включает: -раскрой листового материала на полосы -получение заготовок ПП; -выполнение фиксирующих технологических, переходных и монта

Установка навесных изделий на печатной плате
Размещение навесных элементов на печатной плате согласовывается с конструктивными требованиями на печатный узел, блок и прибор в целом. При расположении элементов необходимо предусматривать необход

Способы охлаждения электронных устройств
В процессе переноса тепловой энергии в аппаратуре участвуют все три механизма теплопередачи В зависимости от конкретных режимов работы и условий эксплуатации относительный вклад каждого из

Предварительный выбор системы охлаждения
Предварительный выбор системы охлаждения производится на ранней стадии конструирования. Для этого используются графики, характеризующие области целесообразного применения различных способов охлажде

Охлаждающие устройства современных компьютеров
Производители компьютеров ограничивают рабочую температуру процессоров: компания Intel - +66…780С, AMD - +85…900C. Считается, что при температуре в помещении +230C

Защита с помощью изоляционных материалов
Защита с помощью изоляционных материалов применяется для изделий или его частей наиболее уязвимых для влаги. В настоящее время известны следующие способы защиты: пропитка, заливка, обволак

Защита электронных устройств от механических воздействий
Механические воздействия на электронные устройства в общем случае имеют случайный характер. Для упрощения расчетов при оценке влияния реальных воздействий используют упрощенные модели, называемые

Понятие, основные термины и определения
Надежностью называют свойство системы сохранять величины выходных параметров в пределах установленных норм при заданных режимах и условиях в течение требуемого интерв

Показатели надежности
6.2.1 Показатели безотказности. Вероятность безотказной работы. Под вероятностью безотказной работы (ВБР) элеме

Оценка надежности по внезапным эксплуатационным отказам
Внезапные эксплуатационные отказы (ВЭО) представляют собой внезапные отказы полноценной по надежности электронной системы, возникающие в период нормальной эксплуатации, когда приработка устройства

Оценка надежности по износовым отказам
Износовые отказы и отказы старения (ИСО) представляют частный случай постепенных отказов, вызванных процессами электрического и механического износа и старения и появляются в третий период эксплуат

Оценка надежности по приработочным отказам
Приработочные отказы (ПРО) представляют внезапные отказы, возникающие в период приработки, предшествующий периоду нормальной эксплуатации. ПРО возникают вследствие - ошибок, допущ

Способы обнаружения неисправностей
В связи с тем, что основное время ремонта составляет поиск неисправностей, рассмотрим способы их обнаружения. Следует отметить, что в общем случае выбор способа обнаружения неисправности определяет

Способы обеспечения ремонтопригодности
Ремонтопригодность в общем случае определяется применением стандартных и унифицированных сменных составных частей, ограничением их номенклатуры, легкосъемностью, взаимозаменяемостью, отсутствием сл

Понятие о технологическом процессе изготовления электронных устройств
Предприятие, выпускающее готовую продукцию, характеризуется производственным процессом, состоящим из действий, в результате которых сырье, материалы или полуфабрикаты, поступающие на предпри

Параметры технологического процесса изготовления электронных устройств
К основным параметрам технологического процесса изготовления электронного устройства, а также его частных технологических процессов относят: точность, надежность, экономичность и производительность

Методы анализа производственных погрешностей
Для анализа производственных погрешностей используется два основных метода: статистический и расчетно-аналитический. Статистический

Статистический метод анализа производственных погрешностей.
Статистический метод можно разделить на ряд действий: 1) собственно наблюдения изучаемого узла (измерение параметров, определение свойств и т.п.); 2) группировка полученного при н

Экспериментальный метод.
При использовании этого метода данные получаются по результатам эксперимента. Сущность метода вытекает из рассмотрения уравнения погрешности выходного параметра

Расчетный метод.
Метод частных производных. Этот метод предполагает наличие аналитического выражения, связывающего выходной параметр с производственными погрешностями. Разложив уравнение (4) в ряд

Точность и устойчивость технологических процессов
Оценка точности ТП основывается на определении погрешности соответствующих параметров, а точнее характера его распределения, которое наиболее полно может быть представлено в виде кривой распределен

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги