电子产品结构可靠性与防护设计
安全性与防护性设计在电子产品中的应用

03
安全与防护性设计在硬件中的应用
物理安全防护
物理安全防护
加密存储
通过物理隔离、限制访问等方式保护 硬件设备免受未经授权的访问和攻击 。
使用加密技术对敏感数据进行加密存 储,即使设备丢失或被盗,也无法被 非法获取。
访问控制
通过设置密码、使用生物识别技术等 方式对设备进行身份验证,确保只有 授权人员能够访问和使用设备。
加密技术
01
数据加密
使用加密算法对传输和存储的数 据进行加密,确保数据在传输和 存储过程中不被窃取或篡改。
身份认证
02
03
数字签名
通过加密技术对用户身份进行认 证,确保只有授权用户能够访问 和使用设备。
使用加密技术对数据进行签名, 确保数据的完整性和来源可靠性 。
防篡改技术
硬件安全模块
使用专门的硬件模块来保护敏感数据和密钥,防止非 法访问和篡改。
电子产品安全的重要性
• 电子产品已经深入到人们生活的方方面面,从手机、电视、电 脑等日常用品到医疗设备、交通工具等重要设施,电子产品的 安全性能直接关系到人们的生命财产安全。因此,提高电子产 品的安全性和防护性对于保障人们的生命财产安全具有重要意 义。
02
安全与防护性设计的原则
防止非授权访问
访问控制
加密应用
数据加密可以应用于各种场景,如数据库加密、文件加密、网络通信加密等。通过数据加密,可以确保 数据的机密性和完整性,防止未经授权的访问和篡改。
安全审计与入侵检测
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安全审计
安全审计是对计算机系统或网络的安全性进行评估的过程 ,通过检查系统的安全性配置、漏洞和威胁,评估系统的 安全性水平。安全审计的结果可以为系统管理员提供改进 系统安全性的建议和措施。
电子产品结构的三防设计

电子产品结构的三防设计环境因素是军用电子产品在使用、运输和存储中号虑的重要因素,而且环境因素也影响着电子设备的稳定性和可靠性。
军用电子产品因环境防护不当造成的损失也是相当惊人,美军曾经对机载电子设备的故障进行统计,发现50%以上的故障与环境因素有关,所以提高军用电子产品的环境适应能力才有极大的经济效益和军事效益。
三防技术从理论研究到工程应用近年来的发展,应用领域不断扩大,从早期单一的工艺防护发展到现在的总体设计、电路设计、结构设计、标准化系统工程,三防技术的内涵发生了很大变化,现在的三防是以提高产品的环境适应性为目标,内容包括防水、防潮、防结露、防盐雾、防霉、防腐蚀、防老化、防振、防静电、防高压击穿、防污染、防风沙、防积雪、防裹冰、防鼠害等等。
1 电子结构三防的技术措施三防技术是一个综合性概念,涉及到诸多方面的应用。
要提高电子产品三防能力,必须从产品的设计开始就注入三防设计理念。
三防设计理念的注入,可以保证产品从整机到分机,再到零部件都具有适应环境变化的能力。
三防处理工艺可以保障和补充设计中三防的不足,提升产品抵抗环境变化的能力,从而极大的提高电子产品的可靠性。
以下就从材料、结构、工艺三方面进行阐述,并将三防理念注入其中。
1.1材料防护材料防护主要是指正确、合理地选取材料,并通过对材料(包括金属材料和非金属材料)辅以一定的工艺处理措施,以进一步提高材料的耐环境变化能力。
根据电子产品的实际使用环境分类及三防等级要求,选择适当的材料来制造零部件。
选取材料是三防设计的第一步,也是关键的一步。
恶劣环境中工作的电子产品,面临着盐雾、锈蚀、霉菌、老化等各种环境问题,为了使电子产品能够适应各种恶劣环境,应尽量选用耐腐蚀性好的金属材料和不长霉菌、耐老化的非金属材料。
耐腐蚀性好的金属材料主要有,铝合金、奥氏体型不锈钢、钛合金、金、镍等,考虑到经济因素,通常选用铝合金、不锈钢、钛合金等再涂覆金属层或非金属层。
选用材料时,应了解材料的相容性问题,掌握材料的腐蚀机理、破坏肜式等。
电子产品结构可靠性与防护设计报告

电子产品结构可靠性与防护设计报告背景现代电子产品在人们的日常生活中扮演着越来越重要的角色,涵盖了数字化、智能化、网络化等多个方面,越来越多的用户开始使用电子产品来进行生活、工作和娱乐。
但随着电子产业的不断发展,一些电子产品结构所带来的质量隐患逐渐暴露出来。
因此,本文将对电子产品结构可靠性与防护设计进行探讨。
电子产品结构可靠性电子产品结构可靠性是指设备在正常使用条件下,经过规定的时间或使用次数后,仍能够保持原有性能的能力。
电子产品的结构可靠性是由多种因素所决定的,在设计和生产阶段应该注意以下几点:设计结构合理性产品结构的合理性是其可靠性的基础。
设计时应考虑到各种因素,包括使用环境、力学性能、电磁干扰等因素。
在设计过程中,需要对产品的结构进行详细的分析和计算,以确保产品结构能够满足要求。
材料选择材料的选择和使用也是影响产品可靠性的重要因素之一。
材料应考虑到其性能、硬度和耐腐蚀性等因素。
在使用过程中,应特别注意环境的影响,选择合适的材料以提高产品的可靠性。
生产制造工艺制造工艺的合理性对提高产品的可靠性也是十分重要的。
在生产过程中,应加强对产品的监督,尽可能减少产品结构缺陷和质量问题,对于问题产品应及时进行修复和更替。
电子产品的防护设计电子产品的防护设计是指为了保护设备在使用中的可靠性,预防外部因素对其造成的破坏,提高产品的使用寿命等。
以下是电子产品的防护设计方面需要注意的几个关键参数。
防尘防水性能电子产品在使用过程中应该具备防尘和防水的性能,以避免灰尘和水分等因素对电子器件的损害。
所以在电子产品的结构设计中,应该加强对密封防水的设计,特别是针对那些容易受到水、灰尘等影响的部位。
抗震设计电子产品在工作过程中耐受不了强烈的震动,因此应从设计过程开始考虑到抗震的设计。
在电子设备的结构设计中,应注意增强各个连接部分的稳定性和耐震性能。
可靠性测试对于电子产品的防护设计,除了在设计和制造过程中加强监督之外,还应该进行可靠性测试,以确保产品的结构可靠性和防护性能符合要求。
电子设备的三防设计

电子设备的三防设计防尘设计是指通过采用合适的密封材料和结构设计,防止物质进入设备内部,导致设备性能降低或故障。
在防尘设计中,需要考虑设备的散热和通风需求,确保设备在防尘的同时能够正常工作。
例如,可以采用防尘滤网或密封胶条等措施,阻止尘埃和颗粒物进入设备内部。
防水设计是指通过采用防水材料和结构设计,防止水分进入设备内部,以防止设备受潮、损坏或短路。
在防水设计中,需要考虑设备的各个接口和开口的防水性能,确保设备在受潮或水浸条件下能够正常工作。
例如,可以采用防水密封胶或防水塞等措施,阻止水分进入设备内部。
防震设计是指通过采用抗震材料和结构设计,防止设备在受到外界震动或冲击时受损或发生故障。
在防震设计中,需要考虑设备的各个部件和连接点的抗震能力,确保设备能够在震动环境下保持正常工作。
例如,可以采用减震橡胶垫或固定螺丝等措施,增加设备的抗震能力。
除了以上三个方面的设计,还可以考虑其他的三防要素,如防湿、防静电等。
防湿设计是指通过采用防潮材料和结构设计,防止设备在潮湿环境下受潮或发生腐蚀。
防静电设计是指通过采用防静电材料和结构设计,防止设备在静电环境下积电或发生放电。
这些设计都是为了增加设备的稳定性和可靠性,提高设备的使用寿命。
在实际的产品设计中,需要根据具体的应用场景和需求来确定三防设计的要求。
不同的电子设备具有不同的三防要求,需要根据环境和使用条件来进行设计和制造。
同时,与三防设计密切相关的还有测试和认证。
设备的三防性能需要通过相应的测试和认证来验证和确认,以确保设备具备防尘、防水和防震的能力。
总之,电子设备的三防设计是很重要的,它可以保证设备在恶劣的环境下正常工作,提高设备的可靠性和稳定性。
在实际的产品设计中,需要充分考虑设备的工作环境和使用条件,合理选择材料和采用适当的结构设计,以满足三防设计的要求。
通过三防设计,可以有效地保护设备,延长设备的寿命,提升用户的使用体验。
电子行业中存在的产品可靠性问题及改进建议

电子行业中存在的产品可靠性问题及改进建议一、引言在现代社会,电子产品已经渗透到我们的生活和工作的方方面面。
从智能手机到家用电器,从医疗设备到交通工具,几乎所有领域都离不开电子技术和产品。
然而,随着电子行业快速发展,产品可靠性成为该行业亟待解决的一个重要问题。
本文将介绍电子行业中存在的产品可靠性问题,并提出改进建议。
二、电子产品可靠性问题分析1.设计缺陷造成的故障许多电子产品故障是由于设计缺陷引起的。
例如,在某些智能手机中,常见的问题是屏幕断裂或自动死机。
这些问题可能源自于设计师对材料选用和结构强度没有进行全面评估和测试。
2.制造过程中的不良品质控制生产过程中存在质量控制不严格或者设备老化等因素导致出现产品故障。
这种情况在许多廉价电子设备中尤为突出,因为生产成本往往被抑得非常低,从而牺牲了质量控制环节。
3.物理或环境损坏电子产品在使用过程中容易受到物理冲击、湿度、温度等环境因素的影响而出现故障。
这些损坏通常是不可预测的,但可以通过设计更耐用的外壳和更好的防尘、防水措施来降低发生的可能性。
三、改进产品可靠性的建议1.加强质量管理体系电子行业应该加强对质量管理体系的重视,建立完善的质量保证和质量控制流程。
公司应该确保所有员工都了解和遵守这些流程,并且进行持续改进以提高产品质量可靠性。
2.优化设计与测试过程设计师应该积极参与产品测试,并将其反馈融入到后续设计中。
同时,通过使用先进的仿真软件和设备测试技术,可以更全面地评估产品在各种场景下的性能和可靠性。
3.扩大硬件寿命周期评估为了确保电子产品长期可靠运行,必须对关键组件和芯片进行寿命周期评估。
如果发现某些部件存在问题,应尽早替换或升级,以避免可能的故障。
4.提高包装和运输质量在电子产品的包装和运输过程中,许多损坏是可以避免的。
因此,应该加强对运输中的冲击、震动和温度变化等因素的控制,并使用更耐用的包装材料来保护产品。
5.加强售后服务和用户培训为了及时应对可能出现的问题,电子产品公司应建立完善的售后服务体系,并向用户提供准确有效的技术支持。
电子元器件可靠性设计指南

电子元器件可靠性设计指南引言:随着现代电子技术的飞速发展,电子元器件已经成为各行各业中不可或缺的重要组成部分。
然而,由于电子元器件存在一定的寿命限制和故障风险,为了确保电子产品的长期可靠运行,我们需要遵循一系列的规范、规程和标准,从设计阶段开始,注重电子元器件的可靠性。
本文将重点介绍电子元器件可靠性设计的指南,帮助我们更好地理解和应用相关标准,以有效提高电子产品的稳定性和可靠性。
一、选用可靠性高的电子元器件材料在电子元器件设计过程中,正确选择可靠性高的材料至关重要。
我们需要在电气性能、机械性能、热学性能等多个方面进行综合考虑。
比如,电子组件的封装材料应该具有较高的耐热、耐候性能,以保证电子元器件在复杂的工作环境下也能正常工作。
此外,我们还需要关注材料的可靠性数据,根据可靠性指标进行评估和选择,确保选用的材料具备长期稳定的性能。
二、设计合理的电子元器件布局在电子电路设计中,合理的布局可以帮助有效减少电子元器件之间的干扰和功耗,提高系统的稳定性和可靠性。
布局时,应避免电子元器件之间的热点积聚,合理分配空间和资源,并避免相互干扰。
同时,还要合理设计电子元器件的供电和接地,降低电源噪声,减少高频信号的串扰。
三、严格执行电子元器件的质量控制电子元器件的质量控制是确保电子产品可靠性的重要环节。
我们需要从供应商选择、采购、储存、使用等多个环节加强质量管理。
首先,在选择电子元器件供应商时,应该考察其质量管理体系,确保其产品质量符合相应标准。
其次,在采购和使用电子元器件时,应严格执行相关的标准和规范,确保电子元器件的正确使用和正常工作。
此外,应合理储存电子元器件,防止其受潮、腐蚀等情况影响质量。
四、进行可靠性测试和寿命评估为了验证电子元器件的可靠性和长期使用寿命,我们需要进行可靠性测试和寿命评估。
可靠性测试可以帮助我们找出电子元器件的潜在故障和失效机制,并提供改进设计的依据。
而寿命评估则可以通过加速试验方法,模拟长期工作环境,评估电子元器件的可靠性。
电子产品的可靠性设计与测试
电子产品的可靠性设计与测试随着科技的不断发展,电子产品在我们日常生活中的应用越来越广泛。
然而,电子产品的可靠性是保证其正常运行和延长使用寿命的关键因素。
可靠性设计与测试是确保电子产品质量的重要环节。
本文将详细介绍电子产品的可靠性设计与测试的步骤和内容。
一、可靠性设计1.1 需求分析:首先,需要明确电子产品的使用需求和功能要求。
通过与用户的沟通,了解用户的期望和使用场景,从而在设计阶段就考虑到产品的可靠性需求。
1.2 组件选择:在设计电子产品时,选择具有可靠性高的组件是至关重要的。
对于关键的电子元件,应选择经过认证的优质品牌,以确保其可靠性。
1.3 电路设计:在电子产品的电路设计中,要注意合理安排元件的布局和连接方式,以降低故障率。
同时,应根据电子元件的特性和工作环境,进行电路的脆弱性分析,并采取相应的措施进行抗干扰和抗击打设计。
1.4 系统设计:在系统层面上,应设计合理的冗余和备份机制,以确保当部分组件出现故障时整个系统能够继续正常工作。
此外,还应考虑产品的散热和防尘设计,以增加产品的可靠性。
二、可靠性测试2.1 硬件测试:硬件测试是评估电子产品可靠性的重要手段。
其中包括:- 加速寿命测试:通过模拟产品在较长时间使用过程中可能遇到的应力,如温度、湿度、振动等,用于预测产品的寿命。
- 功能测试:对产品进行各项功能测试,确保产品的各项功能正常工作。
- 可靠性固有强度测试:通过对电子产品关键零部件的强度测试,评估其在维持设定操作条件下的可靠性。
2.2 软件测试:软件测试也是评估电子产品可靠性的重要环节。
其中包括:- 单元测试:对软件模块进行独立测试,确保每个功能模块的正确性。
- 集成测试:将各个功能模块相互组合,进行整体功能测试,确保软件模块之间的协调性和兼容性。
- 冲击测试:通过人为制造异常操作情况,观察软件的反应和恢复能力,以评估软件的可靠性。
三、可靠性改进3.1 故障分析:在测试过程中,应及时记录和分析出现的故障和问题。
电子产品可靠性设计
电子产品可靠性设计系统的可靠性是由多种因素决定的,影响系统可靠、安全运行的主要因素来自于系统内部和外部的各种电气干扰,以及系统结构设计、元器件选择、安装、制造工艺和外部环境条件等。
可靠性的高低涉及产品活动的方方面面,包括元器件采购、检验、设备设计、生产、工程安装、维护等各个环节。
(以上可靠性测试事项并不是每种产品都需测试,应根据不同产品侧重选择具体测试事项)可靠性设计方法:1、原材料、元器件、电路和工艺的选择与使用原材料、元器件是机电产品可靠性的基础之一,很多机电产品的失效是由于材料或元器件的性能和质量问题造成的,而电路及制作工艺的选择是对产品的可靠性起决定性作用。
如果要提高产品可靠性,应充分估计现有的技术水平,尽量采用成熟的、定型的、标准的原材料、元器件、电路和工艺来完成设计,另外电子元器件还应适当考虑降温降额设计。
2、耐环境设计任何机电产品都是在一定的环境下工作的,而潮湿、盐雾和霉菌会降低材料的绝缘强度,引起漏电,导致故障。
因此,必须采取防止或减少环境条件对机电产品可靠性影响的各种方法,以保证机电产品工作中的性能。
耐环境设计是指产品在三防(防潮湿、防盐雾和霉菌)设计、耐热设计、耐振设计、耐湿设计、耐腐蚀及防微生物等。
对产品进行耐环境设计,首先应对恶劣环境进行分析调查,再对各类应力进行分析估算。
如果部分元件或单元难以承受这些环境应力的影响而产生故障,我们可以通过采取环境防护设计措施,减少这些环境应力对产品的影响,提高产品的使用寿命和可靠性。
3、人一机工程设计所有机电产品的研制、生产和使用都是由人来完成的,人为故障必然会占据相当的比例。
某生产厂曾对其进行售后维护的变频电源出现的800例故障进行统计分类,其中环境系统故障336例,占42%,操作系统故障238例,占29.7%,仪器系统故障226例,占28.3%。
由此可见,随着机电产品精度的提高和智能化程度提高,人为因素对系统的影响越来越大,这些人为因素包括人员缺乏系统i/II练、环境条件不好、技术资料不全面、管理不到位等。
电子产品的可靠性设计
(a)
(b)
(c)
(d)
图 6 消除热应力的双列直插器件安装方法
2.3.3 焊接
焊接是电子元器件安装过程中对器件可靠性影响甚大的一个重要环节,应注意以下要
点。
1. 防过热
引线浸锡和接器件时,在保证不产生虚焊的前提下,应尽可能降低焊锡温度和缩短焊
接时间。通常标准规定的电子元器件耐焊接热试验条件是距管壳 1.0~1.5mm,处引线温度为
(a)
(b)
(c)
图 4 消除热应力的柱形元器件安装方法
三极管的安装也应采取相应措施。图 5 给出了几种晶体三极管在印制板上的安装形式, 图(a)为引线直接穿过印制板,未留余量,故效果较差;图(b)在管座与印制板之间留有适当 间隙,有利于消除热应变影响,但会削弱器件通过印制板的散热作用,对小功率管效果较好;
图 1 引线弯曲方法
(2)引线弯曲点应与管座之间保持一定的距离 t。当引线被弯曲为直角时,t ≥3mm;当引 线弯曲角小于 90℃时,t≥1.5mm。对于小型玻璃封装二极管,引线弯曲处距离管身根部应 在 5mm 以上,否则易造成外引线根部断裂或玻壳裂纹。
(3)弯曲引线时,弯曲的角度不要超过最终成形的弯曲角度。不要反复弯曲引线。不要 在引线较厚的方向弯曲引线,如对扁平形状的引线不能进行横向弯折。
粘接到印制板或印制板上的导热条上。这种导热材料应具有一定的弹性,在温度循环变化时,
产生弹性伸缩,从而缓和热不匹配应力对器件的影响。为了达到较好的效果,粘结剂的厚度
应控制适当,一般在 0.1~0.3mm 之间。双列直插器件的安装方式通常有图 6 所示的几种,
其中图 (a) 无热应变余量,效果差;图(b)采用弹性导热材料,效果较好;图(c)留有小间隙 释放应变,对小功率器件较合适;图(d)是图(b)和图(c)两种方法的综合运用。
通信电子产品的可靠性设计与分析
通信电子产品的可靠性设计与分析随着通信电子产品的快速普及,人们对通信电子产品的品质和可靠性要求也日益增高。
为了满足市场需求,对通信电子产品的可靠性设计与分析也成为了制造企业关键的一环。
一、可靠性设计1.1 可靠性概述可靠性是指在规定条件下,在规定时间内完成规定功能的概率。
因此,通信电子产品的可靠性设计宗旨就是用科学的方法、合理的手段、高效的措施,保证产品在规定的条件下安全、可靠、长时间地稳定运行。
1.2 可靠性指标在通信电子产品的设计中,可以将其可靠性指标主要分为:失效率、可靠性和维修性。
1.2.1 失效率失效率指的是在单位时间内设备由于某种原因在有计划运行条件下,无法正常工作的概率。
失效率越低,设备可靠性越高,反之亦然。
1.2.2 可靠性可靠性是指在指定的使用条件下,产品在规定的时间内能够完成规定的功能的能力。
设备可靠性越高,其在使用中失效率越低。
1.2.3 维修性维修性指的是设备故障时,进行维修所需的时间和维修的难易程度。
良好的维修性能使设备故障后的维修和维护工作更简易。
1.3 可靠性评估可靠性评估是指在设备使用寿命期内,通过定期检测以及有关的量测,评估设备系统的可靠性。
可以通过数据分析来识别设备的主要故障模式和失效原因。
其中,故障模式分析(FMA)是一种常用的技术,其目的是识别设备的隐性故障模式,以期提高设备的可靠性。
1.4 可靠性设计可靠性设计分为两个阶段:一是设计前期的可靠性设计,二是产品生命周期管理的可靠性设计。
1.4.1 设计前期的可靠性设计设计前期的可靠性设计是将可靠性设计的概念融入到产品设计的每一个环节,从而降低产品的失效率、提高产品的可靠性和提高产品的维修性。
如:组件选型时,应选择质量、性能稳定性和性价比较高的组件;PCB设计时,要避免产生过小的电线宽度和间距,产生电磁屏蔽问题。
1.4.2 产品生命周期管理的可靠性设计产品生命周期管理的可靠性设计主要包括全寿命周期可靠性设计、质量控制与管理、不断改进等内容。
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电 子 产 品 结 构 与 生 产 工 艺 技 术
结构设计方法(流程)
总体规划、确定方案(多种方案比较) 理论计算
经验设计
模拟与试验
手工设计与CAD
注意优化、可靠性、性价比,尽量采用标 准化
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电子产品结构可靠性与防护设计
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电子产品的操作,包括两方面:面板操作和电 路调试操作,前者主要是为用户提供的,后者 是为设计、生产提供的,设计时应考虑到工具 或仪表控头的可达、可进入;容易安装与拆卸, 主要是提电路板和某些元器件的安装与拆卸, 也是为设计、制造、维护人员提供调试与维修 的方便。
电子产品结构可靠性与防护设计
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电子产品的组装结构形式
1.插件结构形式 2.单元盒结构形式 3.底板结构形式 4.插箱结构形式
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微型计算机系统造构
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项目训练:电子产品结构可靠 性与防护设计
任务描述:
通过剖析DVD产品整机结构,对其可靠性和防护 设计进行认知训练,使学生了解电子产品组装形式 、总体布局原则、电气的连接方式、布线与扎线、 防护设计等知识,能够在电子产品设计、制造各环 节中进行可靠性与防护设计,能够对电子产品整机 进行样机分析。
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b. 绝缘外皮材料
绝缘外皮除了电气绝缘外,还有增强导线机械 强度、保护导线不受外界环境腐蚀的作用。 导线绝缘外皮的材料主要有:塑料类(聚氯乙 烯、聚四氟乙烯等)、橡胶类、纤维类(棉、 化纤等)、涂料类(聚脂、聚乙烯漆)。
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b. 最高耐压和绝缘性能
导线标志的试验电压,是表示导线加电1分钟 不发生放电现象的耐压特性。
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电 选择使用安装导线,要注意以下几点: 子 产 a. 安全载流量 品 铜芯导线的安全载流量(25℃) 结 截面积 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 构 (mm2) 与 载流量 4 6 8 10 12 14 17 生 (A) 产 工 截面积 1.0 1.5 4.0 6.0 8.0 10.0 一般情况下载 (mm2) 艺 流量可按 5A/mm2估算 技 载流量 20 25 45 56 70 85 (A) 术
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能力目标:
能够在电子产品设计、制造各环节中进行防 护设计;
能够对电子产品组装件的可靠性进行判别并 提出解决方法; 能够正确选用电子元器件和装配材料;
能够对电子产品整机进行样机分析,并提交 分析报告。
步骤2:剖析电子产品的电气
连接方式
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电气连接方法
电子产品组装部件间的电气连接, 主要采用印制导线连接、导线、电缆以 及其它电导体等方式进行连接。
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电子产品结构可靠性与防护设计
随着电子产品范围的不断扩大,其功 能日趋复杂,结果是产品的组件数目、体 积、重量、耗电量和成本增加了,而可靠 性却在下降。解决这个问题的主要方法就 是在产品中大量采用集成电路、功能集成 件和系统功能集成件,这就导致电子设备 结构的变革,使产品组装电路的结构微型 化,产品结构进一步组合化。
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结构设计的一般方法 1、熟悉设备的技术指标和使用条件 2、确定结构方案 3、确定机壳的尺寸和所用的材料 4、进行总体布局
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素质目标:
与人沟通交流能力
培养观察、学习和思考能力,系统分析 问题与解决问题的能力
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资讯:
导线
导线是能够导电的金属线,是电能和电磁信号 的传输载体。
(1)导线材料
①导线分类
可分成裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电 缆四类 。
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表3
型号 名称 AVV 聚氯乙烯 绝缘安装 电缆 AVRP 聚氯乙烯 绝缘屏蔽 安装电缆 SIV-7 空 气 - 聚 氯乙烯绝 缘同轴射 频电缆 工作条件 250V/AC 500V/DC -40~+60℃ 250V/AC 500V/DC -60~+70℃ -40~+60℃ 或 , 或 , 主要用途 弱电流电器 仪表、 电信设 备 弱电流电器 仪表、 电信设 备 固定式无线 电 装 置 ( 75 Ω) 结构 图 中 (g) 图 中 (h) 图 中 (i)
常见的塑料导线、橡皮导线、纱包线、漆包线等。
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常用安装导线
表1
结构 图 中 (a)
型号 名称 工作条件 主要用途 AV , 聚氯乙烯 250V/AC 或 弱电流仪器 BV 绝缘安装 500V/DC , 仪表、 电信设 线 -60~+70℃ 备, 电器设备 和照明装置 AVR, 聚氯乙烯 250V/AC 或 弱电流电器 BVR 绝缘安装 500V/DC , 仪表、 电信设 软电线 -60~+70℃ 备要求柔软 导线的场合 SYV 聚氯乙烯 -40~+60℃ 固定式无线 绝缘同轴 电 装 置 ( 50 射频电缆 Ω)
二、训练内容及步骤
步骤1:剖析电子产品(DVD)组 装结构,绘制组装结构示意图
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6 常州信息职业技术学院 6
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电 子 产 品 结 构 与 生 产 工 艺 技 术
资讯: 一、 电子产品结构设计
图 中 (b)
图 中 (c)
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电 子 产 品 结 构 与 生 产 工 艺 技 术
表2
型号 名称 工作条件 主要用途 结构 RVS 聚氯乙烯 450V 或 家用电器、 图 中 小 绝缘双绞 750V/AC , <50 型电动工具, (d) 线 ℃ 仪器仪表、 照 明装置 RVB 聚氯乙烯 450V 或 家用电器、 图 中 小 绝缘平行 750V/AC , <50 型电动工具, (e) 软线 ℃ 仪器仪表、 照 明装置 SBVD 聚氯乙烯 -40~+60℃ 电视接收天 图 中 绝缘双绞 线馈线(300 (f) 线 Ω)
裸线:指没有绝缘层的单股或多股导线, 大部分作为电线电缆的线芯,少部分直接 用在电子产品中连接电路。 电磁线:有绝缘层的导线,绝缘方式有表 面涂漆或外缠纱、丝、薄膜等,一般用来 绕制电感类产品的绕组,所以也叫做绕组 线、漆包线。
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电子产品结构可靠性与防护设计
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插件结构形式
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程控交换机
单元盒结构形式
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DVD机
底板结构形式
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电子产品结构可靠性与防护设计
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线规 :指导线的粗细标准 ,有线号和线径两种 表示方法 。
线号制 :按导线的粗细排列成一定号码 ,线号 越大,其线径越小,英、美等国家采 用线号制 。
线径制:用导线直径的毫米(mm)数表示线规, 中国采用线径制。
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电子产品结构可靠性与防护设计
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知识目标:
了解电子产品结构设计与生产可行性、可 靠性之间的关系;
掌握提高电子产品可靠性的方法;
了解电子产品防护设计的内容及方法(防 腐蚀设计、热设计、减震与缓冲设计、电 磁兼容设计); 了解电子产品组装结构形式、总体布局原 则、电气连接方式和布线与扎线工艺