ТехнКомпЭВС. Практикум По дисциплине Технология компонентов эвс
Скачать 40.57 Mb.
|
Федеральное агентство по образованию и науке Российской Федерации Московский государственный институт электронной техники (технический университет) _________________________________________________ А.В. Заводян Конструкции и технологии изготовления компонентов и узлов электронных средств Лабораторный практикум По дисциплине «Технология компонентов ЭВС» Под редакцией проф. С.П. Тимошенкова Утверждено редакционно-издаетльским советом института Москва 2007 УДК 621.39 В пособие включены восемь лабораторных работ, содержащих систематизированно изложенные сведения о назначении, основных параметрах и характеристиках, конструкциях, технологиях изготовления и особенностях применения электрорадиокомпонентов, широко используемых в электронных устройствах (работы 1-4). Аналогичные сведения приведены о перспективных функциональных компонентах (и узлах), принцип действия которых основан на физических либо физико-химических эффектах и процессах в различных средах (работы 5,6). Рассмотрены современные технологии изготовления кристаллодержателей (корпусов интегральных компонентов) на полиимидных и керамических носителях выводов; приведены их основные конструкции (работы 7,8). Рекомендуется студентам, обучающимся по специальностям 210200 62, 210200 68 «Проектирование и технология электронных средств»; 210202 65 «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» и смежных с ними. Лабораторная работа №1 Изучение технологии изготовления и основных параметров резисторов Цель работы:- ознакомиться с конструкциями дискретных резисторов постоянного и переменного сопротивления; - изучить технологию изготовления дискретных резисторов; - научиться определять основные электрические параметры дискретных резисторов. Продолжительность работы – 4 ч. Теоретические сведения.Резистор (англ. resistor от лат. resisto – сопротивляюсь) – один из самых распространенных классов электрорадиокомпонентов, обладающий активным сопротивлением. Во всех видах электронной аппаратуры резисторы применяются для распределения и регулирования электрической энергии. Резистор – это устройство созданное на основе электропроводящих материалов с нормированным постоянным или регулируемым активным сопротивлением, используемое в электрических цепях для обеспечения требуемого распределения токов и напряжений между отдельными участками цепи. Область применения диктует определенные требования. Высокочастотные резисторы обладают небольшой собственной емкостью и сопротивлением, высоковольтные резисторы имеют рабочее напряжение до нескольких десятков киловольт, у высокоомных резисторов диапазон номинальных сопротивлений от единиц мегаом до десятков тераом. Различают резисторы общего и специального назначения. По характеру изменения сопротивления (рис.1) различают: - резисторы постоянного сопротивления; - резисторы переменного сопротивления; - резисторы со специальными свойствами. По материалу, из которого изготавливают резистивный слой (рис. 2) различают: - проволочные резисторы; - фольговые резисторы; - непроволочные (металлодиэлектрические, металлоокисные, композиционные, углеродистые, лакосажевые, лакопленочные, керметные, объемные и др.) резисторы. По виду вольт-амперной характеристики резисторы можно разделить на линейные и нелинейные (электрическое сопротивление которых изменяется от различных управляющих факторов – магнитного и электрического полей, температуры, светового и теплового излучения). Существуют и другие классификации резисторов в зависимости от самых разных критериев. Например, от варианта их сборки и монтажа на платах; по степени защищенности резистора от внешних воздействий различают: - изолированные с нанесенным покрытием из лака или компаунда либо оприсованные пластмассой и допускающие касание корпуса резистора с платой;
Рис. 2. Классификация резисторов по материалу резистивного слоя. |