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广东高压电阻片-高压电阻片功能-厚博电子

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    为了消除这种振动,设计者采用了很多方法,例如采用轻质的活塞减少运动件的质量、提高曲轴的刚度、采用60度夹角的“V”型布置发动机等等。增加平衡轴(如上图中间位置所示部件)也是这些办法其中之一,简单说平衡轴其实就是一个装有偏心重块并随曲轴同步旋转的轴,利用偏心重块所产生的反向振动力,使发动机获得良好的平衡效果,降低发动机振动。

       平衡轴可分为单平衡轴和双平衡轴两种。单平衡轴顾名思义采用单一平衡轴,利用齿轮传动方式进行工作,通过曲轴旋转带动固连的平衡轴驱动齿轮、平衡轴从动齿轮以及平衡轴。单平衡轴可以平衡占整个振动比例相当大的一阶振动,使发动机的振动得到明显改善。由于单平衡轴结构简单,占用空间小,因而在单缸和小排量发动机中应用较为广泛。而双平衡轴则采用的是链传动方式带动两根平衡轴转动,其中一根平衡轴与发动机的转速相同,可以消除发动机的一阶振动;另一根平衡轴的转速是发动机转速的2倍,可以消除发动机的振动,从而达到更加理想的减振效果。由于双平衡轴的结构较为复杂、成本高、占用发动机的空间又相对较大大,因此一般在大排量汽车上较为常用。另外,还有一种双平衡轴布置方式,就是两个平衡轴与气缸中心线成角度对称布置,旋转方向相反,转速与曲轴转速相同,用以平衡发动机的一阶往复惯性力。

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    3 电阻设计

    (1)阻值范围和方阻:

      阻值范围:1Ω/--□--1MΩ/□ ,低于1Ω/□的电阻,可以用钯-银浆料作低  阻材料,其方阻为0.015Ω/□。为了设计规范化,采用1系列的方阻,即:  1Ω/□,100Ω/□,1KΩ/□,10KΩ/□,100KΩ/□,1MΩ/□等7种浆料,  供设计使用。

    (2)设计值即靶值的选择:

      一般选择80%的标称值。

    (3)对于各种几何图形的电阻,靶值选择原则:

      就钯—银端头而论:

      长∶宽≤1/3的电阻            目标值为70~75%标称值

      长∶宽=0.8~1.2的电阻        目标值为80~90%标称值

      长∶宽=1.3~2.5的电阻        目标值为80%标称值

      长∶宽=2.8~3.5或更大的电阻 目标值为70~75%标称值

      对于金端头,相应减少5%,也就是说,金端头的阻值比钯—银阻值高5%左右。

    (4)功率电阻的设计

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       对于1/8W以上的功率电阻,结构形式如图5:


    对于96%陶瓷基片,按100mw/mm2计算电阻面积。功率电阻的调阻要求:调阻后,留下电阻的最窄处应≥1/2电阻宽度,即d≥1/2D。

    (5)电阻的几何尺寸:0.8×0.8 (mm)2(或32mil×32mil)

    (6)电阻印刷次数的规定:

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      一般情况下,同一版图中印刷电阻浆料的种类不得多于3种。

    (7)电阻设计的一些其它规定

      尽量不将几个电阻设计成闭合回路,因为闭合回路不便于进行调阻。在遇到这  种情况时,应将导体断开。装配时通过外短接线或元器件端头再连接上。特殊  情况下可使用环路调阻,高压电阻片销售,但在图上要注明。

    (8)电阻不能设计在引出脚的焊区上,这样,给插引线和焊接带来困难,如图10所示:

    (9)不能在介质上印刷电阻:如果这样,调阻时会损伤介质。

    (10)紧靠介质边缘附近电阻的设计:由于介质层比较厚,致使印刷时电阻也较厚,使用同一方阻的几个电阻中靠近介质层的电阻值较低,为了保证印刷时阻值的命中率,该电阻的目标值与标称值的比应提高5~20%进行设计。(一般当电阻与介质之间距离≤1.0mm(40mil)时采用本项规定)如图11所示:

    4介质层的印刷

    介质层印刷时,上层介质的每边应比下层介质少0.1mm(4mil)。

    如下图所示:

    5 保护釉设计

    (1)保护釉尺寸大小的选择

      保护釉图形的窗口应比焊区尺寸大于或等于0.1mm(4mil)。

    (2)禁止将保护釉作为绝缘介质使用。  

    6 光绘胶片的设计

    在版图实际轮廓四周≥5mm(200mil)处绘出边框、标志符号和有关数据。

    7 关于图形定位角的规定图纸应有明显的定位角,用符号“+”表示,默认为图纸的左下角(背面为右下角)。

    8 两面印刷时定位角的规定为了保证基片两面印刷时采用同一定位角,图形应如图13所示:



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