基板的動態特性
發布時間:2012/10/23 19:26:30 訪問次數:621
基板的動態特性主要由其固PS61032有頻率矗和傳遞率77表征。矗高,基板自身結構剛性好,其自身的轉角位移口G,y)和線位移萬@,y)也較小:77低,表征基板的阻尼大,耗散的能量多,元器件上受到的激勵將變小,那么,基板自身及板上元器件和它們連接處的應力都較小。
基板可制成各種幾何形狀。但矩形板是工程中應用最廣泛,最容易實現電子組裝件模塊化的幾何形狀。本節以矩形基板為例,介紹基板的動態特性及其對電子組裝件電性能可靠性的影響和控制其有害影響的技術措施。
基板的動態特性
支承邊界條件
在工程中,基板與支承結構件的連接方式有螺栓連接(固定邊),插座、帶有波狀彈簧板邊導軌、槽形導軌連接(簡支邊),某一邊(或二邊)無支承(自由邊)等。
將真實連接結構簡化為力學模型的邊界條件時,還必須考慮電子組裝件實際工作環境的嚴酷度(激勵頻率范圍和相應的激勵加速度)的影響。實驗證明,相同的連接結構在不同的環境嚴酷度條件下工作時,其邊界條件是不同的。‘例如,采用帶有波狀彈簧導軌支承的基板在低頻諧振時,由于板彎曲變形較大,彈簧壓緊力產生的摩擦力不足以阻止板邊的轉角位移,則可視其為簡支邊;而在高頻諧振時,由于板彎曲變形量小,板邊轉角位移小,故又可以視其為固定邊。因此,在進行邊界條件簡化時,應根據不同情況加以修正,最終還需用實驗結果加以驗證。
基板可制成各種幾何形狀。但矩形板是工程中應用最廣泛,最容易實現電子組裝件模塊化的幾何形狀。本節以矩形基板為例,介紹基板的動態特性及其對電子組裝件電性能可靠性的影響和控制其有害影響的技術措施。
基板的動態特性
支承邊界條件
在工程中,基板與支承結構件的連接方式有螺栓連接(固定邊),插座、帶有波狀彈簧板邊導軌、槽形導軌連接(簡支邊),某一邊(或二邊)無支承(自由邊)等。
將真實連接結構簡化為力學模型的邊界條件時,還必須考慮電子組裝件實際工作環境的嚴酷度(激勵頻率范圍和相應的激勵加速度)的影響。實驗證明,相同的連接結構在不同的環境嚴酷度條件下工作時,其邊界條件是不同的。‘例如,采用帶有波狀彈簧導軌支承的基板在低頻諧振時,由于板彎曲變形較大,彈簧壓緊力產生的摩擦力不足以阻止板邊的轉角位移,則可視其為簡支邊;而在高頻諧振時,由于板彎曲變形量小,板邊轉角位移小,故又可以視其為固定邊。因此,在進行邊界條件簡化時,應根據不同情況加以修正,最終還需用實驗結果加以驗證。
基板的動態特性主要由其固PS61032有頻率矗和傳遞率77表征。矗高,基板自身結構剛性好,其自身的轉角位移口G,y)和線位移萬@,y)也較小:77低,表征基板的阻尼大,耗散的能量多,元器件上受到的激勵將變小,那么,基板自身及板上元器件和它們連接處的應力都較小。
基板可制成各種幾何形狀。但矩形板是工程中應用最廣泛,最容易實現電子組裝件模塊化的幾何形狀。本節以矩形基板為例,介紹基板的動態特性及其對電子組裝件電性能可靠性的影響和控制其有害影響的技術措施。
基板的動態特性
支承邊界條件
在工程中,基板與支承結構件的連接方式有螺栓連接(固定邊),插座、帶有波狀彈簧板邊導軌、槽形導軌連接(簡支邊),某一邊(或二邊)無支承(自由邊)等。
將真實連接結構簡化為力學模型的邊界條件時,還必須考慮電子組裝件實際工作環境的嚴酷度(激勵頻率范圍和相應的激勵加速度)的影響。實驗證明,相同的連接結構在不同的環境嚴酷度條件下工作時,其邊界條件是不同的。‘例如,采用帶有波狀彈簧導軌支承的基板在低頻諧振時,由于板彎曲變形較大,彈簧壓緊力產生的摩擦力不足以阻止板邊的轉角位移,則可視其為簡支邊;而在高頻諧振時,由于板彎曲變形量小,板邊轉角位移小,故又可以視其為固定邊。因此,在進行邊界條件簡化時,應根據不同情況加以修正,最終還需用實驗結果加以驗證。
基板可制成各種幾何形狀。但矩形板是工程中應用最廣泛,最容易實現電子組裝件模塊化的幾何形狀。本節以矩形基板為例,介紹基板的動態特性及其對電子組裝件電性能可靠性的影響和控制其有害影響的技術措施。
基板的動態特性
支承邊界條件
在工程中,基板與支承結構件的連接方式有螺栓連接(固定邊),插座、帶有波狀彈簧板邊導軌、槽形導軌連接(簡支邊),某一邊(或二邊)無支承(自由邊)等。
將真實連接結構簡化為力學模型的邊界條件時,還必須考慮電子組裝件實際工作環境的嚴酷度(激勵頻率范圍和相應的激勵加速度)的影響。實驗證明,相同的連接結構在不同的環境嚴酷度條件下工作時,其邊界條件是不同的。‘例如,采用帶有波狀彈簧導軌支承的基板在低頻諧振時,由于板彎曲變形較大,彈簧壓緊力產生的摩擦力不足以阻止板邊的轉角位移,則可視其為簡支邊;而在高頻諧振時,由于板彎曲變形量小,板邊轉角位移小,故又可以視其為固定邊。因此,在進行邊界條件簡化時,應根據不同情況加以修正,最終還需用實驗結果加以驗證。
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