Материал: Защита конструкций РЭС от воздействия влаги

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 4.22. Конструкция одного из типов металлостеклян-

ных гермовводов: 1— оболочка из ковара; 2—про- водник из ковара; 3—стеклян- ный изолятор

Рис. 4.23. Вариант установки гермопереходов в блоках питания: 1 — корпус; 2— проводник из ковара; 3— припой ПОС-61; 4— оболочка из ковара

Большая номенклатура полимерных материалов обусловлена разнообразием предъявленных к ним требований: сцепляемости с различными материалами (адгезия), теплопроводности, виброзащитных свойств, герметизирующих возможностей, электрической прочности и т. д. Так, в качестве виброизолирующего используется компаунд КТ-102, для заливки соединителей—ПДИ-21, для крепления навесных компонентов на коммутационные платы из полиимидной пленки—клей МК-400, на ситалловые подложки—клей ВК-9, а для компонентов площадью более 3 мм—клей КВК-68 и т. д.

Рис. 4.24. Варианты герметизации вилки соединителя типа РСГ с помощью уплотнительной прокладки (а), уплотнительной прокладки и компаунда (б), печатной платы и заливки компаундом (в): 1—вилка соединителя;

2—корпус блока; 3 — уплотнительная прокладка; 4— компаунд; 5—дистанционная прокладка; 6—печатная плата

Общая масса полимеров в составе конструкции гермоблока может достигать десятков-сотен граммов. Это обусловливает наличие в них значительного количества влаги (см. табл. 4.1). С течением времени, а также при повышении температуры влага может диффундировать во внутреннюю среду гермоблока, а при понижении температуры— конденсироваться на компонентах и стенках (в том числе прозрачных) гермоблока. Удалить влагу из полимеров путем нагрева или вакуумирования часто не удается ввиду длительности процесса и недопустимости нагрева некоторых материалов (например, припоя Sn

Bi, служащего для покрытия корпусов из алюминиевого сплава).

Способы снижения содержания влаги в гермокорпусе РЭС. Суще-

ствует несколько способов, позволяющих снизить количество влаги в гермокорпусе или предотвратить ее конденсацию: предварительная осушка внутренней среды в процессе производства или осушка при эксплуатации с помощью влагопоглотителей; принудительная конденсация влаги с помощью термобатарей в местах, где компоненты отсутствуют; использование сильфонных устройств, изменяющих внутренний объем гермоблока (давление в нем) при изменении температуры; соединение внутренней области гермоблока с вакуумом (в космосе); использование в конструкции материалов с минимальным влагопоглощением. Наиболее эффективным способом осушки в период эксплуатации является использование влагопоглотителей, так как термобатареи имеют значительную массу и энергопотребление; сильфонное устройство имеет значительные габариты (изменение объема на 3,5% компенсирует изменение температуры на 10%); наличие даже 0,1 г лака при влагосодержании 1% создает концентрацию влаги, при объеме блока несколько кубических дециметров достаточную для ее конденсации при охлаждении до температуры—60 °С (см. § 4.1).

В аппаратуре первых поколений для поглощения влаги применялись патроны с силикагелем (рис. 4.25), представляющим собой высушенный гель ангидрида кремниевой кислоты. Для поглощения влаги могут применяться и другие вещества: фосфорный ангидрид, активированный оксид алюминия Аl2O3, активированные угли, цеолиты и т. д. Наиболее перспективными влагопоглотителями являются цеолиты (от греч. zeo—ки- петь, lithos—камень, «кипящий камень»), обладающие высокой скоростью поглощения

влаги и равномерной поглощающей способ-

Рис. 4.25. Патрон влаго-

ностью (0,062...0,12 г/см3) до

почти полного

поглотителя с силикаге-

насыщения, работоспособностью в диапазоне

лем:

1 — гигроскопическая вата;

температур —100...+ 100 °С,

спо-

2—силикагель; 3 — патрон;

 

 

4—сетка

Рис. 4.29. Предельная чувствительность различных

методов контроля герметичности: а—радиоактивный метод; б—масс-спектрометрический метод; в — метод повышенного давления; г — погружение в жидкость; д — омыливание

могут сорбировать гелий, находящийся в атмосфере. Недостатком метода является низкая производительность, особенно в случае малых течей, что требует увеличения времени измерения. Радиационный метод (чувствительность 10-13 дм3∙Па/с) состоит в предварительной опрессовке гер-моблока в изотопе Kr85 и индикации степени истечения изотопа счетчиком Гейгера. Так как получить

абсолютно герметичный шов практически невозможно, то после герметизации блок заполняется каким-либо осушенным инертным газом (азотом, аргоном, гелием) под избыточным давлением (0,03...0,06 МПа). Выравнивание давления в гермокорпусе и наружной среде происходит в течение 8... 10 лет, что препятствует натеканию влаги из внешней среды внутрь гермокорпуса (при наличии снаружи парциального давления паров влаги, большего, чем внутри гермокорпуса, и при размере микропор, большем диаметра молекул влаги, влага может натекать из внешней среды внутрь гермокорпуса даже при наличии в нем избыточного давления осушенного инертного газа). Увеличение давления заполняющего гермокорпус газа способствует увеличению времени защиты от внешней среды, но оболочка корпуса должна быть более прочной и, следовательно, более массивной.

Допустимое истечение из гермокорпуса (дм3∙Па/с) может быть определено по формуле Q=V P/ t, где Р—начальное избыточное давление газа внутри гермоблока, Па; t—время хранения и работы блока, с; V—объем блока, дм3. Если, например, V = 0,5дм3, Р = 0,3∙105 Па, t = 2,5∙108 с (8 лет), то Q = 0,6∙10-4 дм3 Па/с. Если мал объем, заполненный газом, или велико истечение, то гермокорпус не обеспечит надежной работы в течение заданного времени. В этом случае надо либо отрабатывать технологический процесс герметизации с целью уменьшения течи, либо увеличивать объем оболочки, либо повышать начальное давление в ней. Второй и третий пути не являются эффективными, так как ведут к увеличению габаритов или массы гермоблока. Приемлемыми считаются следующие течи для блоков с различным свободным объемом: 10-7 дм3∙Па/с (объем 0,1 ...0,4 дм3), 10-4... 10-5 дм3∙Па/с (объем 0,5 ...5 дм3),

10-3... 10-4 дм3∙Па/с (объем более 5 дм3). Течь для разъема типа РПС-1 не должна превышать 10-10 дм3∙Па/с.

Внекоторых случаях уменьшить течь через микропоры в паяных

исварных швах можно с помощью анаэробных гермети-ков, обладающих уникальными свойствами: в течение нескольких лет они могут храниться в жидком состоянии в присутствии кислорода воздуха и быстро полимеризоваться при нарушении контакта с кислородом и наличии активатора; при этом образуется прочный полимерный слой. Ввиду малой вязкости (0,01 Па/с) анаэробные

герметики могут затекать в любые зазоры и неровности и не требуется значительных усилий при сборке соединений и их разборке после полимеризации.

Обеспечение электрической прочности РЭС. Влагозащита тесно связана с проблемой обеспечения электрической прочности РЭС, особенно актуальной для мощной передающей аппаратуры, в которой используются высокие питающие напряжения и широкий спектр частот сигналов (от нескольких мегагерц до нескольких гигагерц), а также для элементов в интегральном исполнении и печатных плат, где зазоры между токоведущими дорожками малы и напряженность электрического поля может достигать больших значений при небольших напряжениях. Кроме того, пробивное напряжение снижается при пониженном давлении газа, при повышении температуры диэлектрика, при сорбции влаги пылью и полимерными материалами.

Явление образования под действием электрического поля проводящего канала в диэлектрике называют электрическим пробоем. У твердых диэлектриков кроме пробоя по объему возможен пробой по поверхности в окружающей среде (газе или жидкости). После пробоя газообразного или жидкого диэлектрика свойства нарушенного участка обычно восстанавливаются (если пробой не охватил весь объем), а в твердом диэлектрике остается след в виде пробитого, прожженого или проплавленного отверстия чаще всего неправильной формы.

Газ сам по себе—идеальная изоляция, сопоставимая по свойствам с вакуумом, пока в нем не появятся свободные заряды (электроны, ионы), создающие ток. Появление свободных зарядов является следствием ионизации: ударной (под действием электрического поля), термической, под воздействием излучения (ультрафиолетового, рентгеновского, гамма-излучения).

Зависимость пробивного напряжения воздуха от произведения длины пробивного промежутка на давление в нем характеризуется кривой Пашена (рис. 4.30). Кривая имеет минимум при малых давлениях газов. Поэтому для обеспечения электрической прочности при пониженном давлении (например, для аппаратуры, работающей на больших высотах, и для компонентов внутри вакуумированного гермокорпуса) необходимо увеличивать расстояние между токоведущими элементами в Kувз раз (рис. 4.31) или заполнять гермоблоки инертным газом под избыточным давлением (например, азотом под давлением 0,13 МПа).

Рис. 4.30. Кривая Пашена UP=f(Ps) для разрядного напряжения воздушного промежутка s с равномер-

ным полем при T=20 °С

Рис. 4.31. Зависимость коэффициента увеличения зазора Кувз между компонентами РЭС от высоты над уровнем моря h при различных зазорах δ

Для твердых диэлектриков существенное значение имеет поверхностный пробой. Напряжение пробоя зависит от природы окружающей диэлектрик среды, содержания влаги, формы электродов и наличия загрязнений на поверхности диэлектрика и веществ, способных поглощать влагу (например, пыли). Для повышения пробивного напряжения платы покрывают лаком, исключают острые углы при трассировке печатных проводников, проводят сушку плат перед нанесением лака, следят за содержанием пыли и влаги в газовой среде технологических помещений. В твердом диэлектрике может произойти электрический или тепловой пробой. Последний может возникнуть при повышении температуры диэлектрика или частоты сигнала, увеличивающих ионизацию молекул диэлектрика

(рис. 4.32).

Одним из методов повышения пробивного напряжения деталей из твердых диэлектриков является увеличение длины пробивного промежутка благодаря установке дополнительных ребер (высоковольтные изоляторы). Расчет ожидаемого пробивного напряжения осуществляется с учетом давления, температуры, частоты сигнала, влажности, формы электродов. Для подводной аппаратуры и аппаратуры в герметичном исполнении предусматриваются установка влагопоглотителей, заполнение кремнийорганической пастой с наполнителем из цеолита, ограничение времени непрерывной работы под водой (например, до пяти лет).

Технологичность конструкции влагозащиты. Трудоемкость обес-

печения влагозащиты составляет 20...45% общей трудоемкости изготовления РЭС. Технологичность влагозащитной конструкции определяется: выбором наиболее экономичного метода влаго-

Источник: https://studfile.net/preview/15565765/