电子产品结构与工艺 9787040346978 高等教育出版社

电子产品结构与工艺 9787040346978 高等教育出版社 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

吴玢 著
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出版社: 高等教育出版社
ISBN:9787040346978
商品编码:29424972392
包装:平装
出版时间:2012-07-01

具体描述

基本信息

书名:电子产品结构与工艺

定价:18.40元

作者:吴玢

出版社:高等教育出版社

出版日期:2012-07-01

ISBN:9787040346978

字数:

页码:160

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐


内容提要


《电子产品结构与工艺》是中等职业教育国家规划教材配套教学用书,根据《中等职业学校专业目录》,结合目前中等职业学校的教学现状与电子技术的更新发展以及江苏省电子产品结构与工艺教学成果编写而成。

目录


作者介绍


文摘


(2)机械环境 电子产品中许多元器件承受机械环境的能力较弱,所以因机械作用力引起的损坏和故障率也很高。机械环境主要是指产品在运输、存储、搬运和使用过程中所承受的振动、冲击、离心力、摩擦力等机械作用。在电子产品所处的机械环境中,各种机械力和干扰形式都有可能对设备的可靠性造成危害,其中危害大的是振动和冲击。振动将导致元器件或材料疲劳损坏,而冲击则是由于瞬时加速度很大造成元器件损坏。为了减少机械环境的影响,防止由此造成电子产品发生故障和损坏,电子产品在结构和工艺设计时应采取有效措施:①采取减振缓冲措施,保证设备内的各种元器件、零部件在外界机械条件的作用下不致损坏和失效。②选用合理的材料和合理的安装方法,提高设备的耐振动抗冲击能力,保证其工作的可靠性。③采用合理的包装设计,防止运输过程中的机械损坏。(3)电磁环境 电子产品总是处在的电磁环境中,电磁环境包括:自然界的雷电、宇宙射线、地磁辐射等造成的电磁环境;周围其他电子产品造成的电磁环境;产品自身造成的电磁环境。这些电磁信号,一方面对各种电器、电子产品的工作产生影响,干扰其正常工作;另一方面,可以对人类的身体直接产生影响,产生所谓电磁波生物效应。因此,国际上对电子产品的电磁兼容性指标日渐重视,电磁兼容(EMC)是指设备或系统在所处的电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何其他事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。对电子产品的电磁兼容性要求主要有以下两个方面:①通过采取屏蔽、滤波、接地等措施,提高电子产品的抗电磁干扰能力,使其在电磁环境中能实现正常的功能。②通过合理的电路布局、材料和元器件选用、工艺处理等措施,抑制电磁骚扰源的发射,减少电子产品对其他仪器、设备的电磁干扰。2.使用方面对电子产品的要求 电子产品除了应满足预定的功能外,还应充分考虑使用方面对设备的要求。(1)体积和重量要求 电子产品的小型化、轻型化、薄型化、迷你化一直是人们追求的目标。减小设备的体积和重量,不仅对使用、携带、运输、储存等各个环节带来便利,也具有积极的经济意义,对于一些特殊的电子产品,更具有非常重要的意义。例如,对于军用电子产品来说,其体积越小、重量越轻,其机动作战的能力越强,战场生存能力也就越强,而且设备的小型化也有利于设备的现场级维修、基层级维修。

序言



《精密仪器设计与制造》 内容简介 《精密仪器设计与制造》是一部系统阐述精密仪器从概念设计到最终产品制造全过程的专业著作。本书旨在为读者提供深入的理论知识、先进的设计理念和实用的制造技术,帮助他们掌握精密仪器领域的核心技能。本书内容丰富,结构清晰,理论与实践相结合,既适合高等院校相关专业师生作为教材,也适用于精密仪器设计、制造、研发及相关技术人员的进阶学习和参考。 第一部分:精密仪器设计基础 本部分着重于精密仪器设计的理论基础和方法论。 第一章 绪论 精密仪器的定义与范畴: 详细界定精密仪器的概念,阐述其在现代科技和社会发展中的重要地位和广泛应用领域,如科学研究、工业生产、医疗健康、国防安全、航空航天等。分析精密仪器相较于一般仪器在精度、稳定性、可靠性、复杂性等方面的突出特点。 精密仪器发展趋势: 探讨当前精密仪器技术的发展方向,包括微型化、智能化、集成化、网络化、多功能化等趋势。分析新材料、新工艺、新技术的应用如何推动精密仪器性能的飞跃。 精密仪器设计流程概述: 介绍一个典型的精密仪器设计项目从需求分析、概念设计、方案设计、详细设计到样机制造、测试、优化的完整流程,为后续章节的学习打下基础。 第二章 设计前的准备与需求分析 产品定义与市场调研: 如何从市场需求出发,确定仪器的功能、性能指标、目标用户群体。介绍产品定义的重要性,包括核心功能、附加功能、用户体验等要素的考量。 技术可行性分析: 评估现有技术能否满足设计要求,识别潜在的技术瓶颈和风险。涉及对相关技术领域的最新进展进行调研和分析。 法规与标准研究: 掌握与精密仪器相关的国家标准、行业标准、安全规范、环保要求等,确保设计符合法律法规。 第三章 概念设计与方案选择 创新思维与设计方法: 介绍常用的创新设计方法,如头脑风暴、TRIZ(发明问题解决理论)、功能分析等,激发设计灵感,提出多样化的设计思路。 基本原理分析与数学模型建立: 对仪器的工作原理进行深入分析,建立必要的数学模型,用于量化性能指标和指导设计。 方案评估与优化: 建立科学的方案评估体系,考虑技术成熟度、成本、可靠性、可制造性、可维护性等多种因素,对备选方案进行比较和选择。 第四章 机械结构设计 材料选择与力学分析: 介绍精密仪器常用材料的性能特点(如高强度钢、铝合金、陶瓷、特种塑料等),以及材料选择的原则。讲解静力学、动力学分析方法,确保结构强度、刚度和稳定性。 运动学与动力学分析: 分析仪器内部运动部件的运动规律,设计运动机构(如连杆、凸轮、齿轮、丝杠等),并进行动力学仿真,评估运动平稳性、振动与噪声。 精度设计与误差分析: 强调精密仪器对精度的极致追求。介绍公差设计、形位公差控制、误差传递分析等方法,如何将累积误差控制在允许范围内。 热稳定性设计: 分析温度变化对仪器精度的影响,介绍热膨胀补偿、热隔离、热平衡等设计技术。 振动与噪声控制: 讲解振动源分析、隔振减振技术、结构阻尼设计,以及噪声的产生机理和控制措施。 密封与防护设计: 针对仪器在不同环境下的工作需求,设计有效的密封结构(如O型圈、油封、机械密封等)和防护措施,防止灰尘、水分、腐蚀性气体等进入。 第五章 光学系统设计 光学元件设计与公差: 涉及透镜、反射镜、棱镜、滤光片等光学元件的几何设计、材料选择、曲率半径、厚度、表面精度等参数的确定。详细阐述光学元件制造公差对成像质量的影响。 光学系统布局与像差校正: 如何合理布局光学元件,实现特定的成像功能。介绍球差、像差、慧差、场曲、畸变等常见光学像差的成因及其校正方法。 照明系统设计: 针对成像需求,设计高效、均匀、稳定的照明光源和配光结构。 光学传递函数(OTF): 讲解OTF的概念及其在评价光学系统成像质量中的作用,以及如何通过设计优化OTF。 干涉与衍射光学: 介绍光波的干涉与衍射现象在精密测量和成像中的应用,如全息技术、衍射光栅等。 第六章 电子与控制系统设计 传感器技术: 详细介绍各种精密传感器(如编码器、力传感器、位移传感器、光电传感器、温度传感器等)的工作原理、性能指标、选型原则及应用。 信号调理与处理: 讲解如何对传感器输出的微弱信号进行放大、滤波、整形等预处理,以提高信噪比和准确性。 微控制器与嵌入式系统: 介绍微控制器(MCU)和嵌入式系统的基本架构、工作原理,及其在精密仪器中的控制应用。 伺服系统设计: 讲解开环、闭环控制原理,PID控制算法,伺服电机选型与驱动,以及如何设计高精度、高响应速度的伺服系统。 电源管理与EMC设计: 考虑仪器的功耗、电源稳定性和抗干扰能力,进行合理的电源分配和管理。同时,强调电磁兼容性(EMC)设计,确保仪器在复杂电磁环境下正常工作。 人机交互界面设计: 设计直观、易用的操作界面,包括显示、按键、触摸屏等,方便用户操作和信息获取。 第二部分:精密仪器制造技术 本部分聚焦于精密仪器制造的工艺方法和质量控制。 第七章 高精度加工工艺 精密机械加工: 详细介绍车削、铣削、磨削、抛光、珩磨等传统精密加工工艺,及其在实现高精度、高表面光洁度方面的应用。 特种加工: 介绍电火花加工(EDM)、激光加工、超声波加工、离子束加工等特种加工技术,适用于加工硬质、脆性、难加工材料或实现复杂形状。 超精密加工: 探讨金刚石车削、纳米压印、微纳成形等超精密加工技术,用于制造具有纳米级别精度和表面质量的部件。 增材制造(3D打印): 分析3D打印技术在精密仪器原型制作、复杂结构制造、定制化零件生产中的应用潜力。 第八章 表面处理与精密装配 表面强化技术: 介绍硬质氧化、电镀、PVD(物理气相沉积)、CVD(化学气相沉积)等表面处理技术,用于提高零件的耐磨性、耐腐蚀性、硬度等。 精密清洗技术: 讲解不同材料和不同污染物的精密清洗方法,如超声波清洗、高压水射流清洗、溶剂清洗等,确保零件清洁度。 装配技术与公差配合: 强调精密装配在仪器性能实现中的关键作用。介绍各种装配工艺,如压入、螺接、焊接、粘接等,以及如何基于公差配合理论进行高精度装配。 预应力控制: 在装配过程中,对关键部件施加预应力,以提高结构的稳定性和精度。 第九章 测试与计量技术 计量器具与测量标准: 介绍各类高精度计量器具(如千分尺、测长仪、三坐标测量机、光学测量仪等)的原理、使用方法和校准要求。 几何参数测量: 讲解对尺寸、形状、位置、角度等几何参数进行精确测量的技术和方法。 光学参数测量: 介绍对光学元件和系统的各项性能指标进行测量的技术,如焦距、波前畸变、传递函数、分辨率等。 性能参数测试: 针对仪器的整体功能和性能指标,设计和实施全面的测试方案,如稳定性测试、响应速度测试、重复性测试、精度测试等。 环境适应性测试: 模拟仪器在各种工作环境下(如高温、低温、高湿、振动、冲击等)的性能表现。 第十章 质量控制与可靠性工程 统计过程控制(SPC): 应用统计学方法监控和改进制造过程,识别和消除过程变异。 失效模式与影响及危害性分析(FMEA): 识别产品设计和制造过程中潜在的失效模式,分析其影响和危害,并制定预防措施。 可靠性评估与寿命预测: 介绍常用的可靠性指标(如失效率、平均无故障时间MTTF/MTBF等)及其计算方法,以及如何对仪器进行寿命预测。 质量管理体系: 阐述ISO 9000等质量管理体系在精密仪器制造中的应用,确保产品质量的持续稳定。 第三部分:精密仪器应用与发展 本部分将视角拓展至精密仪器的实际应用和未来发展。 第十一章 精密仪器在各领域的应用实例 科学研究: 如高能物理实验装置、天文望远镜、生物显微镜、光谱分析仪等。 工业制造: 如数控机床、晶圆制造设备、半导体检测设备、精密测量设备等。 医疗健康: 如CT、MRI、PET、手术机器人、基因测序仪等。 国防与航空航天: 如导航系统、制导系统、雷达系统、空间探测器等。 消费电子: 如高端相机镜头、精密电子测量仪器等。 第十二章 未来发展趋势与挑战 智能化与自主化: 探讨人工智能、机器学习在精密仪器中的应用,实现仪器的自主学习、优化和决策。 微纳技术与生物集成: 深入研究微机电系统(MEMS)、纳米技术在精密仪器中的集成应用,以及与生物技术的融合。 大数据与物联网: 分析精密仪器如何融入大数据和物联网体系,实现远程监控、数据分析和预测性维护。 可持续发展与绿色制造: 探讨在精密仪器设计制造过程中如何兼顾环保和可持续发展要求。 人才培养与技术更新: 分析精密仪器领域对高素质人才的需求,以及如何应对快速的技术变革。 《精密仪器设计与制造》通过对以上各部分的深入探讨,旨在为读者构建一个全面、系统、深入的知识体系,使之能够更好地理解、设计、制造和应用精密仪器,为推动相关科技进步和产业发展贡献力量。

用户评价

评分

这本书的封面设计虽然朴实,但却透露出一种严谨和专业的气息,让我对其中的内容充满了期待。翻开第一页,便被精炼的语言和清晰的逻辑所吸引。作者似乎对电子产品结构有着深刻的理解,并且能够将其化繁为简,用易于理解的方式呈现给读者。我尤其欣赏其中对不同电子元件的讲解,不仅详细阐述了它们的原理和特性,还深入分析了它们在实际产品中的应用和组合方式。书中丰富的图示和表格,更是起到了画龙点睛的作用,让我能够更直观地理解复杂的概念。

评分

这本书的语言风格非常独特,既有学术的严谨,又不乏亲切的引导。阅读过程中,我感觉自己仿佛在与一位经验丰富的工程师进行一对一的交流。作者在讲解电子产品结构时,非常注重细节,并且能够将那些抽象的概念具象化,让我能够清晰地把握其精髓。我尤其欣赏书中对于不同材料性能的分析,以及它们在电子产品设计中的应用考量。这本书不仅拓展了我的知识面,更重要的是,它培养了我对电子产品结构和工艺的整体性认知,为我今后的学习和工作打下了坚实的基础。

评分

老实说,我一开始对这本书的期望值并不高,想着可能就是一本泛泛而谈的教科书。然而,当我深入阅读后,惊喜接踵而至。作者在阐述电子产品结构的同时,并没有忽略工艺的重要性,这一点非常难得。很多同类书籍往往只侧重理论,而这本书则将理论与实践紧密结合,详细介绍了从材料选择、制造工艺到组装测试的每一个环节。特别是关于SMT贴片和波峰焊的章节,讲解得非常到位,让我对电子产品的生产流程有了更全面的认识。书中的案例分析也相当精彩,能够帮助我将所学知识融会贯通,更好地应用于实际工作中。

评分

这本书给我带来的最大感受是其内容的深度和广度。它不仅仅是简单地罗列电子产品各个组成部分的名称和功能,而是深入剖析了它们之间的相互作用和协同工作原理。对于那些希望深入了解电子产品“内在美”的读者来说,这本书无疑是一份宝贵的财富。作者在讲解过程中,始终保持着严谨的学术态度,同时又兼具启发性,能够引导读者进行独立思考。书中的一些章节,例如关于可靠性设计和故障分析的部分,更是让我受益匪浅,为我日后的产品开发提供了重要的参考和指导。

评分

作为一名对电子产品充满好奇心的爱好者,我一直在寻找一本能够系统性地解答我疑问的书。这本书的出现,可以说是恰逢其时。它以一种循序渐进的方式,带领我一步步揭开电子产品神秘的面纱。从最基础的电路原理,到复杂的集成电路设计,再到最终的整机组装,书中都给予了详尽的阐述。我特别喜欢作者在讲解过程中提出的那些启发性问题,它们促使我去思考,去探索,而不是被动地接受信息。这本书让我意识到,每一个看似简单的电子产品背后,都蕴含着无数精巧的设计和严谨的工艺。

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