本文標題:"摩擦與失安裝表面、加固肋條和邊緣導向件計量"
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摩擦與失安裝表面、加固肋條和邊緣導向件計量
最大的能量損失有可能是由于遲滯和摩擦引起的。遲滯損失通常是
由于電路板彎曲偏移時產生的內部應變引起的。而摩擦損失通常是由于
安裝表面、加固肋條和邊緣導向件一類高壓接觸面之間的相對運動引起
的。當偏移最大時,這些能量損失最大;當偏移最小時,這些能量損失
最小。因為較高的頻率有較小的偏移,并且阻尼也較小。這就意味著在
諧振條件下較高的頻率通常會有較高的傳輸率。
所謂“低”和“高”諧振頻率一類的術語只是相對的。但是,術語
“低”諧振頻率通常是指低于I00Hz;而“高”諧振頻率通常是指高于4
00Hz。而大多數電路板看來,當它們用于軍用電子系統時,它們的基本
諧振頻率為200一300Hza
試驗數據表明:印制電路板的傳輸率通常可能與電路板的固有頻率
的平方根有關。對于矩形電路板來說,其傳輸率的正常范圍是其固有頻
率平方根的 0.5一2.0倍,它取決于許多因素。一個裝有小電子元器件
且沒有加強肋,而且諧振頻率為400Hz左右的小電路板,在峰值低于2‘
的輸人‘力的條件下,其傳輸率可能高達其固有諧振頻率平方根的2倍
。在此情況下傳輸率將是40左右。而一個裝有大電子元器件且裝有若干
個加強肋,其諧振頻率為IOOH:左右的大電路板,在高于10‘力的高峰
值輸人條件下,其傳輸率可能只有其固有頻率平方根的0.5倍。在此情
況下傳輸率將只有5左右。
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