Главная Гальваническое покрытие Обработка поверхности Радиотехника
Бессточные операции Гальвано- химическое производство Достижения

Самые новые
Основы организации современных гальвано-химических производств
Взаимная адаптация технологий гальванического производства и очистки сточных вод
Импульсная металлизация печатных плат
Создание высокоэффективных систем промывки деталей
Утилизация гальванических отходов как гигиеническая проблема
Получение химико-механических цинковых покрытий на высокопрочных термообработанных сталях
Переработка металлургических отходов
Последние достижения в гальванопластике
Обработка промывных вод травильных агрегатов
Экологические перспективные технологии цинкования, кадмирования и меднения
Об утилизации гальванических шламов
Технологии изготовления технологической оснастки и продуктов методом гальванопластики
Россия экспортировала продукции химической промышленности и каучука на 11,3 млн долларов
В октябре экспорт ферросплавов уменьшился на 0,03% до 108,9 тыс. тонн
Мировое производство стали за 10 месяцев 2006 года выросло на 9,2%
Производство алюминия продолжает расти
Химическое производство в России выросло на 1,2%
Китай за 10 месяцев увеличил выпуск медной продукции на 6,6% до 4,6 млн. т
"Антон" - "Северсталь"
Чистая прибыль ОАО "Ульяновский автомобильный завод"
Оценка эфф. подготовки поверхности полистирола перед химической металлизацией
"Российские металлургические компании и ЕС - особые отношения"
Аналитики расходятся во мнениях по прогнозу цен на железную руду
Evraz увеличивает выплаты
Китай вышел на ежемесячный объем экспорта стали
Чистая прибыль Borealis в III квартале выросла в 2,6 раза
"Цинк среди драгоценных металлов"
Росбанк стал держателем 29,33% "Норникеля"
"Северсталь" подорожала на 2.7 миллиарда долларов после вчерашнего IPO
Новая волна слухов на тему консолидации в мировой металлургии
Итоги деятельности химического комплекса за 9 месяцев
Стратегия развития металлургической промышленности
Инженеры в почете
Информационное обеспечение химического комплекса
Дефицит кадров
Спрос на оцинкованную сталь растет
Карта: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Главная Радиотехника


Сверхминиатюрные сигнальные реле фирмы Fujitsu-Takamisawa как вызов аллокации


2000 год напомнил миру о том, что время от времени в цикле развития индустрии электронных компонентов наступает фаза аллокации — острого дефицита комплектующих, когда сроки поставки могут измеряться не просто месяцами, а весьма многими месяцами, иногда переваливая за год. Изготовители компонентов счастливы — все производимое раскупается сходу по растущим ценам, дистрибьюторы запасаются впрок, конечные потребители готовы переплатить втридорога, лишь бы получить желаемое в обозримом будущем...

Новая Россия столкнулась с этим явлением впервые.

Каждая аллокация имеет свои собственные первопричины. Аллокация образца 2000–2001 годов, по мнению большинства специалистов, вызвана непредсказуемо бурным ростом высокотехнологичной индустрии, в первую очередь телекоммуникационной. Огромный спрос на услуги и товары конечных продавцов рождает ажиотажный рост требований к поставкам (заказов поставщику).

Одним из ключевых (и массовых) продуктов, применяемых в телекоммуникационной технике (в первую очередь речь идет о проводном коммутационном оборудовании), являются слаботочные (до 2 А) сигнальные реле, которые идут тысячами на среднюю АТС (две-три штуки на одного абонента).

Телекоммуникационные реле можно классифицировать по поколениям в соответствии с их габаритами (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительная таблица популярных серий реле Fujitsu-Takamisawa

Тип реле Fujitsu-TakamisawaРазмеры ШхДхВ (мм)Площадь монтажаЭлектрическая прочность (катушка-контакт)
СерияПоколение, тип корпусарелена плате
RY2-e, DIL9,8x20,2x12,5198,0-1500 B
A3-e, DIL9x14x5126-1500 B
NA (FBR12)3-e, DIL7,4x14,9x9,7110,2-2500 B(Bellcore)
FTR-B3C4-e, DIL7,2x10,6x5,276,3-2500 B(Bellcore)
FTR-B3G4-e, SMT8,2x10,6x5,3586,997,52500 B(Bellcore)
FTR-B4C4-e, DIL5,7x10,6x5,3560,4-2500 B(Bellcore)
FTR-B4G4-e, SMT7,4x10,6x5,3578,489,02500 B(Bellcore)
Наиболее массово в настоящее время в мире применяются реле второго поколения (миниатюрные) и особенно третьего (субминиатюрные). Вот последние-то и вызывают настоящую головную боль у производителей АТС. Крупные мировые производители не были готовы увеличить свои производственные мощности и быстро выстроили длинную очередь из клиентов, ждущих своей партии товара. В числе их неожиданно оказались самые известные гиганты индустрии. Естественно, реле и второго, и третьего поколений заметно подорожали. Но это не главное — их стало трудно купить (что касается третьего поколения — практически невозможно).

А есть ли выход?

Есть, и даже не один!

Первый — радикальный. С ходу перевести разработку на сверхминиатюрные реле четвертого поколения, которые сейчас выпускаются компанией FUJITSU-TAKAMISAWA в большом количестве и не подвержены аллокационным перебоям. Это самые миниатюрные из серийно выпускаемых сейчас в мире электромеханических реле (реле серии FTR-B4 занимают минимальную площадь на плате и весят около 1 г; реле серии FTR-B3 при рекордно малой высоте 5,25 мм весят 0,8 г).

Компоновка элементов на плате абонентского комплекта становится все более и более плотной. Экономия места в конечном счете оборачивается экономией денег. Использование субминиатюрных реле третьего поколения вместо более традиционных миниатюрных реле второго позволяет сэкономить от 45 % до 68 % монтажной площади платы только за счет уменьшения габаритов реле. Переход от третьего поколения к четвертому дает еще более ощутимый эффект: уменьшение площади еще на 65 % для реле «плоского типа» (в обозначениях FUJITSU-TAKAMISAWA от серии A к FTR-B3), и на 82 % для «вертикальных» реле (от NA к FTR-B4).

Подобная замена дает возможность производителю АТС либо уменьшить размер платы абонентского комплекта (SLU), либо повышать плотность упаковки (с 8 абонентов на плате к 16, 20 или даже 32 при тех же размерах). Это ведет,, к уменьшению массы и габаритов стойки (в два-три раза) с соответствующей денежной экономией. В зависимости от вида загрузки плат в стойку разработчик волен решать, что для него более критично: либо габариты платы, либо межплатное расстояние. В первом случае он может использовать вертикальные реле серии FTR-B4, во втором — плоские FTR-B3.

Ток срабатывания субминиатюрных и сверхминиатюрных реле меньше, чем у реле второго поколения (возможно снижение мощности источника питания на 30…60 % — опять-таки удешевление). В плане электромагнитной совместимости достигается облегчение помеховой обстановки, поскольку уменьшаются пульсации.

Кроме того, достигается снижение акустического шума примерно в три раза. Технические характеристики реле представлены в табл.2, параметры катушек (идентичные для FTR-B3 и FTR-B4) — в табл. 3. Обе серии сертифицированы по безопасности UL и СSA, отвечают требованиям стандартов безопасности Bellcore и FCC68, по зазорам и напряжению пробоя соответствуют МЭК 60950 / UL1950 / EN60950.

Таблица 2. Технические характеристики

ПараметрСтандарт-ное релеПоляризован-ное релеСтандарт-ное релеПоляризо-ванное реле
FTR-B4CA()Z

FTR-B4GA()Z

FTR-B4SA()Z
FTR-B4CB()Z

FTR-B4GB()Z

FTR-B4SB()Z
FTR-B3()AFTR-B3()B
КонтактРасположение2Form C2Form C
МатериалСеребросодержащий сплав с золочениемСеребросодержащий сплав с золочением
Сопротивление (начальное значение)Макс. 100 мОм при 6В, 1А пост. токаМакс. 75 мОм при 6В, 1А пост. тока
Максимальный ток через контакт1 А1 А
Максимальная переключаемая мощность62,5 ВА/30 Вт62,5 ВА/30 Вт
Максимальное переключаемое напряжение250 В перем. тока, 220 В пост. тока250 В перем. тока, 220 В пост. тока
КатушкаРабочая температура (без замерзания)От -40 до +85°СОт -40 до +85°С
ВремяЗамыкания контактов (при ном. напряжении, без дребезга)Макс. 3 мсМакс. 3 мс
Отпускания контакта (при ном. напряжении, без дребезга)Макс. 3 мсМакс. 3 мс
ИзоляцияДиэлектри-ческая прочностьМежду разомкну-тыми контактами1000 В перем. тока, 1 минута1000 В перем. тока, 1 минута
Между соседними контактами1000 В перем. тока, 1 минута1000 В перем. тока, 1 минута
Между контактами и катушкой1500 В перем. тока, 1 минута1500 В перем. тока, 1 минута
Прочность при бросках напряженияМежду разомкну-тыми контактами1500 В (при 10х160 мкс) [FCC, ч.68]1500 В (при 10х160 мкс) [FCC, ч.68]
Между соседними контактами1500 В (при 10х160 мкс) [FCC, ч.68]1500 В (при 10х160 мкс) [FCC, ч.68]
Между контактами и катушкой1500 В (при 10х160 мкс) [FCC, ч.68] 2500 В (при 2х10 мкс) {Bellcore]1500 В (при 10х160 мкс) [FCC, ч.68] 2500 В (при 2х10 мкс) {Bellcore]
Долговеч-ностьМеханическая50 млн срабатываний (при частоте 3 Гц)50 млн. срабатываний (при частоте 3 Гц)20 млн. срабатываний (при частоте 3 Гц)
Электрическая (при резистивной нагрузке)Мин. 100 тыс. срабатываний при 1 А, 30 В пост. тока (при частоте 0,5 Гц). Мин. 100 тыс. срабатываний при 0,3 А, 30 В перем. тока (при частоте 0,5 Гц)Мин. 100 тыс. срабатываний при 1 А, 30 В пост. тока (при частоте 0,5 Гц). Мин. 100 тыс. срабатываний при 0,3 А, 125 В перем. тока (при частоте 0,5 Гц)
ПрочиеВиброустой-чивостьПо ложным срабатыва-ниям10-55 Гц при двойной амплитуде 3,3 мм10-55 Гц при двойной амплитуде 3,3 мм
По удержанию контактов10-55 Гц при двойной амплитуде 5 мм10-55 Гц при двойной амплитуде 5 мм
Стойкость к ударамПо сбоямМин. 750 м/с2Мин. 750 м/с2
По удержанию контактовМин. 1000 м/с2Мин. 1000 м/с2
ВесОколо 1,0 гОколо 0,8 г
UL/CSAНоминальная нагрузка на контакты0.5 А, 125 В перем. тока; 1А, 30 В или 0,3 А, 110 А пост. тока0.5 А, 125 В перем. тока; 1А, 30 В или 0,3 А, 110 А пост. тока
Таблица 3. Параметры катушек.

Стандартные реле

МодельНоминальное напряжение на катушкеСопротивление катушка (±10%)Рабочее напряжениеНапряжение отпускания*Ном. мощность на катушке
FTR-B3(g)A1.5Z

FTR-B4()A1.5Z
1,5 B пост. тока16,1 Ом+1,13 В+0,15 В140 мВт
FTR-B3(G)A003Z

FTR-B4()A003Z
3 В пост. тока64,3 Ом+2,25 В+0,3 В140 мВт
FTR-B3(G)A4.5Z

FTR-B4()A4.5Z
4,5 В пост. тока145 Ом+3,38 В+0,45 В140 мВт
FTR-B3(G)A012Z

FTR-B4()A012Z
12 В пост. тока1028 Ом+9,0 В+1,2 В140 мВт
* Импульсное.

Примечание. Все данные в таблице приведены для +20°С.

Поляризованные реле (1 катушка).

МодельНоминальное напряжение на катушкеСопротивление катушка (±10%)Рабочее напряжениеНапряжение отпускания*Ном. мощность на катушке
FTR-B3(g)B1.5Z

FTR-B4()B1.5Z
1,5 B пост. тока22,5 Ом+1,13 В-1,13 В100 мВт
FTR-B3(G)B003Z

FTR-B4()B003Z
3 В пост. тока90 Ом+2,25 В-2,25 В100 мВт
FTR-B3(G)B4.5Z

FTR-B4()B4.5Z
4,5 В пост. тока203 Ом+3,38 В-3,38 В100 мВт
FTR-B3(G)B012Z

FTR-B4()B012Z
12 В пост. тока14408 Ом+9,0 В-9,0 В100 мВт
* Импульсное.

Примечание. Все данные в таблице приведены для +20°С.

Для подбора нужного номинала реле удобно пользоваться табл. 4.

Таблица 4. Система кодировки реле четвертого поколения Fujitsu-Takamisawa

FTR-B3GB012Z-B--10
(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)
(a)Название серииFBR-B3: "вертикальный" тип

FBR-B4: "плоский" тип
(b)Тип выводовС: с прямыми выводами

G: для поверхностного монтажа

S: для поверхностного монтажа (уменьшенная монтажная площадка)
(c)ФункционированиеА: Стандартный вид

В: Поляризованный вид
(d)Номинальное напряжение катушки1.5: 1.5В; 4.5: 4.5В; 0.3: 3В; 12: 12В
(e)Материал контактовZ: Серебросодержащий сплав с золотым покрытием
(f)КорпусированиеВ: Стандартное направление корпусирования
(g)Количество реле в упаковке10: 1000 шт. (FBR-B3)

05: 500 шт. (FBR-B4)
Второй выход — компромиссный, для осторожных людей.

Компромисс состоит в сохранении возможности выбора между третьим и четвертым поколением. Возможно оставить печатную плату, разведенную под реле третьего поколения, без изменений, но с добавленипод сверхминиатюрные реле (см. ).

Подобная доработка стоит относительно дешево и оставляет возможность выбора. Нет более крупных реле — ставим сверхминиатюрные. Подвернулась партия третьегого поколения по разумной цене — берем, ставим. Правда, в этом варианте крайне не желательно использовать все преимущества самых маленьких в мире реле.

Независимо от того, какими будут желание и решение разработчика и руководителя производства, четвертое поколение реле неизбежно станет доминирующим в телекоммуникационной индустрии в ближайшие годы. Крупнейшие западные производители поняли это и уже осуществляют переход на сверхминиатюрную комплектацию.

Константин Курышев

urishev@yeint.spb.ru


Читайте далее: Частозадаваемые вопросы по применению POSITIV RESIST, Применение цифровых микросхем серии ТТЛ и КМОП, Из точки А в точку Б, ISD4004-16M - однокристальная система записи/воспроизведения речи, Что стоит за цифровыми счетчиками электроэнергии, Микросхемы стабилизаторов напряжения, Расположение контактов SCART и их назначение, Touch Memory - электронный идентификатор, Самостоятельное изготовление согласующего трансформатора 300/75 Ом, Аналоги микросхем серий КР1533 и КР1554, Выбор микроконтроллера для автономных измерительных устройств, Структура MPEG аудио-файла, Два способа получения NaOH в домашних условиях, Нанесение гальванических покрытий, Интегральные стабилизаторы напряжения 78хх, 79хх, 78Lxx, 79Lxx и LMxxx, Характеристики некоторых фоторезистов применяемых в промышленности, Изготовление высококачественных печатных плат в «домашних» условиях, Устройство телефонного аппарата и основы телефонной связи, Интегральные микросхемы и работа с ними,
Самые читаемые