Презентация, доклад по профессии Монтажник РЭАиП Профпробы2

Содержание

История развития радиоэлектроники Мечта человека передавать сообщения на большие расстояния возникла очень давно. Согласно древнегреческой легенде известие о том, что полководец Мильтиад одержал победу над персами, была доставлена греческим воином, который пробежал без остановки 42 км

Слайд 1 «Профессия, которую мы выбираем»

«Профессия, которую мы выбираем»

Слайд 2История развития радиоэлектроники

Мечта человека передавать сообщения на большие расстояния возникла

очень давно. Согласно древнегреческой легенде известие о том, что полководец Мильтиад одержал победу над персами, была доставлена греческим воином, который пробежал без остановки 42 км 195м из города Марафона до Афин. Он из последних сил прибежал в столицу, сообщил о победе и умер.
История развития радиоэлектроники Мечта человека передавать сообщения на большие расстояния возникла очень давно. Согласно древнегреческой легенде известие

Слайд 3В середине XVIII века для передачи сообщений использовали деревянные башни, построенные

на подходящих высотах. Башни имели подвижные жерди и доски, взаимное расположение которых символизировало различные буквы. В1793г. Такое сооружение было построено между городами Париж и Лилль, где на расстоянии 220 км были расположены 23 станции. Одну букву передавали от одного до другого города в среднем за 2 минуты, а одно предложение – за 1-2часа.
В середине XVIII века для передачи сообщений использовали деревянные башни, построенные на подходящих высотах. Башни имели подвижные

Слайд 4Большой шаг вперёд в технике связи сделал талантливый русский ученый Павел

Львович Шиллинг, который в 1832 г. изобрел первый электромагнитный телеграф.

Пять лет спустя Самюэль Морзе сконструировал широко известный электромагнитный самопишущий аппарат, который в усовершенствованном виде используется до сих пор.
Телеграф быстро проник во многие страны, а в 1858 г. через Атлантический океан был проложен первый кабель, связывающий Европу с Америкой. В начале ХХ века телеграфная техника достигла расцвета. Были построены тысячи километров проводных и кабельных линий. Всего за несколько часов новости облетали весь мир.

Большой шаг вперёд в технике связи сделал талантливый русский ученый Павел Львович Шиллинг, который в 1832 г.

Слайд 5Знаменитый русский физик Александр Степанович Попов (1859—1906) — первый ученый, который

понял, что
электромагнитные волны могут быть использованы как средство для беспроводной связи и поэтому по праву считается изобретателем радио.
Попов провел большую научно-исследовательскую работу в области электричества. В результате он сконструировал устройство, которое реагировало на электромагнитные волны, появляющиеся во время грозы (каждая молния излучает мощные электромагнитные волны). Это устройство представляло собой первый в мире радиоприемник. 7 мая 1895 г. А. С. Попов продемонстрировал свое изобретение перед Русским физико-химическим обществом в Петербурге и выступил с докладом об его устройстве и действии. Этот день вошел в историю как день рождения радио.

Проводная телеграфная связь была прекрасным приобретением, но ее нельзя было использовать в движущихся объектах. Так, например, корабли дальнего плавания были оторваны от мира, и судьба их была неизвестна.

Знаменитый русский физик Александр Степанович Попов (1859—1906) — первый ученый, который понял, что электромагнитные волны могут быть

Слайд 6После открытия А. С. Попова ученые направили свои усилия на усовершенствование

радиоприемников и передающих устройств, т. к. поняли, что беспроволочная радиосвязь имеет большие перспективы. В 1903г. Флеминг изобрел
ламповый диод, а в 1907 г. Ли де Форест сконструировал триодную лампу. Это было началом нового этапа в развитии радиотехники. поскольку электронные лампы могли усиливать слабые электрические сигналы.
После открытия А. С. Попова ученые направили свои усилия на усовершенствование радиоприемников и передающих устройств, т. к.

Слайд 7В 1913г. Мейснер сконструировал первый автогенератор, с помощью которого можно было

получить незатухающие электрические колебания, а это было очень важно для передающей техники. В результате этих открытий в период 1920—1925 гг. началось производство различных видов ламповых радиоприемников и строительство ряда радиопередатчиков. Так возникла и оформилась наука радиотехника, главной задачей которой являлась передача информации (речи, музыки и сообщений) на большие расстояния беспроволочным способом.
В 1913г. Мейснер сконструировал первый автогенератор, с помощью которого можно было получить незатухающие электрические колебания, а это

Слайд 8Радиотехника быстро развивалась, в результате чего в 1930—1935 гг. были разработаны

ряд новых радиоламп: пентоды, комбинированные лампы, газотроны, тиратроны и т. д. Это дало возможность, с одной стороны, конструировать радиоаппаратуру и устройства завидного качества, а с другой, радиотехника и ее приложения начали проникать в промышленность, приборостроение, измерительную технику и т. д.
Радиотехника быстро развивалась, в результате чего в 1930—1935 гг. были разработаны ряд новых радиоламп: пентоды, комбинированные лампы,

Слайд 9В конце Второй мировой войны в связи с улучшением качества радиолокаторов

был сконструирован первый точечный диод. Таким образом, полупроводники вошли в радиотехнику.
В конце Второй мировой войны в связи с улучшением качества радиолокаторов был сконструирован первый точечный диод. Таким

Слайд 10Поворотным моментом стало открытие в
1948 г. транзистора (изобретатели: Бардин, Братейн

и Шокли), что послужило началом полупроводниковой электроники. По своим основным качествам (малый объем, долговечность, отсутствие накала, механическая прочность, экономичность, питание от источников низкого напряжения и пр.) транзистор оказался серьезным конкурентом радиоламп.
Поворотным моментом стало открытие в 1948 г. транзистора (изобретатели: Бардин, Братейн и Шокли), что послужило началом полупроводниковой

Слайд 11В результате с 1955 г. началась быстрая транзисторизация радиоэлектронной аппаратуры, и

в настоящее время электронные лампы находят применение только в передатчиках, в некоторых промышленных устройствах и в специальной радиоизмерительной аппаратуре.
Особенно перспективным оказалось внедрение транзисторов в электронно-вычислительные машины (ныне компьютер), которые до того времени состояли из большого числа радиоламп (примерно 50 000) и занимали 2—3 комнаты.
В результате с 1955 г. началась быстрая транзисторизация радиоэлектронной аппаратуры, и в настоящее время электронные лампы находят

Слайд 12Это положило начало полупроводниковой микроэлектроники, которую с полным правом можно назвать

одним из чудес человеческого гения. Так возникли интегральные схемы, в которых кристалл размерами примерно 4x4 миллиметра содержит миллионы транзисторов! Применяя их, разработчики радиоаппаратуры достигают почти фантастической микроминиатюризации электронной аппаратуры. Вот почему радиоэлектроника занимает ведущее место в современной научно-технической революции и прогрессе всего человечества.
Это положило начало полупроводниковой микроэлектроники, которую с полным правом можно назвать одним из чудес человеческого гения. Так

Слайд 13Два-три десятилетия назад радиотехника охватывала главным образом, радиопередающую и радиоприемную технику.

Сегодня слово "радиотехника" уже заменено более широким понятием „радиоэлектроника", которое включает в себя не
только радиотехнику, но и ряд новых областей знания, как полупроводниковая электроника, импульсная техника, электронно-вычислительная техника, электронная автоматика, телевидение и т. д. Отсюда видно, что если сначала радиотехника была связана с передачей информации беспроводным способом, то сейчас радиоэлектроника глубоко вошла почти во все области человеческого знания. Без радиоэлектроники немыслимы не только радиоприемники, телевизоры и магнитофоны, но и электронно-вычислительные машины, космические корабли и ракеты, кибернетические устройства и автоматы, точнейшие измерительные приборы и аппараты, сверхзвуковые самолеты, электронные микроскопы и т. д.

Платы 3 фотографии, надо сфотографировать

Два-три десятилетия назад радиотехника охватывала главным образом, радиопередающую и радиоприемную технику. Сегодня слово

Слайд 14Технологический процесс пайки
Технологический процесс пайки включает комплекс выполняемых операций, основными из

которых являются следующие:
- подготовка поверхностей под пайку;
- сборка деталей;
- укладка припоя, в ряде случаев нанесение флюса;
- пайка;
- обработка деталей после пайки.
Технологический процесс пайкиТехнологический процесс пайки включает комплекс выполняемых операций, основными из которых являются следующие: - подготовка поверхностей

Слайд 15Подготовка поверхности под пайку. Качество подготовки поверхности под пайку во многом

определяет уровень и стабильность свойств паяного соединения. Существуют следующие основные способы очистки поверхности: термический (горелками, отжигом в восстановительной атмосфере, в вакууме); механический (обработка режущим инструментом или абразивом, гидропескоструйная или дробеструйная, галтовка); химический (обезжиривание, химическое травление, электро-химическое травление, травление с ультразвуковой обработкой, комбинированное с обезжириванием и травлением).
Подготовка поверхности под пайку. Качество подготовки поверхности под пайку во многом определяет уровень и стабильность свойств паяного

Слайд 16Укладка припоя. Часто сборка включает в себя нанесение припоя, укладку его

в виде дозированных заготовок из проволоки или фольги. При размещении припоя необходимо учитывать условия пайки: расположение изделия в печи или другом нагревательном устройстве, режимы нагрева и охлаждения.

Нанесение флюса. Иногда при сборке деталей под пайку требуется нанести флюс. Порошкообразный флюс разводят дистиллированной водой до состояния негустой пасты и наносят шпателем или стеклянной палочкой, после чего детали подсушивают в термостате при 70—80 °С в течение 30— 60 мин. При газопламенной пайке флюс подают на прутке разогретого припоя, при пайке паяльником — рабочей частью паяльника или вместе с припоем, в случае применения оловянно-свинцового припоя — в виде трубок, наполненных канифолью.

Укладка припоя. Часто сборка включает в себя нанесение припоя, укладку его в виде дозированных заготовок из проволоки

Слайд 17Пайка (нагрев места соединения или общий нагрев собранных деталей) выполняется при

температуре, превышающей температуру плавления припоя, как правило, на 50—100°С. В зависимости от температуры плавления применяемых припоев пайка подразделяется на высокотемпературную и низкотемпературную.

Обработка после пайки включает в себя удаление остатков флюса. Флюсы, частично оставшиеся после пайки на изделии, портят его внешний вид, изменяют электрическую проводимость, а некоторые вызывают коррозию. Поэтому остатки их после пайки должны быть тщательно удалены.

Пайка (нагрев места соединения или общий нагрев собранных деталей) выполняется при температуре, превышающей температуру плавления припоя, как

Слайд 18Инструменты для пайки
Паяльник
Бокорезы
Пинцет
Флюс
Припой


Инструменты для пайкиПаяльникБокорезыПинцетФлюсПрипой

Слайд 19Устройство паяльника
Пая́льник — ручной инструмент, применяемый при лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесения его

в место контакта спаиваемых деталей. Рабочая часть паяльника, обычно называемая жалом, нагревается пламенем (например, от паяльной лампы) или электрическим током.
Устройство паяльникаПая́льник — ручной инструмент, применяемый при лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и внесения его в место контакта спаиваемых деталей. Рабочая

Слайд 20Бокорезы предназначены для резки провода из меди, алюминия и других цветных

металлов, разрезания отдельных составляющих кабелей, для выполнения небольших резов металла, пластмассы во время монтажа/демонтажа оборудования. Инструмент позволяет перерезать провода различного, в основном небольшого диаметра. Для облегчения работы, провод при перекусывании держится как можно ближе к шарниру инструмента.

Пинцет — инструмент, приспособление для манипуляции небольшими предметами, которые невозможно, неудобно, либо нежелательно или опасно брать незащищёнными руками.

Бокорезы предназначены для резки провода из меди, алюминия и других цветных металлов, разрезания отдельных составляющих кабелей, для

Слайд 21Флюс — вещества (чаще смесь) органического и неорганического происхождения, предназначенные для удаления

оксидов с поверхности под пайку, снижения поверхностного натяжения, улучшения растекания жидкого припоя и/или защиты от действия окружающей среды
Флюс — вещества (чаще смесь) органического и неорганического происхождения, предназначенные для удаления оксидов с поверхности под пайку, снижения поверхностного натяжения,

Слайд 22Припо́й — материал[1], применяемый при пайке для соединения заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем

соединяемые металлы. Применяют сплавы на основе олова, свинца, кадмия, меди, никеля и другие. 
Припо́й — материал[1], применяемый при пайке для соединения заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Применяют сплавы на основе олова, свинца, кадмия, меди, никеля и

Слайд 23Резистор
Резисторы являются наиболее распространенными элементами радиоэлектронной аппаратуры. Принцип их действия состоит

в способности оказывать сопротивление электрическому току. В электрических устройствах резисторы выполняют функции поглощения электрической энергии и ее распределение между различными цепями.
Резисторы характеризуются электрическим сопротивлением.
РезисторРезисторы являются наиболее распространенными элементами радиоэлектронной аппаратуры. Принцип их действия состоит в способности оказывать сопротивление электрическому току.

Слайд 24Конденсатор
Конденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать» или от лат. condensatio — «накопление») — двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости[1] и малой проводимостью;

устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.
КонденсаторКонденса́тор (от лат. condensare — «уплотнять», «сгущать» или от лат. condensatio — «накопление») — двухполюсник с определённым или переменным значением ёмкости[1] и малой проводимостью; устройство для накопления заряда и энергии электрического поля.

Слайд 25Транзистор
Транзи́стор (англ. transistor), полупроводнико́вый трио́д — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами[1], способный от небольшого входного сигнала

управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет его использовать для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов.
ТранзисторТранзи́стор (англ. transistor), полупроводнико́вый трио́д — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами[1], способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи,

Слайд 26Электрические схемы
Электрическая схема представляет собой документ, в котором по правилам ГОСТ

обозначаются связи между составными частями устройств, работающих за счет протекания электроэнергии.

Назначение каждой электросхемы:
Структурная
Функциональная
Принципиальная
Монтажная

Электрические схемыЭлектрическая схема представляет собой документ, в котором по правилам ГОСТ обозначаются связи между составными частями устройств,

Слайд 27Структурная схема
Этот тип документа является наиболее простым и дает понимание о

том, как работает электроустановка и из чего она состоит. Графическое изображение всех элементов цепи позволяет изначально увидеть общую картину, чтобы переходить к более сложному процессу подключения или же ремонта. Порядок чтения обозначается стрелочками и поясняющими надписями, что позволяет разобраться в структурной электрической схеме даже начинающему монтажнику.
Структурная схемаЭтот тип документа является наиболее простым и дает понимание о том, как работает электроустановка и из

Слайд 28Функциональная схема
Функциональная электросхема установки, по сути, не слишком отличается от структурной.

Единственное отличие – более подробное описание всех составляющих узлов цепи.
Функциональная схемаФункциональная электросхема установки, по сути, не слишком отличается от структурной. Единственное отличие – более подробное описание

Слайд 29Принципиальная схема
Принципиальная электрическая схема чаще всего применяется в распределительных сетях, т.к.

дает самое раскрытое пояснение о том, как работает рассматриваемое электрооборудование. На таком чертеже должны обязательно быть указаны все функциональные узлы цепи и вид связи между ними. 
Принципиальная схемаПринципиальная электрическая схема чаще всего применяется в распределительных сетях, т.к. дает самое раскрытое пояснение о том,

Слайд 30Монтажная схема
Монтажные схемы — это чертежи, показывающие реальное расположение компонентов как внутри,

так и снаружи объекта, изображённого на схеме. Такие схемы чертят для монтажа многих видов радиоаппаратуры и не только, с помощью монтажных схем например, собирают электрические шкафы. Монтажная схема представляет собой список радиодеталей, узлов и компонентов, но они не соединяются между собой дорожками, на выводах этих элементов указывается маршрут. Маршрут – это буквенно-цифровое обозначение на схеме, указывается на выводах элементов,  указывает на то, с каким другим элементом эта цепь должна соединяться. 
Монтажная схемаМонтажные схемы — это чертежи, показывающие реальное расположение компонентов как внутри, так и снаружи объекта, изображённого на

Слайд 31В настоящее время монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов - специалист, осуществляющий монтаж элементов,

узлов, блоков и устройств радиоэлектронной аппаратуры и приборов, их контроль, испытание и проверку качества работы.
В настоящее время монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов - специалист, осуществляющий монтаж элементов, узлов, блоков и устройств радиоэлектронной аппаратуры

Слайд 32Профессионально важные качества:
технические способности; высокий уровень развития пространственного воображения; точный глазомер; хорошее

зрение и развитие мелкой моторики рук; высокий уровень развития двигательной, оперативной и зрительной памяти; внимательность; усидчивость; аккуратность. 
Профессионально важные качества: технические способности; высокий уровень развития пространственного воображения; точный глазомер; хорошее зрение и развитие мелкой

Слайд 33Работает монтажник РЭА и П сидя, в спецодежде (халат белого цвета),

на специально оборудованном рабочем месте с полным набором монтажного инструмента и измерительной техники. Основные инструменты монтажника радиоэлектронной аппаратуры – паяльник, паяльная станция, плоскогубцы, пинцет, бокорезы.
Работает монтажник РЭА и П сидя, в спецодежде (халат белого цвета), на специально оборудованном рабочем месте с

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть