ЖУРНАЛ СТА 1/2012
Для применений с более длительными сроками активного существования (как правило, до 18 лет) на геосинхронных орбитах наиболее подходящими уст- ройствами являются радиационно- стойкие гибридные модули с допусти- мым значением поглощённой дозы в диапазоне от 50 до 100 крад или выше. У всех устройств космического клас- са компании International Rectifier со- ответствие требованиям по радиацион- ной стойкости закладывается ещё на этапе разработки. В качестве примера на X Междуна- родной научно-технической конферен- ции «Электронная компонентная база космических систем» были представле- ны результаты испытаний стандартного DC/DC-преобразователя AFL2828S, для которого были получены следующие па- раметры радиационной стойкости: по- глощённая доза > 25 крад (Si), пороговое значение ЛПЭ > 32 МэВ·см 2 /мг при на- грузке 60% и 80% от номинальной. При испытаниях на циклотроне, способном генерировать пучок тяжёлых частиц с энергией 15 МэВ, использовались ионы 84 Kr (эффективное значение ЛПЭ 25 МэВ·см 2 /мг) и ионы 129 Xe (эффек- тивное значение ЛПЭ 47 МэВ·см 2 /мг) [9]. На рис. 5 показан внешний вид мо- дуля AFL2828S со снятой крышкой. Окружности на рисунке ограничивают области воздействия ионами и гамма- излучением; воздействию радиации под- вергались критичные полупроводнико- вые компоненты: драйвер затворов MOSFET TC4420, операционный уси- литель KM22, микросхемы ON 431B и 33074A, силовые транзисторыMOSFET HEXFET. Некоторые модели устройств Interna- tional Rectifier, предназначенные для применения в аппаратуре ракетно-кос- мической техники, обладают стой- костью к отказам, вызываемым воздей- ствием потоков нейтронов, некоторые сохраняют работоспособность при вы- сокой мощности дозы ионизирующего излучения. 32 СТА 1/2012 ОБ ЗОР / АППА РАТ НЫЕ С Р Е ДС Т В А www.cta.ru 1 Только для устройств Class K. 2 Для устройств Class H, не требуется для Class K. Группа А (Group A) Группа В (Group B) Группа С (Group C) Группа D (Group D) Статические испытания при +25°C Статические испытания при макси- мальной номинальной температуре Статические испытания при мини- мальной номинальной температуре Динамические испытания при +25°С Динамические испытания при макси- мальной номинальной температуре Динамические испытания при мини- мальной номинальной температуре Функциональный тест при +25°C Функциональный тест при макси- мальной и минимальной номиналь- ных температурах Коммутационные испытания при +25°C Коммутационные испытания при максимальной номинальной темпе- ратуре Коммутационные испытания при минимальной номинальной температуре Физические размеры PIND (контроль за наличием внутри корпуса изделия посторонних частиц) 1 Стойкость к растворителям Осмотр внутренней конструкции/ ме- ханика Неразрушающий контроль качества соединений проводников Усилие сдвига кристаллов Пригодность к пайке Герметичность (тонкие и грубые течи) 1 Электростатический разряд Внешний вид PIND Термоциклирование 1 Термоциклирование или тепловой удар 2 Механический удар или постоянное ускорение Герметичность (тонкие и грубые течи) PIND Визуальный контроль Завершающие электрические испы- тания Ресурсные испытания на устойчивость Завершающие электрические испытания Содержание водяного пара внутри корпуса Визуальный осмотр внутренней конструкции Контроль качества соединений проводников Испытание на сдвиг компонентов Относятся к корпусу Тепловой удар Стабилизирующий прогрев Целостность электрических соединений Герметичность (тонкие и грубые течи) Таблица 2 Основные этапы контроля подтверждения соответствия стандарту MIL-PRF-38534 по разным группам Рис. 5. Модуль стандартного DC/DC-преобразователя AFL2828S c открытой крышкой (окружности показывают зоны, которые подвергались воздействию ионизирующим излучением гамма-установки и потоками тяжёлых частиц) © СТА-ПРЕСС
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy