Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

32 страницы

Купить ГОСТ 23158-78 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Распространяется на универсальные электронно-лучевые осциллографы по ГОСТ 22737-77, в том числе с принадлежностями, и устанавливает методы их испытаний.

 Скачать PDF

Оглавление

1. Аппаратура

2. Подготовка к испытаниям

3. Проведение испытаний и обработка результатов

 
Дата введения01.07.1979
Добавлен в базу01.02.2020
Завершение срока действия01.07.1987
Актуализация01.01.2021

Организации:

01.06.1978УтвержденГосударственный комитет стандартов Совета Министров СССР1488
ИзданИздательство стандартов1978 г.

Cathode-ray universal oscillopes. Test methods

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30

I

«•

j



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


ОСЦИЛЛОГРАФЫ ЭЛ ЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

ГОСТ 23158-78

Издание официальное


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР по СТАНДАРТАМ Москва


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОСЦИЛЛОГРАФЫ ЭЛ ЕКТРОН НО-Л У Ч ЕВЫ Е УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 23158-78

Издание официальное

3.9.    Дрейф луча определяют при минимальном коэффициенте отклонения измерением перемещения луча от установленного положения за определенный интервал времени. При измерении дрейфа вход осциллографа замыкают накоротко.

Дрейф может регистрироваться либо непосредственно наблюдателем или фотографированием, либо косвенно записью напряжения на соответствующих отклоняющих пластинах ЭЛТ.

Долговременный дрейф измеряют в течение 1 ч после включения спустя время, указанное в нормативно-технической документации.

Значение долговременного дрейфа определяют как максимальное перемещение луча от установленного положения за 1 ч.

Кратковременный дрейф определяют в течение любой минуты при определении долговременного дрейфа. При отсутствии непрерывной регистрации положения луча в процессе определения долговременного дрейфа делают пять измерений кратковременного дрейфа через приблизительно равные временные интервалы. Значение кратковременного дрейфа определяют за минуту, в течение которой перемещение луча от отсчетного положения максимально.

Примечание. Обычно кратковременный дрейф выражается в миллиметрах, а долговременный — в миллиметрах в час. Если дрейф выражается в микровольтах или милливольтах (микровольты в час или милливольты в час), то эти значения относятся к минимальному коэффициенту отклонения осциллографа.

3.10.    Смещение луча при изменении напряжения питания определяют при следующих условиях:

коэффициент развертки — одно из значений;

коэффициент отклонения — минимальное значение;

входной сигнал отсутствует, вход осциллографа замыкают накоротко.

Смещение луча при изменении напряжения питания определяют после резкого увеличения (уменьшения) напряжения питания от номинального до предельного значения измерением перемещения луча в течение первой минуты и спустя 15 мин после изменения напряжения питания.

3.11.    Периодические и (или) случайные отклонения определяют при следующих условиях:

коэффициент развертки — одно из значений;

коэффициент отклонения — минимальное значение;

входной сигнал отсутствует.

При измерении периодических и (или) случайных отклонений вход электрически экранируется.

Измеряется амплитуда периодических и (или) случайных отклонений.

Периодические и (или) случайные отклонения выражаются в единицах напряжения или в процентах от номинального отклонения.

Периодические и (или) случайные отклонения <1п в процентах рассчитывают по формуле

-100,


(9)


а„=-


где hn —амплитуда периодических и (или) случайных отклонений, единица длины;

* ном- поминальное значение отклонения, единицы длины.

3.12.    Смещение луча из-за входного тока определяют при следующих условиях:

коэффициент отклонения — минимальное значение;

вход — открытый;

входной сигнал отсутствует.

Измеряют перемещение луча по вертикали при замыкании накоротко и размыкании входа осциллографа.

3.13.    Пределы перемещения луча по вертикали определяют при следующих условиях:

коэффициент отклонения — среднее значение;

коэффициент развертки — одно из значений;

испытательный сигнал — синусоидальное напряжение с частотой, имеющей одно из значений в опорном диапазоне частот, обеспечивающее 100% номинального отклонения.

Проверяют возможность совмещения ручками смещения по вертикали нижней и верхней частей изображения соответственно с верхним и нижним краями рабочей части экрана.

Для определения влияния смещения на коэффициент отклонения устанавливают размер изображения примерно 20% номинального отклонения. Измеряют три значения коэффициента отклонения для различных положений ручек смещения по вертикали1:

/С, “.при положении ручек смещения, соответствующих положению изображения в центре экрана;

2, Кг— при крайних положениях ручек смещения, когда изображение возвращается к центру экрана добавлением к сигналу напряжения постоянного тока или меандра.

^см

Кх-Кг

Кг

•100;

^СМ“

Кх

•100.

Максимальное значение погрешности коэффициента отклонения от смещения 6СМ в процентах рассчитывают по формулам:

(Ю)

(П)

3.14. Входное активное сопротивление и входную емкость (для осциллографов с несогласованным входом) определяют прямыми измерениями их значений с использованием измерителей сопротив-

лений и емкостей или (для осциллографов с несогласованным входом) косвенным методом с помощью добавочного сопротивления с известным значением, шунтированного компенсирующим конденсатором известной емкости (калибратор входа, черт. 2). Значения добавочного сопротивления и емкости рекомендуется выбирать равными номинальным значениям входного активного сопротивления и емкости.

Черт. 2


Измерение входной емкости производят при включенном осциллографе.

При определении входного активного сопротивления и входной емкости с помощью калибратора входа длительность испытательного импульса должна быть не менее 5 т„х (п. 3.5).

Значение входного активного сопротивления Rox рассчитывают по формуле

= (12)

ля

где R — значение добавочного сопротивления, единица сопротивления;

/(я —коэффициент деления делителя, образованного добавочным сопротивлением и входным активным сопротивлением осциллографа, определяемый из соотношения


(13)


где U2 — значение напряжения испытательного сигнала, измеренное на входе осциллографа, единица напряжения;

Ui — значение напряжения испытательного сигнала, измеренное на входе калибратора входа, единица напряжения. Значение входной емкости Спх в пикофарадах рассчитывают по формуле (черт. За)


(14)


•С


^вх —


или (черт. 36)


Ubx“ Л'р-Йс *


(15)


где С — значение добавочной емкости, пФ;

Kr —коэффициент деления делителя, образованного добавочным сопротивлением и входным активным сопротивлением осциллографа;

6С —значение перекоса импульса (как —jM-


Л Ас — перекос; At



амплитуда


6

импульса


Черт. 3

Входное активное сопротивление и входную емкость определяют для всех значении коэффициента отклонения.

3.15. Коэффициент отражения для осциллографов с согласованным входом определяют при следующих условиях: коэффициент отклонения — минимальное значение; коэффициент развертки — одно из значений; испытательный сигнал — средний испытательный импульс одной из полярностей (п. 2.36).

Блок-схема для определения коэффициента отражения приведена на черт. 4.


Капель


Контрольный

осциллограф


Генератор

импульсов

г

тЯ

Тройник


КспТель £


X


Черт. 4


Испытуемый

осциллограф


Испытания проводят при включенном осциллографе.

Волновое сопротивление тракта передачи сигнала должно быть равно значению входного сопротивления испытуемого осциллографа.

Длина кабеля I, подключаемого к испытуемому осциллографу, должна быть такой, чтобы время прохождения сигнала по нему было не менее чем в три раза больше времени нарастания переходной характеристики испытуемого осциллографа. Контрольный осциллограф должен применяться такой же широкополосности, как и испытуемый, например другой экземпляр осциллографа того же типа, что и испытуемый, или второй канал испытуемого осциллографа, если испытуемый осциллограф двухканальный.

Для исключения влияния отражений от тройника за амплитуду падающего импульса следует принимать амплитуду отраженного импульса при ненагруженном (разомкнутом) на конце кабеле /.

Значение коэффициента отражения КпТр определяют из соотношения

/Сотр —.    (16)

где Uотр— значение амплитуды отраженного сигнала, когда кабель / подключен ко входу осциллографа, единица напряжения или единица длины (деление);

Un —значение амплитуды падающего сигнала (амплитуды отраженного сигнала, когда кабель I не подключен ко входу осциллографа), единица напряжения или единица длины (деление).

3.16. Коэффициент развязки между каналами определяют при следующих условиях:

коэффициент отклонения капала источника помех — максимальное значение, если иное не оговорено в нормативно-технической документации;

коэффициент отклонения канала, в котором создаются помехи, — наиболее неблагоприятное значение;

испытательный сигнал — синусоидальное напряжение с частотой, равной верхнему значению и '/з верхнего значения полосы пропускания;

амплитуда сигнала — соответствующая 50—100% номинального отклонения.

При испытаниях входная цепь каждого канала последовательно рассматривается как источник помех. Входы остальных каналов экранируются.

Значение коэффициента развязки Краз подсчитывают по формуле

где /С0 ном1 — коэффициент отклонения в канале — источнике помехи, единица напряжения/единица длины (деление);

ЛН1 —размер изображения сигнала в канале — источнике помехи, единица длины (деление);

Коном*—К0ЭФФиииент отклонения в канале, в котором создаются помехи, единица напряжения/единица длины (деление);

а —размер изображения в канале, в котором создается помеха, единица длины (деление).

3.17. Коэффициент ослабления синфазных сигналов определяют при минимальном коэффициенте отклонения путем подачи на оба входа синусоидального сигнала, частоту и амплитуду которого устанавливают в нормативно-технической документации.

(18)

Значение коэффициента ослабления Кс рассчитывают по формуле

Ас — к    l

А о ном «с

где Uc —испытательное напряжение (от пика до пика), единица напряжения;

0|,ом —коэффициент отклонения, единица напряжения/единица длины (деление); fic —размер изображения сигнала на экране ЭЛТ, единица длины (деление).

При измерении метод подачи сигналов должен обеспечивать равенство фаз сигналов на обоих входах.

Необходимость определения ослабления синфазных сигналов для других коэффициентов отклонения устанавливают в нормативно-технической документации. ,

3.18. Разность фаз между каналами определяют при следующих условиях:

коэффициенты отклонения по вертикали и по горизонтали устанавливают в нормативно-технической документации; испытательный сигнал — синусоидальное напряжение. Разность фаз измеряют на экране ЭЛТ по фигуре Лиссажу при подаче одного и того же синусоидального напряжения на входы отклонения по вертикали и горизонтали.

Испытания проводят в диапазоне частот, указанном в нормативно-технической документации.

0=arcsin

Значение разности фаз 0 в градусах рассчитывают по формуле

(19)

где he —часть вертикальной оси в пределах эллипса (черт. 5), единица длины (деление);

Не —высота эллипса, единица длины (деление).

3.19.    Задержку изображения сигнала относительно начала развертки определяют при следующих условиях:

коэффициент отклонения — одно из значений: коэффициент развертки —минимальное значение; испытательный сигнал—короткий или средний испытательный импульс (п. 2.3);

амплитуда сигнала соответствующая 60 ВО» номинального вертикального отклонения;

синхронизации развертки внутренняя.

Задержку сигнала относительно начала развертки определяют на экране ЭЛТ как временной интервал между началом развертки и точкой на сигнале, соответствующей 10% установившейся амплитуды импульса. Значение задержки f:< в единицах времени рассчитывают по формуле

я^р»м|^ь    (20)

где Кр иом коэффициент развертки, единица времени/единица длины (деление);

/*—расстояние от начало разверти до 10% установившейся амплитуды импульса, измеренное на экране ЭЛТ, единица длины (деление).

3.20.    Нелинейность отклонения определяют при следующих условиях:

коэффициент отклонения — одно из значений: испытателы ый сигнал -синусоидальное напряжение или напряжение в виде меандра с частотой, имеющей одно из значений в опорком диапазоне частот.

Измеряют и сравнивают:

средний коэффициент отклонения в пределах центральных 80% номнналмшго отклонения:

коэффициенты отклонения в двух крайних 10%-иых зонах номинального отклонения.

Для этого на экране устанавливают сигнал с размахом 80% номинальною отклонения (между линиями шкалы 10 и 00%) и отсчитывают напряжение испытательного сигнала. Напряжение Сигнала уменьшают примерно в 8 раз от первоначального значения.

Изображение уменьшенного сигнала с помощью внешнею напряжения (постоянного тока или в шие прямоугольных импульсов) перемещают последовательно в нижний и в верхний края рабочей части экрана. В обоих случаях регулировкой напряжения сигнала его размах на экране устанавливают ранным 10% номинального отклонения (между линиями 0 и 10%, 90 и 100% шкалы). Значение нелинейное г и р0 з процентах определяют наибольшим из значений независимо от знака и рассчнтызают во формулам:

(21>

(22)

где U1, Vz напряжения сигнала» установленного соответственно в нижней и верхней 16%-ных зонах рабочей части экрана, единица напряжения:

6'а — напряжение сигнала, установленною между линиями 10 и 90% шкалы экрана, единица напряжения.

Примечание. Допускается про(и|1ка нелинейности отклонения синусоидальным гигпа.оу г. **си>гои. имеющей одно из значений я опорном диапд-топг частот, значение размаха изображения которого в «средине рабочей части мершн равно одному делению. При этом каиеримт рази?;» изображения этого сигнала при перемещение его на нрргикали изменением значения pictiucro напряжеаик (постоянного т«»ка или в ьид? прямоугплыых импульсом). под*-няемого из чхал осци^.юфифа однозпоигнко с каштательки* сигналом.

(23)

Значение нелзпе&госгп отклонения ре в процентах подсчашпают н этом случае оо формуле

где    наиболее    отличный    от    одного    деления    резиер    пзэ5|>»жекнл    нспыта


р0-(Лц-1) 103.

те.илюго сигнал* ю вертикала о делениях г.ри перемещении его путем иодгчм пиешкего сменяющего напряжеапг.

3.21. Погрешность измерения временных интетшалов определяют при следующих условиях:

коэффициент отклонения — одно из значений; испытательный сигнал синусоидальное (импульсное) напряжение с регулируемой частотой (периодом следовании» временным сдвигом):

амплитуда удобная для наблюдении.

Временные интервалы измеряют методом, предусмотренным для данного типа осциллографа.

Определение .погрешности измерения временных интерзалов проводят для всех значений коэффициента (диапазонов) разверт-

ки, при этом должна быть определена погрешность намерения для крайних значений нормируемого диапазона измеряемых временных интервалов.

Погрешность измерения временных интервалов Лг в процентах рассчитывают по формуле

вг = Ц£*-М0,    (24)

> К

где Т—измеренное значение временного интервала» единица времени;

Тк—действительное значение временного интервала, единица времени.

3.22. Погрешность коэффициента развертки определяют при следующих условиях:

коэффициент отклонения но вертикали -одно из значений; коэффициент развертки — все фиксированные значения; испытательный сигнал — синусоидальное (импульсное) напряжение с регулируемой частотой (периодом следования, временным сдвигом);

амплитуда — удобная для наблюдений.

Определение коэффициента развертки проводят на участках развертки, кратных двум делениям шкалы по горизонтали, начиная с начальных четырех делений рабочего участка развертки и включая 100% номинального горизонтального отклонения. Для осциллографов, у которых погрешность коэффициента развертки выражена двучленной формулой, измерения проводят, начиная с двух делений. По периоду (временному сдвигу) входного сигнала рассчитывают действительное значение коэффициента развертки по формуле

Кр -    (2S>

где АГр —действительное значение коэффициента    развертки,    еди

ница времени/единица длины (деление);

Тк —временный интервал, занимающий соответствующее число делений, единица времени;

размер изображения временного    интервала,    единица

длины (деление!.

Погрешность коэффициента развергкч ^ в процентах рассчитывают по формуле

б. -*Г Я»ч-*МОО,    (26)

v    Кр    ком

где Кряом — номинальное значение коэффициента развертки, единица врексеншединица длины (деление);

Кр —действительное значение .коэффициента развертки, единица врсмени/еднннца длины (деление).

3.23. Нелинейность развертки определяют при следующих условиях:

коэффициент отклонения — одно из значений; коэффициент развертки — фиксированные значения, указанные в нормативно-технической документации;

испытательный сигнал—синусоидальное или импульсное напряжение с регулируемой частотой.

Нелинейность проверяют' измерением н сравнением среднего коэффициента развертки на участке от 10 до 90% номинального отклонения но горизонтали и коэффициентов развертки на участках, соответствующих 10% номинального отклонения на обоих краях рабочей части экрана. С этой целью устанавливают и измеряют три значения частоты сигнала:

частота \. прд которой на восьми делениях шкалы экрана (в зоне между 10 и 90% рабочей части экрана по горизонтали) уложилось ровно восемь периодов сигнала (черт. 6я);

частота fi, при которой один период сигнала укладывается точно в зоне между 0 л 10% рабочей части экрана (черт. 66);

частота /& при которой один период сигнала укладывается точно в зоне между 90 и 100% рабочей части экрана (черт. 6о).

Ро 100;

Значение нелинейности развертки р« в процентах определяют наибольшим из значений независимо от знака, рассчитываемых по формулам:

(28)

II р и ч е п а I п я:

1.    На самих ыа.ьх коэффициентах разнергкн из-за зелвкейностм начала ргзеерткк и конечной крутизны фронте чмпулься подсвета начало размер? к в может быть искажено В таках случаях нелинейность развертки должла iuv(-ряться ч соотнгтствки с указаниями и ноэматанно-тсхгаоп-счоЛ докумепталня к: втором я девятом 10% участках номинального горизонтального отхлосекия При этом искаженная часть раздолен должна исключаться задержкой.

2.    Допускается проверка велаиейностн развертки при помоги:    в^мгмных

иртОч. ргэыер изображения период* которых п«> горвзовтяли в середине рабочей час, и .экрана равен одному делению (а качестве временных мегом может быть как синусоидальное напряжение. так н в силе кинули-»*). При этом измеряют размер изображения периода этих меток в разных **стлх рабочей части развертки.

Знатен»- «елчнгигоси развертке рр н процентах рассчитывают пи формуле

(29)

где

РрЧ'*-Ч--(Ю.

кан^олге отличный от одного деления размер воображении периода временных меток в любом месте рабочей тали разнится, деление.

© Издательство стандартов, 1978

а я    90    709%

Черт. 6

3.24. Параметры синхронизации проверяют испытательными сигналами, приведенными в табл. 2.

При проверке параметров внешне»! синхронизации одни н тот же сигнал подают одновременно на вход усилителя вертикального отклонения и на вход внешней синхронизации.

УДК 621.317.755.001.4:006.354    Группа    П99

ГОСТ

23158-78

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Взамен ГОСТ 9810-69 в части раздела 4

ОСЦИЛЛОГРАФЫ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Методы испытаний

Cathode-ray universal oscilloscopes. Test Methods

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1 июня 1978 г. № 1488 срок действия установлен

с 01.07 1979 г. до 01.07 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на универсальные электронно-лучевые осциллографы по ГОСТ 22737-77, в том числе с принадлежностями, и устанавливает методы их испытаний.

Стандарт не распространяется на специальные осциллографы (вычислительные, цифровые с аналого-цифровым 'преобразованием, скоростные, для телевизионных измерений и т. д.).

В стандарте учтены требования Публикации МЭК 351 и рекомендации СЭВ по стандартизации PC 4493—74 в части методов испытаний.

Стандарт унифицирован со стандартом ГДР ТГЛ 31750/03.

1. АППАРАТУРА

1.1.    Перечень аппаратуры и средств испытаний должен устанавливаться в нормативно-технической документации на испытуемый осциллограф.

1.2.    Погрешность аппаратуры и средств испытаний должна соответствовать требованиям ГОСТ 22261-76.

1.3.    При измерениях в процессе испытаний могут применяться оптические увеличители и фоторегистрация.

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

2.1. Испытания осциллографов должны проводиться в соответствии с настоящим стандартом, ГОСТ 22261-76 и нормативно-технической документацией.

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена


2.2.    Определение погрешностей измерения напряжений и временных интервалов, погрешностей коэффициентов отклонения и развертки, нелинейности отклонения и развертки проводятся в зоне 20—30% рабочей части экрана, расположенной симметрично центральной оси экрана, в направлении которой проводится измерение, кроме особо оговоренных в нормативно-технической документации случаев, когда определение указанных параметров проводится по центральной вертикальной (горизонтальной) оси рабочей части экрана.

2.3.    Для испытаний должны использоваться испытательные импульсы с параметрами, указанными ниже. Параметры испытательных импульсов определены как функция времени нарастания tr переходной характеристики (ПХ) испытуемого осциллографа:

а)    короткий испытательный импульс: длительность от 2 до 4 *г; длительность фронта от 0,1 до 0,25*,- (0,3**); неравномерность вершины не более 10%,

б)    средний испытательный импульс: длительность не менее 10*г; длительность фронта от 0,1 до 0,25* г (0,3**); неравномерность вершины не более 2%;

выброс не более значения, указанного «в нормативно-технической документации для значения выброса переходной характеристики;

длительность выброса не более удвоенной длительности фронта испытательного импульса,

в)    длительный испытательный импульс:

длительность от 25*г до любого значения, необходимого для конкретного испытания;

длительность фронта от 0,1 до 10 tr ;

неравномерность вершины не более */г допустимой неравномерности Г1Х осциллографа.

2.4.    При использовании в качестве испытательного сигнала синусоидального напряжения в эффективных значениях качество формы напряжения должно обеспечивать соответствие амплитудного значения напряжения эффективному значению с требуемой точностью.

2.5.    Испытательный сигнал в виде последовательности прямоугольных импульсов (меандр) должен иметь скважность 2 с погрешностью не более 20%.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Статическая погрешность измерения напряжения должна определяться при следующих условиях:

коэффициент развертки — одно из значений;

Только для осциллографов, разработанных до 1 июля 1979 г.

испытательный сигнал—синусоидальное напряжение или напряжение в виде меандра с частотой, имеющей одно из значений в диапазоне от 50 Гц до частоты, не превышающей ‘/го верхнего значения полосы пропускания (далее — в опорном диапазоне частот), обеспечивающее нормируемый диапазон измеряемых напряжений.

При определении погрешности измерения напряжений изображение должно располагаться симметрично относительно горизонтальной оси экрана ЭЛТ.

Испытательный сигнал, значение напряжения которого устанавливают с погрешностью, не превышающей '/з допускаемой погрешности измерения испытуемого осциллографа, подается на вход канала вертикального отклонения. Измерение напряжения сигнала производят методом, предусмотренным для данного типа осциллографа.

Определение погрешности измерения напряжения производят для всех значений коэффициента отклонения, при этом должна быть определена погрешность измерения для крайних значений нормируемого диапазона измеряемых напряжений.

Погрешность измерения напряжения 6(/ в процентах рассчитывают по формуле

б(/=—^°>    (и

где U — измеренное значение напряжения испытательного сигнала, единица напряжения;

UK — действительное значение напряжения испытательного сигнала, единица напряжения.

3.2. Погрешность коэффициента отклонения определяют при следующих условиях:

коэффициент отклонения — все фиксированные значения; коэффициент развертки — одно из значений: испытательный сигнал — синусоидальное напряжение или напряжение в виде меандра с частотой, имеющей одно из значений в опорном диапазоне частот, обеспечивающее 30—100% номинального отклонения.    *

Размеры изображения, при которых определяют погрешность коэффициента отклонения в зависимости от числа делений шкалы экрана ЭЛТ по вертикали, приведены в табл. Ь

Таблица 1

Число делений шкалы

Размер изображения h, деление

4

2; 4

6

2; 4; G

8

4; 6; 8

10

4; 6; 8; 10

Погрешность коэффициента отклонения определяют для одного из значений коэффициента отклонения при всех размерах изображения h и для остальных значений коэффициента отклонения при одном из размеров h, устанавливаемом в нормативно-технической документации.

При определении погрешности коэффициента отклонения изображение должно располагаться симметрично относительно горизонтальной оси экрана ЭЛТ.

Изменяя значение напряжения испытательного сигнала, устанавливают размер изображения, равный заданному числу делений. Отсчитывают значение напряжения испытательного сигнала.

По значению напряжения испытательного сигнала и размеру его изображения на экране ЭЛТ рассчитывают действительное значение коэффициента отклонения К0 по формуле

(2)

ца напряжения;

где UK —значение напряжения испытательного сигнала, едини

ло— размер изображения испытательного сигнала, единица длины (деление).

Погрешность коэффициента отклонения 6о в процентах рассчитывают по формуле

(3)

К= "Н°"~К° -.100.

А оном

где ^Соном номинальное значение коэффициента отклонения, единица напряжеиия/едиинца длины (деление);

Ко — действительное значение коэффициента отклонения, единица напряжения/единица длины (деление).

3.3.    Время нарастания ПХ определяют при следующих условиях: коэффициент отклонения по вертикали — все фиксированные

значения;

испытательный сигнал — средний    испытательный    импульс

(п. 2.36) положительной и отрицательной полярности;

амплитуда сигнала — соответствующая 60—100% номинального отклонения по вертикали2.

Примечание. При определении времени нарастания рекомендуется учитывать погрешность ортогональности.

3.4.    Выброс ПХ определяют при следующих условиях: коэффициент отклонения по вертикали — все фиксированные

значения;

испытательный    сигнал — средний    испытательный    импульс

(п. 2.36) положительной и отрицательной полярности;

амплитуда сигнала — соответствующая 60—100% номинального отклонения от вертикали*.

Значение выброса 6В в процентах рассчитывают по формуле


б


в


АЛ

АЛ,


•100,

(4)


где А А— значение выброса как превышение над установившимся значением ПХ, единица длины или единица напряжения;

А А\ — установившееся (амплитудное) значение ПХ, единица длины или единица напряжения.

3.5. Неравномерность ПХ определяют при следующих условиях:

коэффициент отклонения — все фиксированные значения для осциллографов с несогласованным входом и одно из значений для осциллографов с согласованным входом;

испытательный сигнал — средний и длительный испытательные импульсы (п. 2.3 бив) положительной и отрицательной полярности;

амплитуда сигнала — соответствующая 60—100% номинального отклонения*.

Сначала измеряют неравномерность при подаче на вход среднего испытательного импульса. Значение времени установления, определяющее начало отсчета (по времени) при измерении неравномерности, устанавливают в нормативно-технической документации.

Затем измеряют неравномерность при подаче на вход длительного испытательного импульса, длительность которого для осциллографов с согласованным входом должна быть не менее 200 нс, для осциллографов с несогласованным входом — не менее 5твх по следующей формуле


вх-5ЯвхС


вх»


(5)


где твх — постоянная времени входа осциллографа;

Явх — входное активное сопротивление осциллографа;

Свх—входная емкость осциллографа.

Значение неравномерности бн , выраженное в процентах от установившегося значения ПХ, рассчитывают по формуле

6„ = --£f-100,    (6)


* Допускается определение времени нарастания, выброса и неравномерности при амплитуде сигнала, соответствующей не менее 40% номинального отклонения.


2 Зак. 1672


где ДДН—максимальное отклонение от установившегося значения ПХ, единица длины или единица напряжения;

А\ — установившееся значение ПХ, единица длины или единица напряжения.

Если испытательный импульс имеет время нарастания не более 0,25/г (0,33/-3) ПХ и длительность не менее требуемой для данного вида испытаний максимальной длительности, то проверку неравномерности ПХ проводят лишь одним импульсом.

При испытаниях двумя импульсами длительность фронта длительного испытательного импульса должна быть не более Уз длительности используемого среднего испытательного импульса.

3.6.    Искажения по постоянному току определяют при следующих условиях:

коэффициент отклонения по вертикали — одно из значений;

испытательный сигнал — импульс длительностью не менее 10 с (единичный перепад напряжения) положительной и отрицательной полярности;

амплитуда сигнала — соответствующая 60—100% номинального отклонения по вертикали.

Значение искажений по постоянному току в процентах рассчитывается по формуле

б„ =-££-. 100,    (7)

где Д Ап— значение отклонения от установившегося значения ПХ, единица напряжения или единица длины;

А\—установившееся значение ПХ, единица длины или единица напряжения.

3.7.    Спад вершины (при закрытом входе) определяют при следующих условиях:

коэффициент отклонения — одно из значений;

испытательный сигнал—длительный испытательный импульс;

амплитуда сигнала — соответствующая 60—80% номинального отклонения.

Спад определяют как уменьшение установившегося значения ПХ на заданном временном интервале. Значение временного интервала устанавливают в нормативно-технической документации.

Значение спада вершины 6СП в процентах рассчитывают по формуле

6сп=-^2-.1°°. (8)

где А Дсп —спаД вершины, единица длины или единица напряжения;

А\ — установившееся значение ПХ, единица длины или единица напряжения.

3.8. Параметры АЧХ (полоса пропускания, нормальный и расширенный диапазоны) определяют при следующих условиях: коэффициент отклонения — все фиксированные значения; испытательный сигнал — синусоидальное напряжение регулируемой частоты;

амплитуда сигнала—соответствующая 60—100% номинального отклонения на опорной частоте;

коэффициент развертки — одно из значений.

Для определения АЧХ измеряют изменение коэффициента отклонения в диапазоне частот, установленном нормативно-технической документацией.

В процессе определения АЧХ поддерживают постоянной амплитуду входного синусоидального сигнала и отсчитывают размер изображения.

Значение опорной частоты устанавливают в нормативно-технической документации.

При определении АЧХ число точек должно быть не менее 20, в том числе в пределах нормального диапазона АЧХ — не менее 10 точек, в пределах расширенного диапазона АЧХ — не менее 15 точек.

По АЧХ определяется полоса пропускания, нормальный и расширенный диапазоны АЧХ (черт. 1).

fon—опорная частота; Д/— полоса пропускания,:    Л/н —нормальный

диапазон АЧХ; Д/р — расширенный диапазон АЧХ; /в — верхняя граничная частота полосы пропускания; Д /н— неравномерность АЧХ, равная значению коэффициента отклонения; 6fp — неравномерность АЧХ. равная 10%; Ко —коэффициент отклонения; К0нои — номинальный коэффициент отклонения

Черт.. I

1

Не распространяется на осциллографы, разработанные до 1 июля 1979 г.

2

Допускается определение времени нарастания, выброса и неравномерности при амплитуде сигнала, соответствующей не менее 40% номинального отклонения.

3

См. п. 2.3