Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчи
Действие завершено 01.01.2014
Документ завершил свое действие. Вы можете скачать Руководящий документ ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007 в удобном формате.
Скрыть дополнительную информацию
Страница 1

Страница 2

Страница 3

Страница 4

Страница 5

Страница 6

Страница 7

Страница 8

Страница 9

Страница 10

Страница 11

Страница 12

Страница 13

Страница 14

Страница 15

Страница 16

Страница 17

Страница 18

Страница 19

Страница 20

Страница 21

Страница 22

Страница 23

Страница 24

Страница 25

Страница 26

Страница 27

Страница 28

Страница 29

Страница 30

Страница 31

Страница 32

Страница 33

Страница 34

Страница 35

Страница 36

Страница 37

Страница 38

Страница 39

Страница 40

Страница 41

Страница 42

Страница 43

Страница 44

Страница 45

Страница 46

Страница 47

Страница 48

Страница 49

Страница 50

Страница 51

Страница 52

Страница 53

Страница 54

Страница 55

Страница 56

Страница 57

Страница 58

Страница 59

Страница 60

Страница 61

Страница 62

Страница 63

Страница 64

Страница 65

Страница 66
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
|
|
НАЦИОНАЛЬНЫЙ |
ГОСТ Р (СИСПР 16-1-2:2006) |
Совместимость технических средств электромагнитная
ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ
И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 1-2
АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ
И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
КОНДУКТИВНЫХ РАДИОПОМЕХ И ИСПЫТАНИЙ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ К КОНДУКТИВНЫМ РАДИОПОМЕХАМ
CISPR 16-1-2: 2006
Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus —
Ancillary equipment — Conducted disturbances
(MOD)
Москва
Стандартинформ
2008
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН ФГУП «Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт радио» (ЛОНИИР) и Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 543-ст
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту СИСПР 16-1-2:2006 «Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Кондуктивные радиопомехи» (CISPR 16-1-2: 2006 «Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Conducted disturbances»). При этом дополнительные положения и требования, включенные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики Российской Федерации и особенностей российской национальной стандартизации, выделены в тексте стандарта курсивом.
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (пункт 3.5).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении Л
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
СОДЕРЖАНИЕ
|
1 Область применения. 3 2 Нормативные ссылки. 3 3 Термины и определения. 3 4 Эквиваленты сети питания. 4 5 Пробники тока и напряжения. 7 6 Устройства связи для испытаний на устойчивость при инжекции тока радиопомех. 8 7 Устройства связи для измерения кондуктивных радиопомех в сигнальных линиях. 9 8 Эквивалент руки и последовательно соединенный элемент RC.. 10 Приложение А (обязательное) Эквиваленты сети питания. 17 Приложение Б (справочное) Конструкция, полоса рабочих частот и коэффициент калибровки пробников тока. 21 Приложение В (справочное) Конструкция устройств связи для инжекции тока радиопомех в полосе частот от 0,15 до 30 МГц. 26 Приложение Г (справочное) Принцип измерения параметров помехоустойчивости при воздействии тока радиопомех и примеры устройств связи. 29 Приложение Д (обязательное) Пример асимметричного эквивалента сети и измерение его параметров. 30 Приложение Е (обязательное) Пример эквивалента сети для коаксиальных и других экранированных кабелей и измерение его параметров. 34 Приложение Ж (справочное) Конструкция емкостного пробника напряжения и измерение его параметров. 35 Приложение И (справочное) Обоснование минимального коэффициента развязки между зажимами сети питания и зажимами «Испытуемое ТС»/«Измеритель ИРП» V-образного эквивалента сети питания. 40 Приложение К (справочное) Обоснование допустимого отклонения аргумента входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети питания. 40 Приложение Л (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации, использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок. 41 Библиография. 42 |
Предисловие к СИСПР 16-1-2:2006
Международный стандарт СИСПР 16-1-2:2006 разработан Международным специальным комитетом по радиопомехам (СИСПР) Международной электротехнической комиссии (МЭК), подкомитетом А «Измерения радиопомех и статистические методы».
Настоящее объединенное издание международного стандарта СИСПР 16-1-2 включает в себя первое издание, опубликованное в 2003 г., Изменение 1 (2004 г.) и Изменение 2 (2006 г.).
ГОСТ Р 51318.16.1.2-2007
(СИСПР 16-1-2:2006)
(Поправка).
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Совместимость технических средств электромагнитная
ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
РАДИОПОМЕХ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 1-2
АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ
И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНДУКТИВНЫХ РАДИОПОМЕХ
И ИСПЫТАНИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К КОНДУКТИВНЫМ РАДИОПОМЕХАМ
Electromagnetic compatibility of technical equipment. Specification for radio disturbance and immunity measuring
apparatus and methods. Part 1-2. Radio disturbance and immunity measuring apparatus.
Conducted radio disturbance measuring and immunity test apparatus
Дата введения — 2008-07-01
1 Область применения
Настоящий стандарт является основополагающим стандартом, устанавливающим характеристики и качество функционирования устройств для измерения напряжения и тока радиопомех в полосе частот от 9 кГц до 1 ГГц.
Настоящий стандарт распространяется на измерительные устройства и устанавливает технические требования к эквивалентам сети, пробникам тока и напряжения и устройствам связи для инжекции тока в кабели.
Требования настоящего стандарта должны выполняться на всех частотах и для всех уровней напряжения и тока индустриальных радиопомех (ИРП) в пределах диапазонов измерений СИСПР, установленных для измерительного оборудования.
Методы измерений установлены в [1]1), общая информация по помехам приведена в [2].
______________
1) Национальный стандарт на основе применения [1] находится на разработке. До введения указанного национального стандарта в действие допускается при установлении методов измерений применять ГОСТ Р 51320.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 (СИСПР 16-1-1:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения индустриальных радиопомех
ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 (СИСПР 16-4-2:2003) Совместимость технических средств электромагнитная. Неопределенность измерений в области электромагнитной совместимости
ГОСТ Р 51318.22-2006 (СИСПР 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений
ГОСТ Р 51320-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств — источников индустриальных радиопомех
ГОСТ Р 51700-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства, подключаемые к симметричным линиям. Параметры асимметрии относительно земли. Схемы измерений
ГОСТ 14777-76 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения
ГОСТ 30372-95/ГОСТ Р 50397-92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 14777, ГОСТ 30372, [3], а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 симметричное напряжение: Напряжение высокочастотной (ВЧ) помехи, возникающее между двумя проводами в двухпроводной схеме, такой как однофазная сеть питания. Если Va — векторное напряжение между одним из сетевых зажимов и землей, Vb — векторное напряжение между другим сетевым зажимом и землей, то симметричное напряжение представляет собой разность векторов Va — Vb.
Примечание — Иногда симметричное напряжение называют напряжением дифференциального режима.
3.2 общее несимметричное напряжение, асимметричное напряжение: Напряжение ВЧ помехи, возникающее между электрической средней точкой сетевых зажимов и землей, равное половине суммы векторных напряжений Va и Vb, т.е. (Va + Vb)/2.
Примечание — Иногда общее несимметричное (асимметричное) напряжение называют напряжением общего режима.
3.3 несимметричное напряжение: Амплитуда векторного напряжения Va или Vb в соответствии с 3.1 и 3.2. Несимметричное напряжение представляет собой напряжение, измеренное при помощи V-образного эквивалента сети питания (см. 3.4).
3.4 эквивалент сети питания, ЭСП: Устройство, обеспечивающее нормированное полное сопротивление со стороны зажимов для подключения испытуемого технического средства (ТС), подачу напряжения ИРП на измеритель ИРП и развязку схемы испытания с сетью питания.
Существуют два основных вида ЭСП: V-образный эквивалент сети питания, обеспечивающий измерение несимметричного напряжения, и дельтаобразный эквивалент сети питания, обеспечивающий измерение симметричного и общего несимметричного (асимметричного) напряжения по отдельности. Термины «схема стабилизации полного сопротивления» (см. 3.7) и «V-образный эквивалент сети питания» в ряде случаев используют как равнозначные (взаимозаменяемые).
3.5 асимметричный эквивалент сети, АЭС: Устройство для измерения (или инжекции) общего несимметричного (асимметричного) напряжения (напряжения общего режима) в неэкранированных симметричных сигнальных линиях (например, телекоммуникационных) при подавлении симметричного сигнала в линии (сигнала дифференциального режима).
Примечание — Иногда АЭС называют Y-образным эквивалентом сети.
3.6 схема стабилизации полного сопротивления: Схема эквивалента сети, обеспечивающего стабильное полное сопротивление при испытаниях ТС.
Примечания
1 Термин «схема стабилизации полного сопротивления» часто используется как синоним термина «асимметричный эквивалент сети» (см. например, [4]).
2. В ГОСТ Р 51318.22 для обозначения схемы стабилизации полного сопротивления, применяемой при измерениях ИРП на портах связи, используется термин «эквивалент полного сопротивления сети, ЭПСС».
3. АЭС представляет собой разновидность схемы стабилизации полного сопротивления.
3.7 устройства связи/развязки (УСР): Устройства, предназначенные для инжекции ВЧ сигналов в питающие и иные цепи испытуемого ТС при обеспечении малого влияния на другие цепи и для измерения напряжения кондуктивных ИРП.
3.8 затухание при преобразовании общего несимметричного (асимметричного) напряжения: Отношение общего несимметричного (асимметричного) напряжения на зажимах схемы к нежелательному симметричному напряжению, возникающему на этих зажимах при наличии указанного общего несимметричного (асимметричного) напряжения.
Примечание — В настоящем стандарте для обозначения затухания при преобразовании общего несимметричного напряжения применен термин «затухание продольного преобразования (ЗПП)», соответствующий термину «longitudinal conversion loss (LCL)».
3.9 эквивалент руки: Устройство, состоящее из последовательно соединенных конденсатора и резистора, подключаемое между корпусом источника ИРП и опорным заземлением для имитации влияния руки оператора.
3.10 опорное заземление: Соединение или проводящая поверхность, потенциал которой используется в качестве общего нулевого потенциала; на практике — пластина заземления (металлический лист, подключенный к шине заземления). К опорному заземлению подключают измерительное оборудование и испытуемое ТС.
4 Эквиваленты сети питания
Эквивалент сети питания (ЭСП) необходим для обеспечения установленного значения полного сопротивления на зажимах испытуемого ТС (ИТС) на высоких частотах, изоляции измерительной аппаратуры от высокочастотных сигналов в сети питания, подачи напряжения кондуктивных ИРП на измеритель ИРП.
Существуют два основных вида ЭСП: V-образный эквивалент сети питания, с помощью которого измеряют несимметричное напряжение кондуктивных ИРП, и дельтаобразный эквивалент сети питания, обеспечивающий измерение симметричного и общего несимметричного (асимметричного) напряжения ИРП по отдельности. ЭСП должен иметь зажимы «Сеть» для подключения к сети электропитания, зажимы «Испытуемое ТС» для подключения испытуемого технического средства, ВЧ разъем «Измеритель ИРП» для подключения измерителя и клемму заземления.
ЭСП должен быть оснащен экранированным кабелем для подключения к сети электропитания и иметь зажим для заземления экрана кабеля.
Примечания
1 Примеры схем эквивалентов сети питания приведены в приложении А.
2 В настоящем разделе установлены требования к полному сопротивлению и развязке ЭСП, включая соответствующие методы их измерения. Некоторые исходные данные и обоснование неопределенности измерений напряжения ИРП с применением ЭСП приведены в ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006 и [5], раздел 6.2.3.
4.1 Полное сопротивление ЭСП
Значения модуля входного полного сопротивления ЭСП, измеренного на зажимах для подключения испытуемого ТС относительно опорного заземления, когда разъем «Измеритель ИРП» нагружен на сопротивление 50 Ом, и аргумента полного сопротивления должны соответствовать требованиям, приведенным ниже.
Полное сопротивление на зажимах «Испытуемое ТС» эквивалента сети питания определяет полное сопротивление оконечной нагрузки со стороны испытуемого ТС. Поэтому, если разъем «Измеритель ИРП» не подключен к измерителю ИРП, он должен быть нагружен на сопротивление 50 Ом. Для обеспечения точности нагрузки 50 Ом следует использовать либо внутри, либо снаружи ЭСП аттенюатор 10 дБ, КСВН которого (с любой стороны) не должен превышать значений 1,2 — 1. Значение затухания этого аттенюатора должно учитываться при измерении коэффициента калибровки ЭСП (см. 4.10).
Полное сопротивление между каждым из зажимов «Испытуемое ТС» (за исключением зажима защитного заземления) и опорным заземлением должно удовлетворять значениям в соответствии с 4.2 — 4.6 при любом значении внешнего полного сопротивления, включая короткозамкнутую цепь, соединяющую соответствующий сетевой зажим и опорное заземление. Это требование должно выполняться для всех температурных режимов работы ЭСП, указанных в технической документации на ЭСП, включая максимальную температуру, и для всех значений пиковых токов, включая максимальное значение.
Если требование к аргументу полного сопротивления выполнить невозможно, его измеренные значения следует учесть при определении составляющих неопределенности измерений в соответствии с ГОСТ Р 51318.16.4.2. Рекомендации по расчету составляющей неопределенности, обусловленной превышением допуска по значению аргумента полного сопротивления, приведены в приложении К.
Примечание — Так как соединительные кабели испытуемого ТС не предназначены для работы на высоких частотах (свыше 30 МГц) измерение значения полного сопротивления ЭСП следует проводить со специальными переходниками, обеспечивающими короткие соединения. Вносимое затухание переходников и длина их проводов должны быть учтены при калибровке.
4.2 V-образный эквивалент сети питания 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом (для полосы частот от 9 до 150 кГц)
Значения модуля и аргумента входного полного сопротивления ЭСП в зависимости от частоты должны соответствовать указанным в таблице 1 и на рисунке 1а). Допустимое отклонение модуля полного сопротивления равно ± 20 %, аргумента — ± 11,5°.
Таблица 1 — Значения модуля и аргумента полного сопротивления V-образного ЭСП 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом (см. рисунок 1а)
|
Частота, МГц |
Значение модуля полного сопротивления, Ом |
Значение аргумента полного сопротивления, …° |
Частота, МГц |
Значение модуля полного сопротивления, Ом |
Значение аргумента полного сопротивления, …° |
|
0,009 |
5,22 |
26,55 |
0,060 |
16,77 |
56,23 |
|
0,015 |
6,22 |
38,41 |
0,070 |
19,04 |
55,40 |
|
0,020 |
7,25 |
44,97 |
0,080 |
21,19 |
54,19 |
|
0,025 |
8,38 |
49,39 |
0,090 |
23,22 |
52,77 |
|
0,030 |
9,56 |
52,33 |
0,100 |
25,11 |
51,22 |
|
0,040 |
11,99 |
55,43 |
0,150 |
32,72 |
43,35 |
|
0,050 |
14,41 |
56,40 |
Примечание — V-образный эквивалент сети питания 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом, входное полное сопротивление которого соответствует требованиям, установленным в настоящем разделе и 4.3, допускается применять в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц.
4.3 V-образный эквивалент сети питания 50 Ом/50 мкГн (для полосы частот от 0,15 до 30 МГц)
Значения модуля и аргумента входного полного сопротивления ЭСП в зависимости от частоты должны соответствовать указанным в таблице 2 и на рисунке 1б). Допустимое отклонение значения модуля полного сопротивления должно быть равно ± 20 %, аргумента — ± 11,5°.
Таблица 2 — Значения модуля и аргумента входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети питания 50 Ом/50 мкГн (см. рисунок 1б)
|
Частота, МГц |
Значение модуля полного сопротивления, Ом |
Значение аргумента полного сопротивления, …° |
Частота, МГц |
Значение модуля полного сопротивления, Ом |
Значение аргумента полного сопротивления, …° |
|
0,15 |
34,29 |
46,70 |
0,40 |
46,46 |
21,70 |
|
0,17 |
36,50 |
43,11 |
0,50 |
47,65 |
17,66 |
|
0,20 |
39,12 |
38,51 |
0,60 |
48,33 |
14,86 |
|
0,25 |
42,18 |
32,48 |
0,70 |
48,76 |
12,81 |
|
0,30 |
44,17 |
27,95 |
0,80 |
49,04 |
11,25 |
|
0,35 |
45,52 |
24,45 |
0,90 |
49,24 |
10,03 |
|
1,00 |
49,38 |
9,04 |
5,00 |
49,98 |
1,82 |
|
1,20 |
49,57 |
7,56 |
7,00 |
49,99 |
1,30 |
|
1,50 |
49,72 |
6,06 |
10,00 |
49,99 |
0,91 |
|
2,00 |
49,84 |
4,55 |
15,00 |
50,00 |
0,61 |
|
2,50 |
49,90 |
3,64 |
20,00 |
50,00 |
0,46 |
|
3,00 |
49,93 |
3,04 |
30,00 |
50,00 |
0,30 |
|
4,00 |
49,96 |
2,28 |
4.4 V-образный эквивалент сети питания 50 Ом/5 мкГн + 1 Ом (для полосы частот от 150 кГц до 108 МГц)
Значения модуля и аргумента входного полного сопротивления ЭСП в зависимости от частоты должны соответствовать указанным в таблице 3 и на рисунке 2. Допустимое отклонение значения модуля полного сопротивления равно ± 20 %, аргумента — ± 11,5°.
Таблица 3 — Значения модуля и аргумента входного полного сопротивления V-образного ЭСП 50 Ом/5 мкГн + 1 Ом (см. рисунок 2)
|
Частота, МГц |
Значение модуля полного сопротивления, Ом |
Значение аргумента полного сопротивления, …° |
Частота, МГц |
Значение модуля полного сопротивления, Ом |
Значение аргумента полного сопротивления, …° |
|
0,15 |
4,70 |
72,74 |
4,00 |
46,33 |
21,63 |
|
0,20 |
6,19 |
73,93 |
5,00 |
47,56 |
17,62 |
|
0,30 |
9,14 |
73,47 |
7,00 |
48,71 |
12,80 |
|
0,40 |
12,00 |
71,61 |
10,00 |
49,35 |
9,04 |
|
0,50 |
14,75 |
69,24 |
15,00 |
49,71 |
6,06 |
|
0,70 |
19,82 |
64,07 |
20,00 |
49,84 |
4,55 |
|
1,00 |
26,24 |
56,54 |
30,00 |
49,93 |
3,04 |
|
1,50 |
33,94 |
46,05 |
50,00 |
49,97 |
1,82 |
|
2,00 |
38,83 |
38,15 |
100,00 |
49,99 |
0,91 |
|
2,50 |
41,94 |
32,27 |
108,00 |
49,99 |
0,84 |
|
3,00 |
43,98 |
27,81 |
4.5 V-образный эквивалент сети питания 150 Ом (для полосы частот от 150 кГц до 30 МГц)
Значение модуля входного полного сопротивления данного ЭСП должно быть (150 ± 20) Ом с аргументом полного сопротивления, не превышающим 20°.
4.6 Дельтаобразный эквивалент сети питания 150 Ом (для полосы частот от 150 кГц до 30 МГц)
Значение модуля входного полного сопротивления данного ЭСП должно быть (150 ± 20) Ом с аргументом полного сопротивления, не превышающим 20° как между зажимами «Испытуемое ТС» и опорным заземлением, так и между двумя зажимами «Испытуемое ТС», соединенными вместе, и опорным заземлением.
Для измерения симметричного напряжения ИРП эквивалент сети должен содержать экранированный симметрирующий трансформатор. Для того, чтобы избежать шунтирования измеряемой цепи, значение полного сопротивления эквивалента сети для симметричного сигнала должно быть не менее 1000 Ом во всей рабочей полосе частот. Напряжение, измеряемое измерителем ИРП, зависит от номинальных значений элементов, входящих в схему ЭСП, и коэффициента трансформации. Эквивалент сети питания должен быть калиброван.
4.6.1 Симметрия дельтаобразного эквивалента сети
Степень симметрии схемы дельтаобразного эквивалента сети должна быть такой, чтобы наличие общего несимметричного напряжения не оказывало существенного влияния на измерение симметричного напряжения.
Примечание — Степень симметрии измеряют с помощью схемы, приведенной на рисунке 3.
Напряжение Ua подают от генератора, имеющего внутреннее полное сопротивление 50 Ом, между опорным заземлением и общей точкой двух резисторов сопротивлением 200 Ом ± 1 % каждый. Другие выводы этих резисторов подключают к зажимам «Испытуемое ТС» дельтаобразного эквивалента сети питания.
Напряжение Us измеряют в положении переключателя для измерения симметричного напряжения. Отношение Ua/Us должно быть более 20 (26 дБ).
4.7 Развязка
4.7.1 Требования
Для того, чтобы на любой частоте исключить влияние мешающих сигналов в сети питания и ее неизвестного полного сопротивления на результаты измерений напряжения ИРП, должна быть обеспечена соответствующая минимальная развязка (коэффициент развязки) между каждым сетевым зажимом и разъемом «Измеритель ИРП» при заданной нагрузке соответствующего зажима «Испытуемое ТС». Данное требование устанавливают непосредственно для V-образного эквивалента сети питания (без дополнительных внешних кабелей и фильтров). Значения минимальной развязки V-образных эквивалентов сети питания приведены в таблице 4.
Таблица 4 — Значения минимальной развязки V-образных эквивалентов сети питания
|
Раздел |
Вид V-образного ЭСП |
Полоса частот, МГц |
Минимальная развязка, дБ |
|
4.2 |
50 Ом/50 мкГн + 5 Ом |
0,009 — 0,05 |
0 — 40* |
|
0,05 — 30 |
40 |
||
|
4.3 |
50 Ом/50 мкГн |
0,15 — 30 |
40 |
|
4.4 |
50 Ом/5 мкГн + 1 Ом |
0,15 — 3 |
0 — 40* |
|
3 — 108 |
40 |
||
|
Примечание — Значения, отмеченные знаком «*», линейно возрастают с увеличением логарифма частоты. |
|||
Примечание — Для подавления помех на сетевых зажимах может потребоваться дополнительная фильтрация вне ЭСП (см. [1]).
4.7.2 Метод измерения
Схема установки для измерения значения минимальной развязки представлена в приложении И на рисунке И.1. Сначала измеряют сигнал U1 на сопротивлении нагрузки 50 Ом при полном сопротивлении источника 50 Ом. Затем этот источник сигнала включают между соответствующим зажимом сети и опорным заземлением; соответствующие зажимы «Испытуемое ТС» нагружают на сопротивление 50 Ом и на разъеме «Измеритель ИРП» (нагруженном на сопротивление 50 Ом) измеряют выходное напряжение U2. При измерении развязки должно учитываться затухание аттенюатора, указанного в 4.1 (10 дБ). Требование по развязке должно выполняться для всех сетевых зажимов и зажимов «Испытуемое ТС». Если нагрузка на других сетевых зажимах влияет на результаты измерений, данное требование должно выполняться, когда другие сетевые зажимы разомкнуты или замкнуты накоротко.
При этом должно выполняться неравенство
U1 — U2 ≥ FD + A, (1)
где U1 — опорное напряжение на сетевых зажимах, дБ(мкВ);
U2 — выходное напряжение на разъеме «Измеритель ИРП», дБ(мкВ);
FD — требование к минимальной развязке (коэффициент развязки), дБ;
А — затухание встроенного аттенюатора, дБ.
Примечание — Так как соединительные кабели испытуемого ТС не предназначены для работы на высоких частотах (свыше 30 МГц), измерение коэффициента развязки следует проводить со специальными переходниками, обеспечивающими короткие соединения. Измерение U1 должно проводиться с помощью перехода, предназначенного для подключения источника сигнала.
4.8 Максимальный рабочий ток и падение напряжения сети
Максимальное значение установившегося рабочего тока и максимальное значение пикового рабочего тока должны быть известны.
Напряжение, подаваемое на испытуемое ТС, должно составлять не менее

