Руководство по эксплуатации «Измерители модулей коэффициентов передачи и отражения P2-145,P2-145/1» (КМСИ.468166.063РЭ)

Руководство по эксплуатации

Тип документа

Измерители модулей коэффициентов передачи и отражения P2-145,P2-145/1

Наименование

КМСИ.468166.063РЭ

Обозначение документа

ФГБУ "ГНМЦ"

Разработчик

904 Кб
1 файл

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

  

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России в части раздела 7 «Поверка прибора» Часть 1 К И.46&Г66.063РЭ

В. В. Швы дун

2017 г.

ИЗМЕРИТЕЛИ МОДУЛЕЙ КОЭФФИЦИЕНТОВ

ПЕРЕДАЧИ И ОТРАЖЕНИЯ Р2-145, Р2-145/1

Руководство по эксплуатации

Часть 1

Всего частей 2

КМСИ.468166.063РЭ

Врио начальника отдела

ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России

_________А. Бондаренко

«   »                    2017 г.

1 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

1.1 Общие сведения
  • 1.1.1 Настоящая методика поверки распространяется на измерители модулей коэффициентов передачи и отражения Р2-145, Р2-145/1 (далее - измерители) и устанавливает порядок и объем их первичной и периодической поверок.

  • 1.1.2 Интервал между поверками - 1 год.

1.2 Операции поверки
  • 1.2.1 При поверке выполняют операции, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции

Номер проверяемого пункта

Проведение операции при

Первичной поверке

Периодической поверке

1 Внешний осмотр

1.6.1

Да

Да

2 Опробование и проверка общего функционирования

1.6.2

Да

Да

Определение метрологических ха

рактеристик:

3 Определение присоединительных    размеров

коаксиальных соединителей

1.7.1

Да

Да

4. Определение         рабочего

диапазона частот, абсолютной погрешности    установки    и

нестабильности

1.7.2

Да

Да

5 Определение   диапазона   и

погрешности         установки

стабилизированной    выходной

мощности

1.7.3

Да

Нет

6 Определение          частоты,

максимальной        мощности

калибровочного         сигнала,

генерируемого измерителем и величин ослаблений, вносимых калибровочным аттенюатором

1.7.4

Да

Да

7 Определение        диапазона

измерений КСВН и допускаемой погрешности измерения КСВН

1.7.5

Да

Да

8 Определение КСВН детекторной головки

1.7.6

Да

Да

9 Определение        диапазона

измеряемых         ослаблений,

вносимых      согласованными

четырехполюсниками         и

погрешности         измерений

1.7.7

Да

Да

ослаблений

10 Проверка идентификационных признаков        программного

обеспечения (ПО)

1.7.8

да

да

1.2.2 Допускается использование других средств измерений и вспомогательного оборудования, имеющих метрологические и технические характеристики не хуже характеристик измерителей, приведенных в таблице 2.

  • 1.3 Все средства поверки должны быть утверждённого типа, исправны и иметь действующие свидетельства о поверке (отметки в формулярах или паспортах).

1.3 Средства поверки
  • 1.3.1 При проведении поверки должны быть применены средства поверки с характеристиками, указанными в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

Номер проверя емого пункта

Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; метрологические и основные технические характеристики средства поверки

1.7.1

Частотомер электронно-счетный 43-66

Диапазон рабочих частот от 10 Гц до 37,5 ГГц, относительная погрешность измерения частоты (по частоте кварцевого генератора) ±riO'8-Fx

1.7.1

Генератор рубидиевый опорный LPFRS-01

Номинальное значение частоты выходных сигналов 5,10 МГц, относительная погрешность прибора по частоте 5-10’11, среднеквадратическое относительное отклонение частоты за время измерения 10 с не более 1,0-10’11

1.7.2

Ваттметр поглощаемой мощности NRP33S

Пределы измерений: от 10^* до 2-102 мВт, пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения мощности при доверительной вероятности 95 %, без учета погрешности рассогласования:

от 0,1 до 18 ГГц ±2,5 %;

от 18 до 33 ГГц ±3,5 %

1.7.3

Мультиметр В7-64/1

Пределы измерения: от 40 мВ до 4 В, погрешность: 40 мВ ±20 мкВ, 4 В ±2 мВ

1.7.3

Калибратор универсальный Н4-11

Используется как источник опорного напряжения. Погрешность 4 В ±40 мВ

1.7.6

Аттенюатор ступенчатый 8495D

Диапазон частот от 0,1 до 26,5 ГГц, пределы допускаемой погрешности установки ослабления ±1,6 дБ

1.7.4

Нагрузки коаксиальные - рабочий эталон 2-го разряда по ГОСТ 8.813-2013

Диапазон рабочих частот от 0 до 26,5 ГГц

1.7.4

Набор мер КСВН и полного сопротивления 1 разряда ЭК9-140

Диапазон рабочих частот от 0 до 4 ГГц, пределы погрешности аттестации нагрузок ±4 %

1.7.4

Набор мер полного и волнового сопротивления! разряда ЭК9-145

Диапазон частот от 4 до 18 ГГц, пределы погрешности аттестации нагрузок ±4 %

1.7.7

Комплект для измерений соединителей коаксиальных КИСК - 3,5 погрешность измерений параметра 0,1 max - ±0,006 мм

1.7.7

Комплект для измерений соединителей коаксиальных КИСК - 7 погрешность измерений параметра А 5,28, 5,26 ±0,006 мм

  • 1.3.2 При проведении поверки разрешается применять другие меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

1.4 Требования безопасности
  • 1.4.1 Измерители модулей коэффициентов передачи и отражения Р2-145, Р2-145/1 (далее измерители) по требованиям безопасности соответствует ГОСТ 12.3.019, ГОСТ Р 51350-99, категория монтажа II, степень загрязнения 2. Обеспечивает безопасность обслуживающего персонала в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.

По степени защиты от поражения электрическим током измерители относятся к классу защиты I. Доступные токоведущие части измерителей защищены основной изоляцией и электрически соединены с заземляющим контактом вилки сетевого шнура.

  • 1.4.2 При эксплуатации измеритель должен быть заземлен. Защитное заземление измерителя осуществляется только через защитный проводник сетевого шнура и заземляющий контакт вилки сетевого шнура.

ВНИМАНИЕ! Заземление измерителя осуществляется только через сетевую вилку, содержащую контакт заземления (зануления). Работа с незаземленным измерителем категорически запрещена: полностью исправный измеритель с незаземленным контактом сетевой вилки будет иметь на корпусе потенциал равный половине сетевого напряжения.

  • 1.4.3 Измеритель питается от сети с напряжением 220 В с частотой 50 Гц, поэтому является источником опасности.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается включать мощность СВЧ без подключения нагрузки к выходному разъему измерителя.

  • 1.4.4 При отключении измерителя от сети питания выниманием вилки шнура питания из розетки сети питания необходимо учитывать, что разряд конденсаторов сетевого фильтра (определяет напряжение на штырях вилки шнура питания) происходит через 5-10 с после отключения.

  • 1.4.5 При работе с измерителем должны соблюдаться правила безопасности как при работе с источником СВЧ излучения. При поставки измерителя с калибратором СВЧ кабель (задняя панель измерителя) должен быть надежно соединен, а ко входному СВЧ разъему измерителя должен быть подключен датчик КСВН или детекторная головка. При работе измерителя с нагруженными выходами, измеритель не является источником электромагнитного излучения. Поэтому специальных мер защиты от излучения при работе с измерителем не требуется. Пересоединение СВЧ кабеля должно производиться только при выключенном измерителе или при отключенной мощности.

  • 1.4.6 Все СВЧ узлы измерителя экранированы. Высокая степень экранирования и низкий уровень паразитного излучения полностью исключает опасность при работе с измерителем с подключенными нагрузками.

  • 1.4.7 При ремонте измерителя или отдельных его частей при расстыковке внутренних коаксиальных трактов во избежание излучений необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

  • - работайте с узлами, подключенными к согласованным нагрузкам;

  • - при расстыковке коаксиальных узлов уменьшайте выходную мощность применяемых источников сигналов, а если это невозможно, располагайте тракт таким образом, чтобы он не был направлен на работающего;

  • - не допускайте утечки энергии в местах соединения СВЧ узлов.

  • 1.4.8 К пользованию измерителем могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж о мерах безопасности при работе с радиоизмерительными приборами и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

  • 1.4.9 Для обеспечения необходимых тепловых режимов измерителя применены вентиляторы, которые могут являться источником шума, уровень которого не более 60 дБ.

  • 1.4.10 Элементы корпусов с повышенной температурой, которые могли бы вызвать ожоги от прикосновения к ним, в измерителе отсутствуют.

1.5 Условия поверки и подготовка к ней
  • 1.5.1 При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:

  • - температура окружающей среды, °C 20 ± 5;

  • - относительная влажность воздуха, % от 30 до 90;

  • - атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст) от 84 до 106 (от 630 до 795);

  • - напряжение сети питания, В          от 176 до 242 В;

  • - частота промышленной сети, Гц      от 49 до 51 Гц,

  • - содержание гармоник не более 5 %.

  • 1.5.2 Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы (подраздел 5.3 РЭ). Средства поверки должны быть подготовлены в соответствии с руководствами по эксплуатации на них.

1.6 Проведение поверки
  • 1.6.1 Внешний осмотр

  • 1.6.1.1 При проведении внешнего осмотра проверяются:

  • - наличие и сохранность пломб;

  • - отсутствие видимых механических повреждений;

  • - комплектность измерителя;

  • - наличие и правильность применения вставок плавких;

  • - чистота разъёмов, гнёзд и клемм;

  • - целостность и состояние изоляции сетевого провода, выходных кабелей и других принадлежностей;

  • - прочность крепления органов управления и чёткость их фиксации;

  • - прочность крепления элементов корпуса, СВЧ разъёма;

  • - отсутствие коррозии и нарушений покрытий (особенно электрических контактов);

  • - четкость маркировки.

  • 1.6.1.2 При отрицательных результатах внешнего осмотра комплект средств измерений бракуют и дальнейшей поверке не подвергают.

  • 1.6.2 Опробование и проверка общего функционирования

  • 1.6.2.1 Перед началом работы изучите руководство по эксплуатации (РЭ). Ознакомьтесь с расположением органов управления, индикации, подключения и включения измерителя, расположенных на передних и задних панелях блока измерителя.

  • 1.6.2.2 Перед включением измерителя убедитесь в том, что установленные в сетевом разъеме вставки плавкие соответствуют требуемым.

  • 1.6.2.3 Убедитесь, что кнопка «Сеть» находится в положении «Выключено».

  • 1.6.2.4 Подключите сетевой шнур к измерителю. При этом после включения сетевого шнура в сетевой разъем обеспечивается подключение корпуса измерителя к линии защитного заземления сети при использовании розетки сети с трехпроводной вилкой сетевого питания.

  • 1.6.2.5 Включите сетевой шнур в розетку сети питания с заземленным третьим контактом.

  • 1.6.2.6 Нажмите кнопку «Сеть» на передней панели измерителя.

  • 1.6.2.7 Запустите на компьютере управляющую программу измерителя, после чего включатся синтезатор и компаратор (зеленые светодиоды на передней панели).

  • 1.6.2.8 Прогрейте измеритель в течении 15 минут. Установите удобный вам режим управления измерителем, опробуйте органы управления адаптируйте под себя цветовые решения индицируемых трасс, маркеров и т.д.

  • 1.6.2.9 Если измеритель длительное время не эксплуатировался, или измерения проводятся при температурах близких к предельным рабочим, необходимо провести калибровку ДГ и датчика КСВН в соответствии с п.6.4 КМСИ.468166.063РЭ. Калибровка ДГ и датчика КСВН линеаризует их амплитудные характеристики в диапазоне входных мощностей от 40 мВт до предела чувствительности.

Детекторные головки повторно не калибруются, если температура окружающей среды не изменилась больше, чем на ±10°С относительно температуры предшествующей калибровки. В реальных условиях, при эксплуатации измерителя в диапазоне температур от плюс 15 до плюс 30°С, калибровка линейности ДГ не требуется вообще.

1.7 Определение метрологических характеристик
  • 1.7.1 Определение присоединительных размеров коаксиальных соединителей

Определение присоединительных размеров коаксиальных соединителей датчиков КСВН, детекторных головок, а также выходов СВЧ и «КАЛИБР» на лицевой панели измерителя, провести с помощью комплектов для измерений соединителей коаксиальных типа КИСК-3,5 и КИСК-7 в соответствии с техническим описанием на них.

Результаты проверки считать удовлетворительными, если присоединительные размеры коаксиальных соединителей датчиков КСВН, детекторных головок, а также выходов СВЧ и «КАЛИБР» на лицевой панели измерителя соответствуют ГОСТ 13317.

  • 1.7.2 Определение рабочего диапазона частот, абсолютной погрешности установки и нестабильности

    Для определения рабочего диапазона частот, абсолютной погрешности установки и нестабильности необходимо собрать типовую схему включения измерителей Р2-145, Р2-145/1 приведенную на рисунке 1.

    1 Измеритель модуля коэффициента передачи и отражения Р2-145/1

    КМСИ.468166.067

А2 Головка Детекторная

КМСИ.467732.038

АЗ Датчик КСВН

КМСИ.433649.029

А4 Кабель сетевой 220 В евро

А5 Кабель СВЧ 3,5/1,52                        КМСИ.685671.074

А6 Испытуемое устройство

А7 Персональный компьютер (БОИ Р2-145/1)

Рис. 1 Типовая схема включения измерителя Р2-145, Р2-145/1

Для измерений частоты СВЧ сигнала используется частотомер 43-66 с рубидиевым стандартом частоты LPFRS-01 в качестве источника опорного напряжения частотой 5 МГц.

Перед началом измерений измеритель Р2-145 (Р2-145/1) должен быть прогрет в течение 15 минут, а приборы подготовлены к работе 43-66 и LPFRS-01 согласно РЭ на них.

Подключить к выходу синтезатора частот частотомер 43-66 (с внешним источником опорного напряжения LPFRS-01). Перевести синтезатор в режим установки фиксированной частоты, для чего активизировать окно управления синтезатором в режиме фиксированной частоты "F0". Последовательно устанавливая частоты, приведенные в столбце 1 таблицы 3, считывать показания частотомера.

Таблица 3 - Частоты поверки и их допустимые отклонения

У станавливаемое значение частоты,

МГц

Допустимое отклонение от установленной величины, Гц

Допустимое относительное отклонение через 24 часа, Гц

1

2

3

100

±50

±5

1000

±500

±50

4000

±2000

±200

8000

±4000

±400

14000

±7000

±700

18000

±9000

±900

20000

±10000

±1000

24000

±12000

±1200

26500

±13250

±1325

Точность установки частоты синтезатора считается удовлетворительной, если показания частотомера отличаются от установленных частот не более чем на величину отклонений, приведенных в столбце 2 таблицы 3. Результаты измерений фиксируются в протоколе. Если показания частотомера отличаются от номиналов установленных частот более чем на указанную величину, провести "внешнюю" калибровку частоты в соответствии с п. 6.4 КМСИ.468166.063РЭ. Повторить измерения на указанных в столбце 1 таблицы 3 частотах.

Контроль долговременной стабильности частоты на интервале времени непрерывной работы 24 часа проводят в ручном режиме или с использованием программно-аппаратных средств путем периодической фиксации показаний частотомера 43-66 (с внешним источником опорного напряжения LPFRS-01) не менее чем на 5 отметках времени за указанный интервал. Показания частотомера не должны отличаться от ранее зафиксированных в протоколе результатов измерений частоты более, чем указано в столбце 3 таблицы 3.

Результаты проверки считать положительными, если рассчитанные отклонения по частоте не превышают значений, установленных в столбцах 2 и 3 таблицы 3.

  • 1.7.3 Определение диапазона и погрешности установки стабилизированной выходной мощности

Определение диапазона и погрешности установки стабилизированной выходной мощности провести по типовой схеме включения измерителей Р2-145 (Р2-145/1), приведенной на рисунке 1. В качестве средства измерений мощности использовать ваттметр поглощаемой мощности NRP33S согласно РЭ на него.

а) установить частоту 100 МГц и мощность 10 мВт.

Перевести синтезатор в режим установки фиксированной частоты, для чего: перейдите главное меню - Система - Режим - Измерение мощности.

б) измерить мощность сигнала на выходе измерителя с помощью ваттметра поглощаемой мощности. Рассчитать и записать в протокол поверки разницу между установленной мощностью и показаниями ваттметра.

в) повторить пп. а) и б) для частот 1,0; 4,0; 8,0; 14,0; 18,0; 20,0; 24,0; 26,5 ГГц и для мощностей - 10 дБм, + 10 дБм. Записать результаты в протокол поверки.

Результаты поверки считать положительными, если рассчитанные отклонения от установленных значений выходной мощности в диапазоне частот от 0,1 до 26,5 ГГц находятся в пределах:

  • - для номинального значения выходной мощности 0 дБм - ±0,9 дБ;

  • - для номинального значения выходной мощности - 10 дБм - ±1,4 дБ;

  • - для номинального значения выходной мощности +10 дБм - ±1,4 дБ.

  • 1.7.4 Определение частоты, максимальной мощности калибровочного сигнала, генерируемого измерителем и величин ослаблений, вносимых калибровочным аттенюатором.

При поставке измерителя с калибратором, выполнить калибровку мощности сигнала «Калибр», калибровку аттенюаторов системы линеаризации ДГ и датчика КСВН, в соответствии с п. 6.4 КМСИ.468166.063РЭ. Положительный результат упрощенной проверки линейности детекторной головки, изложенный в п. 6.4.2 КМСИ.468166.063РЭ свидетельствует об удовлетворительной работе системы калибровки линейности ДГ и датчика КСВН, а также об удовлетворительном функционировании калибровочного аттенюатора.

  • 1.7.4.1 Для определения частоты калибровочного сигнала подключить к выходу "Калибр." частотомер 43-66 (с внешним источником опорного напряжения LPFRS-01) и измерить частоту калибровочного сигнала в соответствии с РЭ на 43-66. Результат измерений занести в протокол.

  • 1.7.4.2 Измерения максимальной мощности калибровочного сигнала проводить для номинального значения ослабления калибровочного аттенюатора 0 дБ. Следует убедиться, что установлено именно такое ослабление, пройдя в меню "Параметры"-"Настройка" -"Настройки Р2". Если установлено иное значение, ввести пароль администратора (указан в формуляре), после чего поле ввода величины ослабления станет активным. Необходимо изменить его на значение 0 дБ.

Измерения проводить с помощью ваттметра поглощаемой мощности NRP33S в соответствии с РЭ на него. Результаты измерений мощности калибровочного сигнала занести в протокол поверки.

  • 1.7.4.3 Для определения характеристик калибровочного аттенюатора отключить кабель КМСИ.685671.042-01, соединяющий разъемы G 50МГц и "9 50мгч на задней панели измерителя. К разъему -*)50мгц подсоедините переход калибровочный 3,5/1,5 мм (КМСИ.434531.014). К разъему "Калибр." на передней панели подсоединить переход калибровочный 3,5/1,5 мм (КМСИ.434531.039).

Измерить параметры коммутируемого аттенюатора на постоянном токе, для чего выполните следующие действия:

а) выключите СВ4 мощность и остановите циклические измерения;

б) в главном меню выбрать "Параметры", а в появившемся меню "Настройка" -вкладку "Настройки Р2"; в защитном окне ввести пароль доступа к процедуре (записан в формуляре), чтобы обеспечить доступ к изменению настроек, при этом поля ввода величины ослабления аттенюатора и управления аттенюатором становятся активными;

в) на калибраторе Н4-11 выбрать режим калибровки постоянного напряжения и установите уровень выходного напряжения 4 В;

г)  подключить калибратор Н4-11 к клеммам перехода калибровочного КМСИ.434531.014

д) установить коммутируемый аттенюатор на ослабление 0 дБ;

е) с помощью мультиметра измерьте значения напряжений на клеммах перехода калибровочного КМСИ.434531.014 - U1 и на клеммах перехода калибровочного KMCH.434531.039-U2;

ж) рассчитать величину коэффициента передачи в дБ по формуле (1):

( U }

^[^ = 20-lg—(1) J

Результаты расчета занести в протокол.

з) провести операции по пунктам д) - ж) для ослаблений 10, 20, 30 и 40 дБ,

и) ввести найденные значения ослаблений аттенюатора в соответствующие строки окна управления аттенюатором. Нажать кнопку сохранить введенные значения в энергонезависимой памяти блока сопряжения.

Восстановить схему измерений (рис. 1), установив на штатное место СВЧ кабели КМСИ.685671.042-01 и КМСИ.685671.074.

  • 1.7.4.4 Результаты поверки считать положительными, если частота калибровочного сигнала 50 МГц ±5 кГц; максимальная мощность 40 мВт ±10%; погрешность ослабления, вносимого калибровочным аттенюатором на постоянном токе, не

превышает:

для номинального значения ослабления 0 дБ для номинального значения ослабления 10 дБ для номинального значения ослабления 20 дБ для номинального значения ослабления 30 дБ для номинального значения ослабления 40 дБ

от 0 до минус 0,1 дБ;

±0,15 дБ;

±0,25 дБ;

±0,30 дБ;

±0,35 дБ.

1.7.5 Определение диапазона измерений КСВН и допускаемой погрешности измерения КСВН

1.7.5.1 Определение диапазона измерений КСВН и допускаемой погрешности измерения КСВН для тракта 3,5/1,52 мм провести в рабочем диапазоне частот измерителя от 0,1 до 26,5 ГГц с помощью рабочего эталона 2-го разряда - нагрузки коаксиальные, в

следующем порядке:

а) выполнить калибровку измерителя в режиме измерения КСВН для диапазона частот от 0,1 до 26,5 ГГц в соответствии с п.6.4 КМСИ.468166.063РЭ;

б) для нагрузок с номинальными значениями КСВН 1,0, 1,2, 1,4 и 2,0 произвести измерение КСВН на частотных точках 0,1; 1; 4; 8; 10; 14; 18; 20; 24; 26,5 ГГц. Измерение КСВН нагрузок в каждой частотной точке произвести три раза путем подключения нагрузки к входу "КСВ" датчика КСВН, при этом каждое последующее измерение производится после проворачивания нагрузки относительно продольной оси на = 120° (треть оборота). За результат измерений КСВН в каждой частотной точке принять среднее арифметическое значение КСВН по результатам трёх измерений.

в) полученные значения занести в протокол измерений.

г) результаты поверки считать положительными, если абсолютное отклонение измеренных величин КСВН от значений, приведенных в свидетельстве о поверке нагрузок, не превышает величин, приведенных в столбце 4 таблицы 4.

Таблица 4 - Номинальные значения КСВН мер резистивных в тракте 3,5/1,52 мм и допустимые отклонения результатов измерений от действительных значений

Нагрузка

Частота поверки, ГГц

Измеряемое значение КСВН

Предельное значение абсолютного отклонения

1

2

3

4

КСВН = 1,0

от 0,1 до 10,0

1,0

± 0,030

от 10,0 до 26,5

± 0,040

КСВН = 1,2

от 0,1 до 10,0

1,2

± 0,043

от 10,0 до 26,5

± 0,055

КСВН = 1,4

от 0,1 до 10,0

1,4

± 0,059

от 10,0 до 26,5

± 0,073

КСВН = 2,0

от 0,1 до 10,0

2,0

±0,160

от 10,0 до 26,5

±0,180

Примечание - Нормировка погрешностей измерения КСВН, предполагает применение к измеряемому КСВН = 2.0 нормы погрешности ±(5К) % до 2 ГГц и ±(5К+1) % для 2 ГГц и выше. При этом предельное абсолютное отклонение измеряемого КСВН составит ± 0.2 и ± 0.22, соответственно. В таблице 4 к измеряемому КСВН = 2.0 применена более жесткая норма: ±(4К) % до 2 ГГц и ±(4К+1) % для 2 ГГц и выше. Такой подход позволяет гарантировать погрешность измерений КСВН, заданную для измеряемых КСВН до 5.0, не выполняя проверки при максимальном значении КСВН.

  • 1.7.5.2 Определение диапазона измерений КСВН и допускаемой погрешности измерений КСВН с помощью комплекта внешних узлов и принадлежностей в тракте 7/3,04 мм, поставляемого по отдельному заказу, провести с помощью двух нагрузок из каждого поверочного набора мер ЭК9-140 и ЭК9-145, в следующем порядке:

а) выполнить калибровку измерителя в режиме измерения КСВН для диапазона частот от 0,1 до 18 ГГц;

б) для нагрузок КСВН = 1,4 и КСВН = 2,0 провести измерение КСВН в частотных точках 0,1; 1; 4 ГГц нагрузками из набора мер ЭК9-140 и 8; 10; 14; 18 ГГц нагрузками из набора ЭК9-145. Измерение нагрузок в каждой частотной точке произвести три раза путем подключения нагрузки к входу "КСВ" датчика КСВН, при этом каждое последующее измерение производится после проворачивания нагрузки относительно продольной оси на « 120° (треть оборота). За результат измерений КСВН в каждой частотной точке принять среднее арифметическое значение КСВН по результатам трёх измерений.

в) полученные значения занести в протокол измерений.

г) результаты поверки считать положительными, если абсолютное отклонение измеренных величин КСВН от значений приведенных в свидетельстве о поверке нагрузок из комплекта ЭК9-140 и паспорте нагрузок с расчетными параметрами из комплекта ЭК9-145 не превышает величин приведенных в столбце 4 таблицы 5.

Таблица 5 - Номинальные значения КСВН мер в тракте 7/3,04 мм и допустимые отклонения результатов измерений от действительных значений ____________________

Нагрузка

Частота поверки, ГГц

Измеряемое значение КСВН

Предельное значение абсолютного отклонения

1

2

3

4

КСВН = 1,4

от 0,1 до 10,0

1,4

± 0,059

от 10,0 до 18

± 0,073

КСВН = 2,0

от 0,1 до 10,0

2,0

±0,160

от 10,0 до 18

±0,180

Примечание - Нормировка погрешностей измерения КСВН, предполагает применение к измеряемому КСВН = 2.0 нормы погрешности ±(5К)% до 2 ГГц и

±(5К+1) % для 2 ГГц и выше. При этом предельное абсолютное отклонение измеряемого КСВН составит ±0.2 и ±0.22, соответственно. В таблице 5 к измеряемому КСВН = 2.0 применена более жесткая норма: ±(4К) % до 2 ГГц и ±(4К±1) % для 2 ГГц и выше. Такой подход позволяет гарантировать погрешность измерения КСВН, заданную для измеряемых КСВН до 5.0, не выполняя проверки при максимальном значении КСВН.

  • 1.7.5.3 В случае, если комплект поставки предполагает наличие внешних узлов для обоих трактов, то результат поверки считается положительным при выполнении условий

г) пп. 1.7.5.1 и 1.7.5.2. При невыполнении условий одного из пунктов измеритель признается ограниченно годным в тракте, в котором условия г) пп. 1.7.5.1 и 1.7.5.2 выполняются, а комплект внешних узлов для тракта, в котором указанные условия не выполнены признается непригодным к применению.

  • 1.7.6 Определение КСВН детекторной головки

Выполнить калибровку в соответствии с п. 6.4 КМСИ.468166.063РЭ. Измерить, используя частотный маркер, величину КСВН детекторной головки в точках: 0,1; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 14,0; 18,0; 22,0 и 26,5 ГГц.

Результат поверки считать положительным, если измеренные величины КСВН детекторной головки не превышают:

  • 1.7.7 Определение диапазона измеряемых ослаблений, вносимых согласованными четырехполюсниками и погрешности измерений ослаблений

Определение диапазона измеряемых ослаблений, вносимых согласованными четырехполюсниками и погрешности измерений ослаблений провести по типовой схеме рисунок 1, в рабочем диапазоне частот, при этом датчик КСВН и кабель (АЗ, А5 рис.1) в измерении не участвуют.

Перед определением диапазона и погрешности измерений ослабления необходимо установить полный диапазон измерений (от 0,1 до 26,5 ГГц); установить режим измерения мощности канала "А" в единицах дБ/мВт; включить кнопку      пуск циклических

измерений. Пустить циклические измерения. На экране должна появиться частотная зависимость мощности. Выполнить калибровку канала «А». Измеритель автоматически перейдет в режим измерений отношения мощностей «Р/РК». На экране должна индицироваться кривая, незначительно отличающаяся от нуля. Измеритель готов к работе в режиме измерений ослаблений.

  • 1.7.7.1 Для определения ослаблений и погрешности измерений ослаблений выполнить следующие действия:

а) отключить мощность СВЧ сигнала кнопкой " ® " и включить между выходом "0,1 - 26,5 ГГц" блока и ДГ образцовый аттенюатор 8495D. Выставить ослабление аттенюатора 10 дБ;

б) включить мощность и, с помощью частотной метки, выполнить измерения на частотах, указанных в свидетельстве на аттенюатор, величин внесенных ослаблений, но не менее трех частотных точек, одна из которых должна быть 26,5 ГГц, вторая выбирается близко к частоте 100 МГц (но не более 500 МГц), а третья примерно посередине диапазона между первыми двумя;

в) произвести измерение ослабления аттенюатора в каждой частотной точке три раза путем переподключения аттенюатора так, что каждое последующее измерение производить после проворачивания аттенюатора относительно входа и выхода на ~ 120° (треть оборота). За результат измерений ослабления в каждой частотной точке принимать среднее арифметическое по результатам трех измерений. Результаты занести в протокол;

г) повторить действия п.п.1.7.6.1 а) - в) для ослаблений аттенюатора 8495D 20, 30, 40, 50 дБ;

д) результаты поверки считать положительными, если разность результата измерений и величины, указанной в аттестате на аттенюатор не превышает значений, приведенных в таблице 6 для данного номинала аттенюатора и частоты проверки;

Таблица 6 - Номинальные значения ослаблений образцового аттенюатора и

пределы допустимых отклонений

Частота измерений, ГГц

Номинальное значение ослабления, дБ

Пределы допускаемой погрешности измерений ослабления, дБ

1

2

3

от 0,1 до 26,5

10

±0,45

20

±0,60

30

±0,75

40

±0,90

50

±1,05

  • 1.7.7.2 Определение диапазона измеряемых ослаблений и погрешности измерений ослаблений с помощью комплекта внешних узлов и принадлежностей 7/3,04, поставляемого по отдельному заказу, произвести по типовой схеме рисунок 1, в рабочем диапазоне частот.

Перед определением диапазона и пределов допускаемой погрешности измерений ослаблений необходимо выполнить следующие операции:

  • 1) установить диапазон измерений (от 0,1 до 18 ГГц);

  • 2) установить режим измерения мощности канала "А" в единицах дБ/мВт;

  • 3) включить кнопку "fc" пуск циклических измерений и пустить циклические измерения. На экране должна появиться частотная зависимость мощности, измеряемой детекторной головкой. Выполнить калибровку канала «А». Измеритель автоматически перейдет в режим измерения отношения мощностей «Р/РК». На экране должна индицироваться кривая, незначительно отличающаяся от нуля. Измеритель готов к работе в режиме измерения ослаблений.

Определение диапазона измеряемых ослаблений, вносимых пассивными согласованными четырехполюсниками, и погрешности измерений ослабления, выполнить в соответствии с последующими указаниями:

а) отключить мощность СВЧ сигнала кнопкой "   " и включить между выходом

датчика КСВН и ДГ образцовый аттенюатор 8495D. Выставить ослабление аттенюатора 10 дБ;

б) включить мощность и, с помощью частотной метки, выполнить измерения на частотах, указанных в свидетельстве на аттенюатор, величин внесенных ослаблений, но не менее трех частотных точек, одна из которых должна быть 18 ГГц, вторая выбирается близко к частоте 100 МГц (но не более 500 МГц), а третья примерно посередине диапазона между первыми двумя;

в) произвести измерения ослабления аттенюатора в каждой частотной точке три раза путем переподключения аттенюатора так, что каждое последующее измерение производится после проворачивания аттенюатора относительно продольной оси на « 120° (треть оборота). За результат измерений в каждой частотной точке принимается величина, полученная после усреднения трех результатов измерений при различных положениях аттенюатора. Результаты занести в протокол;

г) повторить действия п.п. а) - в) для ослаблений аттенюатора 8495D 30 и 50 дБ.

д) результаты поверки считать положительными, если разность результата измерений и величины, указанной в аттестате на аттенюатор не превышает значений, приведенных в таблице 7 для данного номинала аттенюатора и частоты проверки;

Таблица 7 - Номинальные значения ослаблений образцового аттенюатора и

пределы допустимых отклонений

Частота измерений, ГГц

Номинальное значение ослабления, дБ

Пределы допускаемой погрешности измерений ослабления, дБ

1

2

3

от 0,1 до 18

10

±0,45

30

±0,75

50

±1,05

  • 1.7.7.3 В случае, если комплект поставки предполагает наличие внешних узлов для обоих трактов, то результат поверки считается положительным при выполнении условий

д) пп. 1.7.7.1 и 1.7.7.2. При невыполнении условий одного из пунктов измеритель признается ограниченно годным в тракте, в котором условия д) пп. 1.7.7.1 и 1.7.7.2 выполняются, а комплект внешних узлов для тракта, в котором указанные условия не выполнены признается непригодным к применению.

  • 1.7.8 Проверка идентификационных признаков ПО

  • 1.7.8.1 Проверку номера версии и контрольной суммы исполняемого кода (цифрового идентификатора ПО) выполнить следующим образом:

Осуществить проверку соответствия следующих идентификационных данных ПО:

  • - идентификационное наименование ПО;

  • - номер версии (идентификационный номер) ПО;

  • - цифровой идентификатор метрологически значимой части ПО (контрольная сумма исполняемого кода);

  • - алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО.

Результаты проверки считать положительными, если полученные идентификационные данные ПО данным, приведенным таблице 8.

Таблица 8

Идентификационные данные (признаки)

Значение

Идентификационное наименование ПО

Р2-145

Номер версии (идентификационный номер) ПО

V. 1.4.2.767

Цифровой идентификатор ПО

6b3acf58cffOel 1 f3b3e7f6298d27363

Алгоритм вычисления идентификатора ПО

MD5

  • 1.8 Оформление результатов поверки

  • 1.8.1 Результаты поверки оформить в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

  • 1.8.2 При положительных результатах поверки оформляется свидетельство о поверке. На оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки. Знак поверки наносится на лицевую панель измерителя в виде наклейки и в свидетельство о поверке в виде оттиска клейма.

  • 1.8.3  При отрицательных результатах поверки измеритель бракуется и направляется в ремонт. На забракованный измеритель выдается извещение о непригодности к применению с указанием причин забракования.

14

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель