Методика поверки «Нагрузки коаксиальные Э913А, Э9-14А, Э9-15» (0.224.033)
НАГРУЗКИ КОАКСИАЛЬНЫЕ Э913А, Э9-14А, Э9-15
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
0.224.033
3. ПОВЕРКА НАГРУЗОКПоверка нагрузок проводится один раз в шесть месяцев после гарантийного срока или после ремонта.
3.1. Операции и средства поверкиПри проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, указанные в табл. 4.
3,2. Условия поверкиПри проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия:
температура 293+5 К (20+5°С); относительная влажность воздуха 65+15%;
атмосферное давление 100+4кН/м2 (750+30мм рт. ст.).
3.3. Проведение операций поверки3.3.1. Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:
отсутствие механических повреждений разъемов;
чистота разъемов;
плавность перемещения поглотителя у нагрузок Э9-15.
В случае обнаружения дефектов нагрузка подлежит забракованию и направлению в ремонт.
Номер пункта настоящего паспорта
Наименование операций, производимых при поверке
3.3.1
Внешний осмотр
Поверяемые
отметки
3.3.2
Определение метрологических параметров: рабочего диапазона частот, КСВ нагрузок и погрешности аттестации нагрузок:
Э9-13АМ
На постоянном токе
-
1 ГГц
-
2 ГГц
-
3 ГГц
Допускаемые значения погрешности и предельные значения параметров
Средства поверки
±2,5% не; более 1,05 |
МО>62! |
±2,5% не 'более 1,05 |
Г4-94; Д1-9, ответвитель направленный 2.Э 106.003 |
±2,5% не более 1,05 |
Г4-95, Р1-22 |
±3% не более 1,05 |
Э6-34, В8-6,. М-244 |
to
to
Продолжение табл. 4
Номер пункта настоящего паспорта |
Наименование операций, производимых при поверке |
Поверяемые отметки |
Допускаемые значения погрешности и предельные значения параметров |
Средства поверки |
Э9-13А/2 |
2 ГГц |
±2,5% не более 1,05 |
Г4-95, Г4-96, Р1-22, | |
3; 5 ГГц |
±3% не более 1,05 |
Э6-34, Э6-36, В8-6, М-244 | ||
Э9-13А/3 , |
На постоянном 'токе |
±2,5% 1,4+0,1 |
МО-62 | |
1 ГГц |
±2,5% 1,4±0,1 |
Г4-94, Д1-9, ответвитель направленный 2.Э 106.003 | ||
2 ГГц |
±2,5% 1,4 ±0.1 |
Г4-95, Г4-96, Р1-22, Э6-34, Д5-17, Д5-18.В8-6, | ||
3; 4 ГГц |
±3% 1,4+0,1 |
М-244, головка детекторная с дросселем 3.219.007 Сп, Д4-4, Д4-6 | ||
Э9-13А/4 |
3; 5 ГГц |
±ЭД 1,4±0,1 |
Г4-96, Р1-22, Э6-34, Э6-36, Д5-18, В8-6, М-244, головка детекторная с дросселем 3.219.007 Сп, Д4-6 | |
Э9-13А/5 |
На постоянном токе |
±2,5% 2,0±0,1 |
МО-62 |
КЗ
со
- Э9-13А/5 |
1 ГГц |
2 ГГц | |
3; 4 ГГц | |
Э9-13А/6 |
. 3; 4,5 ГГц ✓ |
Э9-13А/7 |
4;. 5 ГГц |
Э9-14А/1 |
На постоянном токе |
1 ГГц | |
2 ГГц | |
2,5 ГГц |
±2,5%
2,0 ±0,1
Г4-94, 'Д1-9, ответвитель направленный 2.Э 106.003
±2,5%
2,0 ±0,1
±3%
2,0±0,1
Г4-95, Г4-96, Р1-22,
Э6-34, Д5-18, Д5-17, Д4-4, Д4-6, В8-6, М-244, головка детекторная с дросселем 3.219.007 Сп
±3%
2,0 ±0,1
Г4-96, Р1-22, Э6-34,
Э6-36, Д5-18, В8-6, М-244, головка детекторная с дросселем 3.219.007 Сп, Э2-115/3, Д4-6
±3%
2,0 ±0,1
Г4-96, Р1-22, Э6-36,
Д5-18, В8-6,М-244, головка детекторная с дросселем 3.219.007 Сп, Д4-6
±2,5% не более 1,05
МО-62
±2,5%' не более 1,05
Г4-94, Д1-9, ответвитель направленный 2.Э 106.004
±2,5% не более 1,05 ±3% не более 1,05
Г4-95, Р1-25,
Э6-32, В8-6, М-244,
Г4-95, Р1-25,
В8-6, М-244
to
Номера пункта настоящего паспорта
Наименование операций, производимых при поверке
Поверяемые
отметки
Э9-14А/2 2 ГГц 3 ГГц
Э9-14А/3
На постоянном токе
-
1 ГГц
-
2 ГГц
-
3 ГГц
Э9-14А/4
На постоянном токе
1 ГГц
Допускаемые значения погрешности и предельные значения параметров |
Средства поверки |
±2,5% не более 1,05 |
Г4-95, Р1-25, Э6-32, В8-6, М-244, |
Г4-95, Р1-25, | |
±3% не более 1,05 |
В8-6, М-244 |
. ±2,5% 1,4±0,1 |
МО-62 |
±2,5% |
Г4-94. Д1-9, ответви- |
1,4±0,1 |
тель направленный 2.Э 106.004 |
±2,5% |
Г4-95, Р1-25, Э6-32, |
1,4±0,1 |
В8-6, М-244, Д5-17, Головка детекторная с дросселем 2.219.001 Сп, |
±3% 1,4±0.1 |
Д4-4 |
±2,5% |
МО-62 |
2,0±0,1 | |
±2,5% |
Г4-94, Д1-9, ответви- |
2,0±0,1 |
тель направленный |
2.Э 106.004 |
Э9-14А/4 \ |
2 ГГц |
±2,5% 2,0+0,1 |
Г4-95, Р1-25, Э6-32, В8-6, М-244, Д5-17, Д5-18, головка детекторная с дросселем 3.219.001 Сп, Д4-4 |
3 ГГц |
±3% 2,0±0,1 | ||
Э9-15/1 |
2 ГГц |
±2,5% не более 1,05 |
Г4-95, Р1-25, Э6-32, В8-6, М-244 |
3 ГГц |
±3% не более 1,05 | ||
Э9-15/2 |
2 ГГц |
±2,5% не более 1,05 |
Г4-95, Г4-96, Р1-22, Э6-34, Э6-36, В8-6, М-244 |
3,5; 5,0 ГГц |
±3% не более 1,05 | ||
39-15/3' |
3; 5; 7; 10 ГГц |
±3% не более 1,05 |
Г4-96, Г4-97, Г4-125, Р1-18, 32-115/3,32-115/4, В8-6, М-244, 36-34, 36-36, вентиль коаксиальный 7-10 ГГи 2.068.016 ТУ |
Примечания:
-
1. Вместо указанных в таблице средств поверки разрешается применять другие аналогичные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.
-
2. Средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о государственной или ведомственной поверке.
-
3. Ответвитель направленный 2.Э106.003 Сп выполнен с направленностью 43 дБ на частоте 1 ГГц, сечение коаксиала 16/6,95 мм. Ответвитель направленный 2.Э 106.004 выполнен с направленностью 43 дБ на частоте 1 ГГц, сечение коаксиала 16/4,6 мм.
-
4. Головка детекторная с дросселем 3.219.001 Сп выполнена на диапазон частот 2—3 ГГц, сечение коаксиала 16/4,6 мм. Головка детекторная с дросселем выполнена на диапазоне частот 2—5 ГГц, сечение коаксиала 16/6,95 мм (3.219.007 Сп).
-
5. Чертежи на направленный ответвитель и детекторную головку поставляются -по требованию потребителя.
3.3.2. Определение метрологических параметров
Проверка диапазона частот, КСВ и погрешности аттестации нагрузок производится:
Э9-13А/1—на постоянном токе; на частоте 1 ГГц по схеме рис. 4; на частотах 2; ЗГГц по схеме рис. 5;
Э9-13А/2—на частотах 2; 3; 5 ГГц по схеме рис. 5;
Э9-13А/3, Э9-13А/5—на постоянном токе; на частотах 2; 3; 4 ГГц: по схеме рис. 6; на частоте 1 ГГц по схеме рис. 4; Э9-13А/4—на частотах 3; 5 ГГц по схеме рис. 6;
Э9-13А/6—на частотах 3,0; 4,5 ГГц по схеме, рис. 6;
Э9-13А/7—на частотах 4; 5 ГГц по схеме рис. 6;
Э9-14А/1—на постоянном токе; на частоте 1 ГГц по схеме рис. 4; на частотах 2,0; 2,5 ГГц по схеме рис. 5.
Э9-14А/2—на. частотах 2; ЗГГц по схеме рис. 5;
Э9-14А/3, Э9-14А/4—на постоянном токе; на частоте 1 ГГц по схеме рис. 4; на частотах 2; 3 ГГц по схеме рис. 6;
Э9-15/1—на частотах 2,0"; 3,0 ГГц по схеме рис< 5;
Э9-15/2—на частотах 2,0; 3,5; 5,0 ГГц по схеме рис. 5;
Э9-15/3—на частотах 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 ГГц по схеме рис. 5.
Примечание. Значения КСВ, измеренные на разных рабочих местах, имеющих каждое погрешность 2,5%, могут отличаться друг от друга на 3,5%, а на рабочих местах, имеющих каждое погрешность 3%, могут отличаться друг от друга на 4,25%.
Проверка КСВ нагрузок на постоянном токе производится путем измерения сопротивления нагрузок на мосте МО-62.
КСВ нагрузок определяется по формулам: где R — сопротивление нагрузок на постоянном токе,
КСВ =-41
W
если R больше W, (3)
КСВ =
если R меньше W, (4)
W — волновое сопротивление.
Измерение КСВ по схеме рис. 4 производится с помощью направленного ответвителя методом «переориентации»: измеряется уровень падающей волны (Апад) в дБ, затем уровень отраженной волны (Аотр) в дБ, при этом в том и другом случае первичный тракт одного и того же ответвителя нагружается измеряемой нагрузкой. В качестве индикатора используется установка длй калибровкц аттенюаторов Д1-9.
Значение КСВ рассчитывается по формуле
За конечный результат принимается среднее арифметическое трех-четырех измерений.
Графики зависимости КСВ нагрузок от ослабления N приведены в приложениях 1, 2, 3.
Погрешность аттестации рассчитывается по формуле
8К=/ (8КН)2 + (8КГ)2 + (8КИ)2 + (8КС)2 > (8)
где 8КН — погрешность за счет ненаправленности ответвителя
8КН=
2 (Нэфф + 0,025 Г„2)
1 - Г„2
где НЭфф — измеренный коэффициент направленности ответвителя
нзфф = —р (10)
при N = 43 дБ НЭфф = 0,71 -10~2;
Гн — модуль коэффициента отражения измеряемой нагрузки,
при Гн = 0,33 8КН = 2,2% ;
8КГ — погрешность за счет рассогласования тракта со стороны входа первичной линии ответвителя, обусловленная несимметричностью входа и выхода „первичной “ линии ответвителя относительно элементов связи 8КГ = 4 -Гг -Гэ -Sin(P • Д1) , (11)
где Гг — модуль коэффициента отражения генератора со стороны входа первичной линии ответвителя:
Гг<0,13
2ic
р ---постоянная распространения (12)
Al — разность расстояния от опорной шайбы нормализованных соединений типа „гнездоu до элементов связи со стороны входа и выхода первичной линии ответвителя;
А1 не превышает 0,6 мм.
Гэ —модуль собственного коэффициента отражения ответвителя
Гэ -= 0,05, для Гн = 0,33 оКг = 0,04% ;
Жи — погрешность индикаций,
оКи = 0,23 • AN . Гн, (13)
где AN — погрешность измерения разности уровней падающей и отраженной мощности в дБ;
Ail = 0,1 дБ, для Гн = 0,33 оКи=0>76%.
оКс ■— случайная погрешность
«1= > 1/(14)
где К — среднее значение КСВ из п измерений, Kj—значение КСВ при j-ом измерении, 8КС не превышает 0,3% при проведении трех-четырех измерений КСВ.
Общая погрешность измерения дК не превышает 2,33%.
Рис. 4. Схема измерения КСВ нагрузок с помощью ответвителя на установке Д1-9
-
1, 5 —генераторы сигналов;
-
2, 6—аттенюаторы, развязывающие с ослаблением 20 дБ и КСВ 1,3
из комплекта установки для калибровки аттенюаторов;
-
3 — ответвитель направленный;
-
4 — нагрузка измеряемая;
-
7 — смеситель из комплекта установки для калибровки аттенюаторов;
-
8 — установка для калибровки аттенюаторов.
Измерение КСВ нагрузок Э9-13А/1, Э9-13А/2, Э9-14А/1, Э9-14А/2 по схеме рис. 5 проводится с помощью измерительной линии, в качестве индикатора используется измеритель отношения напряжений В8-6 с М-244. Линия подключается к генератору через ферритовый вентиль, к выходу линии подключается измеряемая нагрузка. При перемещении зонда линии отмечаются наибольшее и наименьшее показания индикаторного прибора.
КСВ определяется по формуле
КСВ=|/ Лмакс (15)
амйн
Рис. 5. Схема измерения КСВ нагрузок на измерительной
линии с использованием измерителя отношения напряжений
-
1 — генератор сигналов,
-
2 — вентиль развязывающий,
-
3 — линия измерительная,
-
4 — измеритель отношения напряжений (с М-244),
-
5 — нагрузка измеряемая.
За конечный результат принимается среднее арифметическое значение трех-четырех измерений.
Погрешность аттестации рассчитывается по формуле
где six — погрешность за счет собственного КСВ линии
Ко—собственный КСВ линии Ко—1,02
а11с — 1,4%*
□2к — погрешность за счет непостоянства связи зонда с полем линии,
о2к = 0,4 • 8U, (19)
где oU—непостоянство связи зонда С полем линий
а2к = 0,45% SU=1,2%;
озв — погрешность за счет индикаторного прибора
°3п = 4" • • V1 + К4 j
5
Где iq—класс точности стрелочного прибора .
К—КСВ измеряемой нагрузки
для КСВ =1,05 °зк—0,3% (при т]=1%);
°4к — случайная погрешность
” (Kj~ К)
j=1n(n-l) ’
(21)
где К — среднее значение КСВ из п измерений;
Kj—значение КСВ при j-м измерении;
О4к —не превышает 0,3% при проведении трех-четырех измерений КСВ;
для КСВ=1,05 Ж не превышает 2,6%.
Измерение КСВ нагрузок Э9-15 по схеме рис. 5 производится при неподвижном зонде измерительной линии, индикатором для которой является измеритель отношения напряжения В8-6 с М-244. Линия подключается к генератору через ферритовый вентиль, к выходу линии подключается измеряемая нагрузка, КСВ определяется методом «подвижной нагрузки». При перемещении поглотителя нагрузки отмечаются наибольшее и наименьшее показания индикатора.
КСВ поглотителя нагрузки определяется по формуле
КСВ = 1/ . (22)
у амин
За конечный результат принимается среднее арифметическое значение трех-четырех измерений.
Полученное значение КСВ поглотителя записывается в паспорт как КСВ нагрузки.
Погрешность аттестации рассчитывается по формуле
где
где погрешность рассогласования.
(25)
Га — модуль коэффициента отражения тракта со стороны входа нагрузки Га<0,13,
Гп — модуль коэффициента отражения подвижного элемента,
025
о1к не превышает
о2к— погрешность за счет собственного KGB тракта
Ad dH3M dg,
где Do, d0 — номинальные значения диаметра внешнего и
внутреннего проводников коаксиальной линии;
Djj3m, dH3M — измеренные значения диаметров проводников
коаксиальной линии;
W — номинальное волновое сопротивление однородного тракта нагрузки;
о2к — не превышает 0,76% при соответствии AD и Ad требованиям ГОСТ 13317—73;
азк — погрешность индикации.
(27)
при К = 1,05 и ^=1 о3к не превышает 0,3%, о4к —в соответствии с формулой (19).
Общая погрешность не превышает 1,3%.
Измерение КСВ по схеме рис. 6 производится с помощью измерительной линии, отсчетным устройством является предельный аттенюатор (4).
Перед началом измерений зонд линии устанавливается в минимум поля в линии по индикатору (9), показание записывается, а показание предельного аттенюатора'^) устанавливается на линейном участке шкалы. Показание индикатора (6)
устанавливается в любой удобной для отсчета точке шкалы с пс мощью переменного аттенюатора (2). Зонд линии перемещаете до положения максимума по индикатору (9). '
Переменным аттенюатором (2) индикатор (9) устанавли вается в положение минимума, отмеченное перед началом из мерений. Затем предельным аттенюатором устанавливаете: первоначальное показание индикатора (6). По механическом; индикатору предельного аттенюатора определяется показа ние а2.
КСВ определяется по формуле
Для исключения случайной ошибки определение ДА производится не менее четырех раз.
Погрешность аттестации определяется по формуле
где 5Хк~ v С1К + а2к °3к 4" а4к ,
где а2к— в соответствии с формулами (16), (17);
сзк — погрешность за счет индикаторного прибора
о3к = 0,115-AN, 4 (32)
где AN — погрешность измерения ослабления индикатора в дБ,
AN = 0,1 дБ;
/ <*4к —в соответствии с формулой (19)
Для Гн = 0,33 8К не превышает 2,73%.
34. Оформление результатов поверки
3.4.1. Поверяемая нагрузка считается годной к применению, если выполняется условие:
(Катт-Кпов) . 100 < /82атт + 82пов> (33)
где Катт — значение КСВ нагрузки, записанное в паспорте, Кпов—значение КСВ нагрузки, полученное при поверке, оатт —погрешность первичной аттестации нагрузки, 8П0В — погрешность определения КСВ при поверке.
32