ГОСТ 8.462-82

ОбозначениеГОСТ 8.462-82
НаименованиеГосударственная система обеспечения единства измерений. Фазометры и фазовращатели сверхвысокочастотные. Методы и средства поверки
СтатусДействует
Дата введения07.01.1983
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС17.220.20
Текст ГОСТа


ГОСТ 8.462-82

Группа Т88.7*
__________________________
* В указателе "Национальные
стандарты" 2005 г. группа Т88.8. -
Примечание "КОДЕКС".


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


Государственная система обеспечения единства измерений

ФАЗОМЕТРЫ И ФАЗОВРАЩАТЕЛИ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Методы и средства поверки

State system of ensuring the uniformity
of measurements. Superhigh Frequency Phasemeters
and Phaseshifters. Methods and means of verification



Дата введения 1983-07-01

РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

П.М.Геруни, д-р техн. наук (руководитель темы), Р.М.Тигранян, канд. техн. наук, Р.Р.Казарян, канд. техн. наук

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта Л.К.Исаев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 апреля 1982 г. N 1553

Настоящий стандарт распространяется на сверхвысокочастотные волноводные фазометры и фазовращатели в диапазонах частот 2,53,5 и 8,212,0 ГГц, выполненные без преобразования частоты, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки фазометров и фазовращателей должны быть выполнены следующие операции:

внешний осмотр (п.4.1);

опробование (п.4.2);

определение КСВ входов фазометра и фазовращателя (п.4.3);

определение развязки между входными каналами фазометра (п.4.4);

определение основной погрешности фазометра и фазовращателя (п.4.5).

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки должны быть применены следующие средства поверки:

генераторы сигналов, работающие в режиме непрерывной генерации в диапазонах частот 2,53,5 и 8,212,0 ГГц с выходной мощностью 510 мВт и нестабильностью частоты 1·10 по ГОСТ 17193-71;

электронно-счетный частотомер, относительная погрешность не более 1·10 по ГОСТ 22335-77;

волноводные измерительные линии с поперечными сечениями 72х34 и 23х10 мм по ГОСТ 11294-74;

волноводные вентили с поперечными сечениями 72х34 и 23х10 мм;

плавные аттенюаторы, работающие в диапазонах частот 2,53,5 и 8,212,0 ГГц по ГОСТ 19158-73;

некалиброванные фазовращатели;

волноводные тромбонные фазовращатели, служащие образцовыми мерами угла сдвига фаз по ГОСТ 8.194-76 и ГОСТ 8.416-81;

цифровой вольтметр с чувствительностью 10 мкВ;

детекторные секции, работающие в диапазонах частот 2,53,5 и 8,212,0 ГГц.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки должны быть соблюдены условия в соответствии с ГОСТ 22261-76.

3.2. Образцовые и поверяемые приборы и вспомогательную аппаратуру подготовляют к работе в соответствии с технической документацией на прибор конкретного типа, утвержденной в установленном порядке.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Внешний осмотр

4.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено:

соответствие комплектности технической документации;

отсутствие на наружных поверхностях фазометра и фазовращателя следов коррозии, механических повреждений, влияющих на эксплуатационные свойства прибора;

отсутствие дефектов, ухудшающих внешний вид прибора.

4.2. Опробование

При опробовании поверяемых фазометра и фазовращателя проверяют их работоспособность.

4.3. Определение КСВ входов фазометра и фазовращателя

4.3.1. Измерения выполняют по блок-схеме черт.1.


1 - генератор сигналов диапазона частот 2,53,5 или 8,212,0 ГГц;
2 - волноводный вентиль сечением 72х34 или 23х10 мм;
3 - волноводный направленный ответвитель сечением 72х34 или 23х10 мм;
4 - электронно-счетный частотомер;
5 - волноводная измерительная линия сечением 72х34 или 23х10 мм;
6 - поверяемый фазометр или фазовращатель; 7 - согласованная нагрузка; 8 - милливольтметр

Черт.1

4.3.2. При перемещении зонда измерительной линии определяют (при квадратическом детекторе) КСВ одного входа фазометра по формуле

,

где - КСВ;

и - максимальное и минимальное показания милливольтметра.

После переключения входов фазометра и фазовращателя аналогично определяют КСВ второго входа.

4.3.3. Измерения выполняют в трех точках диапазонов частот поверяемого фазометра и фазовращателя: двух крайних и одной средней.

4.3.4. Из полученных значений КСВ выбирают максимальное, которое не должно превышать значения, приведенного в технической документации на поверяемый фазометр или фазовращатель, утвержденной в установленном порядке.

4.4. Определение развязки между входными каналами фазометра

4.4.1. Измерения выполняют по блок-схеме черт.2.


1 - генератор сигналов диапазона частот 2,53,5 или 8,212,0 ГГц;
2 - волноводный вентиль сечением 72х34 или 23х10 мм;
3 - волноводный направленный ответвитель сечением 72х34 или 23х10 мм;
4 - электронно-счетный частотомер;
5 - волноводный поляризационный аттенюатор сечением 72х34 или 23х10 мм;
6 - поверяемый фазометр; 7 - волноводная детекторная секция сечением 72х34 или 23х10 мм;
8 - цифровой вольтметр

Черт.2

4.4.2. Развязку обоих входов поверяемого фазометра измеряют методом замещения на СВЧ по поляризационному аттенюатору или методом непосредственного отсчета.

4.4.3. Измерения выполняют в трех точках диапазона частот поверяемого фазометра: в двух крайних и одной средней.

4.4.4. Из полученных значений развязки выбирают максимальное, которое не должно превышать значения, приведенного в технической документации на поверяемый фазометр, утвержденной в установленном порядке.

4.5. Определение основной погрешности фазометра и фазовращателя

4.5.1. Измерения по определению основной погрешности фазометра выполняют по блок-схеме черт.3.


1 - генератор сигналов диапазона частот 2,53,5 или 8,212,0 ГГц;
2 - волноводный вентиль сечением 72х34 или 23х10 мм;
3 - волноводный направленный ответвитель сечением 72х34 или 23х10 мм;
4 - электронно-счетный частотомер; 5 -волноводный тройник сечением 72х34 или 23х10 мм;
6, 7 - волноводные поляризационные аттенюаторы сечением 72х34 или 23х10 мм;
8 - некалиброванный фазовращатель; 9 - образцовый фазовращатель; 10 - поверяемый фазометр

Черт.3

4.5.2. Аттенюаторами (черт.3) устанавливают номинальные уровни сигналов, указанные в технической документации на поверяемый фазометр, утвержденной в установленном порядке.

4.5.3. Некалиброванным фазовращателем поверяемый фазометр устанавливают в нулевое положение при нулевом значении образцового фазовращателя.

4.5.4. Образцовым фазовращателем задают угол сдвига фаз, равный 10°, и отсчитывают показание фазометра. Измерение повторяют не менее 10 раз. Среднее квадратическое отклонение вычисляют по формуле

,

где - число измерений;

- показание фазометра;

- среднее арифметическое значение измерений.

Аналогично определяют среднее квадратическое отклонение результата наблюдений для угла сдвига фазы 90°. Наибольшее среднее квадратическое отклонение результата наблюдений должно соответствовать ГОСТ 8.194-76 и ГОСТ 8.416-81.

4.5.5. Образцовым фазовращателем задают угол сдвига фаз, равный 20°, и отсчитывают показание фазометра. Измерения проводят через каждые 20° до ±180°.

Погрешность измерений, равная разности показаний фазометра и образцового фазовращателя, должна соответствовать приведенной в технической документации на поверяемый фазометр, утвержденной в установленном порядке.

4.5.6. Измерения по пп.4.5.4 и 4.5.5 проводят в трех точках диапазона частот поверяемого фазометра: двух крайних и одной средней.

4.5.7. Измерения по определению основной погрешности фазовращателя выполняют по блок-схеме черт.4.


1 - генератор сигналов диапазона частот 2,53,5 или 8,212,0 ГГц:
2 - волноводный вентиль сечением 72х34 или 23х10 мм;
3 - волноводный направленный ответвитель сечением 72х34 или 23х10 мм;
4 - электронно-счетный частотомер;
5 - волноводная измерительная линия сечением 72х34 или 23х10 мм;
6 - поверяемый фазовращатель;
7 - волноводный образцовый фазовращатель сечением 72х34 или 23х10 мм;
8 - короткозамыкающий поршень; 9 - милливольтметр

Черт.4

4.5.8. Образцовым фазовращателем задают угол сдвига фаз, равный 10°, при этом происходит смещение минимума поля.

4.5.9. При помощи поверяемого фазовращателя находят прежнее положение минимума поля и отсчитывают его показание. Милливольтметр служит в качестве нуль-индикатора. Измерения повторяют не менее 10 раз. Среднее квадратическое отклонение вычисляют по формуле

,

где - число измерений;

- показание поверяемого фазовращателя;

- среднее арифметическое значение измерений.

Аналогично определяют среднее квадратическое отклонение результата наблюдений для угла сдвига фазы 90°.

Наибольшее среднее квадратическое отклонение результата наблюдений должно соответствовать ГОСТ 8.194-76 и ГОСТ 8.416-81.

4.5.10. Образцовым фазовращателем задают угол сдвига фаз, равный 20°, и отсчитывают показание поверяемого фазовращателя. Измерения выполняют через каждые 20° до ±180°.

Погрешность измерений, равная разности показаний образцового и поверяемого фазовращателей, должна соответствовать указанной в технической документации на поверяемый фазовращатель, утвержденной в установленном порядке.

4.5.11. Измерения по пп.4.5.8-4.5.10 выполняют в трех точках диапазона частот поверяемого фазовращателя: двух крайних и одной средней.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Положительные результаты государственной или ведомственной первичной поверки оформляют записью в паспорте, удостоверенной подписью поверителя, и клеймят крепежный винт на корпусе прибора.

5.2. Положительные результаты государственной периодической поверки оформляют выдачей свидетельства установленной формы и вторично клеймят крепежный винт на корпусе прибора.

5.3. Положительные результаты периодической ведомственной поверки оформляют в порядке, установленном ведомственной метрологической службой.

5.4. Фазометры и фазовращатели, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, к выпуску и применению не допускают, на них выдают извещение с указанием причин непригодности.

Текст документа сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1982

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10374-82

    ГОСТ 11013-81

    ГОСТ 10374-93

    ГОСТ 11282-93

    ГОСТ 13384-81

    ГОСТ 12692-67

    ГОСТ 14265-79

    ГОСТ 10287-83

    ГОСТ 11859-66

    ГОСТ 13384-93

    ГОСТ 12152-66

    ГОСТ 18627-73

    ГОСТ 1609-76

    ГОСТ 1983-89

    ГОСТ 20493-2001

    ГОСТ 20493-90

    ГОСТ 16863-71

    ГОСТ 19875-79

    ГОСТ 19876-81

    ГОСТ 1983-2001

    ГОСТ 1954-82

    ГОСТ 23624-2001

    ГОСТ 23624-79

    ГОСТ 1983-2015

    ГОСТ 23625-79

    ГОСТ 22171-90

    ГОСТ 23706-93

    ГОСТ 14014-91

    ГОСТ 22261-94

    ГОСТ 23737-79

    ГОСТ 23217-78

    ГОСТ 17363-71

    ГОСТ 23625-2001

    ГОСТ 25852-2021

    ГОСТ 20798-75

    ГОСТ 21175-75

    ГОСТ 25852-83

    ГОСТ 26.011-80

    ГОСТ 24204-80

    ГОСТ 25258-82

    ГОСТ 26.010-80

    ГОСТ 26104-89

    ГОСТ 26364-90

    ГОСТ 23913-79

    ГОСТ 27427-87

    ГОСТ 27537-87

    ГОСТ 29279-92

    ГОСТ 26.014-81

    ГОСТ 27426-87

    ГОСТ 30012.1-93

    ГОСТ 30012.9-93

    ГОСТ 30605-98

    ГОСТ 26033-91

    ГОСТ 30606-98

    ГОСТ 24855-81

    ГОСТ 23854-79

    ГОСТ 22252-82

    ГОСТ 26035-83

    ГОСТ 30012.1-2002

    ГОСТ 5365-83

    ГОСТ 31819.22-2012

    ГОСТ 6570-75

    ГОСТ 6746-75

    ГОСТ 31819.21-2012

    ГОСТ 30421-96

    ГОСТ 31819.11-2012

    ГОСТ 7590-93

    ГОСТ 7165-93

    ГОСТ 31819.23-2012

    ГОСТ 7164-78

    ГОСТ 31818.11-2012

    ГОСТ 8.006-71

    ГОСТ 6746-94

    ГОСТ 8.027-89

    ГОСТ 7746-2001

    ГОСТ 8.012-72

    ГОСТ 8.022-91

    ГОСТ 6570-96

    ГОСТ 8.097-73

    ГОСТ 8.109-83

    ГОСТ 8.110-74

    ГОСТ 8.102-73

    ГОСТ 25242-93

    ГОСТ 7746-2015

    ГОСТ 8.117-82

    ГОСТ 8.144-75

    ГОСТ 8.132-74

    ГОСТ 8.182-76

    ГОСТ 8.119-85

    ГОСТ 25990-83

    ГОСТ 8.188-85

    ГОСТ 8.194-76

    ГОСТ 8.202-76

    ГОСТ 8.192-76

    ГОСТ 8.028-86

    ГОСТ 8.193-76

    ГОСТ 5944-91

    ГОСТ 8.030-91

    ГОСТ 8.217-87

    ГОСТ 8.232-77

    ГОСТ 8.118-85

    ГОСТ 8.209-76

    ГОСТ 8.206-76

    ГОСТ 8.029-80

    ГОСТ 8.212-84

    ГОСТ 8.015-72

    ГОСТ 8.231-84

    ГОСТ 8.214-76

    ГОСТ 8.277-78

    ГОСТ 8.254-77

    ГОСТ 8.249-77

    ГОСТ 8.216-88

    ГОСТ 8.283-78

    ГОСТ 8.259-77

    ГОСТ 8.274-85

    ГОСТ 8.284-78

    ГОСТ 8.278-78

    ГОСТ 8.278-2013

    ГОСТ 8.268-77

    ГОСТ 8.292-84

    ГОСТ 8.309-78

    ГОСТ 8.261-77

    ГОСТ 8.323-78

    ГОСТ 8.280-78

    ГОСТ 8.303-78

    ГОСТ 8.314-78

    ГОСТ 8.350-79

    ГОСТ 8.311-78

    ГОСТ 8.334-78

    ГОСТ 8.343-79

    ГОСТ 8.237-77

    ГОСТ 8.354-85

    ГОСТ 8.331-99

    ГОСТ 8.363-79

    ГОСТ 8.333-78

    ГОСТ 8.322-78

    ГОСТ 8.366-79

    ГОСТ 8.391-80

    ГОСТ 8.402-80

    ГОСТ 8.405-80

    ГОСТ 8.371-80

    ГОСТ 8.255-77

    ГОСТ 8.416-81

    ГОСТ 8.412-81

    ГОСТ 8.415-81

    ГОСТ 8.422-81

    ГОСТ 8.358-79

    ГОСТ 8.457-82

    ГОСТ 8.403-80

    ГОСТ 8.397-80

    ГОСТ 8.463-82

    ГОСТ 8.493-83

    ГОСТ 8.478-82

    ГОСТ 8.497-83

    ГОСТ 8.409-81

    ГОСТ 8.498-98

    ГОСТ 8.491-83

    ГОСТ 8.429-81

    ГОСТ 8.533-85

    ГОСТ 8.392-80

    ГОСТ 8.498-83

    ГОСТ 8.518-2010

    ГОСТ 8.449-81

    ГОСТ 8.458-82

    ГОСТ 8.535-85

    ГОСТ 8.553-88

    ГОСТ 8.377-80

    ГОСТ 8.551-2013

    ГОСТ 8039-93

    ГОСТ 8.564-98

    ГОСТ 8.560-94

    ГОСТ 8.550-86

    ГОСТ 9181-74

    ГОСТ 8.551-86

    ГОСТ 8042-93

    ГОСТ 8711-93

    ГОСТ 8.540-93

    ГОСТ 8476-93

    ГОСТ ЭД1 7164-78

    ГОСТ 9736-91

    ГОСТ 8.569-2000

    ГОСТ 9829-81

    ГОСТ IEC 60523-2014

    ГОСТ 9486-79

    ГОСТ IEC 60477-2-2013

    ГОСТ IEC 61028-2017

    ГОСТ IEC 61326-2-3-2014

    ГОСТ IEC 60628-2014

    ГОСТ 9245-79

    ГОСТ IEC 60814-2014

    ГОСТ IEC 61340-4-3-2020

    ГОСТ IEC 61557-4-2013

    ГОСТ IEC 61557-2-2013

    ГОСТ IEC 61557-3-2013

    ГОСТ 9999-94

    ГОСТ IEC 61340-5-1-2019

    ГОСТ IEC 60618-2013

    ГОСТ IEC 61557-5-2013

    ГОСТ IEC 61557-7-2013

    ГОСТ IEC 61340-4-1-2017

    ГОСТ IEC 61557-6-2013

    ГОСТ 8.540-2011

    ГОСТ Р 51288-99

    ГОСТ IEC 61869-3-2012

    ГОСТ IEC 62053-52-2012

    ГОСТ Р 51070-97

    ГОСТ IEC 62058-21-2012

    ГОСТ IEC 62053-31-2012

    ГОСТ Р 52555-2006

    ГОСТ Р 52321-2005

    ГОСТ 8.294-85

    ГОСТ Р 53734.3.3-2016

    ГОСТ Р 52320-2005

    ГОСТ Р 52323-2005

    ГОСТ Р 53734.4.5-2010

    ГОСТ Р 52718-2007

    ГОСТ Р 52322-2005

    ГОСТ Р 50499-93

    ГОСТ 8.544-86

    ГОСТ Р 54127-4-2011

    ГОСТ Р 54127-7-2012

    ГОСТ Р 54127-2-2011

    ГОСТ Р 54127-5-2011

    ГОСТ Р 54127-3-2011

    ГОСТ Р 54127-1-2010

    ГОСТ Р 52425-2005

    ГОСТ Р 54127-6-2012

    ГОСТ Р 56475-2015

    ГОСТ Р 58884-2020

    ГОСТ Р 56474-2015

    ГОСТ Р 56097-2014

    ГОСТ Р 59408-2021

    ГОСТ Р 59409-2021

    ГОСТ Р 53734.4.4-2015

    ГОСТ Р 8.564-96

    ГОСТ Р 8.562-96

    ГОСТ Р 56473-2015

    ГОСТ Р 8.683-2009

    ГОСТ Р 54148-2010

    ГОСТ Р 8.685-2009

    ГОСТ Р 8.684-2009

    ГОСТ Р 56512-2015

    ГОСТ Р 8.711-2010

    ГОСТ Р 8.732-2011

    ГОСТ Р 8.711-2013

    ГОСТ Р 8.761-2011

    ГОСТ Р 8.687-2009

    ГОСТ Р 8.764-2011

    ГОСТ Р 8.768-2011

    ГОСТ IEC 62058-11-2012

    ГОСТ Р 8.805-2012

    ГОСТ Р 55191-2012

    ГОСТ Р 8.773-2011

    ГОСТ Р 8.869-2014

    ГОСТ Р МЭК 60156-2013

    ГОСТ Р 8.851-2013

    ГОСТ Р 8.714-2010

    ГОСТ Р МЭК 60814-2013

    ГОСТ Р МЭК 60628-2013

    ГОСТ Р МЭК 60688-2015

    ГОСТ Р МЭК 61038-2001

    ГОСТ Р 8.623-2006

    ГОСТ Р МЭК 61107-2001

    ГОСТ Р МЭК 61198-2013

    ГОСТ Р МЭК 61326-2-6-2014

    ГОСТ Р МЭК 61557-2-2005

    ГОСТ Р МЭК 61557-3-2006

    ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005

    ГОСТ Р 8.623-2015

    ГОСТ Р МЭК 61557-4-2007

    ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014

    ГОСТ Р МЭК 61037-2001

    ГОСТ Р МЭК 61557-7-2009

    ГОСТ Р МЭК 61557-5-2008

    ГОСТ Р 55193-2012

    ГОСТ Р МЭК 61557-6-2009

    ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010

    ГОСТ Р МЭК 61142-2001

    ГОСТ Р МЭК 62301-2011

    ГОСТ Р МЭК 61869-4-2019

    ГОСТ Р МЭК 61869-5-2019

    ГОСТ Р МЭК 61869-6-2021

    ГОСТ Р МЭК 61620-2013

    ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010

    ГОСТ Р МЭК 62562-2012

    ГОСТ Р 8.686-2009

    ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015