ГОСТ 20398.2-74

ОбозначениеГОСТ 20398.2-74
НаименованиеТранзисторы полевые. Метод измерения коэффициента шума
СтатусДействует
Дата введения06.30.1976
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС31.080.30
Текст ГОСТа


ГОСТ 20398.2-74*
(СТ СЭВ 3413-81)

Группа Э29



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРАНЗИСТОРЫ ПОЛЕВЫЕ

Метод измерения коэффициента шума

Field-effect transistors. Noise figure measurement technique



Дата введения 1976-07-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31 декабря 1974 г. N 2852 срок введения установлен с 01.07.76

Проверен в 1979 г. Срок действия продлен до 01.07.86**

________________

** Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 2, 1993 год). - .

* ПЕРЕИЗДАНИЕ март 1984 г. с Изменением N 1, утвержденным в июле 1983 г. (ИУС 11-83).

Настоящий стандарт распространяется на маломощные полевые транзисторы и устанавливает метод измерения коэффициента шума .

Общие условия при измерении коэффициента шума должны соответствовать требованиям ГОСТ 20398.0-74*.

______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 20398.0-83. - .

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3413-81 в части метода измерения коэффициента шума (см. справочное приложение).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. АППАРАТУРА

1.1. Измерительные установки, предназначенные для измерения коэффициента шума, должны обеспечивать основную погрешность измерения в пределах ±1 дБ.

2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

2.1. Блок-схема измерения коэффициента шума должна соответствовать указанной на чертеже. На приведенной схеме измеряемый транзистор включен по схеме с общим истоком по переменному току. Допускается проводить измерения в схеме с общим затвором по переменному току.


- генератор; - входной трансформатор полного сопротивления; - выходной трансформатор полного сопротивления; - схема нейтрализации; - усилитель; - регистрирующее устройство

2.2. Основные элементы, входящие в схему, должны удовлетворять требованиям, указанным ниже.

2.2.1. - генератор шумового или синусоидального сигнала.

В области частот выше 1 МГц рекомендуется применять в качестве генератора источник шумового сигнала. Шумовой генератор должен быть откалиброван в единицах напряжения шума, шумовой мощности или относительной шумовой температуры. Допускается калибровка генератора в единицах коэффициента шума. В области частот до 1 МГц допускается использование синусоидального сигнала. Синусоидальный генератор должен быть откалиброван в единицах напряжения. Допускается калибровка синусоидальных генераторов в единицах коэффициента шума. Точность калибровки генераторов должна обеспечивать установленную погрешность измерения коэффициента шума. В области частот выше 1 МГц выходное сопротивление генератора должно быть 50 или 75 Ом. В области частот до 1 МГц выходное сопротивление генератора () должно непосредственно включаться в цепь затвора измеряемого транзистора;

- входной трансформатор полного сопротивления. Трансформатор предназначен для преобразования выходного сопротивления генератора в величину, комплексно-сопряженную входному полному сопротивлению измеряемого транзистора, или в оптимальное сопротивление, обеспечивающее минимальное значение коэффициента шума, или в нормированное значение сопротивления. В области частот выше 1 МГц рекомендуется применять регулируемые трансформаторы полного сопротивления.

В области частот до 1 МГц вместо может быть использован резистивный делитель напряжения;

- выходной трансформатор полного сопротивления.

В области частот выше 1 МГц рекомендуется применять регулируемые трансформаторы полного сопротивления для обеспечения согласования выходного полного сопротивления измеряемого транзистора с входным полным сопротивлением усилителя . В области частот до 1 МГц вместо может использоваться резистор нагрузки стока измеряемого транзистора;

- схема нейтрализации, используется в случае необходимости при измерении на частотах выше 1 МГц для обеспечения стабильности;

- усилитель. Усилитель должен определять ширину эффективной шумовой полосы, которая не должна превышать 30% от частоты измерения, если иное не оговорено в стандартах или другой технической документации на конкретные типы полевых транзисторов, должен иметь регулируемый коэффициент усиления и быть линейным. В усилителе должна быть предусмотрена возможность компенсации собственных шумов усилителя, либо производиться их учет.

На частотах выше 1 МГц рекомендуется использовать гетеродинный усилитель;

- регистрирующее устройство. Регистрирующее устройство должно реагировать на среднее квадратическое значение приложенного сигнала. Шкалу регистрирующего устройства рекомендуется градуировать непосредственно в единицах коэффициента шума.

При отсчете измеряемого коэффициента шума по шкале калиброванного генератора допускается шкалу градуировать в относительных единицах напряжения, мощности или относительной шумовой температуры в зависимости от калибровочного параметра генератора .

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Транзистор включают в схему и устанавливают режим по постоянному току.

3.2. При отсчете по шкале генератора измерения проводят в следующем порядке.

3.2.1. При выключенном генераторе устанавливают определенное показание () регистрирующего устройства , регулируя усиление усилителя .

3.2.2. Включают генератор и изменяют уровень его выходного сигнала до тех пор, пока показания не увеличатся в раз (например, в 2 раза).

Допускается до включения генератора снизить коэффициент усиления по мощности усилителя в раз и затем, включив генератор, изменить уровень его выходного сигнала до тех пор, пока не будет достигнуто прежнее показание () регистрирующего устройства.

3.2.3. Значение отсчитывают по шкале генератора в соответствии с соотношением

,

где - среднее квадратическое значение напряжения шума генератора на 1 Гц полосы;

- значение синусоидального напряжения генератора;

- мощность шума генератора на 1 Гц полосы;

- выходное сопротивление источника сигнала (выходное сопротивление генератора или значение сопротивления резистора );

- температура в К;

- ширина эффективной шумовой полосы;

- шумовая температура генератора;

- постоянная Больцмана (1,38·10 Дж/К).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3. При отсчете по шкале регистрирующего устройства измерения производят в следующем порядке.

3.3.1. При включенном генераторе по шкале устанавливают определенное показание (), соответствующее выходному уровню сигнала генератора .

При этом либо значение сигнала генератора должно не менее чем на 10 дБ превышать приведенный к входу шум измеряемого транзистора, либо должен быть использован модуляционный способ разделения сигнала генератора и собственных шумов транзистора.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3.2. Генератор включают и отсчитывают значение по шкале в соответствии с соотношением

3.4. Допускается производить измерения методом сравнения с использованием калибровочного усилителя с известным коэффициентом шума . Порядок измерения в этом случае должен быть следующим:

3.4.1. При включенном в измерительную схему калибровочном усилителе, регулируя усиление усилителя по шкале , устанавливают определенное показание (), соответствующее .

3.4.2. Вместо калибровочного усилителя подключают в измерительную схему усилитель с измеряемым транзистором и отсчитывают значение по шкале в соответствии с соотношением .

При этом коэффициенты усиления измерительной схемы с калибровочным усилителем и с усилителем на измеряемом транзисторе не должны отличаться более чем на 0,5 дБ.

3.5. Значение коэффициента шума выражают в децибелах или в относительных единицах, причем

.


ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное


Информационные данные о соответствии ГОСТ 20398.2-74 СТ СЭВ 3413-81

ГОСТ 20398.2-74 полностью соответствует разд.8 СТ СЭВ 3413-81.

(Введено дополнительно, Изм. N 1).

Электронный текст документа
и сверен по:

Транзисторы полевые.
Методы измерения электрических
параметров: Сборник ГОСТов. -
М.: Издательство стандартов, 1986

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 11630-84

    ГОСТ 18604.0-83

    ГОСТ 15172-70

    ГОСТ 17465-80

    ГОСТ 17466-80

    ГОСТ 18604.14-77

    ГОСТ 18604.15-77

    ГОСТ 18604.19-88

    ГОСТ 18604.10-76

    ГОСТ 18604.16-78

    ГОСТ 18604.20-78

    ГОСТ 18604.13-77

    ГОСТ 18604.11-88

    ГОСТ 18604.22-78

    ГОСТ 18604.23-80

    ГОСТ 18604.27-86

    ГОСТ 18604.1-80

    ГОСТ 18604.24-81

    ГОСТ 18604.4-74

    ГОСТ 18604.5-74

    ГОСТ 18604.6-74

    ГОСТ 18986.0-74

    ГОСТ 18986.1-73

    ГОСТ 18604.26-85

    ГОСТ 18986.11-84

    ГОСТ 18986.12-74

    ГОСТ 18604.3-80

    ГОСТ 18986.15-75

    ГОСТ 18986.10-74

    ГОСТ 18604.8-74

    ГОСТ 18986.18-73

    ГОСТ 18604.2-80

    ГОСТ 18986.20-77

    ГОСТ 18986.16-72

    ГОСТ 18986.17-73

    ГОСТ 18604.7-74

    ГОСТ 18986.24-83

    ГОСТ 18986.22-78

    ГОСТ 18986.4-73

    ГОСТ 18986.5-73

    ГОСТ 17772-88

    ГОСТ 18986.6-73

    ГОСТ 18986.3-73

    ГОСТ 18986.7-73

    ГОСТ 19138.0-85

    ГОСТ 19138.1-85

    ГОСТ 18986.21-78

    ГОСТ 19138.2-85

    ГОСТ 19138.3-85

    ГОСТ 19138.4-73

    ГОСТ 19138.5-85

    ГОСТ 18986.13-74

    ГОСТ 19656.0-74

    ГОСТ 18986.8-73

    ГОСТ 18604.9-82

    ГОСТ 19138.6-86

    ГОСТ 19656.1-74

    ГОСТ 18986.9-73

    ГОСТ 19138.7-74

    ГОСТ 18986.23-80

    ГОСТ 18986.14-85

    ГОСТ 18986.19-73

    ГОСТ 19656.14-79

    ГОСТ 19656.2-74

    ГОСТ 19656.16-86

    ГОСТ 19656.13-76

    ГОСТ 19656.12-76

    ГОСТ 19834.0-75

    ГОСТ 19656.7-74

    ГОСТ 19834.3-76

    ГОСТ 19656.3-74

    ГОСТ 19656.4-74

    ГОСТ 19834.4-79

    ГОСТ 19834.5-80

    ГОСТ 20398.0-83

    ГОСТ 19834.2-74

    ГОСТ 19656.6-74

    ГОСТ 20398.12-80

    ГОСТ 20398.10-80

    ГОСТ 20398.1-74

    ГОСТ 19656.5-74

    ГОСТ 20215-84

    ГОСТ 19656.15-84

    ГОСТ 20398.13-80

    ГОСТ 20398.6-74

    ГОСТ 20398.7-74

    ГОСТ 20398.14-88

    ГОСТ 20398.8-74

    ГОСТ 20398.11-80

    ГОСТ 24041-80

    ГОСТ 24173-80

    ГОСТ 23448-79

    ГОСТ 28578-90

    ГОСТ 24352-80

    ГОСТ 20859.1-89

    ГОСТ 28625-90

    ГОСТ 29209-91

    ГОСТ 29210-91

    ГОСТ 19656.10-88

    ГОСТ 20398.4-74

    ГОСТ 28623-90

    ГОСТ 19656.9-79

    ГОСТ Р 59605-2021

    ГОСТ Р 59606-2021

    ГОСТ Р 59607-2021

    ГОСТ 20398.3-74

    ГОСТ 20398.9-80

    ГОСТ 20398.5-74

    ГОСТ Р 50471-93

    ГОСТ 28624-90

    ГОСТ 30617-98

    ГОСТ 18472-88

    ГОСТ Р 57394-2017

    ГОСТ Р 57439-2017