ГОСТ 19438.16-77

ОбозначениеГОСТ 19438.16-77
НаименованиеЛампы электронные маломощные. Методы измерения входных сопротивлений
СтатусДействует
Дата введения01/01/1979
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС31.100
Текст ГОСТа

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВХОДНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

ГОСТ 19438.16—77

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

Редактор Bt Н. Шалаева Технический редактор Э. В. Митяй Корректор Г. Я. Чуйко

Сдано в наб. 17,08.84 Подп, в печ. 22.02.85 0,75 п. л. 0,75 уел. кр.-отт. 0,61 уч,-изд^ л.

Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва» ГСП,

Новопресненскяй пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4135

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ

Методы измерения входных сопротивлений

Low-power vacuum valves.

Methods for measurement of input resistance

ГОСТ

19438.16-77* *

Взамен

ГОСТ 10048—68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 сентября 1977 г. № 2256 срок введения установлен

с 01.01.79

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта

от 06.12.83 № 5708 срок действия продлен до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на усилительные и генераторные лампы мощностью, рассеиваемой анодом, до 25 Вт и устанавливает следующие методы измерения входных сопротивлений:

метод отношения напряжений;

метод изменения ширины резонансной кривой.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ PC 1070—67 в части резонансных методов измерений и публикации МЭК 151—3 в части, касающейся основных технических требований к измерительным установкам и условиям измерений.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Установки, предназначенные для измерения входных сопротивлений, а также общие правила измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 19438.0—80.

1.2. Измерения должны производиться в условиях и режимах, установленных в стандартах на лампы конкретных типов (далее— стандартах)**.

1.3. Под входным сопротивлением испытываемой лампы понимается сопротивление участка эквивалентной электрической цепи, состоящей из резистора и конденсатора, соединенных параллельно.

** Здесь и далее при отсутствии стандартов на лампы конкретных типов нормы и требования указывают в нормативно-технической документации.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (январь 1985L г.) с Изменением Л§ 1, утвержденным

в декабре 1983 г. (МУС 3—84).

© Издательство стандартов, 1985

1.4. Общим принципом измерения методами, устанавливаемыми настоящим стандартом, является параллельное подключение входного участка испытываемой лампы (междуэлектродного промежутка управляющая сетка — катод) к измерительному колебательному контуру, вызывающее уменьшение амплитуды колебаний этого контура в зависимости от испытываемой лампы.

Определение входного сопротивления испытываемой лампы складывается из измерения параметров, характеризующих влияние этого сопротивления на амплитуду напряжения колебательного контура или ширину его резонансной кривой.

1.5. Входное сопротивление должно измеряться на частотах, выбираемых из следующего ряда: 50, 100; 200 МГц.

1.6. Подключение испытываемой лампы к измерительной установке должно осуществляться так, чтобы длины внешних участков ее выводов, начиная от баллона (цоколя) и до контактов измерительной панели установки, находились в пределах:

(3±0,5) мм — для ламп с штыревыми выводами;

(5±0,5) мм — для ламп с гибкими выводами, если в стандартах не указаны другие требования.

Лампу, у которой управляющий электрод имеет несколько выводов, подключают к измерительному колебательному контуру с помощью вывода с меньшим порядковым номером, а остальные выводы соединяют с этим выводом у измерительной панели установки наиболее короткими проводниками.

Пример выполнения конструкции и монтажа измерительной панели установки приведен в справочном приложении.

1.7. Измерение должно производиться в специальном экране или без экрана, что устанавливается в стандартах. Конструкция специального экрана должна соответствовать ГОСТ 19438.2—74.

1.8. Измерение должно производиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406—81.

1.9. Измерительные установки должны подвергаться ведомственной поверке по ГОСТ 8.002—71.

2. МЕТОД ОТНОШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ

2.1. Принцип и условия измерений

2.1.1. Определение входного сопротивления ламп Rsx данным методом осуществляется измерением относительного ослабления напряжения резонансных колебаний в контуре при подключении к его емкости входной цепи лампы и расчетом численного значения входного сопротивления на основе измеренных напряжений до и после подключения лампы.

2.1.2. На входной участок испытываемой лампы необходимо подавать напряжение синусоидальной формы, не приводящее к изменению постоянной составляющей ее тока анода более чем на 1%.

Изменение тока анода более чем на 1% устанавливается в стандартах.

2.2. Аппаратура

2.2.1. Электрическая функциональная схема измерительной установки должна соответствовать указанной на черт. 1 или 2. На черт. 1 в качестве примера приведена схема тетрода с непосредственным накалом и конденсатором связи, а также блокировочными конденсаторами, соединенными между собой для работы с универсальными, не зависящими от цоколевки ламп, измерительными панелями.

01—генератор напряжения; PVF, PV2—вольтметры переменного тока; PF—измеритель частоты; СйВ—конденсатор связи; LK—катушка

индуктивности контура; Ск—конденсатор контура; G2, G3, G4, 05-источники питания; VL—испытуемая лампа; Сб—блокировочный

конденсатор

Черт. 1

На черт. 2 в качестве примера приведена схема пентода с подогревным катодом и делителем на индуктивностях, а также блокировочными конденсаторами, соединенными между собой для работы с индивидуальными к каждому типу лампы измерительными панелями.

2.2.2. Генератор напряжения Gi должен обеспечивать создание сигналов синусоидальной формы с частотой колебания, установленной в стандартах согласно ряду по п. 1.5. Допускаемое отклонение частоты от номинального значения должно быть в пределах ±5%. При отклонении частоты более чем на 1% в результат измерения вводится поправка в соответствии с п. 2.4.1. Относительные изменения напряжения и частоты генератора в течение 10 мин должны удовлетворять условиям:

a) fit/^1%; б) 15 Q-6/

где &Ua6f—относительные изменения напряжения и частоты;

Q — добротность измерительного колебательного контура, наибольшее значение которой должно быть не более 300,

Допускается при измерениях использовать генератор напряжения, у которого сигнал частоты промодулирован по амплитуде. В этом случае условие (1а) относится к сигналу модуляции. Генератор может совмещать функции приборов PV1 (п. 2.2.3) PF (п. 2.2.4).

Q}—генератор напряжения; PV1, РV2—вольтметры переменного тока; PF—измеритель частоты; LI, L2—катушки индуктивности,

катушка индуктивности контура; Си—конденсатор контура; G2,

G3, G4—-источники питания; VL—испытуемая лампа; блокиро

вочный конденсатор; С—конденсатор цепи автоматического смещения; р—резистор автоматического смещения

Черт. 2

2.2.3. Вольтметры переменного тока PV1, PV2, предназначенные для работы в диапазоне частот согласно п. 2.2.2, должны обеспечивать стабильность своих показаний в течение 10 мин и иметь шкалы метки или иные устройства, позволяющие фиксировать изменения напряжения до 1%.

2.2.4. Измеритель частоты PF должен работать в диапазоне частот согласно п. 2.2.2 с погрешностью измерения, удовлетворяющей условию (16).

2.2.5. Конденсатор связи Ссв должен иметь сопротивление на частоте измерения, превышающее сопротивление испытываемой лампы не менее чем в 10 раз.

2.2.1—2.2.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2.6. Делитель на индуктивностях Li и предназначен для передачи напряжения от генератора к измерительному колебательному контуру. Ток, протекающий через катушки индуктивности Li и Z.2, должен превышать максимальный ток LK не менее чем в 10 раз.

2.2.7. Сопротивление катушки индуктивности LK на частоте измерения должно составлять не более 1% минимально допустимого входного сопротивления испытываемой лампы, а добротность измерительного колебательного контура LKCH должна быть не менее 200 при емкости конденсатора Ск, позволяющей компенсиро

вать входную емкость этой лампы. При частоте измерения 100 и 200 МГц добротность измерительного колебательного контура должна быть не менее 100 и 50, соответственно.

2.2.8. Сопротивление конденсаторов Сб и С на частоте измерения должно быть не более 1 Ом, а их резонансная (собственная) частота с учетом влияния паразитной индуктивности — не ниже частоты измерения.

2.2.9. Для уменьшение влияния паразитной индуктивности монтаж схемы измерительной установки на участках а—б и в—г должен предусматривать наименьшее расстояние между этими точками и применение шин вместо проводов.

2.3. Подготовка и проведение измерений

2.3.1. Перед установкой лампы в измерительную панель определяют эквивалентное сопротивление измерительного колебательного контура /?к или его добротность QK.

2.3.2. Определение сопротивления /?к методом отношения напряжений производится с использованием контрольных образцов резисторов /?0, аттестованных ведомственной метрологической службой.

2.3.3. Определение сопротивления RK

2.3.3.1. При неизменном напряжении генератора G1 определяют по формуле

l) , (2)

где UK—напряжение колебательного контура, измеренное PV2 до подключения R0\

LJо — то же, после подключения R0.

2.3.3.2. При неизменном напряжении колебательного контура LKCK определяют по формуле

, (3)

где UK — напряжение генератора, измеренное PVI до подключения я0;

U0 — то же, после подключения R0.

2.3.3.3. При использовании одного из вольтметров переменного тока PV1 или РУ2, проградуированного в значениях добротности, определяют по формуле

') • <4)

где qk — добротность колебательного контура до подключения R0;

q0 — то же, после подключения R0.

2.3.3.4. При неизменных напряжениях генератора G1 и колебательного контура LkCk, а также применении проградуированного в абсолютных или относительных значениях емкости конденсатора связи сопротивление RK определяют по формуле

Дк = Яо(~Ь -l) . (5)

где Ссв, —емкость конденсатора связи до подключения R0\

Ссв2 —то же, после подключения Яо-

2.3.4. После определения эквивалентного сопротивления контура устанавливают испытываемую лампу и подают на ее электроды напряжения, кроме управляющего, для осуществления не менее трехминутного прогрева.

2.3.5. От генератора G1 подают напряжение на измерительный колебательный контур. Изменяя емкость Ск, производят настройку контура в резонанс и проверяют выполнение условия п. 2.1.2.

2.3.6. Входное сопротивление испытываемой лампы определяют согласно одной из следующих формул:

Rbx= щ ; (6)

77 J

Явх—

Як

^В1

U к Як

Qk

Qbx

Rbx —

Як

С6.ВХ

1

СВ1

(7)

(8) (9)

гдевх — индекс, обозначающий, что результат измерения указан после подключения испытываемой лампы; к, cbi — то же, до подключения и определяемый по п. 2.3.3. Условия применений формул (6) — (9) полностью совпадают с условиями применений формул (2) — (5), соответственно.

2.3.3.1—2.3.6. (Измененная редакция, Изм, № 1).

2.3.7. Если конденсатор измерительного колебательного контура С проградуирован в значениях емкости, то вместо формулы (8) можно применить следующую формулу

R

вх

159 Qbx

1

Q

вх

Qk

гдеЯвх^ входное сопротивление, кОм;

/к — частота генератора, МГц;

Ск — емкость контура, пФ.

2.4. Обработка результатов и показатели точности измерения

2.4.1. В случае применения генератора напряжения G1, частота колебаний которого fr отличается от заданной согласно п. 2.2.2 более чем на ±1%, результат измерения Япх.изм должен приводиться к заданной частоте f0 по формуле

2.4.2. Погрешность измерения определяется по формуле

6о.н = У(2б/к)2+ (б^.в)2+ (6<5к)2 + (б/?о)2+ [бин (Як) ] 2± [бин (Якх) ] 2- (12)

где б/к — погрешность за счет неточности установки частоты у генератора напряжения;

бLB — погрешность за счет неточности места присоединения вывода катода к измерительной панели;

6SIt — погрешность за счет неточности установки электрического режима испытываемой лампы, приводящего к отклонению от заданного значения крутизны; бЯа — погрешность определения сопротивления контрольного образца резистора Яо или Ссвi (формулы (5) и (9) ) и Ск (формула (10) );

бин (Як) — погрешность за счет неточности измерения отношений напряжений и нестабильности напряжения генератора при измерении Як;

бин(^?вх)—погрешность за счет неточности измерения отношений напряжений и нестабильности напряжения генератора при измерении

Погрешность измерения при Р = 0,95 должна быть в пределах ±10%.

(Измененная редакция, Изм. № 1). 3

3. МЕТОД ИЗМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ РЕЗОНАНСНОЙ КРИВОЙ

3.1. Принцип и условия измерения

3.1.1. Определение входного сопротивления испытываемой лампы данным методом осуществляется путем измерения интервала частот резонансной кривой напряжения на уровне 0,7 до подключения лампы и после подключения.

Преимуществом метода является возможность исключения определения сопротивления Як при наличии паспортных данных на индуктивность или емкость колебательного контура. Кроме того, значительно снижаются требования к классу точности вольтметров переменного тока PV1, PV2 (черт. 1, 2).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ЯвХ— Я

ВХЛ13М

3.1.2. Условия измерения — в соответствии с п. 2.1.2.

3.2. Аппаратура

3.2.1. Электрическая функциональная схема измерительной установки и входящие в нее приборы и узлы должны соответствовать требованиям п. 2.2.

3.3. Подготовка и проведение измерений

3.3.1. Для определения входного сопротивления испытываемой лампы данным методом необходимо иметь данные о индуктивности или емкости колебательного контура, подтвержденные ведомственной или государственной метрологической аттестацией. При отсутствии таких данных необходимо предварительно определить эквивалентное сопротивление контура RK методом, изложенным в пп. 2.3.3 и 3.3.2.

3.3.2. Определение сопротивления RK данным методом на основе использования контрольного образца сопротивления R0 производится в соответствии с формулой

гдеЛ/к — ширина резонансной кривой на уровне 0,7, измеренная до подключения сопротивления /?0;

Д/о— то же, после подключения R0.

Измерение интервалов частот Д/к и A/о можно производить, используя любой из следующих способов:

а) изменяя частоту генератора напряжения G1 с помощью показаний вольтметра переменного тока PV1, добиваются уменьшения значения напряжения колебательного контура LKCK в 1,41 раза;

б) изменяя напряжение генератора G1 по шкале прибора PV2, устанавливают заранее выбранное в соответствии с п. 2.1.2 значение напряжения. С помощью емкости связи Ссв добиваются увеличения напряжения сигнала колебательного контура LKCK в 1,41 раза и, изменяя частоту генератора напряжения G1, устанавливают стрелку прибора PV2 в первоначальное положение. Интервал частоты Дf определяется как разность между первоначальной и измененной частотой генератора GL

3.3.3. Входное сопротивление испытываемой лампы определяют после измерения одним из способов п. 3.3.2 ширины резонансной кривой колебательного контура А/к и Д/Вх (с подключенной лампой) по одной из следующих формул:

(13)

/к*С

(14)

Явх- Д/вх

AU~l

где р — характеристическое сопротивление измерительного колебательного контура, равное

p = 2nfit^K или Р = —2л/~С— '

3.3.4. Погрешность измерения определяется по формуле

6Р.к=|/А 2 ( 1 + (б£)2+ (б/?о)2+ (65К)2+ (6LB)2, (16)

где 6 В — погрешность за счет нестабильности напряжения генератора.

Другие погрешности приведены в п. 2.4.2.

Погрешность измерения при Р = 0,95 должна быть в пределах

±6%.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ И МОНТАЖА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

1. Конструкция и монтаж измерительной панели зависят от ее назначения: для конкретного типа ламп, универсальные для работы с подгруппой или группой электронных ламп.

В качестве примера на чертеже приведена монтажная схема измерительной панели, соответствующей черт. 2 настоящего стандарта, для девятиштырьковой лампы. Пвнель имеет следующие вывода: / и 3 — катод; J?— управляющий электрод (1-я сетка); 4 и 5 — подогреватель; 6 — свободный; 7—анод; 8 — 3-я сетка; 9 — 2-я сетка. 2 3 4

1—проводящая заземляющая плата; J?—ламповая панель;

Я— лепесток ламповой панели; 4—экран между электродами; 5—конденсатор; 5—монтажный проводник; 7 и 8— шины; 9—проводник к источнику питания; /0—-пайка

2. Панель смонтирована на токопроводящей плате с защитным экраном. Диаметр платы и данные экрана должны соответствовать ГОСТ 19438.2—74.

3. Присоединение измерительного контура к панели должно осуществляться с помощью параллельных ленточных шин 7 и 8.

4. При монтаже цепей источников питания должны соблюдаться требования к монтажу высокочастотной радиоаппаратуры (развязывающие дроссели, размещаемые в непосредственной близости от панели, скрутки и т, д.).

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10413-84

    ГОСТ 11163-84

    ГОСТ 12491-67

    ГОСТ 14205-84

    ГОСТ 16755-71

    ГОСТ 17450-78

    ГОСТ 17451-78

    ГОСТ 17452-78

    ГОСТ 17457-72

    ГОСТ 17470-77

    ГОСТ 17487-72

    ГОСТ 17485-77

    ГОСТ 17793-77

    ГОСТ 18485-73

    ГОСТ 17639-72

    ГОСТ 18571-73

    ГОСТ 18588-73

    ГОСТ 19139-73

    ГОСТ 18862-73

    ГОСТ 18933-73

    ГОСТ 19438.0-80

    ГОСТ 15962-84

    ГОСТ 1914-81

    ГОСТ 19438.10-75

    ГОСТ 19438.12-75

    ГОСТ 19438.15-77

    ГОСТ 19438.17-77

    ГОСТ 19438.18-78

    ГОСТ 19438.19-78

    ГОСТ 19438.13-75

    ГОСТ 19438.20-79

    ГОСТ 19438.21-79

    ГОСТ 19438.11-75

    ГОСТ 19438.3-74

    ГОСТ 19438.14-75

    ГОСТ 19438.2-74

    ГОСТ 19438.8-75

    ГОСТ 19438.1-74

    ГОСТ 19748.2-74

    ГОСТ 19785-88

    ГОСТ 20186-74

    ГОСТ 18720-90

    ГОСТ 21011.0-75

    ГОСТ 21011.1-76

    ГОСТ 21011.2-76

    ГОСТ 21011.3-77

    ГОСТ 21011.4-77

    ГОСТ 21011.5-78

    ГОСТ 21011.6-78

    ГОСТ 21011.7-80

    ГОСТ 21059.0-75

    ГОСТ 21059.1-75

    ГОСТ 21059.10-79

    ГОСТ 21059.2-75

    ГОСТ 21059.3-75

    ГОСТ 21059.4-76

    ГОСТ 21059.5-76

    ГОСТ 19438.4-74

    ГОСТ 21059.6-79

    ГОСТ 21059.7-79

    ГОСТ 21059.8-79

    ГОСТ 21059.9-79

    ГОСТ 21106.0-75

    ГОСТ 19438.7-75

    ГОСТ 21106.1-75

    ГОСТ 21106.10-77

    ГОСТ 21106.11-77

    ГОСТ 19438.6-75

    ГОСТ 21106.12-77

    ГОСТ 21106.13-78

    ГОСТ 21106.15-79

    ГОСТ 21106.14-78

    ГОСТ 21106.3-76

    ГОСТ 21106.2-75

    ГОСТ 21106.16-79

    ГОСТ 21106.4-76

    ГОСТ 21106.5-77

    ГОСТ 21106.7-77

    ГОСТ 21106.6-77

    ГОСТ 21106.8-77

    ГОСТ 21107.0-75

    ГОСТ 21106.9-77

    ГОСТ 21107.11-78

    ГОСТ 21107.10-78

    ГОСТ 21107.1-75

    ГОСТ 21107.12-78

    ГОСТ 21107.14-80

    ГОСТ 21107.3-75

    ГОСТ 21107.4-75

    ГОСТ 21107.2-75

    ГОСТ 21107.13-78

    ГОСТ 21107.5-75

    ГОСТ 21107.6-75

    ГОСТ 21107.8-76

    ГОСТ 21107.7-75

    ГОСТ 21815.0-86

    ГОСТ 21815.1-86

    ГОСТ 21815.10-86

    ГОСТ 21107.9-76

    ГОСТ 21815.11-86

    ГОСТ 21815.12-86

    ГОСТ 21815.14-86

    ГОСТ 21815.13-86

    ГОСТ 21815.15-86

    ГОСТ 21815.16-86

    ГОСТ 21815.17-86

    ГОСТ 21815.19-90

    ГОСТ 21815.18-90

    ГОСТ 21815.2-86

    ГОСТ 21815.3-86

    ГОСТ 21815.4-86

    ГОСТ 21815.5-86

    ГОСТ 21815.6-86

    ГОСТ 21815.7-86

    ГОСТ 21815.8-86

    ГОСТ 2182-75

    ГОСТ 21815.9-86

    ГОСТ 22603-77

    ГОСТ 23197-78

    ГОСТ 22060-76

    ГОСТ 23010-78

    ГОСТ 26799-85

    ГОСТ 25793-83

    ГОСТ 27943-88

    ГОСТ 28855-90

    ГОСТ 27810-88

    ГОСТ 3839-70

    ГОСТ 7428-74

    ГОСТ 19438.9-75

    ГОСТ 8090-73

    ГОСТ 8106-70

    ГОСТ 8490-77

    ГОСТ 7842-71

    ГОСТ 28176-89

    ГОСТ 22052-76

    ГОСТ 20271.3-91

    ГОСТ Р 51050-97

    ГОСТ 30831-2002

    ГОСТ 20271.1-91