ГОСТ 19438.7-75

ОбозначениеГОСТ 19438.7-75
НаименованиеЛампы электронные маломощные. Методы измерения крутизны характеристики
СтатусДействует
Дата введения01.01.1977
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС31.100
Текст ГОСТа


ГОСТ 19438.7-75*

Группа Э29



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛАМПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ

Методы измерения крутизны характеристики

Electron low power tubes. Measuring method for steepuess of characteristic



Дата введения 1977-01-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 сентября 1975 г. N 2324 срок действия установлен с 01.01.1977 г.

ПРОВЕРЕН в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 17.03.82 N 1067 срок действия продлен до 01.01.1988 г.**

_________________

** Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 13.08.1990 N 2397 (ИУС N 11, 1990 год). - .

ВЗАМЕН ГОСТ 8096-63

* ПЕРЕИЗДАНИЕ апрель 1982 г. с Изменением N 1, утвержденным в марте 1982 г.; Пост. N 1067 от 17.03.82 (ИУС N 6-1982 г.).

ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие с 01.01.88 постановлением Госстандарта СССР от 17.06.87 N 2129

Изменение N 2 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 9, 1987 год

Настоящий стандарт распространяется на электронные усилительные и генераторные лампы мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт и устанавливает следующие методы измерения крутизны характеристики:

метод отношения напряжений;

метод отношения сопротивлений;

метод переменной составляющей тока анода.

Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 151-12.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Испытательные установки, предназначенные для измерения крутизны характеристики, а также общие правила испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 19438.0-80.

1.2. Крутизну характеристики определяют по значению отношения изменения тока анода к соответствующему изменению напряжения управляющей сетки при неизменных напряжениях анода, дополнительных сеток и накала.

Для многоэлектродных ламп, в отдельных случаях, крутизну характеристики определяют как отношение приращения тока любого электрода к изменению напряжения любого другого электрода.

Измерение этой крутизны характеристики производят аналогично измерению основной крутизны характеристики.

1.3. Крутизну характеристики методом отношения напряжений определяют сравнением значения проводимости промежутка сетка - анода испытываемой лампы со значением проводимости известного сопротивления.

Погрешность измерения крутизны характеристики методом отношения напряжений должна быть в интервале ±2% с установленной вероятностью 0,95.

1.4. Крутизну характеристики методом отношения сопротивлений определяют с помощью мостовой схемы по значению отношения сопротивлений измерительных резисторов при полном равновесии схемы.

Погрешность измерения крутизны характеристики методом отношения сопротивлений должна быть в интервале ±2% с установленной вероятностью 0,95.

1.5. Крутизну характеристики методом измерения переменной составляющей тока анода определяют по значению отношения переменной составляющей тока анода к переменной составляющей напряжения управляющей сетки.

Погрешность измерения крутизны характеристики методом измерения переменной составляющей тока анода должна быть в интервале ±8% с установленной вероятностью 0,95.

1.3-1.5. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2. МЕТОД ОТНОШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ

2.1. Аппаратура

2.1.1. Функциональная электрическая схема испытательной установки для измерения крутизны характеристики методом отношения напряжений должна соответствовать указанной на черт.1 (в качестве примера приведена функциональная электрическая схема измерения крутизны характеристики триода при фиксированном напряжении смещения управляющей сетки).

2.1.2. Разность коэффициентов трансформации трансформаторов и не должна быть более 1%. Обмотки трансформатора следует подсоединить к аттенюаторам и в противофазе.

2.1.3. Емкость конденсаторов должна быть такой, чтобы первичная обмотка выходного трансформатора была настроена на частоту генератора.

Настройка трансформатора с подключенным милливольтметром производится при токе подмагничивания, равном номинальному значению тока анода испытываемой лампы.

, , - аттенюаторы; - делитель напряжения; - испытуемая лампа; , - источники постоянного напряжения; - генератор синусоидального напряжения; , - вольтметры; - милливольтметр; , , , - трансформаторы; - безындукционный резистор; - дифференциальный конденсатор; - конденсатор.

Черт.1

2.1.4. Значение емкости дифференциального конденсатора и число витков соответствующей вторичной обмотки трансформатора должны быть такими, чтобы была обеспечена компенсация тока, проходящего через междуэлектродные емкости ламп и паразитные емкости схемы.

2.1.1-2.1.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

2.1.5. Резистор должен быть безындукционным. Допускаемое отклонение сопротивления резистора от его номинального значения не должно превышать ±0,2%.

2.1.6. Выходные сопротивления делителя напряжения и аттенюатора должны быть равны. Точность деления напряжения каждого аттенюатора , , и делителя должна быть не хуже 0,2%.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.1.7. Генератор синусоидального напряжения должен иметь регулируемый выход и фиксируемую частоту в диапазоне 400-1500 Гц. Коэффициент нелинейных искажений генератора не должен превышать 5%.

2.1.8. Чувствительность милливольтметра должна быть такой, чтобы при нарушении баланса на значение погрешности измерения отклонение стрелки индикатора было не менее 1% длины шкалы прибора. Усилитель милливольтметра должен быть настроен на частоту, равную резонансной частоте выходного трансформатора . Разрешается применение автоматического регулирования усиления.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

2.1.9. Значения переменного напряжения управляющей сетки испытываемой лампы не должны превышать указанных в табл.1.

Таблица 1

Пределы измерения крутизны характеристики, мА/В

Переменные напряжения управляющей сетки, мВ

До

0,1

включ.

500

Св.

0,1

" 1,0

"

50

"

1,0

5

2.2. Подготовка и проведение измерений

2.2.1. Устанавливают электрический режим измерения, указанный в стандартах или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке, на лампы конкретных типов.

2.2.2. С помощью аттенюаторов , , и конденсатора попеременно регулируют значения напряжений и и фазу напряжения до получения наименьшего отклонения стрелки милливольтметра.

(Измененная редакция, Изм. N 1)

.

2.3. Обработка результатов

2.3.1. Крутизну характеристики в мА/В вычисляют по формуле

,

где - отношение напряжений, отсчитываемое по положению аттенюаторов , , с учетом коэффициента деления делителя напряжения при наименьшем показании милливольтметра.

Допускается производить отсчет крутизны характеристики по шкалам аттенюаторов, проградуированным в единицах измерения крутизны характеристики.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3. МЕТОД ОТНОШЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЙ

3.1. Аппаратура

3.1.1. Электрическая функциональная схема испытательной установки для измерения крутизны характеристики методом отношения сопротивлений должна соответствовать указанной на черт.2. (в качестве примера приведена электрическая функциональная схема измерения крутизны характеристики пентода при фиксированном смещении управляющей сетки).


, , - разделительные конденсаторы; - дроссель; - испытуемая лампа; , , - источники постоянного напряжения; - генератор синусоидального напряжения; , - трансформаторы; , , - безындукционные резисторы; , , - вольтметры; - милливольтметр; , - миллиамперметры постоянного тока.

Черт.2

Примечание. Допускается как параллельное, так и последовательное включение источников переменного и постоянного напряжения в цепи первой сетки.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.1.2. Генератор синусоидального напряжения должен удовлетворять требованиям п.2.1.7.

3.1.3. Измерительные резисторы , , должны быть безындукционными. Допускаемое отклонение сопротивления резисторов от номинальных значений не должно превышать 0,2%.

3.1.4. Полное сопротивление дросселя при выбранной частоте генератора должно удовлетворять условию

.

3.1.5. Полное входное сопротивление трансформатора с подключенным электронным милливольтметром при выбранной частоте генератора должно быть не менее 15 кОм.

3.1.4, 3.1.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.1.6. Емкости разделительных конденсаторов , и должны быть такими, чтобы их емкостные сопротивления при выбранной частоте генератора удовлетворяли условиям:

,

,

,

где - сопротивление миллиамперметра анодному току.

3.1.7. Значения переменных напряжений управляющей сетки испытываемой лампы не должны превышать значений, указанных в табл.1.

3.1.8. Электронный милливольтметр должен удовлетворять требованиям п.2.1.8.

3.1.9. Для непосредственного отсчета крутизны характеристики в мА/В сопротивление резистора должно быть выполнено в виде декадного магазина сопротивлений; разрешается пользоваться значениями сопротивлений резисторов , , , указанными в табл.2.

Таблица 2

Крутизна характеристики, мA/B

Значения сопротивлений резисторов, кОм

От

0,01

до

0,11

100,0000

1 (3 декады)

0,1

"

0,03

"

0,33

33,3300

"

0,10

"

1,10

10,0000

"

0,30

"

3,30

3,3330

"

1,00

"

11,00

1,0000

"

3,00

"

33,00

0,3333

"

10,00

"

110,00

0,1000

3.2. Подготовка и проведение измерений

3.2.1. Устанавливают электрический режим измерения, указанный в стандартах на лампы конкретных типов.

3.2.2. С помощью переменного резистора регулируют значение напряжения, подаваемого на сетку испытываемой лампы, до получения наименьшего отклонения стрелки милливольтметра.

3.3. Обработка результатов

3.3.1. Крутизну характеристики в мА/В вычисляют по формуле


.



4. МЕТОД ПЕРЕМЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА АНОДА

4.1. Аппаратура

4.1.1. Электрическая функциональная схема испытательной установки для измерения крутизны характеристики методом переменной составляющей тока анода должна соответствовать одной из указанных на черт.3, 4 или 5.

В качестве примера приведены электрические функциональные схемы измерения крутизны характеристики тетрода:

черт.3 - при фиксированном напряжении смещения управляющей сетки;

, , - источники постоянного напряжения; - генератор синусоидального напряжения; , , - измерительные резисторы; , - разделительные конденсаторы; - резистор; - сопротивление делителя; - испытуемая лампа; - переключатель калибровки прибора ; , , - вольтметры постоянного тока; - милливольтметр переменного тока; I - одна из возможных схем электронного стабилизатора, обеспечивающего стабилизацию заданного постоянного напряжения непосредственно на аноде испытуемой лампы; // - одна из возможных схем делителя, предназначенного для калибровки прибора .

Черт.3

черт.4 и 5 - при автоматическом смещении управляющей сетки.

- генератор синусоидального напряжения; , - источники постоянного напряжения; , - переключатели калибровки прибора ; - испытуемая лампа; - конденсатор; - резистор; - трансформатор; - милливольтметр переменного тока; , - вольтметры постоянного тока; , , - измерительные резисторы; // - одна из возможных схем делителя, предназначенного для калибровки прибора .

Черт.4

- генератор синусоидального напряжения; , - источники постоянного напряжения; , , - измерительные резисторы; - конденсатор; , - конденсаторы; - резистор; - дроссель; - милливольтметр переменного тока; , - вольтметры постоянного тока; - переключатель калибровки прибора ; // - одна из возможных схем делителя, предназначенного для калибровки прибора ; - испытуемая лампа; - резистор.

Черт.5

Примечание. Допускается применять электрические функциональные схемы с комбинированным источником напряжения смещения управляющей сетки.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

4.1.2. Генераторы синусоидального напряжения должны удовлетворять требованиям п.2.1.7.

4.1.3. Участок между контактами и (черт.4) должен иметь активную проводимость. Падение постоянного напряжения на этом участке в режиме измерения крутизны характеристики не должно превышать 0,5% напряжения управляющей сетки.

4.1.4. Резистор должен быть безындукционным. Допускаемое отклонение сопротивления резистора от номинального значения не должно превышать 0,5%. Значения реактивной составляющей сопротивления при выбранной частоте генератора не должно превышать 5% сопротивления резистора.

Сопротивление резистора в схемах черт.4 и 5 не должно превышать 1% значения внутреннего сопротивления испытываемой лампы.

4.1.5. Падение постоянного напряжения на резисторе (черт.3, 5) в режиме измерения крутизны характеристики не должно превышать 0,5% напряжения управляющей сетки.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1.6. Допускаемое отклонение отношения сопротивлений резисторов и от выбранного значения не должно превышать ±0,2%.

4.1.7. Полное сопротивление дросселя (черт.5) при выбранной частоте генератора и наибольшем значении постоянной составляющей тока анода испытываемой лампы должно удовлетворять условию:

.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1.8. Полное сопротивление первичной обмотки трансформатора при выбранной частоте генератора и наибольшем значении постоянной составляющей тока анода испытываемой лампы должно удовлетворять условиям:

и .

Коэффициент трансформации трансформатора не должен изменяться при изменении постоянной составляющей тока анода испытываемой лампы от нуля до наибольшего возможного значения.

Применение трансформатора (черт.4.) или дросселя (черт.5) обязательно лишь в том случае, когда падение напряжения на сопротивлении от прохождения постоянной составляющей тока анода превышает 0,5% напряжения анода для триодов и 1,5% напряжения анода для тетродов и пентодов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1.9. Входное сопротивление милливольтметра с регулируемой чувствительностью должно быть не менее 100. Допускается применение милливольтметра с нерегулируемой чувствительностью. В этом случае должна регулироваться амплитуда выходного напряжения генераторов.

Отклонение подвижной системы милливольтметра должно быть пропорционально изменению среднего или эффективного значения тока; шкала милливольтметра, как правило, должна быть проградуирована в единицах измерения крутизны характеристики. Отклонение стрелки милливольтметра при отсутствии испытываемой лампы не должно превышать 1% длины шкалы. В электрических схемах (черт.3 и 5) разрешается переключение одного полюса милливольтметра с земли на контакт .

4.1.10. Значение емкости конденсатора (черт.3) должно быть таким, чтобы емкостное сопротивление при выбранной частоте генератора не превышало 0,1 значения сопротивления резистора .

4.1.11. Емкость конденсатора (черт.4, 5) должна быть такой, чтобы емкостное сопротивление при выбранной частоте генератора удовлетворяло условию

,

где - сопротивление резистора (требования к - по ГОСТ 19438.0-80).

4.1.12. Значение емкости разделительного конденсатора (черт.3, 5) должно быть таким, чтобы емкостное сопротивление при выбранной частоте генератора не превышало 0,1 значения активного сопротивления милливольтметра.

4.1.11, 4.1.12. (Измененная редакция, Изм. N 2).

4.1.13. Внутреннее сопротивление электронного стабилизатора переменному току должно удовлетворять условию

.

4.1.14. Входное сопротивление вольтметра постоянного тока (черт.3) с сопротивлением параллельно подключенного делителя должно быть не менее 100.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.1.15. Значение переменного напряжения управляющей сетки испытываемой лампы не должно превышать значения, указанного в табл.4.

Таблица 4

Пределы измеряемой крутизны характеристики, мА/В

Предельные напряжения управляющей сетки, мВ

До

0,30

1500

Св.

0,30

"

0,75

600

"

0,75

"

1,50

300

"

1,50

"

3,00

150

"

3,00

"

7,50

60

"

7,50

30

Если пределы измеряемой крутизны характеристики отличаются от указанных в табл.4, то допустимое значение переменного напряжения управляющей сетки определяют по наибольшему значению измеряемой крутизны характеристики.

4.2. Подготовка и проведение измерений

4.2.1. Устанавливают электрический режим измерения, указанный в стандартах на лампы конкретных типов.

4.2.2. Крутизну характеристики отсчитывают непосредственно по показаниям милливольтметра.

Если шкала прибора не проградуирована в значениях крутизны характеристики , то порядок измерения должен быть следующим: переключатель устанавливают в положение 1 и, изменяя чувствительность милливольтметра (или значение выходного напряжения генератора), устанавливают стрелку милливольтметра на определенное деление шкалы. Затем переключатель устанавливают в положение 2 и замечают показание милливольтметра.

4.3. Обработка результатов

4.3.1. Крутизну характеристики в мА/В определяют по формулам

, (для схемы черт.3);

, (для схемы черт.4, 5),

где - напряжение, измеренное милливольтметром при переключателе в положении 2, мВ;

- напряжение, измеренное милливольтметром при переключателе в положении 1, мВ;

- сопротивление резистора, кОм;

и - сопротивления резисторов, кОм.

Электронный текст документа

и сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1982

Редакция документа с учетом

изменений и дополнений

подготовлена

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 19438.16-77

    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 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