ГОСТ 19748.2-74

ОбозначениеГОСТ 19748.2-74
НаименованиеТрубки электронно-лучевые функциональные. Методы измерения основных параметров
СтатусДействует
Дата введения01/01/1976
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС31.100
Текст ГОСТа

БЗ 2-2004

ГОСТ 19748.2-74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБКИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБКИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ Методы измерения основных параметров

ГОСТ

19748.2-74

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 апреля 1974 г. № 1043 срок действия установлен

с 01.01.1976 г.

Настоящий стандарт распространяется на функциональные электронно-лучевые трубки с электростатическим отклонением и фокусировкой луча, предназначенные для получения функции двух аргументов Z=f(x, у), и устанавливает методы измерения следующих основных параметров:

тока коллектора, соответствующего максимальному значению функции;

средней погрешности воспроизведения функции по зонам рабочего поля функции;

максимальной погрешности воспроизведения функции по зонам рабочего поля функции.

Общие условия проведения измерений и требований по технике безопасности — по ГОСТ 27810-88.

Определение терминов, применяемых в стандарте, дано в справочном приложении 1.

Нормированные расчетные значения функции в каждой точке рабочего поля функции должны указываться в стандартах или другой технической документации, утвержденной в установленном порядке (далее — техническая документация) на конкретные типы трубок.

1. АППАРАТУРА

1.1. Измерения параметров функциональных электронно-лучевых трубок производят на испытательной установке, структурная схема которой приведена на чертеже.

Перечень рекомендуемых измерительных приборов приведен в рекомендуемом приложении 2.

1.2. Испытательная установка и измерительные приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 27810—88 и требованиям настоящего стандарта, если иное не установлено в стандартах или другой технической документации на конкретные типы трубок.

1.3. Нестабильность напряжения питания катода, второго анода и отклоняющих пластин не должна быть более + 0,2 % в течение времени измерения.

Нестабильность напряжения питания всех остальных электродов не должна быть более +2,5 %.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Июнь 2004 г.

© Издательство стандартов, 1974 © ИПК Издательство стандартов, 2004

Структурная схема испытательной установки

1 — стабилизатор напряжения сети; 2 — делитель напряжения начального смещения пучка; 3 — сопротивление в цепи коллектора; 4 — переключатель ручного и автоматического режима измерения; 5 — потенциометр постоянного тока высокоомный; 6— гальванометр; 7— стабилизированный источник питания электродов и делителей напряжения;#— испытываемая трубка; 9— микроамперметр для индикации тока коллектора; 10— регистрирующее устройство; 11 — нормальный элемент; 12,13 — делители напряжения верхних (х) и нижних (у) отклоняющих пластин; 14—стабилизатор тока катода;

15— блок программного управления автоматическим режимом измерения; 16— ламповый вольтметр для измерения

напряжения катод—модулятор

1.4. Погрешность измерения напряжений и токов электродов трубки в процентах от номинального значения не должна превышать:

для напряжений:

отклоняющих пластин..................±0,3

второго анода........................±0,5

накала.............................±2,0

всех остальных электродов...............±2,5

для токов:

коллектора..........................±0,3

катода..............................±0,3

накала.............................±2,5

всех остальных электродов...............± 2,0

1.5. Неэкранированная трубка должна быть помещена в магнитный экран.

1.6. При измерении электрических параметров трубки ток катода, указанный в стандартах или другой технической документации на конкретные типы трубок, должен поддерживаться с погрешностью не более ± 0,2 % с помощью устройства, осуществляющего автоматическое изменение напряжения модуляции в пределах, указанных в стандартах или другой технической документации на конкретные типы трубок.

2. ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА КОЛЛЕКТОРА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МАКСИМАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ФУНКЦИИ

Измерения производят одним из следующих методов.

2.1. Метод 2—1

2.1.1. Подготовка к измерениям

На отклоняющие пластины подают напряжения, указанные в стандартах или другой технической документации на конкретные типы трубок и обеспечивающие расположение электронного пучка в точке функционального экрана, соответствующей максимальному значению функции.

2.1.2. Проведете измерений и обработка результатов

С помощью потенциометра постоянного тока или другого прибора соответствующего класса измеряют падение напряжения на известном резисторе в цепи коллектора и затем по закону Ома вычисляют ток коллектора, соответствующий максимальному значению функции.

2.2. Метод 2—2

2.2.1. Подготовка к измерениям

Подготовку к измерениям проводят по п. 2.1.1, последовательно располагая пучок в нескольких точках функционального экрана, соответствующих максимальному значению функции.

Точки, в которых производят измерения, должны быть указаны в стандартах или другой технической документации на трубки конкретных типов.

2.2.2. Проведение измерений

Измерения производят по п. 2.1.1 в нескольких точках функционального экрана последовательно.

2.2.3. Обработка результатов

Определяют ток, соответствующий максимальному значению функции, как среднее арифметическое измеренных токов.

2.3. Метод 2—3

2.3.1. Подготовка к измерениям

Устанавливают пучок в /-й точке функционального экрана, которую указывают в стандартах или другой технической документации на трубки конкретных типов.

2.3.2. Проведение измерений

Измерения производят по п. 2.1.2 в /-й точке функционального экрана.

2.3.3. Обработка результатов

Ток коллектора /кол шах в мкА, соответствующий максимальному значению функции, определяют по формуле

^i КОЛ

7

i расч

(1)

где /(кол — измеренный ток коллектора в i-й точке функционального экрана, мкА;

Zf расч — нормированное расчетное значение функции в /-й точке функционального экрана, отн. ед.

3. ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФУНКЦИИ ПО ЗОНАМ РАБОЧЕГО ПОЛЯ ФУНКЦИИ

Измерения производят одним из следующих методов.

3.1. Метод 3—1

3.1.1. Подготовка к измерениям

Производят подбор напряжений начальных смещений, при которых обеспечивается минимальная погрешность воспроизведения функции, и нормирование функции путем подбора сопротивлений в цепях коллекторов. Способ подбора напряжений начальных смещений и сопротивлений в цепях коллекторов должен быть указан в стандартах или другой технической документации на конкретные типы трубок.

3.1.2. Проведение измерений

Изменяя напряжения отклоняющих пластин в режиме управления вручную, последовательно устанавливают пучок в каждую из точек функционального экрана, которые указаны в стандартах или другой технической документации на конкретные типы трубок, и с помощью потенциометра постоянного тока или другого прибора соответствующего класса производят измерение напряжения (тока) на резисторе в цепи коллектора. Измеренное напряжение (ток) представляет собой нормированное измеренное значение функции.

3.1.3. Обработка результатов

3.1.3.1. Погрешность воспроизведения функции в /-й точке функционального экрана А, в процентах определяют по формуле

A; (Z[ шм Z't расч) • 100,

где Ziwm — нормированное измеренное значение функции в /-й точке, отн. ед.; Z( расч — нормированное расчетное значение функции в /-й точке, отн. ед.

3.1.3.2. Средняя погрешность воспроизведения функции в к-й зоне функционального экрана Acpjt в процентах определяют по формуле

ъ |дг.|

Acp.fe = —fj > к

где | Д(-1 — абсолютное значение погрешности в /-й точке, %;

Nk — число точек в к-й зоне, в которых проведены измерения.

3.1.3.3. Максимальная погрешность воспроизведения функции в к-й зоне равна максимальной погрешности воспроизведения | Aimax | из всех погрешностей воспроизведения | Дг-1, полученных при измерениях в к-й зоне.

3.2. Метод 3—2

3.2.1. Подготовка к измерениям

Подготовку к измерениям проводят в соответствии с п. 3.1.1.

3.2.2. Проведение измерений

Измерения производят в режиме автоматического управления. При этом блок программного управления обеспечивает автоматическое перемещение пучка по функциональному экрану, а регистрирующее устройство фиксирует непосредственно погрешность воспроизведения функции в каждой из точек функционального экрана, которые указаны в стандартах или другой технической документации на конкретные типы трубок.

3.2.3. Обработка результатов

Среднюю и максимальную погрешности воспроизведения функции определяют в соответствии с пп. 3.1.3.2 и 3.1.3.3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ

Термин

Определение

Нормированное расчетное значение функции

Расчетное значение функции в любой точке функционального экрана, отнесенное к максимальному расчетному значению функции

Нормированное измеренное значение функции

Измеренное значение функции в любой точке функционального экрана при условии, что максимальное измеренное значение функции подбирается равным 1

Зона рабочего поля функции

Область функционального экрана, в пределах которой средняя и максимальная погрешности воспроизведения функции не должны превышать заданных значений

Функциональный экран

По ГОСТ 17791-82

Погрешность воспроизведения функции

По ГОСТ 17791-82

Средняя погрешность воспроизведения функции по зонам рабочего поля функции

Сумма абсолютных значений погрешностей воспроизведения для всех положений пучка в зоне, поделенная на число положений пучка в зоне

Максимальная погрешность воспроизведения функции по зонам рабочего поля функции

Максимальная (по абсолютному значению) погрешность воспроизведения, полученная в результате измерений в каждой зоне

Рабочее поле функции

Область функционального экрана, ограниченная допустимыми значениями аргументов х и у

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

Перечень приборов для измерений параметров функциональных трубок

Наименование прибора

Тип прибора

Потенциометр постоянного тока высокоомный (5)*

Р-307

Самопишущий милливольтметр (10)

Н373/2

Гальванометр или микроамперметр (6)

М-95

Магазин сопротивлений (3)

Р-33

Ламповый вольтметр (76)

ВК7-9

*В скобках дано обозначение прибора в соответствии со структурной схемой чертежа настоящего стандарта.

Редактор И. И. Зайотковская Технический редактор Л.А. Гусева Корректор М.С. Кабашова Компьютерная верстка ИА. Налейкиной

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 15.06.2004. Подписано в печать 17.08.2004. Уел. печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,55.

Тираж 61 экз. С 3401. Зак. 294.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14. e-mail: Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов

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 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