ГОСТ 26587-85

ОбозначениеГОСТ 26587-85
НаименованиеЛенты магнитные для бытовой видеозаписи. Методы испытаний
СтатусДействует
Дата введения01/01/1988
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС33.160.30
Текст ГОСТа

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

ЛЕНТЫ МАГНИТНЫЕ ДЛЯ БЫТОВОЙ ВИДЕОЗАПИСИ

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 26587-85

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 681.327.64.001.4:006.354 Группа Э49

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛЕНТЫ МАГНИТНЫЕ ДЛЯ БЫТОВОЙ ВИДЕОЗАПИСИ

Методы испытаний

Magnetic tapes for home video recording. Methods of testing

ГОСТ

26587-85

ОКСТУ 2309

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 4 июля 1985 г. № 2134 срок действия установлен

с 01.01.88 до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на магнитные ленты (далее — ленты) шириной 12,7 мм, толщиной от 15 до 30 мкм, предназначенные для применения в бытовых видеомагнитофонах и устанавливает методы их испытаний.

Стандарт соответствует Публикации МЭК 60 В (Центральное бюро) 44, в части определения относительного уровня выходного сигнала, выпадения сигнала, износостойкости в режиме «стоп-кадр».

Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, указаны в справочном приложении.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отбор образцов, аппаратура, подготовка к измерениям, проведение измерений размеров лент и обработка их результатов— по ГОСТ 8303—76 (разд. 2).

1.2. Отбор образцов, аппаратура, подготовка к измерениям, проведение измерений заданных физико-механических свойств лент и обработка их результатов в соответствии с требованиями ГОСТ 26178—84 и настоящего стандарта.

Для измерения абразивности отбирают два рулона ленты. Один рулон используют для профилирования видеоголовок, второй — для проведения измерений.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена © Издательство стандартов, 1985

2—1066

1.3. Для измерения заданных параметров ленты, определяемых по звуковому каналу, используют один рулон ленты шириной 6,3 мм, получаемый при разрезании одновременно с рулонами номинальной ширины.

Аппаратура, подготовка к измерениям, проведение измерений заданных параметров лент, определяемых по звуковому каналу, и обработка их результатов — в соответствии с требованиями ГОСТ 21402.0—75 (разд. 3) и настоящего стандарта.

1.4. Для измерения параметров ленты, определяемых в каналах видеосигнала и частотно-модулированного сигнала (далее ЧМ-сигнала), отбирают образцы лент длиной, обеспечивающей длительность записи не менее 30 мин.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для измерения параметров ленты в каналах видеосигнала и ЧМ-сигнала используют специальный испытательный стенд, структурная схема которого приведена на чертеже. В состав стенда входят:

измерительный видеомагнитофон, выбираемый в соответствии с назначением ленты и обеспечивающий:

1 — испытательный видеомагнитофон; '2 — видео-контрольное устройство (далее — ВКУ)

а) возможность плавного регулирования натяжения ленты в лентопротяжном механизме (далее — ЛЕМ);

б) доступ к блоку видеоголовок для измерения их выступа;

в) плавную регулировку тока записи;

г) подачу ЧМ-сигнала на устройство подсчета числа выпадений сигнала;

д) возможность подключения измерительных приборов и генератора стандартных сигналов;

устройство подсчета числа выпадений сигнала, обеспечивающее регистрацию выпадений сигнала параметрами:

уровень..........не более минус 20 дБ

длительность.........не менее 5 мкс

время измерения выпадений . . . .(60±1) с

амплитуда входного сигнала . . . .(1±0,1) В;

осциллограф, имеющий блок выпадения строки, входное сопротивление не менее 7[5 Ом, диапазон частот 0 Гц—15 МГц и обеспечивающий:

чувствительность, не менее........0,01 В/дел

погрешность измерения напряжения......±5%

неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне частот (0,1—7,5) МГц относительно частоты 1,0 мГц..............±5%;

генератор стандартных сигналов, имеющий диапазон частот 0,1—10 МГц, уровень выходного напряжения на нагрузке 75 Ом не менее 1 В и обеспечивающий:

погрешность установки частоты.......± 1 %

погрешность установки выходного напряжения . . . ±5%;

электронный милливольтметр переменного тока, имеющий диапазон измеряемых напряжений 0,03—3 В, диапазон частот 20Гц—10 МГц, входную емкость не более 30 пФ, входное сопротивление не менее 1 МОм и обеспечивающий основную погрешность ±4%;

видеоконтрольное устройство — телевизионный приемник цветного изображения по ГОСТ 24330—S0.

2.2. Для измерения абразивности используют:

ЛПМ измерительного видеомагнитофона, соответствующего требованиям, указанным в п. 2.1 а и б.

приспособление для измерения натяжения, обеспечивающее погрешность измерения ±10%;

приспособление для измерения выступа видеоголовок с допустимой погрешностью шкалы не более ±0,5 мкм.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Испытания должны проводиться при температуре окружающего воздуха (23±2)°С, относительной влажности (65 дЬ 10) % и атмосферном давлении от 86 кПа до 106 кПа.

Перед началом испытаний лента должна находиться в указанных условиях не менее 24 ч.

3.2. Перед проведением испытаний лент на абразивность в соответствии с ТУ на используемый видеомагнитофон проверяют

натяжение ленты и правильность установки видеоголовок. Один из испытуемых рулонов ленты в течение пяти часов прогоняют по тракту ЛПМ с целью профилирования видеоголовок, после чего измеряют выступ видеоголовок.

Разница между температурой окружающего воздуха при измерении выступа видеоголовок до и после их изнашивания не должна превышать ± 1°С.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИИ

4.1. Определение относительного уровня выходного сигнала

На испытуемой и типовой лентах производят запись сигнала частотой, соответствующей 100% уровня белого, оптимальным для каждой ленты током записи. Полученные записи воспроизводят с измерением напряжения выходного сигнала в канале ЧМ-сигнала для каждой ленты до автоматической регулировки его ограничения. Измерения проводят на трех участках ленты в начале, середине и конце рулона.

4.2. Определение выпадений сигнала

На испытуемой ленте оптимальным током записи производят запись сигнала частотой, соответствующей 100% уровня белого. Полученную запись воспроизводят. Воспроизводимый неограниченный сигнал подают на устройство подсчета числа выпадений сигнала. Перед включением устройства подсчета на его входе по контрольному осциллографу устанавливают амплитуду испытательного сигнала (1,0±0,1) В. Глубина выпадения сигнала и его длительность устанавливается в ТУ на ленту конкретного типа. Измерения проводят на трех участках ленты в начале, середине и конце рулона.

4.3. Определение относительного уровня шумов

На испытуемой и типовой лентах производят запись сигнала

частотой, соответствующей 100% уровня белого, оптимальным для каждой ленты током записи. Полученные записи воспроизводят с измерением амплитуд напряжений флуктуаций шумов видеосигнала (Иш) и соответствующего видеосигнала (Ис) от уровня черного до уровня белого.

Измерения на испытуемой ленте проводят на трех участках ленты в начале, середине и конце рулона.

4.4. Определение износостойкости ленты в режиме автоповтора.

На испытуемой ленте оптимальным током записи в течение не

менее 1,5 мин производят запись сигнала частотой, соответствующей 100% уровня белого.

На записанном участке измеряют число выпадений сигнала за минуту. В режиме автоповтора производят 100 прогонов записанного участка. После этого на данном участке производят пере

запись сигнала с продолжением записи сигнала в течение не менее минуты на чистом участке ленты. Полученные записи воспроизводят с измерением уровня выходного сигнала, уровня шумов на обоих участках и число выпадений сигнала на участке после 100 прогонов.

Вычисляют изменения уровня выхсщного сигнала и уровня шумов на участке после 10 прогонов относительно значений этих параметров на чистом участке и изменение числа выпадений сигнала относительно числа выпадений сигнала на этом же участке до прогонов. Если изменения указанных параметров не превышают норму, установленную в НТД на ленту конкретного типа, проводят следующие 100 прогонов того же участка.

Испытания проводят до тех пор, пока изменения измеряемых параметров не превысят норму, установленную в НТД на ленту конкретного типа. Общее число прогонов N является мерой износостойкости ленты в данном режиме.

4.5. Определение износостойкости в режиме «сто п-кад р».

На испытуемой ленте оптимальным током записи производят запись сигнала частотой, соответствующей 100% уровня белого. Записанный сигнал воспроизводят с неподвижной ленты до уменьшения амплитуды напряжения выходного сигнала на значение, установленное в НТД на ленту конкретного типа.

Время, требуемое для достижения этого момента, будет мерой износостойкости в данном режиме.

4.6. Определение абразивности

После проведения профилирования измеряют выступ видеоголовок. Устанавливают второй рулон ленты и прогоняют его 100 раз в контакте с видеоголовками. Длительность одного прогона 30 мин. После 100 прогонов снова измеряют выступ видеоголовок.

Уменьшение выступа видеоголовок является мерой абразивности ленты.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Значение относительного уровня выходного сигнала вычисляют в дБ по формуле

__ и=и±а, (1)

где U — среднее арифметическое значение относительного уровня выходного сигнала, дБ, вычисляемое по формуле

Ui — относительный уровень выходного сигнала для измерения, дБ, вычисленное по формуле

Ut—20 lg %s.;

U 1т

UiT/i— напряжение выходного сигнала с испытуемой ленты при i-u измерении, В;

UiT — напряжение выходного сигнала с типовой ленты при i-м измерении, В;

Д = 2S(U) —основная погрешность измерения относительного уровня выходного сигнала при доверительной вероятности Р = 0,95;

S(D) — оценка среднего квадратического отклонения результата измерения, вычисляемая по формуле

2 (Ui-cry

i = 1_

п(п—1)

5.2. За результат измерения числа выпадений сигнала принимают максимальное число выпадений сигнала, подсчитанное в течение минуты на любом из измеряемых участков ленты.

5.3. Значение относительного уровня шумов Ш вычисляют в дБ по формуле

(2)

где Л/т — относительный уровень помех на типовой ленте, дБ, вычисляемый по формуле

Я/т=20 lg-i^l— 16;

Т & [/ *

с.т

амплитуда напряжения флуктуаций шумов видеосигнала с типовой ленты, В;

£/с.т —> амплитуда напряжения, соответствую [цая размаху видеосигнала от уровня черного до уровня белого с типовой ленты, В;

Шж— относительный уровень помех на испытуемой ленте, дБ, вычисляемый по формуле

Я/и=20 lg——- 16;

У с.и

Um.и— амплитуда напряжения флуктуаций шумов видеосигнала с испытуемой ленты, В;

Uс.и—амплитуда напряжения, соответствующая размаху видеосигнала от уровня черного до уровня белого с испытуемой ленты» В;

16— пикфактор, дБ.

За результат измерений относительного уровня шумов принимают среднее арифметическое значение не менее трех измерений.

5.4. За результат измерения износостойкости ленты в режиме «автоповтор» принимают число прогонов ленты, после которых изменения уровня выходного сигнала, уровня шумов и количества выпадений превышают норму, установленную в НТД на ленту конкретного типа.

Изменение уровня выходного сигнала AU вычисляют в дБ по формуле

где ии—напряжение выходного сигнала с испытуемого

U0 — напряжение выходного сигнала с чистого участка, В. Изменение уровня шумов АШ вычисляют в дБ по формуле

£Дп.и—напряжение уровня шумов с испытуемого участка ленты после каждых 100 прогонов, В; t/ш.о— напряжение уровня шумов с чистого участка, В. Изменение числа выпадений сигнала АВ вычисляют в % по

где Вл — число выпадений сигнала за минуту на испытуемом участке ленты после каждых 100 прогонов ленты;

В0 — число выпадений сигнала за минуту на испытуемом участке ленты до проведения испытаний.

5.5. Значение износостойкости ленты Т в режиме стоп-кадр вычисляют в мин по формуле

(3)

участка ленты после каждых 100 прогонов» В;

AZZ/=20 lg — s U

С“/ Ш.О

(4)

формуле

№= в-~в° ■ 100,

в„

(5)

где п — число измерений, не менее трех;

Ti— время работы ленты при t-м измерении в режиме стоп-кадр до нормы уменьшения уровня выходного сигнала, установленной в НТД на ленту конкретного типа, мин.

5.6. Значение абразивности ленты А вычисляют по формуле

А=

п

уч h—hx

(7)

где п — число измерений;

h— выступ видеоголовки до прогонов, мкм; h\ — выступ видеоголовки после прогонов, мкм; х— продолжительность работы видеоголовок в контакте с лентой в процессе испытаний, ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ

СТАНДАРТЕ

Термин

Поясн ение

Автоповтор

Определение — по ГОСТ 13699—80

Оптимальный ток записи

Ток записи, обеспечивающий максимальный уровень выходного сигнала в канале ЧМ-сигнала при воспроизведении сигнала частотой, соответствующей 100% уровня белого

Прогон

Режим работы ЛПМ, состоящий из рабочего хода и перемотки назад

Стоп-кадр

Режим работы видеомагнитофона, при котором многократно воспроизводится записанное изображение, соответствующее одному кадру или полукадру

Редактор В. П. Огурцов Технический редактор Н. В. Келейникова Корректор В. И. Кануркина

Сдано в наб. 17.07.85 Поди, в печ. 17.10.85 0,75 уел. п. л. 0,75 уел. кр.-отт. 0,49 уч.-изд. л Тир. 8.000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3 Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1066

Изменение № 1 ГОСТ 26587—85 Ленты магнитные для бытовой видеозаписи. Методы испытаний

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 01.12.89 Jfc 3540

Дата введения 01.05.90

Вводная часть. Первый абзац. Заменить значение: 12,7 мм на (12,65±0,01) мм;

второй абзац исключить.

Пункт 1.3. Первый абзац. Заменить значение: 6,3 мм на 3,81 мм; второй абзац после слова «заданных» дополнить словами: «по НТД»; заменить слова: «ГОСТ 21402.0—75 (разд. 3)» на ГОСТ 23963—86.

Пункт 2.1 и чертеж изложить в новой редакции: «2.1. Для измерения параметров ленты в каналах видеосигнала и ЧМ-сигнала используют специальный испытательный стенд, структурная схема которого приведена на чертеже.

/ — испытательный видеомагнитофон; 2 — видеоконт-рольное устройство (далее — ВКУ); 3 — генератор ТВ сигналов; 4 — устройство подсчета выпадений сигнала; 5 — генератор стандартных сигналов; 6 — осциллограф;

7 — вндеомнлливольтметр

Б состав стенда входят:

испытательный видеомагнитофон, выбираемый в соответствии с назначением ленты и обеспечивающий:

возможность плавного регулирования натяжения ленты в лентопротяжном механизме (далее—ЛПМ);

доступ к блоку видеоголовок для измерения их выступа; плавную регулировку тока записи;

подачу ЧМ-сигнала на устройство подсчета числа выпадений сигнала; возможность подключения измерительных приборов и генератора стандартных сигналов;

устройство подсчета числа выпадений сигнала, имеющее параметры:

уровень — не более минус 20 дБ;

длительность — не менее 5 мкс;

время измерения выпадений — (60±1) с;

амплитуду входного сигнала — (1 ±0,1) В;

осциллограф, имеющий блок выделения строки, входное сопротивление не менее 75 Ом, диапазон частот 0 Гц — 15 МГц и обеспечивающий:

(Продолжение смя с. 422)

чувствительность, не менее 0,01 В/дел, погрешность измерения напряжения ±5 %,

неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне частот 0,1—7,5 МГц относительно частоты 1,0 МГц ±5 %;

генератор стандартных сигналов, имеющий диапазон частот 0,1—10 МГц, уровень выходного напряжения на нагрузке 75 Ом не менее 1 В и обеспечивающий:

погрешность установки частоты ±1 %; погрешность установки выходного напряжения ±5 %;

электронный милливольтметр переменного тока, имеющий диапазон измеряемых напряжений 0,03—3 В, диапазон частот 20 Гц — 10 МГц, входную емкость не более 30 пФ, входное сопротивление не менее 1 МОм и обеспечивающий основную погрешность ±4 %;

видеоконтрольное устройство — телевизионный приемник цветного изображений по ГОСТ 18198—85;

видеомилливольтметр — прибор для измерения напряжения сигналов и помех в системах телевидения, обеспечивающий: частотный диапазон — 40 Гц — 5 МГц; возможность выделения строчных гасящих импульсов; входной видеосигнал (размах) — (1±0,1) В нагрузка 75 Ом; фильтр верхних частот — 100 кГц (параметры фильтра ВЧ должны соответствовать требованиям рекомендации 567 МККР);

генератор телевизионных сигналов, обеспечивающий телевизионный сигнал по ГОСТ 7845—79 со 100 % уровнем яркости».

Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить ссылку; «п. 2.1а и б» на п. 2.1.

Пункт 3.2. Первый абзац. Исключить слова: «после чего измеряют выступ видеоголовок».

Пункт 4.1. Заменить слова: «его ограничения» на «усиления».

Пункт 4.3. Первый абзац после слова «с измерением» изложить в новой редакции: «отношения сигнал/шум (Ши) для испытуемой и (Шт) типовой лент». Пункт 4.4. Третий абзац. Исключить слова: «уровня шумов»; четвертый абзац. Заменить значение: 10 на 100.

Пункт 4.5 дополнить абзацем: «На испытуемой ленте производят не менее трех измерений».

Пункт 4.6. Первый абзац после слова «видеоголовок» дополнить словами: «Измерение проводят не менее пяти раз»; заменить значение: 30 мин на «не менее 45 мин».

Пункты 5.1, 5.3 изложить в новой редакции: «5.1. Значение относительного уровня сигнала U в дБ вычисляют по формуле

U-20.g ,

где Uи — напряжение выходного сигнала с испытуемой ленты, В;

UT ■*— напряжение выходного сигнала с типовой ленты, В.

Примечание. Методы обработки результатов наблюдений проводятся в соответствии с ГОСТ 8.207—76.

5.3. Значение относительного уровня шумов (Ш) вычисляют в дБ по формуле Ш=Ш„—Шт,

где Ши — отношение сигнал/шум на испытуемой ленте, дБ;

Шт — отношение сигнал/шум на типовой ленте, дБ.

За результат измерений относительного уровня шумов принимают среднее арифметическое значение не менее трех измерений».

Пункт 5.4. Первый абзац. Заменить слова: «уровня шумов н» на «или»; третий абзац и формулу (4) исключить.

Пункт 5.6. Формулу 7 изложить в новой редакции:

п

п

2

f=i

h—hi т

(Продолжение см. с. 423)

где п — число измерений;

h — выступ видеоголовки до прогонов, мкм; ht — выступ видеоголовки после прогонов, мкм;

т — продолжительность работы видеоголовок в контакте с лентой в процессе испытаний, ч».

(иус № 2 то г.)

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10860-83

    ГОСТ 11983-81

    ГОСТ 12796-77

    ГОСТ 13275-87

    ГОСТ 14907-88

    ГОСТ 14233-84

    ГОСТ 16122-87

    ГОСТ 14234-84

    ГОСТ 17692-89

    ГОСТ 18275-72

    ГОСТ 18286-88

    ГОСТ 18198-89

    ГОСТ 18631-87

    ГОСТ 14872-82

    ГОСТ 20466-75

    ГОСТ 19869-74

    ГОСТ 11982-81

    ГОСТ 21194-87

    ГОСТ 20958-80

    ГОСТ 21717-76

    ГОСТ 22006-76

    ГОСТ 11157-87

    ГОСТ 23262-88

    ГОСТ 23415-79

    ГОСТ 20731-86

    ГОСТ 23849-87

    ГОСТ 23963-86

    ГОСТ 22506-83

    ГОСТ 24388-88

    ГОСТ 23456-79

    ГОСТ 20492-87

    ГОСТ 26178-84

    ГОСТ 26320-84

    ГОСТ 27505-87

    ГОСТ 28002-88

    ГОСТ 28276-89

    ГОСТ 27667-88

    ГОСТ 28278-89

    ГОСТ 28375-89

    ГОСТ 28376-89

    ГОСТ 24838-87

    ГОСТ 28594-90

    ГОСТ 24863-87

    ГОСТ 30589-97

    ГОСТ 5.1909-73

    ГОСТ 24796-87

    ГОСТ 5289-94

    ГОСТ 19775-87

    ГОСТ 29271-91

    ГОСТ 5.758-71

    ГОСТ 8303-93

    ГОСТ 6495-89

    ГОСТ 5651-89

    ГОСТ 9908-75

    ГОСТ 5961-89

    ГОСТ IEC 60268-1-2014

    ГОСТ 28459-90

    ГОСТ 21317-87

    ГОСТ IEC 60958-1-2014

    ГОСТ 23850-85

    ГОСТ IEC 60958-4-2014

    ГОСТ IEC 61603-1-2014

    ГОСТ IEC 60461-2014

    ГОСТ IEC 60958-3-2014

    ГОСТ 16123-88

    ГОСТ IEC 61606-1-2014

    ГОСТ IEC 62368-1-2014

    ГОСТ Р 50936-96

    ГОСТ Р 51075-2017

    ГОСТ Р 51075-97

    ГОСТ 29286-92

    ГОСТ IEC 62087-2014

    ГОСТ Р 53566-2009

    ГОСТ 28536-90

    ГОСТ IEC 61606-3-2014

    ГОСТ IEC/TR 62368-2-2014

    ГОСТ Р 57891-2017

    ГОСТ Р 57891-2022

    ГОСТ Р 57450-2017

    ГОСТ Р 58243-2018

    ГОСТ Р 58798-2020

    ГОСТ Р 59648-2021

    ГОСТ Р 59713-2021

    ГОСТ Р 59813-2021

    ГОСТ IEC 61606-2-2014

    ГОСТ Р 55687-2013

    ГОСТ Р 58245-2018

    ГОСТ IEC 61883-1-2014

    ГОСТ Р МЭК 60933-5-2015

    ГОСТ Р МЭК 61603-3-2015

    ГОСТ Р 55947-2014

    ГОСТ Р МЭК 61603-2-2015

    ГОСТ Р МЭК 61603-6-2015

    ГОСТ Р МЭК 61603-7-2015

    ГОСТ Р МЭК 60065-2002

    ГОСТ Р МЭК 61883-7-2016

    ГОСТ Р МЭК 61603-8-1-2015

    ГОСТ Р МЭК 62075-2011

    ГОСТ Р МЭК 62087-1-2017

    ГОСТ Р МЭК 62087-2-2017

    ГОСТ Р МЭК 62087-2011

    ГОСТ Р МЭК 62087-4-2017

    ГОСТ Р МЭК 62087-3-2017

    ГОСТ Р МЭК 62087-6-2017

    ГОСТ Р МЭК 62087-5-2017

    ГОСТ Р МЭК 62300-2015

    ГОСТ Р МЭК 60065-2005

    ГОСТ Р МЭК 62608-1-2017

    ГОСТ Р 53576-2009

    ГОСТ Р МЭК 62637-1-2015

    ГОСТ Р МЭК 62911-2018

    ГОСТ Р МЭК 958-93

    ГОСТ Р МЭК 60065-2009

    ГОСТ Р МЭК 62637-2-2015

    ГОСТ Р МЭК 62458-2017

    ГОСТ Р 53575-2009

    ГОСТ Р МЭК 62459-2016

    ГОСТ 9783-88

    ГОСТ 9021-88

    ГОСТ Р МЭК 61883-8-2016

    ГОСТ Р МЭК 61883-6-2016