(Измененная редакция. Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ НА ЛАЗЕРАХ

1.Общие положения

Выбор оптических размеров измерительных устройств решается в предположении, что фокусное расстояние линзы L1 согласовано с диаметром В1 для получения необходимого значения приемного значения телесного угла. В настоящем приложении приведены примеры правильного выбора геометрических размеров (см. черт. 21, 22 и 23).

Необходимо, чтобы преломляющая способность линзы L2, выбранная в интервале от 0 до плюс 5 диоптрий, была согласована с расходимостью пучка исследуемого лазера, что позволяет получить максимальные пределы измерений.

Основная проблема состоит в измерении расходящего пучка, исходящего из точечного источника. В этом случае достаточно, чтобы преломляющая способность L2 была равна плюс 5 диоптриям и фокусное расстояние было равно 0,2 м. Если измерение с расстояния ближе, чем 0,2 м не позволяет реализовать конструкция лазерной системы, то необходимо использовать максимально короткое расстояние измерения, согласованное с линзой L2, имеющей соответствующую преломляющую способность. Можно также заменить линзу L2 системой линз, обеспечивающих регулировку преломляющей способности от 0 до плюс 5 диоптрий.

Во все показания прибора должны быть внесены поправки с целью учета потерь, вызванных поглощением и отражением в используемых линзах.

2. Испытания для лазерной аппаратуры класса 1

2.1. Полная излучаемая мощность или энергия в спектральном диапазоне длин волн 400—1400 нм.

Условия испытаний:

Диаметр входной диафрагмы — 80 мм;

Приемный телесный угол — 5х10—4 ср.

Если фокусное расстояние (r) линзы L1 выбрано равным 0,15 м, то диаметр диафрагмы В1 (d) в метрах, рассчитывается по формуле

 

.

Установка может быть реализована по схеме, приведенной на черт. 21.

2.2. Яркость или интегральная яркость в спектральном диапазоне длин волн 400—1400 нм.

Условия испытаний:

Диаметр входной диафрагмы 7 мм;

Приемный телесный угол 10—5 ср.

Если фокусное расстояние (r) линзы L1 выбрано равным 0,4 м, то диаметр диафрагмы (d), в метрах, рассчитывают по формуле

 

 

.

Установка может быть реализована по схеме, изображенной на черт. 22.

Если показания прибора равны Р (Вт), то яркость источника (L), в ватт на стерадиан—квадратный метр, рассчитывают по формуле

 

.

3. Испытания для лазерной аппаратуры класса ЗА

3.1. Полная излучаемая мощность или энергия в спектральном диапазоне длин волн 400—1400 нм.

Условия измерения идентичны условиям измерений для лазерной аппаратуры классов 1 и 2.

Можно использовать ту же установку, которая приведена на черт. 21.

3.2. Облученность в диапазоне длин волн 400—1400 нм.

Условия испытаний:

Диаметр входной диафрагмы 7 мм;

Приемный телесный угол 5х10—4 ср.

При том же приемном телесном угле, который зафиксирован у установки, приведенной на черт. 21, можно использовать данную установку, зафиксировав у нее диаметр входной диафрагмы равным 7 мм.

Другая установка приведена на черт. 23.

Если показания прибора равны Р (Вт), то облученность (Е), в ватт на квадратный метр, рассчитывают по формуле

 

.

 

При этом площадь входной диафрагмы равна 3,89??10—5 м—2.

 

 

Черт. 21

 

 

Черт. 22

 

 

Черт. 23

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сертификационные испытания на соответствие требованиям и нормам безопасности являются неотъемлемой частью сертификации, проводимой в соответствии с законом РСФСР «О защите прав граждан-потребителей» для подтверждения соответствия требованиям данного стандарта.

2. При проведении сертификационных испытаний определяют соответствия характеристик аппаратуры, перечень которой приведен в п. 1, требованиям и нормам данного стандарта.

3. Сертификационные испытания проводят для подтверждения соответствия требованиям и нормам безопасности на образцах, конструкция, состав и технология которых соответствуют образцам, поставляемым потребителю (заказчику) из первой серийной партии (серии) установившегося производства и в процессе подготовки контракта на импорт. Подтверждение соответствия требованиям и нормам безопасности дает право на получение сертификата соответствия.

4. Сертификационные испытания также проводят:

после устранения недостатков, выявленных в случае отрицательных результатов испытаний, выполненных в соответствии с п. 3 данного приложения;

для продления срока действия ранее выданного сертификата соответствия;

после внесения изменений в схему, конструкцию и (или) технологию изготовления аппаратуры, если перечисленные изменения влияют на характеристики, определяющие безопасность аппаратуры.

5. Сертификационные испытания проводят независимые испытательные центры (лаборатории), аккредитованные Госстандартом России.

По согласованию с Госстандартом России допускается проведение таких испытаний другими (аккредитованными на техническую компетентность) центрами (лабораториями) предприятий и организаций с обязательным участием представителя органа по сертификации данного вида продукции или территориального органа Госстандарта России.

6. Для проведения сертификационных испытаний производят выборку образцов аппаратуры из партий готовой продукции, принятой техническим контролером предприятия-изготовителя.

7. Отбор образцов производит изготовитель с участием представителя территориального органа Госстандарта России и (или) другой уполномоченный орган Госстандарта России.

8. Количество образцов, предъявляемых на сертификационные испытания, должно быть указано в стандартах на аппаратуру (в соответствии с перечнем, приведенном в п. 1.1).

9. Если в стандартах на аппаратуру не установлен объем выборки образцов, предъявляемых к сертификационным испытаниям на соответствие требованиям данного стандарта, то отбор образцов проводят по правилам организации типовых и периодических испытаний аппаратуры согласно ГОСТ 21194—87.

П р и м е ч а н и е. Количество и порядок отбора образцов импортируемой БРЭА для сертификационных испытаний на соответствие требованиям данного стандарта определяет уполномоченный орган Госстандарта России.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ(по МЭК 825—84)

1. Допустимые пределы излучения (ДПИ) для лазерной аппаратуры классов 1 и ЗА приведены в табл. 7 и 8 соответственно.

Т а б л и ц а 7

Допустимые пределы излучениядля лазерной аппаратуры класса 1

Длина волны (??), нм

Энергия излучения, Дж, не более или мощность излучения, Вт, не более

Интегрированная яркость, Дж??м—2??ср—1, не более или яркость, Вт??м—2??ср—1, не более

От 400 до 550

3,9х10—3 Дж

2,1x105 Дж??м—2??ср—1

От 550 до 700

7х10—4??t 0,75 Дж

3,9х104??t 0,75 Дж??м2??ср—1

От 700 до 1050

1,2х10—4С Вт

6,4х103 C Вт??м2??ср—1

От 1050 до 1400

6,4x10—4 Вт

3,2x104 Вт??м—2??cр—1

 

Примечания:

1. ДПИ установлены для длительности излучения (t) в пределах от 1х103 с до 1x104 с;

2. Числовое значение поправочного коэффициента вычисляют согласно выражению

 

,

 

где ?? — длина волны излучения, нм;

3. При двойных пределах лазерного излучения лазерная аппаратура соответствует требованиям по ДПИ для класса 1, если ее излучение не превышает допустимые пределы мощности или энергии излучения и допустимые пределы яркости или интегрированной яркости, приведенные в табл. 7;

4. Диапазон длин волн (времени) от ??1(t1) до ??2(t2) означает, что ??1(t1) больше или равно меньшему пределу, а ??2(t2) меньше большего предела.

 

Т а б л и ц а 8

Допустимые пределы излучения для лазерной аппаратуры класса ЗА

Длина волны (??),нм

Мощность излучения, Вт, не более

Облученность, Вт??м—2,не более

От 400 до 700

5х10—3

25

 

Естественная защитная реакция на лазерное излучение

От 700 до 1050

6х10—4 С

3,2 С

От 1050 до 1400

Зх10—3

16

 

Примечания:

1. ДПИ установлены для длительности излучения от 1x103 с до 3x104 с.

2. Определение поправочного коэффициента С и границ диапазонов длин волн и времени проводить согласно примечаниям 2 и 4 к табл. 7.

2. Физические величины, определяемые при проверке лазерной аппаратуры:

Энергия излучения (Q) — энергия в джоулях (Дж) излучаемая, проходящая или принимаемая при излучении.

Поток (мощность) излучения (, Ф, Р) мощность в ваттах (Вт), передаваемая, проходящая или принимаемая в виде излучения и определяемая по формуле

.

Облученность (, Е) — облученность в ваттах на метр в квадрате (Вт??м—2) в точке на поверхности, определяемая как отношение потока излучения (), падающего на элемент поверхности, содержащий данную точку, к площади этого элемента (А).

 

.

 

Яркость (L) — мощность излучения (Ф) на единицу площади поверхности излучения (A) и на единицу телесного угла излучения (), определяемая в ватт на стерадиан на метр в квадрате (Вт??м—2??ср—1) по формуле

 

.

 

Интегрированная яркость — интеграл яркости при данном времени экспозиции, выражаемый в джоулях на стерадиан и на метр в квадрате (Дж??м—2??ср—1) как энергия излучения на единицу площади поверхности излучения и на единицу телесного угла излучения.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТК-18 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура»

 

РАЗРАБОТЧИКИ:

 

А. И. Груненко, А. В. Побияхо, Н. А. Малов, В. В. Новиков, В. И. Бельдюгин, В.В. Крупин

 

2. Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.12.87 №5033

 

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения стандарта МЭК 65—85 «Аппаратура электронная сетевая и относящаяся к ней бытового и аналогичного применения. Требования техники безопасности» с дополнительными требованиями, отражающими потребность народного хозяйства

 

3. Срок первой проверки — IV кв. 1992 г., периодичность проверки — 5 лет

 

4. Взамен ГОСТ 12.2.006—83

 

5. Ссылочные нормативно-технические документы

 

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, приложения

ГОСТ 1494—77

5.1

ГОСТ 5010— 84

14.5.2

ГОСТ 7396.1—89

15.1.3, 15.4.1, 15.4.2

ГОСТ 7399—80

16.1, 16.4

ГОСТ 9042—86

12.5, 15.1.2

ГОСТ 11478—88

12.1.2

ГОСТ 12176—89

14.4.3

ГОСТ 14254—80

Приложение 1

ГОСТ 15088—83

7.2

ГОСТ 17049—71

14.5.2

ГОСТ 18933—73

18.1

ГОСТ 21194—87

Приложение 3

ГОСТ 25874—83

5.1, 5.2, 5.3, 5.4

ГОСТ 26246.0—89

20.1

ГОСТ 26246.3—89

4.3.1

ГОСТ 26246.5—89

4.3.1

ГОСТ 26246.7—89

4.3.1

ГОСТ 26246.9—89

4.3.1

ГОСТ 26246.11—89

4.3.1

ГОСТ 28200—89

9.3.6, 10.2

ГОСТ 28201—89

9.3.1, 14.1, 14.2.6.1

ГОСТ 28237—89

10.2

 

6. Переиздание (июль 1992 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1992 г. (ИУС 6—92)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Проведение испытаний

4.2. Нормальные условия работы

4.3. Условия неисправности

5. МАРКИРОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

5.1. Общие положения

5.2. Обозначение

5.3 Источники питания

5.4. Соединители

5.5. Эксплуатационная документация

5.6. Указание по применению

5.7. Сменные ограничители температуры

6. ИЗЛУЧЕНИЕ

6.1. Ионизирующее излучение

6.2. Неионизирующие излучения (излучения лазеров)

7. НАГРЕВ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ АППАРАТА

7.1. Общие указания

7.2. Теплостойкость изолирующих материалов

9. ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Испытания с наружной стороны

9.2. Снятие защитных крышек

9.3. Требования к конструкции

10. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОЛЯЦИИ

10.1. Перенапряжение

10.2. Влагостойкость

10.3. Сопротивление изоляции и электрическая прочность

11. ИСПЫТАНИЕ АППАРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ НЕИСПРАВНОСТИ

11.1. Опасность поражения электрическим током

11.2. Нагрев

12. МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

12.1. Аппарат в целом

12.2. Крепление органов управления, ручек и подобных деталей

12.3. Приводные устройства дистанционного управления, носимые в руке

12.4. Выдвижные устройства

12.5. Коаксиальные антенные соединители телевизионных приемников

13. ЧАСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОЕДИНЕННЫЕ С СЕТЬЮ ПИТАНИЯ