1. соединяют выход поверяемого генератора (с помощью при­лагаемого к нему кабеля) со входом образцового электронного вольтметра через соединительный элемент, выбираемый из числа прилагаемых к вольтметру;

  2. устанавливают по шкале частот генератора требуемое зна­чение частоты;

  3. устанавливают по измерителю уровня сигнала номиналь­ное значение опорного напряжения;

  4. устанавливают аттенюатор или группу аттенюаторов в по­ложение, соответствующее опорному значению выходного напря­жения;

  5. измеряют опорное значение выходного напряжения;

  6. определяют относительную погрешность опорного значения напряжения ди (в процентах) по формулам:

. ЮОоу = 20 Ig (|В децибелах),

где:

Un0M номинальное значение опорного уровня напряжения, в;

U действительное значение опорного уровня напряже­ния, измеренное с помощью образцового вольтметра, в.

  1. Опорное напряжение измеряют при подведении указате­ля шкалы к отметке опорного значения напряжения справа и слева.

По результатам каждого измерения определяют погрешность Ьи- Опорное напряжение для каждой частоты измеряют три раза; полученные значения погрешности бу не должны превышать допу­скаемых значений, указанных в приложении 1; за значение по­грешности принимают среднее арифметическое трех измерений-

  1. Определение основной погрешности уста­новленного ослабления аттенюатора

    1. Основную погрешность установленного ослабления атте­нюатора или группы аттенюаторов определяют образцовым изме­рителем ослабления при частотах, указанных в табл. 4.

    2. Измерение ослабления аттенюатора необходимо произ­водить в соответствии с табл. 4 в следующем порядке:

  1. соединяют выход поверяемого генератора кабелем со вхо­дом образцового измерителя ослабления;

  2. устанавливают по шкале частот генератора требуемое зна­чение частоты;

  3. устанавливают номинальное значение опорного напряжения по шкале измерителя уровня сигнала;

  4. измеряют ослабление для установленной отметки шкалы ат­тенюатора относительно начальной числовой отметки шкалы, со­ответствующей наименьшему ослаблению поверяемого аттенюа­тора; повторяют три раза измерения ослабления при каждом зна­чении частоты для каждой отметки шкалы аттенюатора и находят среднее арифметическое значение Лц

  5. погрешность ослабления аттенюатора определяют по формуле:

= -^ном

где Лном и Ai соответственно номинальное и действительное значения ослабления аттенюатора.

Для шкал аттенюаторов, проградуированных в единицах на­пряжения или относительных единицах, значения ослабления ат­тенюаторов определяют из выражения:

Д = 20 lg Kh где:

Кі =

U

iТипы генераторов

Типы аттенюаторов

Положенні

делителей

Частота в мгц при применении

Д1-1

ИП-2

Г4—1

Ступенчатый

1000 1000 1000 1000 100 10 1

— 1000 1000 1000 1000 1000 1000

0.1; 1;


и Г4—1А

Плавный

10 10 10 10 10 10 10

— 10 9 7 5 3 1

10; 25

4; 25


Выносной

10 1 0,1 10 10 10 10

— 10 10 10 10 10 10



Г4—18

Ступенчатый

1000 1000 — 1000 100 10 1

0,1 1000 1000 1000 1000 1000 1000

0.1; 1;


и Г4—18А

Плавный

100 100 — 100 100 100 100

100 100 90 70 50 30 10

10; 35

4; 35


Выносной

1 0,1 - 1111

1 111111



Г4—42

Ступенчатый

1000 1000 — 1000 100 10 1

0,1 100 1000 10 1000 1000 1900

0.1; 1;



Плавный

100 100 — 100 100 100 100

100 100 90 70 50 30 10

10

4


Выносной

1 0,1 — 1111

1 111111



Таблица 4


Положения делителей и значения частот при определении погрешности аттенюаторов


Стр. 8 ГОСТ 16863—71

















Uo напряжение, соответствующее отметке шкалы аттенюа­тора, относительно которой он поверяется;

Ui напряжение, соответствующее поверяемой отметке шка­лы аттенюатора;

  1. погрешность ослабления аттенюатора (6а) в процентах оп­ределяют по формуле:

8 ^ном-А.... loo,

к

где К — действительное значение отношения напряжений.

  1. У генераторов с несколькими аттенюаторами должен по­веряться каждый аттенюатор в отдельности относительно число­вой отметки его шкалы, соответствующей наименьшему ослабле­нию.

Погрешность установленного ослабления каждого аттенюатора не должна превышать указанной в технической документации, утвержденной в установленном порядке.

  1. Для генераторов, у которых не нормированы отдельно допускаемые погрешности каждого аттенюатора, погрешность установленного ослабления должна определяться как алгебраиче­ская сумма наибольших погрешностей отдельных аттенюаторов, определенных при одном и том же значении частоты. Полученная погрешность не должна превышать допускаемой, указанной в тех­нической документации генератора.

  2. При применении супергетеродинного измерителя ослаб­ления типа Д1—1 порядок поверки должен быть следующим:

  1. подают модулирующий сигнал с блока питания установки Д1—1 на поверяемый генератор, работающий в режиме внешней модуляции;

  2. потенциометр регулировки глубины модуляции поверяемого генератора устанавливают в крайнее правое положение (во избе­жание выхода его из строя);

  3. производят настройку на промежуточную частоту установ­ки Д!—1 путем изменения частоты гетеродина при неизменной частоте поверяемого генератора;

  4. производят отсчет действительного значения ослабления;

  5. для исключения мертвого хода аттенюатора измерителя ос­лабления указатель его шкалы подводят к каждой отметке шкалы с одной стороны.

  1. Определение нестабильности выходного на­пряжения

  2. . Определение кратковременной нестабильности напряже­ния выходного сигнала за 10 мин должно производиться на часто­те, указанной в табл. 5.

  1. Изменение выходного напряжения за 10 мин работы ге­нератора после предварительного самопрогрева должно опреде-

Таблица 5

Значения частоты, времени самопрогрева и коэффициента глубины амплитудной модуляции при определении нестабильности выходного напряжения и погрешности глубины модуляции

Операции поверки

Фиксируемые величины

Значения фиксируемых величин

Г4—I;

Г4-1А

Г4-18;

Г4-18А

Г4-42

Определение крат­ковременной неста­бильности выходно­го напряжения

Определение по­грешности глубины модуляции

Частота, Мгц

Время само­прогрева, мин

Несущая ча­стота, Мгц

Коэффициент глубины ампли­тудной модуля­ции, %

60

0,1; 1; 10; 25

20; 40; 60;

80

. 10 60

0,1; 1; 10; 25

20; 40; 60;

80

10

30

0,1; 1; 10

10; 20; 30;

40; 50; 60;

70; 80



ляться при номинальном напряжении питания с помощью образ­цового компенсационного вольтметра или по схеме, изображенной на чертеже. Время самопрогрева должно устанавливаться в со­ответствии с табл. 5.

Г -- поверяемый генератор; А— переменный калиброванный ат­тенюатор с разрешающей способностью по ослаблению не бо­лее 0,1 дб на 1 дб (внешний или встроенный в генератор Г); Д — детекторная головка из комплекта измерительной линии типа Pl—5А; М — фотокомпенсационный микроамперметр типа Ф-.Н6/1; Ri — сопротивления переменные типа СП 6,8 ком и 750 ом соответственно; У?3 — резистор 0,5 вт — 2 ком; Е — источ­ник постоянного напряжения 0,1—*1,5 в (для генератора с вы­ходным напряжением 0,1 в), нестабильность которого в тече­ние времени измерения не превышает 0,02%; К—ключ; С — кон­денсатор типа КСО емкостью 6200 пф.



  1. Порядок измерений с помощью компенсационной схемы: а) с выхода поверяемого генератора через выносной делитель и переходник из комплекта Д1—1 подают на вход детекторной го­ловки напряжение 100 мв;

  1. устанавливают верхний предел измерения микроампермет­ра, замыкают ключ и регулировкой сопротивлений Ri и /?2 уста­навливают указатель шкалы микроамперметра на нулевую отмет­ку, после чего, постепенно переключая шкалы, доходят до шкалы 15 мка, одновременно добиваясь сопротивлениями Ri и R2 нулево­го положения указателя;

  2. с помощью сопротивления R2 устанавливают указатель шка­лы микроамперметра на отметку, соответствующую 50-му деле­нию, и по истечении указанного в табл. 5 времени самопрогрева отмечают в течение 10 мин показания микроамперметра;

  3. вычисляют величину нестабильности выходного напряжения 2ун в децибелах по формуле:

8{/н = а(п1 — «,), где:

Пі — максимальное показание микроамперметра;

п2 минимальное показание микроамперметра;

а — коэффициент пропорциональности, зависящий от нели­нейности характеристики детектора.

Коэффициент пропорциональности определяют с помощью внутреннего или внешнего калиброванного аттенюатора. Изменяя величину ослабления аттенюатора, фиксируют изменение показа­ний Дп микроамперметра. Величину ослабления р следует выби­рать так, чтобы получить максимально возможное отклонение стрелки микроамперметра. Величину коэффициента пропорцио­нальности а вычисляют по формуле:

Примечание. Сопротивления Ri и R2 необходимо подбирать для каж­дого типа кристаллического диода детекторной головки.

  1. Определение нестабильности выходного напряжения с помощью образцового компенсационного вольтметра необходимо производить в следующем порядке:

  1. соединяют выход генератора со входом образцового вольт­метра;

  2. по шкале частот генератора устанавливают требуемое зна­чение частоты;

  3. по измерителю уровня сигнала устанавливают номинальное значение опорного уровня;

  4. аттенюаторы устанавливают в положение, соответствующее опорному значению выходного напряжения;

  5. измеряют величину опорного уровня выходного сигнала

-с помощью образцового вольтметра;

  1. по истечении 10 мин вновь измеряют величину опорного уровня U2 и определяют нестабильность выходного сигнала ди по формуле:

= 20 lg - (в децибелах).

Ui

  1. Определение погрешности частоты внутрен­него модулятора

    1. Определение погрешности частоты внутреннего модуля­тора должно производиться при работе генератора в режиме внут­ренней амплитудной модуляции при выходном сигнале, близком к опорному значению напряжения, и частотах модуляции, равных 1000 и 400 гц (если дополнительно не оговорен иной режим рабо­ты прибора).

Выходное напряжение генератора детектируется, погрешность частоты модулятора измеряется любым методом измерения низ­ких частот, обеспечивающим точность, указанную в табл. 1.

  1. 2. Если при внутренней модуляции имеется напряжение модуляции на входных зажимах внешней модуляции, то измери­тель частоты должен подключаться к зажимам входа внешней модуляции.

Допускается для выделения огибающей модулированного высо­кочастотного сигнала использовать модулометр или измеритель­ный приемник, имеющий отдельный выход низкой частоты. В этом случае измеритель частоты должен быть подключен к низкоча­стотному выходу модулометра или приемника. Погрешность ча­стоты внутреннего модулятора б/ в процентах вычисляют по фор­муле:

8 =Zh°jC^-.100,

где:

■Еном — номинальное значение частоты модулятора;

F действительное значение частоты модулятора, изме­ренное с помощью образцового частотомера.

  1. Определение пределов регулирования и ос­новной погрешности установленного коэффици­ента глубины амплитудной модуляции

    1. Определение пределов регулирования и основной по­грешности установленного коэффициента глубины амплитудной модуляции должно производиться путем сравнения показаний модулометра поверяемого генератора с показаниями образцового модулометра.

    2. Поверка производится в режиме внутренней модуляции при частоте модуляции 1000 гц (400 гц, если частота модуляции 1000 гц не предусмотрена) в 4—5 точках шкалы модулометра при нескольких значениях несущей частоты, указанных в табл. 6.

4-9.3. Поверка должна производиться в следующем порядке:

  1. устанавливают требуемую частоту по шкале частот генера­тора;

  2. соединяют выход генератора со входом модулометра;

  3. включают внутреннюю модуляцию поверяемого генератора;

  4. устанавливают по шкале внутреннего модулометра генера­тора требуемую отметку;

  5. измеряют действительное значение коэффициента глубины модуляции с помощью образцового модулометра три раза; вы­числяют среднее арифметическое значение для каждой поверяе­мой отметки;

  6. определяют погрешность установленного коэффициента глу­бины модуляции бм по формуле: