, 3.4.2.2. Для определения токов продвигающих и записываю­щих импульсов ферродиодных ячеек измеряют падения напряже-

/—источник записывающих импульсов; 2—источник считывающих импуль­сов; 3—ферротранзисторная ячейка; 4—источник питания; 5—осциллограф; Е1—напряжение, подаваемое в коллекторную цепь ферротранзисторной ячейки; Е2—напряжение, подаваемое в цепь смещения ферротранзистор­ной ячейки.



Черт. 13

ния UKl, UК2, Uна сопротивлениях RI; R2; R3, включенных в цепи продвигающих и записывающих обмоток на схеме черт. 12.

Падение напряжения URi контролируют в положении 1, Ur2 в положении 2, UR3 в положении 3 переключателя В2.

  1. Средний ток записывающих импульсов, средний выход­ной ток и средний ток помехи определяют непосредственно изме­рителями постоянного тока, включаемыми в цепь записывающей обмотки и в выходную цепь ферродиодной ячейки.

Средний выходной ток определяют при подаче продвигающих и записывающих импульсов (переключатель В1 — в замкнутом положении).

Средний ток помехи определяют без подачи записывающих им­пульсов (переключатель В1 — в нормально разомкнутом положе­нии) .

  1. Для определения токов считывающих и записывающих импульсов ферротранзисторных ячеек измеряют падение напряже­ний Uri, UR2, UR3 на сопротивлениях RI, R2, R3, включенных в цепи считывающих и записывающей обмоток на схеме черт. 13.

Падение напряжения Uri контролируют в положении 1, UR2 в положении 2, UКз — в положении 3 переключателя ВЗ.

С помощью переключателей Bl, В2 осуществляется подача импульсов тока в считывающие и записывающую обмотку.

  1. Обработка результатов

  1. Токи продвигающих и записывающих импульсов фер- родиодных ячеек определяют по формулам:

, ^R2 J ^R3 . J URt

Jnpl~~RT’ Ri •

    1. Токи считывающих и записывающих импульсов ферро- транзисторных ячеек определяют по формулам:

  1. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗМЕРНОСТЬ МОЩНОСТИ (класс 3000)

    1. Метод 3800. Определение потребляемой мощности Рп

Метод применяют при вычислении мощности, потребляемой микромодулем от источников питания.

Для определения потребляемой мощности Рп измеряют токи, потребляемые микромодулем при испытаниях по методу 2800 или 2801.

Потребляемую мощность определяют по формуле Р п = Л‘ ^і+Л’ + ^п.

где £], Е2... Еп напряжения источников питания микро­модуля;

/1, h ... In потребляемые от этих источников токи.

  1. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗМЕРНОСТЬ ЧАСТОТЫ (класс 4000)

    1. Метод 4800. Определение полосы пропуска­ния Af

Метод применяют при испытаниях усилителей.

  1. Аппаратура—по п. 2.14.1.

  2. Подготовка к измерениям — по п. 2.14.2.1.

  3. Проведение измерений

    1. Подают на вход усилителя указанный в стандартах на микромодули конкретных типов синусоидальный сигнал средней частоты полосы пропускания, при этом измеряют переменное на­пряжение на выходе усилителя и'вык.

    2. Плавно увеличивают частоту входного сигнала, под­держивая его напряжение постоянным до тех пор, пока напряже­ние на выходе усилителя не уменьшится до значения V"Вых = 0,707 £7'Вых, при этом измеряют частоту входного сигнала, т. е. верхнюю граничную частоту полосы пропускания /в. Затем плавно умень­шают частоту входного сигнала, поддерживая его напряжение постоянным до тех пор, пока напряжение на выходе усилителя не уменьшится до значения Ц"ВыХ = 0,707 І7'вых, при этом измеряют частоту входного сигнала, т. е. нижнюю граничную частоту поло­сы пропускания fH.

  4. Обработка результатов

Полосу пропускания усилителя определяют по формуле

  1. Метод 4805. Определение центральной часто­ты полосы пропускания fц

Метод применяют при испытаниях усилителей.

Измеряют верхнюю f„ и нижнюю f„ граничные частоты полосы пропускания усилителя по методу 4800.

Центральную частоту полосы пропускания определяют по фор­муле

г _ fb+f;

'Ч~ 2

  1. Метод 4810. Измерение частоты резонан­са f0

Метод применяют при испытаниях узкополосых усилительных устройств.

      1. Аппаратура — по п. 2.14.1.

      2. Подготовка к измерениям — по п. 2.14.2.1.

      3. Проведение измерений

        1. Подают на вход синусоидальный сигнал с заданными в стандартах на микромодули конкретных типов параметрами, частоту которого плавно изменяют, поддерживая напряжение по­стоянным.

        2. Значение частоты, при которой выходное напряжение принимает максимальное значение, будет являться частотой резо­нанса.

    1. Метод 4815. Измерение максимальной часто­ты следования импульсов Fmax

      1. Аппаратура — по п. 2.1.1.

      2. Подготовка к измерениям — по п. 2.1.2.1.

      3. Проведение измерений

        1. На вход микромодуля подается сигнал с заданными в стандартах на микромодули конкретных типов параметрами от генератора прямоугольных импульсов. С выхода микромодуля на­пряжение подается на осциллограф. Увеличивая частоту и одно­временно поддерживая напряжение на входе микромодуля по­стоянным, наблюдают за искажением формы импульсов на вы­ходе микромодуля.

        2. Максимальная частота следования импульсов соответ­ствует наибольшему значению частоты импульсов на входе мик­ромодуля, при которой параметры импульсов на выходе микро­модуля находятся еще в пределах, указанных в стандартах на микромодули конкретных типов.

  1. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗМЕРНОСТЬ ВРЕМЕНИ (класс 5000)

    1. Метод 5800. Измерение длительности прямо­угольного импульса Ти

      1. Аппаратура — по п. 2.1.1.

      2. Подготовка к измерениям — по п. 2.1.2.1.

      3. Проведение измерений

        1. Длительность прямоугольного импульса измеряют по изображению импульса на экране осциллографа (черт. 2) как ин­тервал времени между точками пересечения прямой, проведенной на уровне 0,5 U параллельно оси времени, с фронтом и срезом импульса. В технически обоснованных случаях допускается изме­рение длительности прямоугольного импульса на других уровнях, указанных в стандартах на микромодули конкретных типов.

    2. Метод 5805. Измерение длительности фронта прямоугольного импульса Тф

      1. Аппаратура — по п. 2.1.1.

      2. Подготовка к измерениям — по п. 2.1.2.1.

      3. Проведение измерений

    3. Длительность фронта прямоугольного импульса измеря­ют по изображению импульса на экране осциллографа (черт. 2) как интервал времени между точками пересечения прямых, про­веденных на уровнях 0,1 U и 0,9 U параллельно оси времени, с фронтом импульса. В технически обоснованных случаях допуска­ется измерение длительности фронта прямоугольного импульса на других уровнях, указанных в стандартах на микромодули конк­ретных типов.Метод 5810. Измерение длительности среза прямоугольного импульса тс

      1. Аппаратура — по п. 2.1.1.

      2. Подготовка к измерениям — по п. 2.1.2.1.

      3. Проведение измерений

        1. Длительность среза прямоугольного импульса измеряют по изображению импульса на экране осциллографа (черт. 2) как интервал времени между точкой пересечения прямой, проведенной на уровне 0,1 U параллельно оси времени, со срезом импульса и точкой пересечения продолжений плоской вершины и среза им­пульса (точка Б на черт. 2). При отсутствии скола вершины им­пульса (ДС/ = О) длительность среза прямоугольного импульса из­меряется как интервал времени между точками пересечения пря­мых, проведенных на уровнях 0,9 U и 0,1 U параллельно оси вре­мени со срезом импульса. В технически обоснованных случаях допускается измерение длительности среза прямоугольного им­пульса на других уровнях, указанных в стандартах на микромо­дули конкретных типов.

    4. Метод 5815. Измерение длительности плос­кой вершины прямоугольного импульса Тв

      1. Аппаратура — по п. 2.1.1.

      2. Подготовка к измерениям — по п. 2.1.2.1.

      3. Проведение измерений

6.4 3.1. Длительность плоской вершины прямоугольного им­пульса измеряется по изображению импульса на экране осцилло­графа (черт. 2) как интервал времени между точками пересече­ния прямой, проведенной на уровне 0,9 U параллельно оси вре­мени, с фронтом и продолжением среза импульса. При отсутствии скола вершины импульса (ДД = 0) длительность плоской вершины прямоугольного импульса измеряется как интервал времени меж­ду точками пересечения прямой, проведенной на уровне 0,9 U па­раллельно оси времени, с фронтом и срезом импульса.

  1. Метод 5820. Определение изменения длитель­ности импульса при прохождении через схему микромодуля Дти

    1. Аппаратура — по п. 2.1.1.

    2. Подготовка к измерениям — по п. 2.1.2.1.

    3. Проведение измерений и обработка результатов

      1. Изменение длительности импульса при прохождении через схему микромодуля определяют как разность длительностей импульсов на выходе (ти вых и входе (ти вх) микромодуля, изме­ренных по методу 5800.

  2. Лти=ти Вых ти вх.Метод 5825. Определение изменения длитель­ности фронта импульса при прохождении через ■схему микромодуля АТф

    1. Аппаратура — по п. 2.1.1.

    2. Подготовка к измерениям — по п. 2.1.2.1.

    3. Проведение измерений и обработка результатов

Изменение длительности фронта импульса при прохождении через схему микромодуля определяют как разность длительностей «фронтов импульса на выходе (Тфвых) и входе (Тфвх) микромо­дуля, измеренных по методу 5805.

^’Сф==’^ф В .IX ^ф вх-

  1. Метод 5830. Определение изменения длитель­ности среза импульса при прохождении через схему микромодуля Дтс

    1. Аппаратура — по п. 2.1.1.

    2. Подготовка к измерениям — по п. 2.1.2.1.

    3. Проведение измерений и обработка результатов

Изменение длительности среза импульса при прохождении че­рез схему микромодуля определяют как разность длительностей ■срезов импульса на выходе (тс вых) и входе (тс вх) микромодуля, измеренных по методу 5810.

А^С = 1:С в « вх-

  1. Метод 5835. Измерение времени задержки фронта и среза выходного импульса /3.ф, /З

    1. Аппаратура

      1. Измерение времени задержки фронта и среза выход­ного импульса производят на установке, структурная схема кото­рой приведена на черт. 14.

Структурная Схема ДЛЯ измерения t3. ф, 6. с, /вкл, /выкл, /пер

7—генератор прямоугольных импульсов; 1—источник пи­тания; 3—мицромодуль; 4—нагрузка; 5—осциллограф. Черт. 14

  1. Подготовка к измерениям

    1. Подготавливают установку для измерения в соответст­вии со схемой черт. 14 и устанавливают режим работы испыты­ваемого микромодуля в соответствии с п. 1.13.

  2. Проведение измерений

На вход микромодуля подают запускающий импульс и по изо­бражениям запускающего и выходного импульсов на экране ос­циллографа измеряют время задержки фронта й среза выходного импульса (черт. 6, 7). В технически обоснованных случаях допус­кается измерение времени задержки фронта и среза выходного импульса на уровнях, отличных от указанных на черт. 6, 7, что должно быть указано в стандартах на микромодули конкретных типов.

  1. Метод 5840. Измерение времени включения И выключения микромодулей /вкл> /выкл

Измерение времени включения и времени выключения произ­водят на установке, структурная схема которой приведена на черт. 14.

Время включения и выключения измеряют по изображениям входного и выходного импульсов на экране осциллографа (черт. 6, 7).

  1. Метод 5845. Измерение времени переключе­ния /пер

Измерение времени переключения производят на установке, структурная схема которой приведена на черт. 14.

Измеряют время включения и выключения по методу 5840.

За время переключения принимается наибольшее значение иа времени включения и времени выключения.

  1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
    (класс 6000)

    1. Метод 6800. Определение коэффициента выб­роса фронта прямоугольного импульса Кві

    2. Аппаратура — по п. 2.1.1.

      1. Подготовка к измерениям — по п. 2.1.2.1.

      2. Проведение измерений и обработка результатов

        1. Измеряют амплитуду прямоугольного импульса U по методу 1800 и выброс фронта прямоугольного импульса UBi по методу 1810.

        2. Определяют коэффициент выброса фронта прямоуголь­ного импульса по формуле

KBt^ ■ 100 % .

  1. Метод 6805. Определение коэффициента выб­роса спада прямоугольного импульса /фВ2

    1. Аппаратура — по п. 2.1.1.

    2. Подготовка к измерениям — по п. 2.1.2.1.

    3. Проведение измерений и обработка результатов

      1. Измеряют амплитуду прямоугольного импульса U по методу 1800 и выброс среза прямоугольного импульса UB2 по ме­тоду 1815.

      2. Определяют коэффициент выброса спада прямоуголь­ного импульса по формуле