1. П

    3.1. Потребляемая мощность

    араметры, имеющие размерность мощности
    (класс 3000)

Мощность, которую потребляет ми­кромодуль, работающий в заданном режиме, от всех источников питания.

  1. Параметры, имеющие размерность частоты
    (класс 4000)

Н

  1. , Нижняя (верхняя) граничная частота

  2. Полоса пропуска­ния

  3. Центральная ча­стота полосы пропуска­ния

  4. Частота резонанса

  5. Максимальная ча­стота следования им­пульсов

(h)

Af

fn

fo

аименьшее (наибольшее) значе­ние частоты, на которой коэффициент микромодуля уменьшается на 3 дБ от значения на заданной частоте.

Диапазон частот, равный разности между верхней и нижней граничными частотами.

Значение частоты равное полусум­ме верхней и нижней граничных ча­стот полосы пропускания.

Значение частоты, на которой ко­эффициент усиления микромодуля принимает максимальное значение.

Наибольшее значение частоты им­пульсов на входе микромодуля, при которой обеспечиваются заданные значения электрических параметров микромодуля.

  1. Параметры, имеющие размерность времени
    (класс 5000)

т

  1. Длительность пря­моугольного импульса

  1. Длительность «фронта прямоугольного лмпульса

» Интервал времени между точками

пересечения прямой, проводимой на уровне 0,5 (или другом уровне, ука­занном в стандартах на микромоду­ли конкретных типов) параллельно оси времени, с фронтом и срезом им­пульса.

Тф Интервал времени между точками

пересечения прямых, проведенных на уровнях 0,Ц7 и 0,9£/ (или на других уровнях, указанных в стандартах на микромодули конкретных типов) па­раллельно оси времени, с фронтом импульса.



Термивы

Буквенное обозначение

Определение

5.3. Длительность сре­за прямоугольного им­пульса

Тс

Интервал времени между точками пересечения прямых, проведенных на уровнях 0,1U и 0,9f7 (или на других уровнях, указанных в стандартах на микромодули конкретных типов) па­раллельно оси времени со срезом им­пульса.

5.4. Длительность пло­ской вершины прямо­угольного импульса

т,

Интервал времени между точками пересечения прямой, проведенной на уровне 0,9(7 параллельно оси време­ни, с фронтом и срезом (или его продолжением) импульса.

5.5. Изменение дли­тельности импульса при прохождении через схе­му микромодуля

Ахи

Разность длительностей импульсов на выходе и входе схемы микромо­дуля.

5.6. Изменение дли­тельности фронта им­пульса при прохождении через схему микромоду­ля

Атф

Разность длительностей фронтов импульсов на выходе и входе схемы.

5.7. Изменение дли­тельности среза импуль­са при прохождении че­рез схему микромодуля

ДТс

Разность длительностей срезов им­пульсов на выходе и входе схемы микромодуля..

5.8. Длительность фронта потенциального сигнала

Тф

Время перехода схемы микромоду­ля из закрытого состояния в откры-

5.9. Длительность спа­да потенциального сиг­нала

Тс

Время перехода схемы микромоду­ля из открытого состояния в закры­тое.

5.10. Время задержки фронта выходного им­пульса неинвертирующих (инвертирующих) схем микромодуля

І». ф

Интервал времени между началом уменьшения (увеличения) входного напряжения и началом уменьшения выходного напряжения по абсолют­ной величине.

5.11. Время задержки среза выходного им­пульса неинвертирующих (инвертирующих) схем микромодуля

Із. с

Интервал времени между началом увеличения (уменьшения) входного напряжения и началом увеличения выходного напряжения по абсолют­ной величине.

5.12, Время включения неинвертирующих (ин­вертирующих) схем ми­кромодуля

Ізкл

Интервал времени между началом уменьшения (увеличения) входного напряжения и концом уменьшения выходного напряжения по абсолют­ной величине.



Термины

Буквенное обозначение

Определение

5.13. Время выключе­ния неинвертирующих (инвертирующих) схем микромодуля

^выкл

Интервал времени между началом увеличения (уменьшения) входного напряжения и концом увеличения вы­ходного напряжения по абсолютной величине.

5.14. Время переклю­чения

^пер

6. Относительные (класс 60

Наибольшее значение из /ъкли ^выкл

параметры

00)

6.1. Коэффициент вы­броса фронта прямо­угольного импульса

КВ1

Отношение выброса фронта прямо­угольного импульса к амплитуде пря­моугольного импульса.

6.2. Коэффициент вы­броса среза прямо­угольного импульса

^Св2

Отношение выброса среза прямо­угольного импульса к амплитуде пря­моугольного импульса.

6.3. Коэффициент ско­ла вершины прямоуголь­ного импульса

Кд

Отношение скола вершины прямо­угольного импульса к амплитуде пря­моугольного импульса.

6.4. Коэффициент пере­дачи (усиления) напря­жения

Ки

Отношение выходного напряжения к входному напряжению.

6.5. Коэффициент асим­метрии выходного напря­жения при передаче (усилении) симметриче­ских импульсов

Ка

Отношение разности абсолютных, величин напряжений на выходе ми­кромодуля, полученных при передаче (усилении) импульсов положительной и отрицательной полярности, к их сумме.

6.6. Динамический ди­апазон

д

Отношение максимального входно­го напряжения к минимальному входному напряжению.

6.7. Коэффициент нели­нейности амплитудной характеристики

Км

Наибольшее отклонение значения крутизны амплитудной характеристи­ки микромодуля относительно кру­тизны амплитудной характеристики, изменяющейся по линейному закону.

6.6. Коэффициент гар­моник

Кг

Отношение среднеквадратического напряжения суммы всех гармоник сигнала, кроме первой гармоники, к среднеквадратичному напряжению первой гармоники.

6.9. Коэффициент не­равномерности амплитуд­но-частотной характери­стики

к^

Отношение наибольшего к наи­меньшему значению напряжения на выходе микромодуля в заданной по­лосе частот.



Термины

Буквенное обозначение

Определение

6.10. Коэффициент ос­лабления передачи (уси­ления) на верхней гра­ничной частоте полосы пропускания

А/.

Отношение напряжений на выходе микромодуля, измеренных на верх­ней и центральной частотах полосы пропускания.

6.11. Коэффициент ос­лабления передачи (уси­ления) на нижней гра­ничной частоте полосы пропускания

А/,

Отношение напряжений на выходе микромодуля, измеренных на нижней и центральной частотах полосы про­пускания.,

6.12. Диапазон авто­матической регулиров­ки усиления

Дару

Отношение значений коэффициен­тов усиления при подаче и без пода­чи напряжения регулировки усиления.

6,13. Коэффициент пульсации

А„

Отношение переменной составляю­щей пульсирующего напряжения к постоянной составляющей пульсирую­щего напряжения.

7. Параметры, имеющие размерность сопротивления

(класс 7000)

  1. Входное сопротив­ление


  1. Выходное сопро­тивление


Авых


Величина, равная отношению при­ращения входного напряжения мик­ромодуля к приращению активной составляющей входного тока при за­данном значении частоты сигнала.

Величина, равная отношению при­ращения выходного напряжения ми­кромодуля к приращению активной составляющей выходного тока при данном значении частоты сигнала.



8

8.1. Амплитудная ха­рактеристика

. Характеристики (класс 9000)

Зависимость выходного напряже­ния микромодуля от входного, сня­тая на оговоренной частоте, обычно выбираемой в середине полосы про­пускания

(Увых = ф|С/вх| ПрИ f = COnSt).

Амплитудная характеристика пока­зывает границы линейности схемы и может быть использована для опре- - деления динамического диапазона Д

.Термины

Буквенное обозначение

Определение

8.2. Амплитудно-ча­стотная характеристика

Зависимость коэффициента усиле­ния микромодуля от частоты

(2<и = ф(/) или 1/вых=<р(7)

при C/Bx = const). Снимается при оп­ределении полосы пропускания Д/ или при определении неравномерности коэффициента усиления Ки в задан­ной полосе частот

8,3. Нагрузочная ха­рактеристика


Зависимость выходного напряжения микромодуля от сопротивления на­грузки, снятая при неизменных вход­ном напряжении и частоте

(1Л>их=<р|Яв| при t7BX=const и f=const)

СОДЕРЖАНИЕ

]. Общие положения t

  1. Методы измерения электрических параметров, имеющих размерность напряжения (класс 1000) 3

Метод 1800. Измерение амплитуды прямоугольного импульса . . 3

Метод 1805. Измерение средней амплитуды прямоугольного импульса . 5

Метод 1810. Измерение выброса фронта прямоугольного импульса . . 5

Метод 1815. Измерение выброса среза прямоугольного импульса . 5

Метод 1820. Измерение скола вершины прямоугольного импульса . . 5

Метод 1825. Измерение минимальной амплитуды запускающих импульсов 6

Метод 1830. Измерение максимальной амплитуды запускающих импульсов 6

Метод 18'35., Проверка гарантируемой амплитуды запускающих импульсов 6

Метод 1840. Проверка диапазона гарантируемых амплитуд запускающих импульсов 6

Метод 1845. Измерение допустимого уровня помехи без сигнала . . 7

Метод 1850. Измерение допустимого уровня помехи с сигналом . 8

Метод 1855. Проверка гарантируемого уровня помехи без сигнала . 8

Метод 1860. Проверка гарантируемого уровня помехи с сигналом . . 8

Метод 1865. Измерение минимального входного напряжения ... 9

Метод 1870. Измерение максимального входного напряжения . . 9

Метод 1880. Определение диапазона входных (выходных) напряжений . 1,0

Метод 1885. Проверка рабочего диапазона напряжений , . . • 10 -

Метод 1890. Измерение напряжения собственных шумов .... ГО Метод 1895. Измерение высокого и низкого уровней потенциала . . 1,0.

Метод 1900. Измерение перепада потенциала 14

  1. Методы измерения электрических параметров, имеющих размерность тока (класс 2000) 15

Метод 2800. Измерение потребляемого тока . . . . . -15

Метод 2801. Измерение потребляемого тока -15

Метод 2805. Измерение нулевого тока модулятора 1g

Метод 2810. Определение токов продвигающих, считывающих, записы­вающих импульсов, среднего тока записи, среднего выход­ного тока и среднего тока помехи 18

  1. Методы измерения электрических параметров, имеющих размерность мощности (класс 3000) 20

Метод 3800. Определение потребляемой мощности . .... 20

  1. Методы измерения электрических параметров, имеющих размерность частоты (класс 4000) 20

Метод 4800. Определение полосы пропускания 20

Метод 4805. Определение центральной частоты полосы пропускания . 21

Метод 4810. Измерение частоты резонанса . . . . -21

Метод 4815. Измерение максимальной частоты следования импульсов 21

  1. Методы измерения электрических параметров, имеющих размерность времени (класс 5000) 22*

Метод 5800. Измерение длительности прямоугольного импульса . . 22

Метод 5805. Измерение длительности фронта прямоугольного импульса . 22

Метод 5810. Измерение длительности среза прямоугольного импульса . 23

Метод 5815, Измерение длительности плоской вершины прямоугольного импульса ........... 23

Метод 5820. Определение изменения длительности импульса при прохож­дении через схему микромодуля 23

Метод 5825. Определение изменения длительности фронта импульса при прохождении через схему микромодуля . . .24

Метод 5830. Определение изменения длительности среза импульса при прохождении через схему микромодуля . . . .24

Метод 5835. Измерение времени задержки фронта и среза выходного им­пульса ., 24

Метод 5840. Измерение времени включения и выключения микромодулей 25