Средний срок службы ЦАП устанавливают с учетом выполнения восстановительных работ для его составных частей, средний срок службы которых менее 10 лет.

  1. Значение коэффициента технического использования устанавливают в ТЗ и ТУ на ЦАП конкретного типа.

  2. Средний срок сохраняемости ЦАП со дня его изготовления до введения в эксплуатацию должен быть не менее 9 мес.

  3. Для ЦАП должны быть установлены предельные значения внешних факторов, влияющих на его основные параметры. В зависимости от устойчивости к воздействию внешних климатических факторов в процессе эксплуатации ЦАП должны соответствовать группе 2 или 3 по ГОСТ 21552. Влияние внешнего фактора не нормируют, если дополнительная погрешность, вызванная этим влиянием, не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности ЦАП.

  4. Рекомендуется, чтобы предел допускаемого значения дополнительной погрешности (изменения выходного сигнала), вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальной до любой температуры в пределах, установленных рабочими условиями эксплуатации, на каждые 10 °С не превышал:

  • 1,0 предела допускаемого значения основной погрешности для ЦАП с количеством разрядов более 12;

  • 0,5 предела допускаемого значения основной погрешности для ЦАП с количеством разрядов 12 и менее.

Для ЦАП специального назначения, а также по согласованию с заказчиком могут быть установлены другие пределы допускаемых значений дополнительной погрешности, которые указывают в ТЗ и ТУ на ЦАП конкретного типа.

  1. Предел допускаемого значения дополнительной погрешности, вызванной воздействием повышенной влажности в рабочих условиях эксплуатации, не должен превышать предела допускаемого значения основной погрешности.

  2. Предел допускаемого значения дополнительной погрешности, вызванной влиянием внешнего постоянного однородного магнитного поля или переменного однородного магнитного поля с магнитной индукцией 0,5 мТл, при самом неблагоприятном направлении и любой фазе магнитного поля, образованного как переменным током частотой напряжения питания, так и постоянным током, не должен превышать:

  • 1,0 предела допускаемого значения основной погрешности для ЦАП с

количеством разрядов более 10;

  • 0,5 предела допускаемого значения основной погрешности для ЦАП с

количеством разрядов 10 и менее.

  1. Предел допускаемого значения дополнительной погрешности, вызванной отклонением напряжения питания от номинального значения в пределах от плюс 10 % до минус 15 %, не должен превышать 0,5 предела допускаемого значения основной погрешности.

  2. Предел допускаемого значения дополнительной погрешности, вызванной радиационным или ультразвуковым влиянием, влиянием ультрафиолетового, инфракрасного или рентгеновского излучений, изменением сопротивления нагрузки или другими влияниями, устанавливают в ТУ на ЦАП конкретного типа в соответствии с 5.20 настоящего стандарта.

  3. ЦАП и его составные части должны сохранять работоспособность во время эксплуатации в среде с массовой концентрацией пыли в воздухе не более 0,75 мг/м3, если другое не предусмотрено в ТУ на ЦАП конкретного типа.

  4. ЦАП во время работы должны быть устойчивы к механическим воздействиям. Требования устойчивости к механическим воздействиям — по ГОСТ 21552. Значения показателей устойчивости устанавливают в ТУ на ЦАП конкретного типа по согласованию с заказчиком в зависимости от условий эксплуатации.

  5. ЦАП должны выдерживать без повреждений на протяжении 1 часа:

  • короткое замыкание электрической цепи нагрузки (для ЦАП с выходом по напряжению);

  • разрыв электрической цепи нагрузки (для ЦАП с выходом по току).

  1. ЦАП специального назначения должны быть устойчивы к воздействию помех, приведенных в ГОСТ 29156, ГОСТ 29191 и пункте 2.1 ГОСТ 29254.

  2. Значения показателей отказоустойчивости и живучести устанавливают в ТЗ и ТУ на ЦАП конкретного типа по согласованию с заказчиком.

  3. Конструкция и построение ЦАП должны способствовать проведению периодической проверки его работоспособности (тестирования), метрологического обслуживания в рабочих условиях эксплуатации, выявлению неполадок и их устранению.

  4. Для ремонтопригодных и восстанавливаемых ЦАП в ТУ и эксплуатационной документации должны быть указаны типы и параметры составных частей, по которым обеспечиваются указанные в ТУ на ЦАП конкретного типа основные параметры, технические и эксплуатационные характеристики ЦАП.

  5. Требования эргономики, технической эстетики; требования к электропитанию,

э

Электротехническая библиотека / www.elec.ru

лектрической прочности и сопротивлению изоляции; требования пожарной безопасности и безопасности человека — по ГОСТ 21552.
  1. ЦАП должны быть изготовлены с максимальным использованием унифицированных составных частей. Показатели уровня стандартизации и унификации устанавливают в ТЗ.

  2. Для изготовления ЦАП должны быть использованы изделия, вещества и материалы, уровень токсичности которых не превышает допустимых норм по действующему законодательству и при гарантии обеспечения их полной утилизации по окончании эксплуатации ЦАП.

  3. Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых при работе ЦАП, не должен превышать значений, установленных ГОСТ 21552.

  4. . Габаритные размеры, массу и значение потребляемой мощности ЦАП устанавливают в ТЗ и ТУ на ЦАП конкретного типа.

6 Методы испытаний

  1. Подготовка и проведение испытаний, а также требования безопасности ЦАП — по ГОСТ 21552.

  2. Перечень характеристик, по которым испытывают ЦАП, последовательность их проверки во время испытаний и объем испытаний указывают в ТУ на ЦАП конкретного типа.

  3. Средства измерений и оборудование для проведения испытаний указывают в ТУ на ЦАП конкретного типа.

  4. Испытания проводят по программам и методикам, утвержденным в установленном порядке.

  5. Испытания на соответствие основных параметров и общих технических требований, за исключением климатических, контрольных испытаний на надежность, следует проводить в нормальных климатических условиях.

  6. Если в начале испытаний ЦАП находились в климатических условиях, отличных от нормальных условий эксплуатации, испытания следует начинать с выдержки ЦАП в нормальных климатических условиях не менее 2 ч.

  7. Испытания ЦАП проводят в той комплектности, в которой их поставляют заказчику, если другое не указано в ТУ на ЦАП конкретного типа.

  8. Соответствие ЦАП требованиям 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6 проверяют визуально сличением с конструкторской документацией и экспериментально по физическому наличию по ГОСТ 21552.

  9. Определение коэффициента преобразования, погрешности преобразования, нелинейности и немонотонности функции преобразования

    1. Погрешность преобразования (4.4), нелинейность функции преобразования (4.5), дифференциальную нелинейность (4.6), коэффициент преобразования (4.10.1) и немонотонность функции преобразования (4.10.2) ЦАП определяют расчетно­экспериментальным методом; в эксперименте получают реальную характеристику преобразования, в соответствии с которой рассчитывают значения коэффициента преобразования, погрешности преобразования, нелинейности и немонотонности функции преобразования в соответствии с их определениями по разделу 3.

    2. Экспериментальное определение реальной характеристики преобразования допускается проводить прямым или сравнительным методом.

    3. По прямому методу на вход ЦАП подают определенные коды, а на его выходе при помощи образцового цифрового вольтметра (ЦВ) или образцового аналого­цифрового преобразователя (АЦП) измеряют соответствующие значения постоянного напряжения или тока.

Погрешность образцовых ЦВ или АЦП должна быть в четыре раза меньше погрешности испытываемого ЦАП.

  1. По сравнительному методу определенные коды подают одновременно на вход испытываемого ЦАП и на вход образцового калибратора или образцового ЦАП, а измерения постоянного напряжения или тока на их выходах проводят при помощи образцового ЦВ или амперметра, или АЦП.

Погрешность образцового калибратора или образцового ЦАП должна быть в два раза меньше погрешности испытываемого ЦАП, а чувствительность образцового ЦВ, образцового амперметра или разрядность образцового АЦП должна быть на порядок больше, чем чувствительность или разрядность испытываемого ЦАП.

    1. Экспериментальное определение реальной характеристики преобразования проводят для всех точек рабочего диапазона во время сертификационных испытаний и не менее чем для пяти значений входного кода — для каждой из двух полярностей выходного сигнала — во время типовых и периодических испытаний. При этом два из этих значений должны быть на концах диапазона значений выходного сигнала, а другие размещены равномерно внутри диапазона.

    2. В случае выделения из основной погрешности ее составляющих — систематической и случайной (4.4) — измерения проводят для пяти значений кода по 6.9.5. Усреднение значений проводят не менее чем по 15 измерениям каждого из значений кода.

  1. Определение времени установления выходного сигнала (4.7) и диапазона изменения выходного сигнала (5.7) проводят осциллографическим или стробоскопическим, или другим методом, или при помощи специальных устройств, способных оценить промежуток времени от момента изменения входного кода до момента установления выходного сигнала в пределах зоны размером 0,5 единицы младшего значащего разряда ЦАП или в других пределах по определению раздела 3. Измерения проводят как при изменении кода, который отвечает значению нуля на входе ЦАП, на максимальный, так и наоборот. В качестве времени установления берут большее из полученных значений.

  2. Испытания ЦАП по 4.8, 4.9, 5.6 и 5.11 проводят методами, установленными в ТУ на ЦАП конкретного типа.

  3. Испытания ЦАП на надежность (5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19) проводят по ГОСТ 21552.

  4. Определение дополнительных погрешностей

    1. Определение дополнительных погрешностей проводят по 5.20 не менее чем для пяти значений рабочего диапазона, определенных по 6.9.5, если другое не указано в ТУ на ЦАП конкретного типа.

Измерения для определения дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры (5.21), проводят после выдержки ЦАП в определенных климатических условиях в течение не менее 2 ч и по 2 ч при каждом из значений изменения температуры в диапазоне измерений

.

Электротехническая библиотека / www.elec.ru

Содержание

  1. Область применения

  2. Нормативные ссылки

  3. Определения

  4. Основные параметры

  5. Общие технические требования

  6. Методы испытаний

Если конструкция ЦАП не позволяет проводить измерения при его нахождении в термостате или криостате, допускается проводить измерения вне их, но не позднее чем через 3 мин после извлечения ЦАП из термостата или криостата.

    1. Измерения для определения дополнительной погрешности, вызванной повышенной влажностью окружающей среды (5.22), проводят в условиях, определенных ГОСТ 21552.

    2. Для измерения дополнительной погрешности, вызванной влиянием магнитных полей (5.23), ЦАП размещают в центре катушки, создающей равномерное магнитное поле. ЦАП с катушкой поворачивают до положения, при котором происходит наибольшее изменение выходного сигнала под действием магнитного поля. Расчет параметров катушки и методика измерений - по ГОСТ 12997.

    3. Определение дополнительной погрешности по 5.24 — по ГОСТ 21552.

    4. Условия определения дополнительных погрешностей по 5.25 и 5.26 указывают в ТУ на ЦАП конкретного типа.

  1. Испытания на устойчивость к механическим влияниям по 5.27 и проверка требований 5.28, 5.31-5.37 - по ГОСТ 21552.

  2. Испытания ЦАП по 5.29 проводят по ГОСТ 29254. Степень жесткости испытаний устанавливают в ТЗ на ЦАП конкретного типа.

  3. Испытания на отказоустойчивость и живучесть по 5.30 проводят по методикам, согласованным с заказчиком.

Ключевые слова: преобразователи измерительные, цифроаналоговые преобразователи, параметры, погрешность преобразования, нелинейность, немонотонность, время установления, код, аналоговый сигнал, требования, методы испытаний

1 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.4—99.

2 На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.2—99.

3 Определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

преобразователи цифрового кода в напряжение или ток измерительные: Конструктивно и функционально законченные устройства, предназначенные для реализации заданной функциональной зависимости между информационными параметрами в виде электрических цифровых кодовых входных сигналов и