Для определения / осциллографическим спо­собом при синусоидальной развертке напряжение /об подают на вход усилителя горизонтального от­клонения, а напряжение — на вход усилителя вертикального отклонения. Внутренний генератор развертки осциллографа выключают.

Изменением добиваются получения на эк­ране электронно-лучевой трубки неподвижной или медленно вращающейся фигуры Лиссажу.

Если последняя представляет собой наклон­ную прямую, эллипс или окружность, то сравнивае­мые частоты равны. Если же фигура Лиссажу полу­чается более сложной, то необходимо определить кратность частот. Для этого фигуру Лиссажу мыс­ленно пересекают вертикальной и горизонтальной линиями (рисунок 4) и определяют число пересече­ний ими фигуры Лиссажу по вертикали лв и гори­зонтали пг

.

пг



Рисунок 4 — Определение кратности частот по фигурам Лиссажу

Отношение чисел пв и пг равно отношению частот^ и/:


откуда /| -




Синусоидальную развертку применяют до кратности частот порядка 10, т. к. при большем числе пересечений их трудно сосчитать. Точность измерений зависит от точности градуировки шкалы генератора образцовых частот и от стабильности сравниваемых частот.

Присвоенную частоту радиопередатчика (/п) и измеренную частоту (fy записывают в протокол испытаний и находят относительное отклонение частоты радиопередатчика по методике 5.11.

  1. Измерения допустимого отклонения частоты радиопередатчиков с излучением класса J3E

Непосредственные измерения проводят в соответствии со структурной схемой, приведенной на рисунке 5.


1 — низкочастотный генератор сигналов; 2 — проверяемый радиопередатчик (в режиме передачи); 3 — устройство связи; 4 — эквивалентное нагрузочное сопротивление (эквивалент антенны); 5 и 7 — электрон но-с четные частотомеры; 6— аттенюатор

Рисунок 5 — Структурная схема измерения частоты радиопередатчиков с излучением класса J3E

На вход радиопередатчика подают сигнал с частотой 1000 Гц с таким уровнем, при котором выходная мощность радиопередатчика равна номинальной величине, а необходимый уровень сигнала на входе измерителя частоты 5 устанавливают аттенюатором 6. Частоту модулирующего сигнала при измерениях поддерживают равной 1000 Гц.

На выходе радиопередатчика измеряют частоту сигнала/- и определяют отклонение частоты А /в герцах от присвоенного значения /п по формуле

А/=/±1000 Гц-/П,

где «+» соответствует передаче нижней боковой полосы;

«—» соответствует передаче верхней боковой полосы;

/ — измеренное значение частоты;

fn присвоенная частота подавленной несущей передатчика.

Измерения частоты радиопередатчиков с классом J3E по электромагнитному полю проводят по структурной схеме, приведенной на рисунке 6, при этом восстановление несущей частоты осуществляется в приемнике.

Настройку радиоприемника 4 (переключатель 3 в положении А) производят сначала по мак­симальной разборчивости передаваемого сообщения, а затем по наибольшей устойчивости на экране осциллографа фигуры Лиссажу.

Переключатель 3 переводят в положение Б, частоту синтезатора частот 2 устанавливают по нулевым биениям на выходе усилителя низкой частоты радиоприемника. Частоту синтезатор

а/ — проверяемый радиопередатчик; 2 — синтезатор частоты; 3 — переключатель; 4 — радиоприемник; 5 и 7—полосовые фильтры, настроенные на первую и вторую гармоники основной частоты речевого спектра; 6— осциллограф; 3— электрон­

но-счетный частотомер

Рисунок 6 — Структурная схема измерения частоты радиопередатчиков с излучением класса J3E
по электромагнитному полю

частот, которая будет в этом случае равна подавленной несущей, измеряют с помощью электрон­но-счетного частотомера 8,

Результаты измерений частот / и соответствующие им присвоенные частоты записывают в протокол. Допустимые отклонения частот радиопередатчика определяют по методу 5.11.

  1. Обработка результатов измерений

Среднее арифметическое значение разности между измеряемыми / и присвоенными fn частотами на всем множестве измеренных значений Л fcp в герцах вычисляют по формуле

Ziz-/ni


Д/ср IQ






/ J06” ’ ~ ~ J

д fc= Nx, где у допустимое отклонение частоты в герцах.


где/ = 1, . . . , 10) — измеренные значения частоты.

Проверяемый радиопередатчик соответствует требованиям таблицы 1 при следующих ус­ловиях: д/

7—< У, где jV допустимое отклонение частоты в миллионных долях

;


ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)

Перечень измерительной аппаратуры

Основные типы и параметры рекомендуемой измерительной аппаратуры, используемой для контроля допустимых отклонений частоты радиопередатчиков, представлены в таблицах А. 1-А.8.

Для измерений может быть использована и другая аппаратура с аналогичными характеристиками и требованиями раздела 5.

Вспомогательные измерительные устройства (устройства связи, эквивалентные нагрузочные сопротив­ления, аттенюаторы и др.) предназначены для ответвления с выхода передатчика мощности, необходимой для измерительного тракта. Коэффициент передачи мощности устройства связи Ки в измерительный тракт должен соответствовать условию



где РвхП1ІП?Рвхшах — соответственно чувствительность и максимально допустимое значение мощности на входе измерительного тракта;

Pq мощность в тракте испытуемого радиопередатчика в месте подключения измерительного тракта.

В зависимости от мощности радиопередатчика устройство связи может быть выполнено в виде резис­торного или емкостного делителя, встроенного в тракт передачи направленного ответвителя или свободного пространства (петля).

Эквивалентные нагрузочные сопротивления должны иметь допустимую мощность рассеивания не меньше максимальной средней мощности испытуемого радиопередатчика. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) должен обеспечить нормальную работу радиопередатчика.

Аттенюаторы предназначены для регулирования уровня сигнала, подаваемого на измерительный тракт.

Таблица А. 1— Частотомеры электронно-счетные

Тип прибора

Диапазон измеряемых частот непрерывных сигналов

Диапазон измерения несущей частоты ИМ-сигналов

Пределы допускаемой относи­тельной погрешности измере­ния частоты

43-64

43-66

0,005 Гц-1500 МГц

1,5-18 ГГц

(со сменным блоком Я34-175)

10 Гц-120 МГц

0,1-2 ГГц

2-37,5 ГГц

100-1500 МГц

1,5-18 ГГц (со сменным блоком

Я34-175)

0,1-2 ГГц

2-37,5 ГГц

J




Таблица А. 2 — Стандарт ч астоты

Тип прибора

Номинальное значение частоты выходных сигналов, МГц

Среднеквадратическое относительное отклонение частоты, не более

Погрешность измерения отно­сительного отклонения частоты за 1 с.

41-78

41-80

5

5: 100 Z

7-10~12за 1 с 10'"14 за 1 сут

1,4-10-" +1.5-10-’2




Таблица А.З — Компараторы частотные

Тип прибора

Частоты входных сигналов, МГц

Систематическая погрешность измерения относительного отклонения частоты, не более

47-45

47-39

1; 5; 10 с внутренним гетеродином 1 — 100 с внешним гетеродином

1; 5; 10 с внутренним гетеродином

1—50 с внешним гетеродином

1-ю-13

7-Ю-'3 за 1 с

5-Ю-14 за 10 с






Таблица А.4 — Генераторы сигналов


Тип прибора


Диапазон частот


Дискретность установки


в полосе, Гн, кГц, МГц


Погрешность установлен­ной частоты


Стабильность


ГЗ-27

ГЗ-119

Г4-174

Г4-175

Г4~187’

Г4-190 >

Г4-158А


Г4-191

Г4-192

Г7-2


10 Гц-10 МГц

20 Гц-20 МГц


17,44-25,95 ГГц

25,95-37,5 ГГц

1,07-17,85 ГГц


0,1-130 МГц


0,1-70 МГц 0,01-130 МГц

200 Гц-81 МГц


Таблица А.5 — Аттенюаторы


Тип прибора

Д2-13

Д2-19

Д2-20

Д2-22

ДЗ-27

ДЗ-28А

ДЗ-29Б ДЗ-ЗЗА

ДЗ-34А

Д5-35А

Д5-36А


10 Гц-100 кГц 0,001 Гц 100 кГц-1 МГц 0,01 Гц 1-10 МГц 0,1 Гц


0,001-0,01 Гц


1 МГц

1 МГц


10-100 МГц 0,001 кГц 100-1000 кГц 0,01 кГц

1-16 МГц 0,1 кГц

16-130 МГц 1 кГц

10 кГц

0,1 Гц

0,001 Гц


Диапазон частот, ГГц

0,5-3,0
0-3,0
0-3,0
0-1,5
5,65-8,25
3,93-5,65
2,58-3,93
8,24-12,05
12,05-17,44
17,44-25,86
25,86-37,5


±10-5/п


±5-10~7

±10-4

±10-4

5-Ю-7


10-5


10~7

1,5 10-’Zn

±10-7


Ослабление, дБ


9-40
10—70
15-115
1-109

0—60


Таблица А.6 — Нагрузки согласованные измерительные


Тип прибора Диапазон частот, ГГц

ч ин ■ 1 * . j ■1іааадд^^^^мееяввсятавиаймаядд11 л1 г <■


2,260.145

2.243.148

2.240.057-04

2.240.057


2.243.040-5

2.243.040-4

2.243.040-3

2.243.040-1

2.243.039-4

2.243.039-3

2.243.173


ксвн


0-18

0-18 0-2,14 0—2,14


2,59—3,94

3,20-4,80

3,94-5,64

5,64—8,24

6,85-9,93 8,24-12,05

12,05—17,44


Коаксиальные

1,2

1,15

1,05

1,05


Волноводные


1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

1,05


±10~б за 15 мин

10~8

5-Ю-6

5-10-6

1-Ю-7


5-Ю-6


10_8 за 24 ч


Погрешность, дБ

±0,5
0,8-0,01А
0,8—0,001А
1,0

±0,3


Размеры, мм


Тракт 3,5/1,52 7/3,04 16/6,95 16/4,6


Волновод 72x34 58x25 48x24 35x15 28,5x12,6 23x10 16x8
































































































































































Таблица А.7 — Направленные ответвители


Тип прибора


Диапазон
частот, ГГц


Направленность,
дБ


КСВН


Среднее значение
переходного
ослабления


Минимальная
направленность,
дБ


Коаксиальные


2.243.154—09

2.243.159-011

2.243.159-06


2-8,3 8,15-18

2-8,3


32

30

34


1,25 1,3

1,25


2.243.152-01

2.243.152

2.243.152-02


Волноводно-коаксиальные

36

36

36


2.245.081-07

2.245.081-04

2.245.081-01

2.245.201


2.261.074

2.261.075

2.261.077

2.261-078

2.261.076


5,64-8,24

6,85-9,93 8,24-12,05

12,05-17,44


1-4 4-12,4 1-7 2-18 18-26


Волноводные

38 -

38 -

38 -

36 -

Полосковые

20±1 1,15

20+1 1,25

20± 1 —

13±1 -

2±1 -


1,25

1,35

1.4


37

32
33-35
28—30
26-28


Таблица А.8 — Осциллографы


Тип
прибора


Полоса
пропускания, МГц


Диапазон
измерения амплитуд


Погрешность измерения


Входное
сопротивление,
емкость


С1-85


0-100


0,01-99,9 В


Амплитуд ±2 %

Временных интервалов ±1 %


1 МОм, 20 пФ


С1-91/4 0-18 ГГц


2-200 мВ/деление


Временных интервалов


С1-94

С1-97


0-10

0-350


10 мВ/дел—5 В/дел

5 мВ/дел—0,5 В/дел


где т— размеры изображения +6 %

±3 %


1 МОм, 40 пФ

50 Ом, 100 кОм, 4 пФ