ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

АНАЛИЗАТОРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ
МНОГОКАНАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Г

10 коп. БЗ 3—90/240

ОСТ 28488-90
(СТ МЭК 830-87)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москв

а



УДК 539.16.08.001.4:006.354 Группа Ф28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА GCP

А

ГОСТ
28488—90
(СТ МЭК 830-87)

НАЛИЗАТОРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ
МНОГОКАНАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ

Методы испытаний

.Multichannel analyzers as multichannel
scalers. Test r.ieihci's

ОКСТУ 4361

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на многоканальные ана­лизаторы (АМ), используемые в качестве многоканальных счетчи­ков (анализаторы многоканальные последовательного счета — АМП), и устанавливает методы испытаний основных характерис­тик анализаторов.

Общие термины, применяемые в стандарте, и их пояснения — по стандарту МЭК 50 (Международный электротехнический словарь, гл. 391) и МЭК 578 (ГОСТ 16957 и ГОСТ 14642).

  1. НАЗНАЧЕНИЕ

    1. Большинство многоканальных анализаторов могут рабо­тать в качестве счетчиков импульсов с запоминанием данных. При такой эксплуатации каждый адрес памяти АМ соответствует одному счетчику, и все устройство ведет счет в каждом канале в интервалах времени, задаваемых таймером, который может быть внешним или внутренним.

    2. Если АМ используется в качестве АМП, большинство его основных функций, таких как вывод на дисплей, обработка данных и вывод этих данных, сохраняются.

Типичным примером применения в качестве АМП является ре­жим измерения кривых распада короткоживущих радиоактивных веществ.

Среди других, часто встречаемых примеров использования, мо­гут быть измерения эффекта Мессбауэра.

П

Издание официальное

ерепечатка воспрещена
  1. © Издательство стандартов, 1990ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. Анализаторы, используемые в качестве АМП, имеют нес­колько рабочих режимов, определяющих тип передачи входных сигналов на анализатор, управления операциями и самих операций. Кроме того, АМП могут эксплуатироваться в многочисленных про­граммируемых режимах, наиболее общими из которых являются:

счет в выбранной подгруппе каналов, затем останов (однократ­ная развертка);

счет в выбранной подгруппе каналов и автоматическое его пов­торение определенное число раз (развертка повторяется выбран­ное число раз) .

  1. Каждый из этих рабочих режимов может осуществляться различными способами:

счет в подгруппе каналов может выполняться в соответствии с возрастающим или убывающим индексом адреса;

счет осуществляется путем прибавления новых данных или вы­читания из предварительно набранного содержимого каналов.

    1. АМП должны иметь собственную систему управления, обеспечивающую управление операциями, но в большинстве слу­чаев управление осуществляется извне.

    2. Настоящий стандарт применим к многоканальным счетчи­кам, на специальные входы которых поступают уже сформирован­ные логические сигналы. Описываемые способы относятся к АМП, эксплуатируемым в режимах однократной и повторяющейся раз­вертки, но они могут использоваться и при других рабочих режи­мах.

  1. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    1. Выбор памяти — деление памяти на подгруппы каналов в АМП последовательно. Способ деления памяти и число каналов в каждой подгруппе, а также полный объем памяти АМП должны быть определены.

    2. Допустимая скорость счета — скорость счета импульсов, характеризующаяся временным распределением Пуассона, при ко­тором измеряемая скорость отличается на определенную долю от истинной.

    3. Время включения канала (время счета в канале) /d—ин­тервал времени, который соответствует периоду таймера, управ­ляющего переключением каналов АМП.

    4. Мертвое время канала xd— время передачи в память и вы­борки адреса для каждого канала АМП. Истинное время счета в канале составляет td td .

    5. Разрешающее время — минимальный интервал времени между двумя импульсами (событиями), при котором эти импульсы (события) регистрируются как раздельные.

    6. Входной сигнал — им должен являться логический им­пульс. Как всякий логический импульс, поступающий в АМП, вход­ной импульс должен иметь характеристики:

полярность;

логический уровень;

ширину;

время нарастания и спада;

полное сопротивление входной цепи.

    1. Максимальная входная частота (периодические сигна­лы) — входная частота, для которой число отсчетов в каждом ка­нале отличается от истинного, равного произведению входной час­тоты на истинное время счета.

    2. Внешний сигнал включения развертки — сигнал для вклю­чения развертки в АМП.

    3. Внешний сигнал переключения каналов (внешний тай­мер) — сигнал, поступающий в АМП, который останавливает на­бор данных, переключает канал и продолжает набор данных в но­вом канале.

    4. Максимальная частота переключения каналов — наиболь­шая частота внешнего таймера, управляющего изменением адреса включаемого канала. На этой частоте АМП при испытании будет сохранять установленные характеристики.

    5. Внешний сигнал останова — входной сигнал для АМП, используемый для внешнего управления остановом счета.

    6. Режим однократной развертки — рабочий режим АМП, при котором набор данных происходит однократно в выбранной под­группе.

    7. Режим повторяющейся развертки — рабочий режим АМП, в котором развертки данной подгруппы повторяются до тех пор, по­ка они не будут остановлены вручную или при достижении опреде­ленного числа разверток.

    8. Нарастающий режим развертки — рабочий режим АМП, при котором данные счета последовательно запоминаются в адре­сах с возрастающими номерами.

    9. Нарастающий (спадающий) режим развертки — рабочий режим АМП, в котором данные счета последовательно запоминают­ся сначала в каналах с нарастающими, а затем с уменьшающимися номерами адресов.

    10. Режим сложения — получение информации путем прибав­ления нового значения к содержимому выбранного канала при каж­дой развертке.

    11. Режим вычитания — аналогично п. 3.15, но данные не при­бавляются, а вычитаются.

    12. Выходной сигнал включения развертки — логический сиг­нал, вызывающий начало каждой развертки, характеристики кото­рой должны быть определены.

  1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

Каждое испытание должно проводиться при номинальных усло­виях, установленных изготовителем и потребителем, включающих: температуру окружающей среды;

относительную влажность;

атмосферное давление;

напряжение сети;

частоту сети.

Значения напряжения и частоты сети приведены в стандарте МЭК 293 (ГОСТ 12997).

Дополнительные погрешности, вызываемые изменениями темпе­ратуры и напряжения относительно номинальных значений, изме­ряют в соответствии со стандартом МЭК 659, п. 3 (ГОСТ 22252).

  1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ВХОДНОЙ ЧАСТОТЫ

    1. Аппаратура:

генератор импульсов с переменной частотой, выходной сигнал которого соответствует требованиям к сигналам входа «счет» АМП;

калиброванный частотомер или осциллограф.

  1. Подготовка к испытанию

Аппаратура должна включаться в соответствии с черт. 1. Им­пульсы генератора подаются непосредственно на вход «счет» АМП.

  1. Порядок проведения испытания

АМП устанавливают в режим с внутренним таймером и выбран­ным временем включения канала. АМП включается и начинает ра­ботать при низких частотах передаваемого сигнала. Число отсчетов в канале (Afc ) и значение частоты (F) регистрируются.

Проводят несколько измерений при возрастающей частоте и при постоянном времени включения канала.

  1. Обработка данных измерений

Строится график зависимости содержимого каналов от часто­ты. Полученный график является прямой до определенной частоты, близкой к максимальной. Частота, при которой соответствующее содержимое канала начинает отклоняться от прямой, является максимальной входной частотой.

  1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕРТВОГО ВРЕМЕНИ КАНАЛА

    1. Аппаратура

Генератор импульсов с переменной частотой, характеристики ко­торого соответствуют требованиям к сигналам входа «счет» испы­тываемого АМП.

  1. Подготовка к испытанию

Аппаратура включается в соответствии с черт. 1.

  1. Порядок проведения испытания

Для определения максимальных просчетов, обусловленных вре­менем включения канала, частота генератора импульсов устанав­ливается близкой к максимальной частоте, определенной для испы­тываемого АМП.

АМП устанавливается в режим с наименьшим временем счета в канале и с повторяющейся разверткой.

  1. Обработка данных измерений

Число отсчетов в канале (АГС) определяют по формуле

Nc= (Ft, - Ft,) М.

Мертвое время канала ) определяют по формуле

Td=4-(F/d-^);

где F частота генератора, имп/с;

t, установленное время включения канала, с;

М — число разверток.

  1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕГО ВРЕМЕНИ

    1. Аппаратура

Генератор парных импульсов, характеристики которого соответ­ствуют требованиям и сигналам входа «счет» испытываемого АМП.

Примечание. При отсутствии подобного генератора можно использо­вать следующее оборудование:

генератор импульсов с двумя выходами, характеристики которых соответст­вуют требованиям к сигналам входа «счет» испытываемого АМП;

блок прецизионный переменной задержки (если генератор импульсов не име­ет встроенной задержки);

линейный смеситель по стандарту МЭК 659, п. 4 (ГОСТ 22252).

  1. Подготовка к испытанию

Аппаратура соединяется в соответствии с черт. 2.

Парные импульсы с генератора подаются непосредственно на вход «счет» АМП.

  1. Примечание. При отсутствии генератора парных импульсов аппара­туру соединяют, как показано на черт. 3, т. е. выход линейного смесителя подклю­чают к входу «счет» АМП.Порядок проведения испытания

Регистрация отсчетов в АМП при включении генератора им­пульсов начинается с больших значений времени их задержки, которое постепенно уменьшается до такого значения, когда АМП перестает считать задержанный импульс.

  1. Обработка данных измерений

Время задержки, соответствующее потере 50 % счета задержан­ных импульсов, является разрешающим временем.

Схема определения разрешающего времени с генератором парных импульсов


Схема определения максимальной входной частоты и мертвого времени канала


Черт. 1


Черт. 2




Схема определения разрешающего времени без генератора парных импульсов

Черт. 3ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

  1. ВНЕСЕН Министерством атомной энергетики и промышленнос­ти (МАЭП)

  2. Постановлением Государственного комитета СССР по управле­нию качеством продукции и стандартам от 27.03.90 № 623 введен в действие государственный стандарт СССР ГОСТ 28488—90, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт МЭК 830—87 с 01.07.91

  3. Срок проверки II кв. 1995 г.

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН­ТЫ

Раздел, подраздел, пункт, в котором приведена ссылка

Обозначение соответ­ствующего стандарта

Обозначение отечественного нор­мативно-технического документа, на который дана ссылка

Введение

МЭК 578—77

ГОСТ 16957—80

Введение

МЭК 50—75

ГОСТ 14642—69

4

МЭК 293—68

ГОСТ 12997—84

4, 7.1

МЭК 659—79

ГОСТ 22252—82



Редактор В. М. Лысенкина
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор А. И. Зюбан

Сдано в наб. 21.04.90 Поди, в печ. 08.06.90 0,5 усл. п. л. 0.5 усл. кр.-отт,10,41 уч.-изд. л.
Тираж 3000 Цена 10 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.

Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 679