Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Ближние и дальние полеметоды измерения уровень источника сигнала, равный порогу восприимчивости. Изменяя уровень сигнала в обе стороны относительно порога, выбрать меньшее из двух значений. 3. Сравнить результаты п. 2 со стандартными уровнями метода CS02, чтобы определить условие соответствия или несоответствия нормам. Нанести график на полулогарифмический бланк. 4. Если восприимчивость на отдельных частотах не соответствует стандартам (т. е. изделие восприимчиво к ЭМП с уровнями ниже стандартной нормы), то могут оказаться необходимыми своевременная коррекция результатов измерений и повторные испытания изделия, пока испытательная установка находится в действии. Если испытания выборочные или сдаточные или если установка предназначена только для испытаний, то эта процедура опускается. 8.1.3, Метод CS06. Испытания на восприимчивость к. остроконечным импульсам в сетях питания Настоящий раздел посвящен методам CS06 и CS06.1 MIL-STD-462/462B (см. рис. 8-1). Целью испытаний является измерение восприимчивости блоков или оборудования к переходным процессам или отдельньш остроконечным импульсам в проводах питания незаземленных источников переменного и постоянного тока, подключенных к испытуемому Изделию. Стандартные нормы метода CS06. Характеристика стандартного остроконечного импульса, используемого при испытаниях, определяется требованиями MIL-STD-461A/461B (рис. 8.8). Единственное различие, имеющееся в стандартах MIL-STD-461A, 461В состоит в длительности импульса, определяемом как t на рис. 8.8. Для MIL-STD-461A t > > 10 мкс, для MIL-STD-461B = 10 мкс. Согласно стандартным требованиям в испытуемом изделии ... не должно быть каких-либо искажений принимаемого сигнала, ухуд-. шения функций или отклонения от заданных показаний, выходящих за пределы стандартных норм и индивидуальных требований, указанных для испытуемых изделий или предусмотренных планом испытаний, когда остроконечный импульс ... подается к линии источника питания переменного илн постоянного тока . Генератор импульсов, обычно используемый для создания этого импульса, обеспечивает возможность регулировки частоты повторения и длительности импульса. Стандарт- 1 0,8 %% 0
а 5 10 15 Z0 Z5 30 35 0 Время, мне iff ВВ 4 1 60 I IfO % zo I о I Puc. 8.8. Стандартные нормы метода CS06 на напряжение остроконечного импульса, вводимого в провода питания постоянного или переменного тока ная норма CS06 и CS06.I базируется на введении в линию питания испытуемого изделия остроконечного импульса, амплитуда которого в два раза больше линейного напряжения сети, но не более 100 В. Например, амплитуда импульса составляет 100 В для источника переменного тока 115 В и 56 В для источника постоянного тока 28 В. С целью определения времени нарастания, длительности и амплитуды импульса генератор импульсов нагружается на безындук-тивный резистор сопротивлением 5 Ом. Амплитуда импульса проверяется в типовой установке по схеме на рис. 8.9. Схемы испытаний методом CS06 и подготовка к ним. Генератор импульсов предназначен для имитации переходных процессов в линиях питания переменного и постоянного токов и определения восприимчивости к ним испытуемого изделия. Импульсные испытания особенно необходимы при определении восприимчивости изделий, в которых используются импульсные и цифровые цепи. Длительность большинства переходных процессов в линиях питания (по уровню 50%) менее 10 мкс. Однако при испытаниях методом CS06 используется длительность импульса 6 мкс (10 мкс на пересечении с осью X), поскольку генератор импульсов был изготовлен в начале 1960-х г., когда был выпущен MIL-STD-826. В методе испытаний CS06.1 предполагаемого MIL-STD-462В предусмотрен другой генератор импульсов с длительностью импульса 5 не. Это лучше имитирует длительность остроконечных импульсов, существующих в линиях питания. На рис. 8.9 приведены схемы последовательного и параллельного способов введения остроконечного импульса в провода питания испытуемого изделия через разделительный трансформатор, упоминавшийся в п. 8.1.1 и 3.4.9. Выбор того или иного способа зависит от ряда факторов, в том числе ВЧ сопротивлений сети питания и испытуемого изделия. Роль шунтирующего конденсатора емкостью 10 мкФ и последовательной катушки индуктивностью 25 мкГ рассматривалась в п.8.1.1. Каждый способ используется для развязки линии питания и испытуемого изделия с таким расчетом, чтобы напряжение импульса было приложено в основном к испытуемому изделию без потери на сопротивлении источника питания (последовательный способ) или из-за нагрузки этим источником (параллельный способ). Разделитель- \j,i A шй трте- - форматер р Генератор остро/галеть/х Рснтроль фуннаии изделия по иснажвния/t пранимаемоео сигнал/г ил(/ отнлонелиям от Hop/f Сетевой режентор -нь/д фильтр (тольно лри питании переменным тонем) Осаиллоераф Ионтроль фуннаий изделия по ионажвниям принимаемого сиенала . или отклонениям от норм Иолытре- мое изделие
Сетевой реженторный фильтр (тольно при питании переменным током) Линия питания Ом. тенет Генератор острононечнь/х импульсов Рис. 8.9. Схема измерения восприимчивости к остроконечному импульсу, вводимому последовательно (а) и параллельно (б) в сеть питания, методом CS06
|