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 пропускать колебания с частотами ниже 10 кГц и резонировать на частотах выше 50 МГц. Таким образом, катушка должна иметь индуктивность по крайней мере -~ 25 мкГ и пропускать ток испытуемого изделия. Выход от пробника напряжения присоединяется либо к запоминающему осциллографу, либо к запоминающему пиковому вольтметру. 2. Выполняется процедура испытаний А.2. 3. Выполняется процедура А.З (измеряется напряжение). В. Остроконечные импульсы тока или напряжения. Применение эквивалента сети питания 1. В схеме испытаний на рис. 7.8 или 7.9 конденсатор 10 мкФ (и катушка) заменяется эквивалентом сети сопротивлением 30-50 Ом в диапазоне частот 10 кГц-50 МГц, соединенным с 50-омным фиксированным аттенюатором. Токосъемник на испытываемом проводе располагается близко к эквиваленту сети. При измерениях напряжений выход фиксированного аттенюатора эквивалента сети присоединяется к осциллографу или запоминающему вольтметру. 2. Процедура А.2 применяется и здесь. 7.2. ИЗМЕРЕНИЕ ЭМП, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ ПО ПРОВОДАМ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛА Этот параграф посвящен измерениям ЭМП, распространяющихся по проводам, методами СЕ02 и СЕ04 MIL-STD--462 в диапазонах частот 30 Гц - 20 кГц и 20 кГц-50 МГц соответствено (см. рис. 7.1, 7.2). Предполагаемый MIL-STD-462B (и согласованный с ним MIL-STD-461B) фактически исключает методы испытаний СЕ01-СЕ04 и заменяет их методом СЕ02.1. Испытания в диапазоне 30 Гц - 15 кГц являются необязательными, но в диапазоне 15 кГц-50 МГц они необходимы для проводов питания (СЕОЗ) и сигнала (СЕ04). В MIL-STD-462B не предусматриваются измерения уровней ЭМП, распространяю-щихся по проводам в диапазоне ниже 15 кГц, но указано что такие измерения в особых случаях выполняются выборочно, если они предусмотрены специальной процедурой измерений. Такая особенность стандарта объясняется различными трудностями измерений, которые рассмотрены в § 3.4, 4.3 и п.7.1.1. Примерами сигнальных проводов, испытываемых методом СЕ02.1, являются провода с токами сигналов низкой частоты, тактовой частоты, дискретной ин- формации, промежуточной частоты, цифровых данных, управления взрывным устройством и т. д. Целью испытаний методом СЕ02.1 является измерение уровней ЭМП в проводах управления и сигнала и определение их соответствия стандартным уровням. Во многих случаях помехи в таких проводах созданы испытуемым изделием. Они могут влиять ка работу других устройств через кондуктивную связь с проводами управления и сигнала испытуемого изделия. В ряде случаев испытания методами СЕ02 и (или) СЕ04 могут быть опущены. Однако если частоты ЭМП в проводах и их источники известны, то целесообразно провести предварительный анализ, чтобы определить, в какой части диапазона 30 Гц-50 МГц, уровень помех может превысить стандартные уровни. Даже если такие помехи не будут учтены в плане испытаний, они могут проявиться при последующих испытаниях изделий на ЭМП, излучаемые в пространство. 7.2.1. Метод СЕ02. Испытания проводов сигнала и управления, диапазон 30 Гц - 20 кГц Этот раздел относится к испытаниям проводов сигнала и управления методом СЕ02 MIL-STD-462 и выборочным испытаниям проводов сигнала на частотах ниже 15 кГц методом СЕ02.1 Стандартные нормы! метода СЕ02. Уровни помех, распространяющихся по проводам в диапазоне частот 30 Гц - 0 кГц, не должны превышать стандартные нормы, приведенные на рис. 7.3 для различных служб. Область распространения этих норм определяется в извещениях к MIL-STD-461 А. Нормы на широкополосные помехи приведены в MIL-STD-461A в единицах дБмкА/20 кГц (96 для ВВС и 90 для Армии и ВМФ). Однако, поскольку спектральная плотность обычно дается в единицах дБмкА/кГц на низкой частоте, из нормы, соответствующей каждой службе, следует вычесть 26 дБ, чтобы перейти от полосы 20 кГц к эталонной импульсной полосе 1 кГц*). На рис. 7.3 также пока- *) дБмкА= дБмкА/20 кГц + 20 Ig (1 кГц/20 кГц). Такой пересчет осуществляется для некоторых процедур, в которых предусмотрены автоматические сканирование и запись. При этом часть полосы 20 кГц может не входить в стандартные требования, поскольку они относятся ко всей полосе (см. п. 7.1.1). Фаза/ ucmomuffa перементео тона Разда /пелотл трамфо/. матор Стена энранароданнои намерь/ Фаза г / Сопротаелете aemovHUHa / перемьтш переменнооо тона / ZSMCm Измерительный приемник Перемычка измерителбногр приемнана Гоносьемнин Надели сигнала (ОМ. текст) и рараСления (ом. /пенот) Провода питания дне надели Рис. 7.10. Схема измерения помех в проводах управления и сигнала методами СЕ02 и СЕ04 заны предполагаемые нормы MIL-STD-461B, а также их уменьшение в зависимости от класса оборудования. Оэставляющие полезного сигнала, уровни которых превышают стандартные нормы метода СЕ02, не учитьшаются. Например, при напряжении 10 В эталонного немодулированного тона частотой 5 кГц, требуемого для работы синхронно-фазового детектора, ток в 600-омной низкочастотной цепи составляет / = UIR = 10 В/600 Ом = 16,7 мА = = 84 дБмкА. Сравнивая это значение со стандартной нормой 74 дБмкА (рис. 7.3) видим, что уровень полезного сигнала на 10 дБ выше. Таким образом, он не должен учитываться. Схема измерений методом СЕ02 и подготовка к ним. На рис. 7.10 показана типовая схема измерения, предлагаемая MIL-STD-462/462B (выборочно) для проверки ЭМП в проводах управления и сигнала в диапазоне частот 30 Гц - 20 кГц. При испытаниях возможен выбор способа использования токосъемника, а именно собственно токосъемника, токосъемника с согласующим трансформатором или инверсным усилителем и (или) токосъемника с инверсным усилителем, когда последний используется с определенным ти-
|