/
Теги: радиотехника усилители
Год: 1983
Текст
ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ Г6-26
О КП 6686160026
Утверждена'
ЕХ2 211.019 ТО —Л У
от 1 II 1982 г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
к
1983
>а Г6<26
1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1, Генератор сигналов специальной формы типа Г6-26
предназначен для исследований систем автоматического регу-
лирования, испытания радиотехнических устройств, работаю-
щих в диапазонах инфранизких н звуковых частот, а также
для работы в областях вычислительной и акустической техни-
ки и геофизики.
1.2. Генератор предназначен для регулирования "и испы-
тания радиоаппаратуры в лабораторных и цеховых условиях.
1.3. Генератор соответствует ГОСТ 22261—76, а по усло-
виям эксплуатации предназначен для работы в условиях:
температура окружающей среды от 283 до 308 К (от +10
до+35° С);'
относительная влажность до 80% при температуре возду-
ха 298 К (+25° С);
атмосферное давление 86—106 кПа (650—800 мм рт. ст.);
напряжение питания сети 220±22 В с частотой 50±0,5 Ги
и содержанием гармоник до 5%.
1.4. По механическим и климатическим требованиям гене-
ратор относится к группе 2 ГОСТ 22261—76.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Генератор имеет основной симметричный выход сиг-
налов снЛсоидальной формы (под основным симметричным
выходом здесь и в дальнейшем подразумевается два сигнала,
имеющих противоположные фазы по отношению к общей за-
земленной точке).
2.2. Диапазон частот генератора составляет 0,001—
—10000 Гц с разделением на поддиапазоны:
0,001—0,01 Гц,
0,01 -0,1 Гц,
0,1 -1 Гц,
1 -10 Гц,
10 —100 Гц,
ЮО —1000 Гц,
1000-10000 Гц.
2.3 Основная погрешность по частоте во всем диапазоне
частот 1енератора не превышает ±2% от установленного пл
шкале генератора значения частоты.
2.4. Нестабильность частоты за 1 час работы после пред
варите.чьяого самопрогрева генератора в течение 30 мин. не
превышает ±0,3% для частот 10—1000 Гц и ±0,5% — в ос-
тальной части диапазона.
2.5. Па дополнительных выходах генератор имеет синусо-
идальные сигналы с фазовыми сдвигами по отношению к ос-
новному выходу 0°, 90°, 180°, 270°, а также сигнал прямо-
угольной формы и синхроимпульс. •
2.6 Отличия максимальных значений дополнительных си-
нусоидальных сигналов друг от друга в диапазоне частот
0,5—1000 Гц не превышает ±2%, в остальном диапазоне —
не более ±3%. Максимальное значение каждого из этих сиг-
налов не менее 9 В.
2.7. Погрешность фазового сдвига 90° и 270° для допол-
нительных сигналов не превышает ±1° в диапазоне 0,001 —
—1000 Гц и ±2° —в ди газоне свыше 1000 Гц.
2.8. Коэффициент га . юнпк синусоидального сигнала в
диапазоне рабочих част< , генератора на всех вы-ходах не бо-
лее 0,5%.
2.9. Уровень постоянной составляющей на основном выхо-
де при амплитуде сигнала 10 В не превышает х0,1 В.
2.10. Диапазон номинальных выходных напряжений (ам-
плитуд) на основном вь. соде при внешней нагрузке 1 кОм±
±1% и параллельных паразитных емкостях ие более 150 пФ
составляет 10 мВ — 10 В.
Указанный диапазон выходных напряжений перекрывает-
ся дискретно ступенями через 20 дБ и плавно внутри каждой
ступени.
Генератор также ь еет диапазон выходных ненормиро-
ванных напряжений 1—10 мВ.
2.11. Величина основной погрешности выходного напряже
лия на основном выходе в диапазоне напряжений 1—10 В
(максимальное значение выходного сигнала) не превышает
±2,5% в диапазоне частот 0,5—1000 Гц и =3% — в осталь-
ном диапазоне.
2 12 Величина погрешности ступенчатого аттенюатора не
превышает ±3%.
4 2 13. Максимальное значение выходного напряжения на
основных выходах «0» п «180» при согласованной нагрузке
С0О Ом±1% 11 значений напряжения 10 Б по шкале напря-
жений генератора должно быть не менее 5 В
2.14. Напряжение прямоугольной формы имеет следующие
параметры:
а) максимальное значение напряжения на влешиеи на-
грузке 1 кОм±1% и паразитной емкости не более 150 пФ
должно быть нс менее 10 В;
б) длительность фронта или среза на частоте 10000 Гц не
более 0,5 мкс.
2.15 Синхроимпульс имеет следующие параметры:
а) полярность — положительная,
б) максимальное значение сигнала на внешней нагрузке
1 кОм±1% и паразитной емкости не более 150 пФ —должно
быть не менее 5 В,
в) длительность — не более 10 мкс.
2.16. Мощность, потребляемая генератором от сети при
поминальном напряжении сети, не превышает 75 В-А.
2.17. Время установления рабочего режима генератора —
30 мин.
2.18. Генератор сохраняет свои технические характеристи-
ки в течение 8 часов непрерывной работы.
2.19 Наработка на отказ 4500 ч.
2.20. Габаритные размеры генератора не более 490Х215Х
Х475 мм
2.21. Масса генератора — не более 20 кг
3. СОСТАВ ГЕНЕРАТОРА
Генератор поставляется в следующем комплекте (табл. 1)
•омиче
Обозначение
Примечание
Г оператор
специальной
ГО-26
Техническое
и инструкция
ллуатацнн
сигналов ЕХ 2.211.019
формы
описание ЕХ2.211.019 ТО
по экс-
Наименование
Обозначение
Примечание
Формуляр
Вставка плавкая
ВПЫ 1,0Л 250 В
Вставка плавкая
ВПБ6-10
Кабель
Плата
Нагрузка 600 Ом
Нагрузка 1000 Ом
ЕХ2 21НИ9 ФО
ОЮО 480 003 т\
0Ю1М81 021 Т>
ЕХ4.850 200
ЕХ4 079.034
ЕХ2 727.148
ЕХ2.727.148-01
Плата переходная
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ГЕНЕРАТОРА
И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
II. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Генератор построен па основе линейного колебательного
звена с положительным затуханием. Схема структурная гене-
ратора приведена на рис. 1, а схема электрическая функцио-
нальная в пр и лож. 3. Для удобства чтения позиции элементов
(рве. 1) соответствуют позициям функциональной схемы (прп-
лож. 3). Колебательное звено состоит из двух интеграторов
У 2, УЗ, охваченных общей обратной связью через фа золи вер-
тор У1. Так как интеграторы У 2 и УЗ поворачивают фазу сиг-
нала каждый на 90°, то введением в звено фазоинвертора У1,
имеющего фазовый сдвиг, равный 180е, добиваются баланса
фаз в колебательном звене. Величина обратной связи опреде-
ляется сопротивление.'! резистора Для стабилизации от-
носительного затухания интегратор У2 охвачен местной от-
рицательной линейной обратной связью через фазонпвсрторы
У1 и У4. Баланс амплитуд колебательного звена осуществля-
ется схемой ре!улягора обратной связи совместно с обратны-
ми связями через резисторы /?3 и Ц5.
Схема стабилизации амплитуды содержит три нелинейных
элемента па диодах Д14, Д15у Д17, Д18, Д11), Д20, линейный
преобразователь двухфазного выхода, питаемый напряжени-
ями с выходов У/, У2, и УЗ, построенный па делителе. Эта
схема включена в цепь местной обратной связи генератора.
Фазоянверторы Э1 и ЭЗ формируют опорное напряжение и а
диодах Д14, Д15, ДИ, Д18, Д19, Д20. Уровень опорного на-
пряжения определяет амплитуду выходных колебаний гене-
ратора.
Нелинейная часть схемы стабилизации амплитуды
строена так, что на ее выходе формируется сигнал ступенча-
той формы, как показано на рис. 2, и равный сумме сигналов
от отдельно взятых нелинейных элементов, но с разными
плечами (а, в). Плечи определяются соотношением резисто-
ров 818. 819. 820.
Рис. 2. Форма сигнала и а выходе схемы стабилизации амплитуды:
ОцЯ — напряжение на выходе нелинейной части генератора, т е па выходе УI
Варьируя фазой (ф) срабатывания нелинейных элементов,
которая определяется соотношением между резисторами 834,
836, 838, 839 и, изменяя плечи выходных сигналов нелиней-
ных элементов, можно добиться исключения нужной гармо-
ники из спектра сишала нелинейной части
Поэтому нелинейная часть генератора скомпонована так,
что на ее выходе формируется сигнал специальной формы,
который не содержит нечетных гармоник, благодаря чему,
коэффициент гармоник выходных колебаний был снижен до
значений не более 0,5%.
Колебательная система генератора на частотах свыше
100 Гц имеет частотную зависимость. Для компенсации этого
влияния в схему на частотах свыше 10 Гц включается допол-
нительный контур стабилизации амплитуды, состоящей из
выпрямителя на диоде Д16, интегратора на операционном
усилителе 32 с опорным напряжением и входной цепью фа-
зоинверторов 31, 3!1.
Работа системы стабилизации амплитуды заключается и
сравнении во входной цепи интегратора 32 амплитуды вы-
поямленного напряжения с выхода колебательной системы
и опорною напряжения
Любое отклонение амплитуды приведет к изменению опор-
ного напряжения на диодах нелинейного элемента.
На схеме (рис I) показаны 3 выходных напряжения, ко
торые подаются на выходы генератора «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫЕ» «90», «180» 11 «270». Напряжение, подаваемое на до-
полнительный выход «О», формируется операционным усили-
телем <У<5, который по показан на рис. 1. Напряжения, снимае-
мые с выходов «ОСНОВНЫЕ» «0» и «180», формируются
операционными усилителями У 7 и Уб, включенными последо-
вательно (прилож. 3). Плавная регулировка выходных сиг-
налов основных выходов осуществляется резистором 825,
включенным на входе операционного усилителя У7, ступен-
чатая регулировка выходных сигналов — аттенюатором, име-
ющим две идентичные схемы делителей, включенных на выхо-
дах этих операционных усилителей. В генераторе предусмот-
рено наличие выходного напряжения прямоугольной формы,
которое формируется схемой релейного элемента. Эта схема
запускается сигналом, снимаемым с операционного усили-
теля УЗ.
4.2. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
Схема электрическая функциональная приведена в при-
лож. 3 и включает в себя следующие основные блоки и узлы;
блок генератора, в который входят1
операционные усилители.
регулятор обратной связи,
формирователь сигналов,
блок управления,
блок питания
4.2.1 . Операционный усилитель
Основой генератора являются операционные усилители, на
которых построено колебательное звено н с помощью которых
получают выходные напряжения, сдвинутые по фазе.
Схема структурная операционного усилителя приведена
на рис. 3.
Структура операционного усилителя содержит три парал-
лельных канала, формирующие его частотную характер»
стику.
Эти каналы следующие:
низкочастотный канал — усилитель постоянного тока
{УПТ) с МДМ и генератором несущей частоты Г, дифферен-
циальный каскад ДК, прсдокопечный каскад ПК и выходной
каскад В К,
среднечастотпый капал — входной элемент ВЭ, ДК,
ПК, В К.
С2 05
Рие. 3. Схсч,1 электрическая структурная Ы1С]МИ1ЮЛ1ЮГО уси-
лителя
высокочастотный капал — ВЭ, согласующий каскад СК
и В К.
Каскады ВЭ н СК отделены от других элементов схемы
разделительными конденсаторами С/, С2, СИ
Рассмотрим схему электрическую принципиальную опера-
ционного усилителя (прилож 6). В качестве модулятора в
усилителе постоянною тока УПТ с преобразователем сигнала
типа МД ЛА используется мост с попарно подбираемыми по ем-
кости варикапами, работающими при нулевом смещении (вме-
сто варпкапов используются стабилитроны). Сигнал модуля-
тора (с несущей частотой Гп=100 кГц и отбающей в виде
входного сигнала) поступает на усилитель переменного тока,
Ю
выполненный на транзисторах Т2, ТЗ, Т4. Далее сигнал пп
падает па диодный демодулятор (ДП. Д12) и фильтр ни^‘
них частот (К24, С9). Генератор собран на транзисторе ?/
работающем на частоте 100 кГц. Напряжение 100 кГц ла вход
модулятора подается с обмотки «г — д — е» понижающего
трансформатора Тр2, а на вход демодулятора — с обмотки
«а —б —в» трансформатора Тр1. Каскады усилителя пере-
Д7!Н<Д/0)°Ка П11Т31ОТСЯ от 0П0Р,!ЫХ источников (стабилитроны
Усилитель содержит три каскада с непосредственной
связью, включенных по схеме с общим эмиттером. Для стаби-
лизации его режима по постоянному току применена общая
отрицательная частотно-зависимая обратная связь (резисто-
ры К12, Я18 и конденсатор С6). Благодаря конденсатору С6
указанная цепь обратной связи не влияет па параметры гене-
ратора по несущей частоте.
Для уменьшения влияния температуры и разброса пара-
метров транзисторов на коэффициент усиления усилитель ох-
вачен двумя местными отрицательными обратными связями;
обратной связью последовательного типа с выхода второго
каскада на вход первого (резисторы К10, К13) и обратной
связью параллельного типа в третьем каскаде (резистор Ц17).
Для уменьшения составляющей дрейфа нуля, вносимой
каскадом, следующим за каналом МДМ, этот каскад выпол-
нен в виде дифференциального усилителя на транзисторах Тб,
Т7. В качестве входного элемента с редне частот но го и высоко-
частотного каналов применен полевой транзистор Тб, имею-
щий высокое входное сопротивление. Транзистор Тб включен
в среднечастотный канал по схеме с общим истоком. Его исток
через элементы К.27, СП, С12 и малое входное сопротивление
согласующего каскада на транзисторе Т8, включенного по
схеме с общей базой, соединяется с общим проводом усилите-
ля «земля ист. питания», а затвор подключен к этому проводу
.через резистор К22 Режим канальною транзистора задается
резистором К26 в цени источника, подключенным к опорному
источнику Д8. Выходной сигнал транзистора из цепи стока
поступает через резистор К32 и конденсатор С14 на другой
вход дифференциальною усилителя, в котором он суммирует-
ся с выходным сигналом усилителя с МДМ. Несимметричный
выход дифференциальною каскада нагружен на вход пред-
оконечного каскада транзистора Т9, включенного по схеме с
общим эмиттером. Питание на транзистор Т9 подастся от
опорного источника Д16.
Для высокочастотного капала транзистор Т5 является
потоковым повторителем Сшласующий каскад на транзнсто-
ре Т8 имеет низкоомный вход л высокоомный выход, чти
обеспечивает возможное^ суммирования его выходного на-
пряжения с па пряжением предокпнечиого каскада на транзн
сторе ТО.
Таким образом, суммарный сигнал трех параллельных ка
налов поступает на вход выходною каскада, выполненного на
транзисторах Т10 и ТП. из которых первый включен по схеме
с общим эмиттером, а второй — по схеме с общим коллекто
ром.
При коротком замыкании выходного зажима операционно-
го усилителя на общий провод, и зависимости от полярности
входного сигнала, открывается либо транзистор Т10, либо
транзистор ТП. При этом коллекторный ток транзистора Т10
О1раничеи резисторами 840, 841, 842. а транзистора ТП —
резистором 843. На входе канала МДМ для ограничения ам-
плитуды входного отняла включены диоды Д1...Д4
При необходимости разделения каналов для обнаружения
неисправности операционною усилителя конденсаторы С7
и С8, укрепленные на штырьках А—В и Г—Д, могут быть
отпаяны Для контроля сигнала на выходе усилителя с МДМ
(после фильтра нижних частот 824—С9) имеется штырек Е
Операционный усилитель выполнен в виде законченного
функционалыюго узла на съемной плате печатною монтажа
4.2.2. Регулятор обратной связи
Схема регулятора обратной связи, включающая в себя
контур стабилизации амплитуды, три нелинейных элемента
и линейный преобразователь двухфазного выхода, собрана
па одной печатной плате (прилож. 4).
К схеме регулятора подводится 3 сигнала с выходов У/
У2 я УЗ. Сигнал управления снимается с 815 н подается па
вход У1.
Нелинейная часть схемы содержит три нелинейных эле-
мента ла диодах Д14, Д15, Д17, Д18, ДЮ, Д20, линейный
преобразователь двухфазного выхода, построенный на дели
теле 834, 836, 838, 839 и суммирующие резисторы 818, 819
820. Фазоинверторы Э1, ЭЗ формируют опорное напряжение
на диодах Д14, Д15, Д17, Д18. Д19. ДЖ.
Основой опорного напряжения является стабилизирован-
ное напряжение, снимаемое со стабилитрона ДЗ и поступаю-
щее через потенциометр 82 на вход фазоинвертора Э1. С вы-
хода Э1 опорное напряжение подается па диоды Д15, Д18,
Д20 и на вход второго фазоинвертора ЭЗ. На выходе ЭЗ фор
мНруется опорное напряжение равное по величине, но проти-
воположное по знаку входпому напряжению и подается на
диоды Д14, Д17, Д19.
Уровень опорного напряжения определяет амплитуду вы-
ходных колебаний генератора и регулируется потенциомет-
ром 82.
Делитель на резисторах 834, 836, 838, 839 осуществляет
линейное преобразование двухфазного выхода колебательно-
го звена, в результате чего на вход нелинейных элементов на
диодах Д14, Д15, Д17, Д18, Д19, Д20 поступает три гармони-
ческих сигнала, сдвинутых по фазе относительно выходного
сигнала интегратора У2.
Соотношения между весами выходного сигнала каждого
нелинейного элемента определяется соотношением суммирую-
щих резисторов 818, 819. 820. Ток, втекающий в суммирую-
щую точку фазоинвертора У1. изменяется по закону ступен-
чатой функции и не содержит третьей гармоники. Такое по-
строение нелинейной части позволяет уменьшить коэффициент
гармоник выходных колебаний Для компенсации влияния
частотной зависимости в схему на частотах свыше 10 Гц
включается дополнительный контур стабилизации амплиту-
ды, состоящий из выпрямителя на диоде Д16, интегратора на
операционном усилителе Э2 с опорным напряжением инте-
гратора (напряжение формируется цепью ДП, 827, 828)
и входной цепью фазоинверторов Э1, ЭЗ.
Работа системы стабилизации амплитуды заключается
в сравнении во входной цепи интегратора Э2 амплитуды вы-
прямленного напряжения с выхода колебательной системы
и опорного напряжения интегратора.
Опорное напряжение интегратора на вход интегратора Э2
подается со стабилитрона ДП через потенциометр 826.
Любое отклонение амплитуды колебаний от заданного
приводи* к изменению опорного напряжения па диодах нели-
нейного элемента, т. к. выходной сигнал интегратора Э2 по-
ступает на вход фазоинвертора Э1.
4.2.3. Формирователь сигналов
В генераторе предусмотрено наличие выходного напряже-
ния прямоугольной формы и синхроимпульса. Для получения
этих сигналов использована схема, приведенная в прилож. 5.
Формирователь сигналов запускается синусоидальным
сигналом, поступающим с выхода А'З через резистор /?/ на
транзисторы Т1 и Т2.
Релейный элемент, формирующий прямоугольное напря-
жение, построен на разнополярных транзисторах {Т1...Т8}.
Формирование прямоугольного напряжения непосредст-
венно происходи! в каскаде на транзисторах Т1, Т2, ТЗ, Т4.
Каждое плечо схемы представляет двухкаскадный усили-
тель.
Заданная амплитуда сигнала прямоугольной формы ±10 В
обеспечивается при помощи стабилизаторов напряжения на
транзисторах Т5 и Тб. Стабилизаторы выполнены по схеме
эмиттерного повторителя. С потенциометров /?/0, ₽/<3 сни-
мается стабилизированное напряжение ±10,7 В Потенцио-
метрами %10, Р 13 можно осуществлять независимую регули-
ровку амплитуды положительного и отрппа тел того полу пе-
риодов. Конденсаторы С4...С7 предназначены для сглажи-
вания пульсации в цепи питания
Для согласования релейного элемента с нагрузкой
и каскадом формирования синхроимпульса применяется
двухтактный эмиттерный повторитель, выполненный на
транзисторах Т7, Т8.
Схема формирователя синхроимпульса содержит транзис-
тор Т9, диод ДИ, резисторы к26. Р28, конденсаторы С8, СО,
СЮ. Напряжение прямоугольной формы через резистор Р25
поступает на формирователь синхроимпульса Па его входе
установлена дифференцирующая цепочка С8, Р26 и шунти-
рующий диод ДИ.
Питание каскада осуществляется от стабилитрона Д12,
подключенного через резистор /?27 к источнику питания
4-27 В. С приходом отрицательного импульса транзистор Т9
переходит в состояние насыщения и на его выходе снимается
прямоугольный импульс положительной полярности с ампли-
тудой 5 В па нагрузке 1 кОм.
Для улучшения прямоугольное™ выходного синхроим-
пульса (исключения влияний паразиткой емкости монтажа
я входной емкости транзистора па его форму) между базой
транзистора Т9 и корпусом включен конденсатор С9.
Релейный элемент и формирователь синхроимпульса раз-
мещены на одной плате печатного монтажа «ФОРМИРОВА-
ТЕЛЬ СИГНАЛОВ».
4.2.4, Блок управления
В блоке управления сосредоточены все органы управле-
ния генератора и выходные гнезда.
Переключение частотно-задающнх элементов осуще-
ствляется коммутационным устройством ВЗ (множитель ча-
стоты), состоящим из переключателя типа 7П5И и пяти маг-
нмтоуправляемых «герконов» типа КЭМ-3.
Коммутация «юрконов» производится электромагнитами
Р1...Р4. Электрическая схема переключателя к последова-
тельность коммутации контактов приведены в прилож. 7.
Напряжения, снимаемые с основных выходов генератора,
могут быть плавно изменены в пределах 20 дБ и дискретно
еще 60 дБ, ступенями через 20 дБ.
Плавное изменение выходных напряжений осуществляет-
ся вращением потенциометра Р25 (прилож. 10) дискретная
регулировка — с помощью переключателя аттенюатора, со-
бранного на отдельной плате и управляемого переключате-
лем типа П2К.
Управление частотой осуществляется сдвоенным потен-
циометром ₽/ (прилож. 10) и переключателем «МНОЖИ-
ТЕЛЬ ЧАСТОТЫ».
4.2,5. Блок питания
Питание генератора осуществляется блоком питания, вы-
дающим стабилизированные напряжения 4-27 В и —27 В
(прилож. 8).
Выходные параметры источников питания приведены в
габл. 2.
Стабилизированные источники «27 В» (СН1 п СН2) вы-
полнены на унифицированных функциональных узлах Я5-226.
Конденсаторы С1, С2, СЗ, С4 являются емкостями входного
фильтра.
Для защиты от тока перегрузки в цепи коллектора, про-
ходного транзистора стоят быстродействующие предохрани-
тели Лр!щ Пр2.
Выпрямитель песпабнлизированного источника на 25,5 В
построен по схеме моста на кремниевых силовых диодах
Д1...Д4, работающего на емкостной фильтр С5 (в юнерато-
ре используется средняя точка с напряжением 12,75 В для пи-
тания электромагнитов Р1...Р4).
Выходные напряжения постоянного тока выведены на
контакты 1—6 платы соединений.
14
15
Питание стабилизаторов напряжения СН1 и СИ2, а также
дестабилизированного источника осуществляется от силового
трансформатора Тр. На входе блока питания стоит сетевой
фильтр Др1, Др2, С6, С7. Сеть питания на блок подается че-
рез разъем Ш2. Включение ее осуществляется тумблером
«СЕТЬ», расположенным на передней панели основного при-
ВКЛ
бора. В первичной обмотке Тр включена вставка плавкая ПрЗ.
Схема электрическая принципиальная унифицированного
функционального узла Я5-226 показана в прилож. 9.
4.3. КОНСТРУКЦИЯ ГЕНЕРАТОРА
Генератор состоит из 3 конструктивных блоков; блока уп
равления, блока генератора и блока питания.
Электрическое соединение между блоками осуществляет-
ся разъемами и переходными контактами.
Блок управления собран и смонтирован па передней па-
нели генератора.
Переключатель поддиапазонов частоты с набором частот-
но-за дающих конденсаторов собран в виде отдельного
блока.
Из специальных узлов блок управления содержит прово-
лочный переменный резистор для регулировки амплитуды вы- „ ППГЯН|. уплатим гоивп,™»
годного сигнала н прополочный сдвоенный переменный рези- „»» Р 1 п генератора размещены на перед-
сгор для регулировки частоты Эти резистораГ снабжены;од- "ером "с&ы Р Р Вклтчен,,е ССТ"
нотнпнымп верньерно-шкальными устройствами. При необхо- ВКЛ
тмости ремонта блок управления может быть отделен от Пеоеклотчятряк «мнпжитг пк илгтнтм
корпуса При атом открывается свободный доступ к его эле- „л Р ом” ч”сто™^адаЮп^ ““Ж'Гп
ментам. (ппиллж ТП1
Блок генератора содержит 9 съемных плат печатного мои- Перекл очятолк .плпгптлпюл плслтг, , е
тажа размером 160x110 мм, 7 из которых — однотипныещ произвели,™п5,Г?.ГРВКА РАБ0ТЫ 10” —1 Гц»
(опта,„1ОШ не мевлптели) л подготовку работы схемы генератора без ле-
(операшкитне усилители). Походных процессов. При нажатии В2 на интегратор У2 по-
Эти платы установлены вертикально в направляющих
и включаются в схему через разъемы типа ГРПМ.
Особенностью блока генератора является отсутствие объ-
емного монтажа, что обеспечивает однозначное расположе-
ние проводников. Это обстоятельство облегчает настройку
генератора. Связь между разъемами съемных плат, а также
связь их с межблочными разъемами осуществляется при по-
мощи соединительной платы печатного монтажа, состоящей
из двух плат.
Соединительная плата выполнена из фольгированного
двустороннего стеклотекстолита и крепится к двум литым
рамкам, соединенным алюминиевыми брусками Эти рамки
с брусками составляют несущую конструкцию блока генера-
тора.
Между съемными платами поставлены экраны (перего-
родки) из алюминиевого сплава. Между блоком генератора
и блоком питания стоит экран из сплава Д1АТ.
Такая конструкция обеспечивает съем (для замены и ре-
монта) любой платы и легкий доступ к элементам съемных
и соединительной плат.
Блок генератора легко отделяется от генератора (при-
креплен к корпусу 4 винтами).
Блок питания выполнен на кронштейне и прикреплен
к задней стенке генератора. Он состоит из двух стабилизато-
ров напряжения типа Я5-226, тороидального трансформатора
с креплением на центральной шпильке и нескольких конден-
саторов фильтров.
Весь генератор выполнен в типовом корпусе, габаритные
размеры которого составляют 490x215x475 мм.
В генераторе используется естественная вентиляция.
4 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА
2—979
дается напряжение 10 В с резистора №3, а интегратор У5
закорачивается на корпус. Переключатель «ОСЛАЬЛЬНиг
йВ» обеспечивает изменение ослабления выходных сигналов
на основных выходах на 0,20, 40 и 60 дБ.
Кроме того, при нажатии независимой кнопки «ьшл
СОПР. 600 Й НАЖАТЬ» последовательно с гнездами «ОС-
НОВНЫЕ» выходы включаются резисторы %13, К15 и Я/4.
(прилож. 11). Первые из них /?/4) Работают при
ослаблении выходных сигналов на 20 дБ, вторые (К/о.к/о)
при ослаблениях 0,40 и 60 дБ. „
Плавная регулировка выходных напряжении на выходах
«ОСНОВНЫЕ» осуществляется потенциометром «АМПЛИ-
ТУДА СИГНАЛА» /?25 в пределах 20 дБ (прилож. 10).
Плавная регулировка частоты осуществляется сдвоенным
потенциометром «ЧАСТОТА».
7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
Генератор питается от сети переменного тока 50 Гц напря-
жением 220 В, которое представляет опасность для жизни
Поэтому при работе с генератором необходимо соблюдать
установленные правила техники безопасности.
Перед включением генератора должны быть проверены
исправность шнура питания с вилкой, соответствие напряже-
пня сети номиналу напряжения, указанному в технических
характеристиках.
По требованиям к электробезопасности прибор должен
удовлетворять нормам ОСТ 4.275.003-77, класса зашиты 01
Перед включением прибора в сеть п подсоединением к не-
му других устройств необходимо соединить зажим защитною
заземления прибора с зануленным зажимом
5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ
питающей сети. Отсоединение защитного заземления от зану-
ленного зажима питающей сети производите только после
тежет^
значений в соответствии с позиционными обозначениями их 1. приборов « I ».
перечнях элементов и па принципиальных электрических схс
'“генераторы, приютно ОТК 11 подготовленные к упакоти « ПОДГОТОВКА К РАКОТЕ
пломбируются. Пломбирование производится замазкоа МР-. После внесения генератора в теплое помещение в осе,,не-
винтов, находящихся в чашечках, па боковых стенках >енера шмиий период рекомендуется выдержать его в выключенном
тора. состоянии не менес 4 час°в- Перед включением генератора в
сеть необходимо тумблер «СЕТЬ поставить и положение
6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 'ВЫКЛЮЧЕНО», убсдиться^иаличил „ исправности пре-
«охрапитиеи и проверить работу органов уппаплеиня
0.1. При приемке необходимо убедиться в наличии состаШкур пптаиия подсоединить к сети и включить тумблер
ва генератора согласно (табл. 1) настоящему Д^ГЬ, при этом должна загореться сигнальная лампочка.
6 2 После удаления транспортной упаковки генератор пснечи»
обходимо осмотреть и убедиться в отсутствии внешних по Органами управления выставить необходимую частоту
поежденнй. „нт, .. ы напряжений па основных выходах. Во включен-
Р 6.3 Для обеспечения нормального теплового Ре™'31 "₽ Погл^0*™ генеРатоР необходимо выдержать 30 мин.
бора в рабочем состоянии по допускается его установка 11 и еле этого параметры генератора находятся в пределах
другие работающие приборы. и‘ ’ установленных техническими условиями. 18
18
19
9. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Ю. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ
ИХ УСТРАНЕНИЯ
9.1. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ
9.1.1. До начала работы с оператором необходимо из у И’^'^еш^прХ-
чить настоящее описание, назначение органов управления леняё н яооолиитсль
и выходных 1 незд.
9.1.2. После ознакомления с генератором проверить вели
чину напряжения питающей сети. Напряжение питающей сети 1. Генератор нс
нс должно отличаться от номинального значения 220 В более р^^а^4почка ЗЯГ°
чем и а ±22 В. ;СЕТЬ
Включить шнур питания в сеть и выключить тумблер ВКЛ»
«СЕТЬ
ВКЛ».
9.1.3. Ручкой «ЧАСТОТА» и переключателем «МИОЖИ
ТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» установить необходимое значение частоты
9.1.4. Ручкой «АМПЛИТУДА СИГНАЛА» в переключи
толем «ОСЛАБЛЕНИЕ 6В» установить необходимые знач< 2 _ переключе
пня напряжений па основных выходах. 11Нн кнопок переклю
чателя «ОСЛАВЛВ
92. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ глпоЙВ* ало” пВё?
СДЛ1Г. 01Д) - Ы ПА
_ п ЖАТЬ» при первом
Гоператор одновременно выдает 8 сигналов: включении не дости-
два основных регулируемых противофазных сигнал!гается эффект пере-
(0° п 180е); ' ключекня
4 дополнительных синусоидальных сигнала, сдвинутых «'палы^Ъ^в&нпх
фазе к основному выходу 0°, 90°, 180°. 270°, имеющих па сво жезлах ’
их выходах напряжения не менее 20 В (размах) на нагру
ках I кОм,
сигнал прямоугольной формы;
Вероятная причина иепспрооноетя Мсюд устранения
Неисправность сете вого кабеля, вставки плавкой, лампочки, нет контакта в патроне лампочки, нет коитак та в разъеме 2РМ Проверить омметром кабель, вставку плавкую лампочку, контакт ’ п патроне лампочки, заме нить неисправные де тачи При повторном выхо
Плохой контакт в пе-
реключателе
Отсутствуют контак-
ты в разъемах ГРПЙ
де из строя вставки плав-
кой найти замыкание в
геиерато;
Снять
нале а но
Осуществить повтор-
ные включения до до-
стижения эффекта пе-
реключения, если кон-
такт не восстанавли-
вается — заменить пе-
реключатель
•е и устранить
разъем 2РМ и
соединить
синхроимпульс.
При изменении частоты переключателем «МПОЖИТЕЛ1
ЧАСТОТЫ» в положении «0,001», «0,01», «0,1» и «1» необх< "• На выходных
днмо перед началом измерений нажать кнопку «ПОДГОТОР р г"
КА РАБОТЫ 10-’—! Гц» и держать ее в этом поло же ни гнездах -1 □
4—б с для исключения переходных процессов установки а\ “
плитуды. Генератор обеспечивает свои параметры только пр А
нагрузках I кОм и 600 Ом и паразитной емкости не боле и^\
160 пФ на основных выходах, а на остальных — при нагру «тсутствуют ’еигна-
ках 1 кОм и паразитной емкости не более 150 пФ. При раСн^- на основных и
те на согласованную нагрузку 600 Ом необходимо нажа" ’1К^ельных вы
кнопку «ВЫХ. СОПР. МОЙ НАЖАТЬ» (только для основа налы есп Дпь,е с,,г’
выходов).
Контакт недостаточно
надежный в соедине-
ниях съемных печатных
плат
Неисправна плата
формирователя енгна-
Снять разъемы и на-
дежно соединить, после
чего убедиться в нали-
чии сиг налов
Поочередно вынуть и
вставить каждую’ из 9
съемных печатных плат,
после чего убедиться в
наличии сигналов
Вынуть плату форм»
рователя сигналов н
вставить ее па место чс-
гез ремонтную плате,
проверить режимы ра-
боты элементов Устр I-
нить найденные неис-
правности и убедиться в
наличии сигналов
20
21
Наименование псксирап гости, внешнее прояв ленпе и допслиитсль’ пис признаки Вероятная причина искепрапности Метод устранения
э. Отсутствует один или несколько сле- дующих синусоидаль- ных сигналов на вы ходах. 0°оси, 18О°оса 0®ДУ|| 6. Отсутствуют сиг- налы в выходных гнездах Неисправна идна или несколько плат следую- щих операционных усн лителей' при отсутствия сигнала 0й,ги неис- правен операционный усилитель У7, 180°ае« — Уб, 0°д„и-У5 Неисправен один из операционных усили- телей У1, У2, УЗ, У4 Вынуть неисправную плату и вставить ее на место через ремонтную плату Проверить режимы работы элементов. Уст- ранить найденные неис- правности п убедиться в наличии сигналов Заменить указанные усилители усилителями У.5, Уб н У7' поочередно Найленнйе неисправ- ные усплиЛлп отремон- тировать и проверить наличие сигналов
Неисправна плата ре- гулятора обратной связи Нейс правей предохра- нитель 11р1 л Пр2 Вынуть плату регуля- тора обратной связи н вставить ее на место че- рез ремонтную плату Проверить режимы ра- боты элементов Устранить найденные неисправности и убе- диться в наличии сигна- лов П ро верить о м м етром предохранители Неисправный заменить Убедиться в налички пи налов
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Предварительно перед техническим обслуживанием сле-
дует ознакомиться с описанием на !енератор и его принципи-
альными схемами для уяснения принципа работы генератора,
взаимосвязи блоков п плат печатного монтажа, а также рас-
положения их.
При замене некоторых полупроводниковых приборов
(в случае выхода их из строя) необходимо произвести регу-
лировки, указанные в табл.4.
Навмсноиаике блока «ли платы, и кото пых разметен заме нлеыыЛ элемент Тип полуприводим кового прибора. Обозначение па пряпцилиальвой схеме Необходимые регулпро ночные работы ч а ппй
|. Операционный усилитель 3.010 Диоды Д1. Д2 (Д814Г) входят в мод)лвтор ЕХ5 089 058 (прилож Г>) Выпаять оба диода и подобрать парный днод к исправному так, что бы емкости их отлича- лись нс более чем на ±3%, после чего ппяять подобранную пару ди- одов на место, а рези- стором /?8 добиться ну- ля постоянной состав- ляющей на выходе ге- нератора
2. Регулятор об- ратной связи Стабилитроны: Д818Д (ДЗ. ДН}, Д818А (Д5, Д7, Д4, ДЮ). При- лож. 4 Резистором К Ю до- биться появления сину- соидальных колебаний, а затем резистором К2 выставить амплитуду синусоидальных колеба ний 10 В±0,5% Отключить резистор /?5 от резистора К2, сво- бодны!! конец /?5 при- паять к земле источим ка питания, выставить частоту 1000 Гц Потенциометром Я26' добиться амплитуды си- нусоидальных колеба- ний 7,07 В±°>^; (пзме-
рения проводить вольт- метром В7-16). Восста- новить схему, соединив реакст ор Л5 с. движком резистора К2.
к 3. Форм прова тель сигналов Любом полупро- водниковый при бор (прилож. 5) Резистором КЗ добить си наличия сигнала нря м оу голь ной формы. Выставить частоту те иератора 0,005 Гц.
Продолжение габл 4
Наиме ювание блока или платы, в кото- рых размещен заме няемыП элемент Тип полупригодно новою прибора. Обозначение на принципнданной Необходимые рсгулиро яичные работы Приме чание
4 Блок управ Стабилитрон Измерить с помощью В7-16, включенном пре- жние измерения посто- янного напряжения, ам плнтуду положительного и отрицательного полу периодов. Резистором МО выставить положи тельный уровень сигиа ла, резистором /?/.? — отрицательный уровень сигнала Выходные уров- ни должны состаалять ±(10±0,2) В При нажатой кнопке «ПОДГОТОВКА РАБО-
.тения Д818В (д.) (При-
лож. 10) ТЫ 10“а— 1 Гц» изме- рить вольтметром В7-16 на выходе «90°» посто янное напряжение. Резистором П20, рас положенным на плате аттенюатора, установить па выходе «90°» напря- жение — 10 В ±0,3%
При замене остальных полупроводниковых приборов ре-
гулировок но требуется
При проведении ремонтных работ необходимо помнить,
что в генераторе нет системы блокирования, поэтому перед
снятием обшивок нужно выключить вилку шнура из сети.
Производя ремонт генератора, необходимо соблюдать меры
безопасности, изложенные в разделе 7.
Конструкция генератора обеспечивает .удобства ремонта,
г. к. генератор состоит из 3 отдельных блоков' управления,
генератора, питания.
При разборке генератора необходимо сначала снять бо-
ковые обшивки, освободить винты, фиксирующие пружины на
задней стенке, и после этого снять верхнюю и нижнюю об-
шивки.
12. ПОВЕРКА ГЕНЕРАТОРА
Настоящий раздел устанавливает методы и средства по-
верки генераторов Г6-26, находящихся в эксплуатации, на
хранении и выпускаемых из ремонта.
Периодичность поверок один раз в год.
12.1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки должны производиться операции
п применяться средства поверки, указанные в табл. 5.
Таблица 5
Допускаемые Средства ШНШ’КИ
Лзчмспопвчче Поверяемые значения по крупностей
операций, пли крелель кпимш а
раздела поверки производимых при поверке пые значении определяемых параметров новые тельпыс
12.3.2 12.3.3 Внешний ос мотр Опробование Определение метрологиче- ских пар.1 .метров Наличие вы ходвых сиг- налов Диапазон ча- стот с разде- лением на поддиапазо- ны, Ги а) Основная погрешность по частоте к 0,0(11-0.01; 0,01-0,1: 0,1- 1.0; 1,0—10. 10—100; 100—1000. 1000—10000 Гц 0,001. 0.005- 0,01 к, 11.01 11, 0.05. 0,1 К. п1 и. 0,5, 1,0 К. 1.(1 II, 5.0, ю.о к, 10,0 н, 50, 100 К. Не более ±2% 43-54 43 54 С1-68
11<змеп пункта, раздела поверки Наименование опериний, производимых при поверке Поверяемые отметки Допускаемые значения по- грет шетей пли предель кые значении определяемых параметров Средства поверки
Обрез^ Вс Помог.,
Основная по- грешность но частоте при плавной ус- тановке Дополнитель- ные синусои- дальные сиг налы со сдви- гом по фазе по отноше- нию К ОСНОВ- НОМ V ВЫХОДУ 10(1 II. 500, 1000 К, 1000 П, 5000, 10 000 Ги Положение пе- реключателя «множитель» 10001 оцифро- ванные точки 10; 9; 8: 7; 6; 5; 4; 3; 2,5, 2: 1,5; 1,0 0°: 90°; 180°; 270° - С1-68
Отличие ам- плитуд этих сигналов ару г от дру- ги В диапазоне частот 0,5—1000 Гц, в остальном диапазоне ±2% ±3% В7-16. КСП4, Б5-21 (85 29) РЭ 17-М (МСР- -60М)
Определение коэффициен- та гармоник На частотах 0,001; 0,01; 0,1; 10, 20; 100; 1000; 10000 Гн Не более ±0.5% В7-16, С6-7. Р517-М (Л1СР- •60М) Б5-21 (85-29), КСП4
Наимтиэваиис операции, пронзай 1114 ыл при поверки Покоряемый отмен КП Допускоемые значения по грешностей или лрелель иыс значения определяемых Пирамстрок Срелетиа п<тгркц
Образ новые Веномига тельные
Величина ос- новной по- грешности выходного напряжения на основном выходе п диапазоне напряжений 10-1 В (1.001; 0,01, 0,1; 1(10; 1000 10 000 Гц Не более ±2,5% В7-1С, КСП-1, Р517-М (МСР- 60М)
Погрешность фазового сдвига 90° и 270° для до- полнительных сигналов В диапазоне 0,01—1000 Гц, в остальном диапазоне Не более ±1% Не более ±2% В7-1Б С1 68, Б5-21 (Б5-29), КСП4, Р517-.Ч (МСР- -60М) Пристав- ка для измере- ния фазы
Погрешность ступенчатого аттенюатора к 0, 20, 40, 60 дБ Не более ±3% В7-16 КСП4, Б5-21 (Б5-29), Р517-М (МСР- 60М)
Максимальное значение вы- ходного на- пряжения на основном вы- ходе «0» при согласован- (1,001 Гц; 0,1; 10, 100; ГО 000 Гц Нс менее 5 Б В7-10 КСП4. Р517 М (МСР- •60М), Б5-21 (Б5-20)
Номер
пункта
рлолсла
поверки
операций,
прпн.|ви;и<мых
при поверке
Поверяемые
отметки
До1П'екисмые
значения по-
грешностей
или вредель
мыс значения
определяемых
параметров
Средства поверки
Образ
Пенолога
тельные
ной нагрузке
600 Ом±1%
и значении
напряжении
10 В по шка-
ле напряже-
ний
Уровень по-
стоянной
составляю-
щей
Параметры
прямоуголь-
ного напря-
жения:
максимальное
значение на-
пряжения
длительность
фронта
и среза
Ня частоте
10 000 Гц
Не более
±0,1%
Не менее
10 В
Не более
0,5 мкс
В7-16
В7-16
Фильтр
нижних
частот
Б5-21
(Б5-29)
КСП4,
Р517-М
(МСР-
•60М).
Параметры
синхро
импульса
полярность
максимальное
значение
напряжения
алнтельноеть
На частоте
10 000 Гц
Положи-
тельная
Не менее
5 В
11с более
10 мкс
П р и м е ч а н л я: I Вместо указанных в таблице образцовых и вспо-
«01 а тельных средств поверки разрешается применять другие аналогичные
меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответ
ствуюших параметров с требуемой точностью
2. Образцовые (вспомогательные) средства поверки должны быть ис-
правны поверены н иметь свидетельства (отметки в формулярах или пас-
портах) о государственной или ведомственной поверке '
Наименование средства поверки Основные технические характеристики средства Поверки Рекомен- дуемое средство поверки Примечание
Пределы намерения Погрешность
6. Самопишущий потенцио- Шкала 10 мВ — — 0—10 мВ Скорость пробега Ка- ретки 1, 2. 5 с Погрешность записи напря- жения ±1% КСП4
7. Магазин сопротивлений постоянного н переменного тока кл. 0,05 0,01—12222,21 Ом ±(0,05+-^-)%; ш—числи включенных декад; /? — значение включенного сопротивления в Ом Р517-М МСР- 50М
8. Источник постоянного 0_30 В, ток нагрузки 11естабнльность выходного напряжения при колебаниях питающей сети ±10%, не бо- лее 0,05% • Б5-21 или Б5-29
9. Фильтр нижних частот । 1 Содержит только пассив- ные элементы
Продолжение табл. 6
— Основные технические характерастики средства поверки Рекомен
Наименование средства поверки Пределы измерения Погрешность средство померк» (тип) Примечание
10. Приставка для измере ния фазы Содержит типовые при- боры КСП4, Р517-М, С.1 68, Б5 21, В7-16 и пассив- ные элементы
11 Вольтметр универсаль ный 30 мВ —300 в ±(2,5-4)% В7-2Я
12,2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕИ
12,2.1, При проведении операций поверки должны соблю-
даться следующие условия:
температура окружающей среды 293±5 К (20±5°С);
относительная влажность воздуха 65± 15%;
.атмосферное давление 100 ±4’кПа (760±30 мм пт. ст.);
напряженно сети 220±4,4 В, частота 50±0,5 Гц с со-
держанием гармоник до 5%.
12.2.2. Перед проведением операций поверки необходимо
выполнить подготовительные работы:
разместить поверяемый генератор на рабочем месте, обес-
печив удобство работы и исключив попадание на пего прямых
солнечных лучей;
проверить исправность шнура питания с вилкой, соответ-
ствие напряжения сети номиналу напряжения, указанному в
технических характеристиках; •
заземлить корпус генератора;
убедиться в наличии п исправности вставок плавких;
проверять рабогу органов управления;
прогреть прибор в течение 30 минут
12.3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
12.3.1 Внешний осмотр При проведении внешнего
осмотра должно быть установлено соответствие комплектнос-
ти прибора, наличие клейм; должно быть проверено:
отсутствие механических повреждений, влияющих на точ-
ность показаний прибора;
наличие и прочность крепления органов управления и ком-
мутации, четкость их положений, плавность вращения ручек
органов регулировки, наличие вставок плавких;
чистота клемм;
состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркпро-
вок;
отсутствие отсоединившихся или слабо закрепленных эле-
ментов схемы (определяется на слух при наклонах прибора).
При наличии дефектов генератор подлежит забракованию
и направлению в ремонт.
12.3.2. Опробование Для опробования генератора
его необходимо включить в сеть напряжением 220±22 В, час-
тотой 50 Гц и после 30-минутного прогрева ручкой «ЧАСТО-
ТА» и переключателем «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» устано-
вить необходимое значение частоты. Ручкой «АМПЛИТУДА
32
СИГНАЛА» и переключателем «ОСЛАБЛЕНИЕ 6В» устано-
вить необходимые значения напряжений на основных выхо-
дах.
По осциллографу С1-68 убедиться в наличии выходного
напряжения. При обнаружении неисправности генератор
Гб-26 подлежит забракованию и направлению в ремонт.
12.3.3. Определение метрологических пара-
метров.
а) Поверка наличия сигналов синусоидальной формы
на основном симметричном выходе генератора осуществля-
ется путем наблюдения сигналов на основных выходных гнез-
дах генератора с помощью осциллографа С1-68 (частота гене-
ратора 10000 Гц).
Поверка наличия сигнала прямоугольной формы и синхро-
импульса производится на соответствующих выходных гнез-
дах генератора с помощью осциллографа типа С1-68 на ча-
стоте 1000 Гц.
Проверка наличия дополнительных синусоидальных сиг-
налов, сдвинутых по отношению к выходу «ОСНОВНЫЕ» «0»
па 0°, 90°, 180°, 270° производится при помощи осциллографа
С1-68. Проверяемые сигналы подаются на гнезда «ПЛАСТИ-
НЫ У» и «ПЛАСТИНЫ X» через переходные конденсаторы.
Тумблер включения пластин установить в положение
«ВКЛ.». Заземление одной из пластин может осуществляться
только через внешний конденсатор. Переключатель «X, х1,
х0,2» следует установить в положение «X». Проверка произ-
водится на частоте 10000 Гц.
На экране осциллографа при фазовых сдвигах равных 0°
или 180° должна наблюдаться прямая линия, повернутая па
угол 45° или 135° соответственно по отношению к горизонта-
ли, а при сдвигах равных 90° или 270° — окружность.
б) Поверка диапазона частот с разделением на поддиапа-
зоны производится путем осмотра органов регулировки ча-
стоты на-передней панели прибора. Поверка запаса по
краям диапазона и поддиапазонов производится путем изме-
рения частоты при установке шкалы частот на крайние риски
шкалы (до «1» и после «10»), Измерения производятся на ос-
новном выходе генератора «0» с помощью частотомера 43-54.
Величина запаса б/з вычисляется по формуле (12.1):
= Ю0%, (12.1)
3-9’9 л
где /кр — значение частоты, измеренное при установке шкалы
частот на крайние риски шкалы (до «1» или после
«10»);
—номинальное значение частоты на риске «1» или
«10».
Запас по краям диапазона должен быть не менее 4%, а в
начале и в конце поддиапазонов —менее 2%.
в) Поверка основной погрешности частоты производится
с помощью частотомера 43-54 в трех оцифрованных точках
каждого поддиапазона и во всех оцифрованных точках при
положении переключателя «МНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ» на
значении «1000». Частота измеряется на основном выходе «0»
при значении выходного сигнала 10 В по шкале генератора
и внешней нагрузке I кОм+1%.
Основная погрешность вычисляется по формулам (12.2)
и (12.3):
= юо%, (12.2)
7'г-. 100%, (12.3)
Тц
где /г — частота, отсчитанная по шкале генератора;
/ч —частота, отсчитанная по шкале частотомера.
Тг=- —,
Гг
где 7г—период установленной частоты по шкале генери
тора;
7Ч —период, отсчитанный по шкале частотомера, в ре
жиме измерения периода.
Основная погрешность по частоте во всем диапазоне ча-
стот генератора не должна превышать ±2% ит установлен-
ного по шкале генератора значения частоты.
г) Отличия максимальных значений дополнительных сиг-
налов друг от друга оцениваются разбросом максимальных
значений сигналов относительно сигнала дополнительного
выхода «0» в рабочем диапазоне.
Измерение напряжений в диапазоне 20—10000 Гц произ-
водится вольтметром В7-16, в диапазоне 0,001—0,1 Гц с по-
мощью самопишущего потенциометра КСП4 для измеряемых
напряжений около 10 В. Измерения производятся на двух
крайних и средней частотах каждого поддиапазона генера-
тора.
На рис. 4 приведена схема измерений для диапазона
(11—0,001 Гц с помощью самопишущего потенциометра
КСП4.
Для измерения напряжений 5 и 10 В необходимо вклю-
чить ключ В и установить /?3= 1111,11 Ом.
Значения Я/ и /?2 устанавливаются:
/?/=9991 Ом; /?2=9 Ом при 10 В;
/?/ = 9982 Ом; /?2=18 Ом при 5 В.
При намерении 1 В ключ В размыкают н устанавливают;
/?/=991 Ом; /?2=9 Ом.
Перед проведением измерений по схеме (рис. 4) необхо-
..имо провести калибровку этой схемы, как показано на рис. 5,
•ри помощи источника питания Б5-21 вольтметром В7 16.
Калибровку проводить для напряжений 1; 5 и 10 В. На-
пряжения выставлять с точностью не хуже 0,1% по вольтмет-
ру В7-16. При этом изменением сопротивления Р2 добиться
максимального размаха от пика до пика равного 18±0,1 мВ
для 1; 5 и 10 В на шкале КСП4.
Отличие максимальных значений дополнительных синусо-
идальных сигналов друг от друга в диапазоне частот
0,5—1000 Гц не должно быть более ±2%, в остальном диа-
пазоне— не более ±3%.
д) Поверка коэффициента гармоник производится следую-
щим образом:
в диапазоне 20—10000 Гц производится измерение коэф-
фициента гармоник Кг на основном выходе генератора с по-
мощью прибора С6-7 на внешней согласованной нагрузке
600 Ом (при этом в генераторе должна быть нажата кнопка
«ВЫХ. СОПР. 600Й» и шкала напряжения установлена на
значение 10 В). На дополнительных выходах измерения про-
изводятся на внешней нагрузке 1000 Ом. Коэффициент гар-
моник Кг вычисляется по формуле (12.4):
(12.4)
где К — показания прибора С6-7.
При значениях К, меньших одного процента, практически
К-«К.
В диапазоне частот 0,001—20 Гц производится измерение
коэффициента гармоник Кг на основном выходе генератора.
К основному выходу генератора подключается нагрузка
1000 Ом (кнопка «ВЫХ. СОПР. 6000» выключается).
На частоте 20 Гц напряжение на нагрузке устанавливает-
ся Уоп=10 В±0.5%, измеренное с помощью вольтметра
В7-16. Затем производится измерение напряжений на часто-
те 0,1; 0,01 и 0,001 Гц с помощью схемы, изображенной на
рис. 4 (нагрузка 1000 Ом должна быть отключена).
На дополнительных выводах измерения проводятся ана-
логично измерениям на основных выходах, за опорное на-
пряжение принимается напряжение, измеряемое на каждом
выходе на частоте 20 Гц.
По графику, приведенному па рис. 6, определяют величи-
ну (ДК), а затем по формуле (12.5) вычисляют коэффициент
гармоник
К> = К4-ДК, (12,5)
где К —коэффициент гармоник, сигнала на частоте 20 Гц,
измеренный прибором С6-7.
Полученные значения коэффициента гармоник не должны
превышать 0,5%.
е) Поверка основной погрешности выходного напряже-
ния на основном выходе производится на частотах 0,001; 0,01;
0,1; 100, 1000 и 10000 Гц следующим образом:
с помощью вольтметра В7-16 измеряется напряжение
па обоих гнездах основного выхода (при нагрузке 1 кОм
±1%) на частотах от 20 до 10000 Гц.
При этом ослабление сигнала в приборе устанавливается
равным «0 ЙВ». Измерение производится в 12 оцифрованных
точках шкалы напряжений.
^Основная погрешность (6 У) определяется по формуле
№= 100%, (12.6)
где Уг— напряжение, установленное по шкале напряжений
генератора;
— напряжение, измеренное вольтметром В7-16;
измеряется основная погрешность выходных напряже-
ний на основном выходе (0%С11 и 180°осн) на частотах 0,001;
0,01 и 0,1 Гц, для чего используется схема измерений, приве-
денная на рис. 4 Измерения проводятся для напряжений 1;
5 п 10 В.
(12<7)Н°ВИаЯ П{,ГРСШНОСТЬ (^) определяется по формуле
ж = (Л.. - № . 100%1 (12.7)
к.
где Уио— значение напряжения, равное 9 мВ;
Уп —напряжение, фактически отсчитываемое по шкале
КСП4.
Величина основной погрешности выходного напряжения
на основном выходе в диапазоне напряжений 1—10 В не
и йп/а быть больше ±2>5% в диапазоне частот 0,5—1000 Гц
н —»% в остальном диапазоне.
36
37
ж) Поверка погрешности фазового сдвига 90° и 270° про.
изводится с помощью приставки для измерения фазы (рис. 7),
Элементы /?/, 82, входящие в схему приставки, равны
81=82=~\0 кОм±0,5% (тип. С2-14-0.25).
Рис. 6. График определения величины ДК:
1Д| — значение напряжения па той частоте, где определяется К
где 1>оп — значение напряжения па частоте 20 Гн.
Рис. 7. Схема проверки погрешности фазового сдвига
В выходные гнезда поверяемых сигналов включается дели-
тель, состоящий из сопротивлений /?/ и /?2.
Величины сопротивлений выбраны так, чтобы собствен-
ные сопротивления выходов прибора не оказывали практиче-
ски влияния на коэффициент деления делителя (выходные
сопротивления выходов прибора порядка единиц Ом). Изме-
ряются три напряжения (все измерения проводятся в точке 4):
О — результирующее напряжение от воздействия двух
сдвинутых на 90° напряжений;
С/, н —напряжения, получаемые с выхода I или 2 (на-
пример, ВЫХОДЫ 0°лип И 90°дм11).
Для измерения от выхода 2 отсоединяется конец рези-
стора /?а и присоединяется к земле. Измерение У2 произво-
дится аналогично.
Погрешность фазового сдвига Да определяется по форму-
ле (12.8):
Д1 = |м_агК05[^И]|. (ВД
Погрешности фазовых сдвигов определяются между выхо-
дами «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ» «О»—«90»; «90»-«180»;
«180»—«270»; «270»—«0».
Измерения проводятся на трех частотах генератора из ря-
да 0,001; 0,1; 20; 1000; 10000 Гц. На частотах 20-10000 Гц
измерения проводятся вольтметром В7-16, как показано на
рис. 7 (вольтметр включается в точки 4, 5).
На частотах 0,1; 0,001 Гц измерения проводятся с помощью
схемы рис. 4, включаемых в точки 4, 5 вместо вольтметра
В этом случае необходимо ключ В разомкнуть и установить:
«/=9981 Ом; /?2=19,0 Ом.
Погрешность фазового сдвига 90° и 270° для до пол ните ль-
ных сигналов не должна превышать ±1° в диапазоне
0,001 — 1000 Гц н ±2° в диапазоне свыше 1000 Гц.
Поспешность фазового сдвига 0°—180° и 90°—270° не дол-
жна превышать ±2° в диапазоне частот 0,001—1000 Гц и ±4°
в диапазоне свыше 1000 Гц.
з) Поверка погрешности ступенчатого аттенюатора произ-
водится по методике п. г) (рис. 4). Измерения производятся
на одной частоте генератора в диапазоне 0,001—0,1 Гц для
оцифрованной точки на шкале напряжений «10» при ослаб-
лении сигнала равном 0; 20; 40; 60 дБ (т. е, измеряются на-
пряжения 10; Г, 0.1; 0,01 В).
Для измерения напряжения 10 В необходимо ключ В
(рис. 4) включить и установить: «/=9991 Ом, «2=9 Ом,
«5=1111,11 Ом.
При измерении напряжений 1, 0,1; 0,01 В необходимо
кл^юч В разомкнуть и установить следующие значения «/
«7=991 Ом; «2 = 9 Ом при 1 В ;
Я/=910 Ом: «2=90 Ом при 0,1 В;
«/= 100 Ом: «2=900 О.м при 0,01 В
Погрешность аттенюатора (бУат) вычисляется по фор-
муле (129):
и‘~и‘ ЮО-%, (12.0)
где Ыо — напряжение, отсчитываемое по шкале КСП4 при ос-
лаблении сигнала равном «0» дБ;
У/ —напряжение, отсчитываемое по шкале КСП4 при ос-
лаблении сигнала равном 20; 40 или 60 дБ.
Величина погрешности ступенчатого аттенюатора не дол-
жна превышать ±3%.
и) Поверка выходного напряжения на основном выходе
«0» при согласованной нагрузке 600 Ом и значении напряже-
ния 10 В по щкале напряжений генератора производится по
методике п. «г» (рис. 4) на частотах 0,1 и 0,001 Гц; на часто-
тах 100 Гц и 10000 Гц выходное напряжение измеряется не
посредственно с помощью вольтметра В 7-16 в средне квад-
ратических значениях с пересчетом на максимальные значе-
ния напряжения.
Максимальное значение выходного напряжения на основ-
ном выходе «0» при согласованной нагрузке 600 Ом±1% и
значении напряжения 10 В по шкале напряжений генератора
должно быть не менее 5 В,
к) Уровень постоянной составляющей поверяется с по-
мощью вольтметра В7-16 На основном выходе «0» устанав-
ливается максимальное значение выходного сигнала по шка-
ле генератора 10 В па частоте 1000 Гц
После этою сигнал испытуемого генератора подается на
фильтр нижних частот, имеющий ослабление не менее 60 дБ
на частоте 1000 Гн. Сигнал на выходе фильтра нижних час-
тот измеряется прибором В7-16 (постоянное напряжение).
40
Аналогичные измерения проводятся на основном выходе
«180е»
В Уровень постоянной составляющей на основном выходе
при амплитуде сигнала 10 В не должен превышать ±0,1 В.
л) Поверка максимального значения выходного напря-
жения прямоугольной формы производится на одной частоте
генератора (например, из ряда 0,001, 0,01 и 0,1 Гц) по ме-
тодике п. «г» (рис. 4) или на одной частоте генератора (на-
пример, 100, 1000, 10000 Гц) методом переноса.
Для этой цели с помощью вольтметра В7-16 устанавли-
вают напряжение синусоидальною сигнала, равное 7,07 (ам-
плитуда синусоидального сигнала равна 10 В) на одной из
частот генератора (100, 1000, 10000 Гц). После этого указан-
ный сигнал подают на У-вход осциллографа С1-65А, отмечая
показание 10 В на экране осциллографа. Затем на У-вход
осциллографа С1-65А подают сигнал прямоугольной формы
через нагрузку 1 кОм±1% и по С1-65А убеждаются в том,
что сигнал прямоугольной формы имеет амплитуду не менее
10 В. шкала «АМПЛИТУДА СИГНАЛА» при этом должна
находиться на оцифрованной риске 10.
Г Методом переноса можно произвести измерения на любой
частоте.
Поверка длительности фронта и среза прямоугольного на-
пряжения производится на частоте 10000 Гц с помощью им-
пульсного осциллографа С1-65А.
Максимальное значение напряжения на внешней нагруз-
ке 1 кОм±1% и паразитной емкости не более 150 пФ должно
быть Не менее 10 В.
Г м) Поверка параметров синхроимпульса производится
с помощью импульсною осциллографа С1-65А и а частоте
10000 Гц.
I Синхроимпульс должен иметь:
I полярность — положительная;
максимальное значение сигнала на внешней нагрузке
1 кОм±1%’ и паразитной емкости не более 150 пФ — не ме-
нее 5 В;
I длительность — не более 10 мкс.
12.4 . ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
Положительные результаты поверки должны оформлять-
ся путем клеймения прибора и записью в формуляре, заверен-
ного оттиском поверит ел ыюго клейма.
41
13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
13.1. Генератор, поступающий на склад предприятия к
предназначенный для эксплуатации ранее шести месяцев со
дня поступления, может храниться в упакованном виде.
13.2. Генератор, прибывший для длительного храпения
(продолжительностью более шести месяцев), должен содер-
жаться освобожденным от транспортной упаковки пли в
транспортной упаковке в следующих условиях:
температура окружающего воздуха от +10 до +35° С (от
283 до 308 К);
относительная влажность при температуре 20±5°С
(293±5 К) - до 80%.
В процессе транспортирования должна быть предусмот-
рена защита от прямого попадания атмосферных осадков и
пыли
В процессе транспортирования не кантовать.
При эксплуатации генератор может транспортироваться
с объекта на объект в укладочном ящике транспортными
средствами колесно|о типа по грунтовым дорогам на расстоя-
ние не более 1000 км со скоростью до 40 км в час С выпол-
нением условий по защите от атмосферных осадков н пыли.
14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
14.1. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВАНИЕ УПАКОВКИ
Генератор упаковывается в чехол из полиэтиленовой плен-
ки и укладывается в картонную коробку. Пространство между
стенками генератора и коробки заполняется прокладками из
гофрированного картона. Швы коробки заклеиваются клеевой
лептой. Генератор в коробке помещается в транспортный
ящик. Яшик внутри выстлан парафиновой бумагой. Рядом с
генератором через прокладки в ящик помещен комплект ук-
ладки (ЗИП), который предварительно упаковывается в че-
хол из полиэтиленовой пленки. Пространство между коробкой
и ящиком заполняется гофрированным картоном до уплотне-
ния.
Крышка ящика прибивается гвоздями. Для дополнитель
и ого крепления ящик, ио торцам обтягивается стальной лен-
той.
14,2, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Транспортирование генератора потребителю может осу-
ществляться всеми видами транспорта.
Транспортирование генератора в тарном ящике, предва-
рительно упакованного в укладочный ящик, может произво-
диться в условиях температуры окружающего воздуха от —50
до +50°С (от 223 до 323 К).
42
43
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
РЕЖИМЫ РАБОТ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
Таблица режимов элементов регулятора обратной связи
Обозначение элемента + элект|юд электрод
В
ДМ — 1.0 2*
Д1В 0 +1,0
ДУ7 -4,0 0
Д/й 0 +4,0
Д19 -4.0 0
Д20 0 +4,0
Примечания 1. Режимы снимаются относительно земли питания
вольтметром В7-26,
2 Отклонение от табличных данных может составлять ±20%
. $ Напряжение питания, подводимое к усилителям операционным Э/,
<22 и ЭЗ к контакту 1 должно быть —7,9 Вик контакту 7 — +7,9 В.
Продолжение прилож. I
Таблица режимов транзисторов усилителя операционного
— Коллектор База Эмиттер
В
Т1 + 11 + 24 + 23,8
Т2 —7,4 —0,2 —0,025
ТЗ + 7,4 -7,2 -7,8
Т4 -1,4 + 7,4 + 7,6
Т5 —8,6 (сток) 0 (затвор) 0,2 (исток)
Тб —15 —19,8 —20,2
Т7 0 — 19,8 —20,2
ТЗ 8,8 0 4 0,2
Т9 —2.%5 -15 —14,8
ТЮ —5,5 —25,2 —25,8
та +21,1 + 0,7 +0,03
I Примечания: 1. Режимы снимаются относительно земли питания
вольтметром В7-26,
2. Отклонение от табличных данных может составлять ±20%.
Таблица режимов транзисторов формирователя сигналов
Обоэиаченис
элемента
Коллектив
Т1
Т2
ТЗ
Т4
Т5
Тб
Т7
Тб
Т9
Примечания. 1. Режимы снимаются относительно земли питания
вольтметром В7-26,
2. Отклонение от табличных данных может составлять ±20%.
МОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Рис. 2 Трансформатор ТВЧ-19
Чашка М1500 НМЗ-2 2Б18
Рис 1 Трансформатор ситовой ТСТ 292
Магнит о провод МТ-60. 78x50X40. сталь ЭЗЗО. лента 0,35.
№ обмотки Диаметр провода. Марка провода витков Отводы Число витков а слое
1 0,4 ПЭВ-2 1140 - 380
слоев
46
№ обмотки Диаметр довода, Марка провод» Число витков Отводы витков в елпе слоёв
1 0,25 ПЭЛШО 30 - 10 3
и 0.25 пэлшо 15 - 8 9
1 111 0,25 ПЭЛШО 2 I 1
47
Рис. 3. Трансформатор ТВЧ-20
Чашка 150П НМЗ-2-2Б1Я
Таблица 3
№ обмотк» Днамсто ПрОйиДЭ, Марка витков Отводы Число виткик Число слоев
1 0,18 пэлшо 16 - 15 1
11 0,18 ПЭЛ 1110 4 — 4 1
III 0,18 ПЭЛШО 16 8 8
IV 0,18 пэлшо 1 1 1
Рис. 4. Трансформатор ТВЧТ-39
Магнитопровод тороидальный М2000 НМ1-15 КЮХбХЗ.
Таблица 4
№ обНОТКИ Диаметр провода. Марка провода витков Отводы витков число
I 0,^5 ПЭЛШО 24 - 24 1
и 0,25 ПЭЛШО 3X2 3X2 1
Перечень элементов схемы электрической
принципиальной регулятора обратной связи
Поз. обозначение Наименование ь Примечание
РЕЗИСТОРЫ:
Р< МЛТ-0,25-510 Ом ±5% 1
Р2 СП4-1В-470 Ом А 1
ня МЛТ-0,25-1,1 кОм±5% 1
Р4 МЛТ-0,25-1 кОм ±5% 1
Р5 02-14-0,25-10 кОм±0,5%-Б 1
Р6, Р7 МЛТ-0,25-10 кОм±5% 2
К8, Р9 МЛТ-1-910 Ом±5% 2
РЮ 02-14-0,26-10 кОм±0,5%-Б 1
РН МЛТ-0,25-200 Ом±5% 1
Р14 МЛТ-1-910 Ом±5%
РЮ СП4-1 В-330 кОм А 1
РЮ МЛ Т-0,25-200 Ом ±5% [
Р17 МЛТ-1-910 Ом ±5% 1
РЮ 02 14-0,25-340 кОм ±0,5%-Б 1
РЮ 02-14-0,25-470 кОм±0,5%-Б 1
Р20 02-14-0,25-340 кОм±0,5%-Б 1
Р21 С2 14-0,25-10 кОм±0,5%-Б 1
Р22, Р25 МЛТ-0,25-10 кОм±5% 2
Р23 МЛТ-0,25 1 кОм ±5% 1
Р24 МЛТ-0,25-6,8 кОм±5% 1
Р25 СП5-16ТА-0.25-1.5 кОм ±10% 1
Р27 02-13-0,25-1,82 кОм±0,5%-Б 1
Р28 МЛТ-0,25-8,2 кОм ±5% 1
Р29 02-14-0,25-10 кОм±0,5%-Б ]
РЗО МЛТ-0,25-200 Ом ±5% I
Р31, Р32 МЛТ-1-910 Ом±5% 2
абозяечеяие Наименование 1й Примечание
№ С2-14-0,25-10 кОм±0,5%-Б 1
Р35 МЛТ-0,25 18 кОм±5% 1
рзб С2-29В-0,125-8,7 кОм±0,5%-1,0-Б 1
Р37„ Р39 С2-14-0,25-10 кОм±0,5%-Б 3
КОНДЕНСАТОРЫ'.
С1 КМ-5а-Н90-0,033 мкФ 1
С2 КМ-5а-М 1500-3300 пФ ± 10 % 1
С4 КМ-5а-М1500-1200 пФ ±10% 1
С5 К10-7В Н90-6800 1
С6 КМ-5а-М1500-1200 пФ±10%
С7 КЮ-7В-Н90-6800+|^ 1
С8. С9 К53-4-20-47±20% 2
СЮ КМ-5а-М1500-3300 пФ ± 10 % 1
аг, аз КМ-5э-Н90-0,033 мкФ 12
С!4 КМ-баМ 1500-3300 пФ±10% I
СЮ КМ-5а М1500-1200 пФ±10% I
С17 К Ю-7В-1190-6800 1
Д1.Д2 Диод полупроводниковый Д9Г 2
ДЗ Стабилитрон Д818Д 1
Д4.Д5 Стабилитрон полупроводниковый Д814Л
Де Диод полупроводниковый Д223Б 1
Д7 Стабилитрон полупроводниковый Д814А 1
ДЗ.Д9 Диод полупроводниковый Д9Г о
ДЮ Стабилитрон полупроводниковый Д814А I
дп в 'Стабилитрон Д818Д 1
ДЮ, ДЮ Стабилитрон полупроводниковый Д814А о
Я». Д/5 Диод полупроводниковый Д223Б 2
ДЮ Диод Д18 I
Д17..Д20 Диод полупроводниковый Д223Б 4
Э1...ЭЗ Усилитель операционный К1УТ402А 3
Вилка ГРПМ1-31ШУ2 1
*/<4’
Перечень элементов схемы электрической
принципиальной формирователя сигналов
Поз «значение Наименование 1с Хи Примечание
К1 Я2 Я.'' «/ В5. яг, ян но нт КП К12 /?М НМ Н14. я/6 /?/7. К18 нт Н2О, К21 К 22 Н2И. К24 Ц35 Я26 Н27 П28 С1...СЗ 04.. С7 С8 РЕЗИСТОРЫ: МЛТ-0,25-3 кОм±5% МЛТ-0,25-7,5 кОм ±5% -П4-1 В-10 кОм А МЛТ-0,25-7,5 кОм±5% МЛТ-0,25-10 кОм±5% МЛТ-О,25-7.5 кОм±5% МЛТ-0,5-750 Ом±5% СП4-1 В-470 Ом А МЛТ-0,5-1,5 кОм±5% СП4-1 В-470 Ом МЛТ-0,5-750 Ом±5% МЛТ-0,25-240 Ом±5% -МЛТ-0,5-620 Ом±5% МЛТ-0,25-430 Ом ±5% МЛТ-0,25 ПО Ом±5% МЛ Т-0,25-430 Ом ±5% МЛТ-0,25-27 Ом±5% МЛТ-0,25-2 кОм ±5% МЛТ-0,25-5,6 кОм±5% МЛ Т-0,5-1,2 кОм ±5% МЛТ-0,25-510 Ом±5% КОНДЕНСАТОРЫ: КТ-1-ПЗЗ-2.7 пФ±20%-1 КМ-6-Н90-1 мкФ КМ-5а-Н47-100 пФ±5% 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 4 I
5-979
Поз
обозначение
Наименование
5 Примечаги
<
!|
С9
СЮ
Д1.Д2
ДЗ...Д6
Д7...ДЮ
ДП
Д12
Т1
Т2. ТЗ
Т4. Тб
Тб
Т7
Т8
19
Ш
КОНДЕНСАТОРЫ:
КМ-5а 1147-300 пФ±5%
КМ 6 Н90-0.1 мкФ
Диод Д22О
Стабилитрон Д818В
Стабилитрон Д818Д
Диод Д18
Стабилитрон Д818В
ТРАНЗИСТОРЫ;
КТ315Г
КТ361Г
КТ315Г
КТ361Г
КТ315Г
КТ361Г
ГТ308В
Вилка ГРПМ1-31ШУ
Перечень элементов схемы электрической
принципиальной операционного усилителя 3,010
обозначение Наименование § ° Примечание
РЕЗИСТОРЫ:
К/ МЛТ-0,25-2,4 кОм±Ю% ]
Н2 МЛТ-0,25 7,5 кОм ±10% 1
ИЗ МЛТ-0,25-200 Ом±Ю% 1
/?•/ МЛТ-0,25-300 кОм±Ю% 1
НВ МЛ Т-0,25-1,8 кОм±10% 1*
Ив МЛТ-0,25-430 Ом ±10% 1
Н7 МЛТ-0,25-6,8 кОм± 10% 1
не СПБ-14-680 Ом 1
Н9 МЛТ-0,125-10 Ом±5% 1
НЮ МЛТ-0,125-33 Ом±10% 1
НН МЛ Т-0.25-1,3 кОм ±10% 1
Н12 МЛТ-0,25-51 кОм ±10% I
НЮ МЛТ-0,25 20 кОм ±10% ь 1
НН, Н15 МЛТ-0,25-8,2 кОм ±10% * 2
Н16 МЛ Т-0,25-1,3 кОм±Ю% 1
Н17 МЛТ-0,25-150 кОм±Ю% 1
НЮ МЛТ-0,25-20 кОм ±10% 1
НЮ МЛ Т-0,25-4,7 кОм±Ю% 1
Н2О, Н21 МЛТ-0,25-1 кОм±5% п
Н22 МЛТ-1-10 МОм±Ю% 1
Н23 МЛ Т-0,25-1 кОм ±10% 1
Н24 МЛТ-0,25-2,4 кОм±10% ]
Н25 МЛТ-0,25-1 кОм±5% ]
И 26 МЛТ-0,25-13 кОм ±10% 1
Н27 МЛТ-0,25-360 Ом± 10% 1
Н28 МЛТ-0,25-1 кОм ±10% 1
Пев обозначение К-'9 ЦЯО Л31 Я-Т2 нзз Р35 Юб Ю7 Р38 яда Р40 Р41 Р.42, Р43 С! С2 СЗ С4 С5 С6 С7 С8 СУ СЮ СП СГ2 СЮ СП сю СЮ Наименование й 0 Примечание
РЕЗИСТОРЫ: С2-14-0,25-1(1 кОм±0,5% Б МЛТ-0,25-6,2 кОм ±10% МЛТ-0,25-3 кОм±Ю% МЛТ-0,25-5,б кОм±10% МЛ Т-0,25-1,3 кОм ±10% МЛТ-0,25-5,6 кОм±10% МЛТ-0,25-2,7 кОм ±10% МЛТ-0,25-120 Ом±Ю% МЛТ 0,25-1 кОм±Ю% МЛТ-0,25-20 кОм±Ю% МЛТ-0,25-И кОм±Ю% МЛТ-0,25-2,7 кОм±Ю% МЛ Т-0,5-510 0м±10% КОНДЕНСАТОРЫ: К53-1-20±20% КМ 0-М750-6800 пФ КМ-М 190-0,022 мкФ ИМ-1-510 пФ±10% КМ-6-Н90-1 мкФ К53-4-6-22±20% КМ Ь-М1500-10000 иФ±10% КМ-0-Н90-0.47 мкФ К53-4-0-47±20% КМ-6-Н90-1 мкФ КМ-5и-М75 82 лФ± 10% К53-4 15-15*20% КМ-6-Н90 0,22 мкФ К53-4-15-1б±20% КМ-6-Н90 0.1 мкФ КМ-5а-М47-39 пФ±10% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
обозначение 11анмепова1 гне & Примечание
Д1 :Д4 Диол Д10ВЛ
Д5.Д6 Диод Д814Г Парный подбор дио- дов по ем- кости СДч= СДв*3%. Измерении выполнить универ- сальным МО стом Е12-2
Д7...Щ0 Стабилитрон Д814А 4
ди. Д12 Диод Д106 2
Д13. ДМ Стабилитрон Д814А 2
Д15 Диод Д223 1
Д16 Стабилитрон Д814Д 1
Д17 Диод Д223 1
Д18. Д19 Диод Д9Г 2
Т1, Т2 Транзистор ГТ308В 2
Т» Транзистор КТ301Е |
Т4 Транзистор ГТ308В [
Т5 Транзистор полевой КПЮЗЖ |
Тб. Т7 Транзистор П308М п
Тв. Т9 Транзистор ГТ308В 2
тю, тн Транзистор КТ602БМ 2
Тр1 Трансформатор ТВЧ-20 |
Тр2 Трансформатор ТВЧТ-39 1
ш Вилка ГРПМ1-31ШУ-2 1 «
Перечень элементов схемы электрической
принципиальной блока питания
Поз.
обозначение
Наименование
Пин меч апн е|
С1...С4
С5
С6, &
ПП
Др1, Др2
Кл
Пр1. Пр2
ПрЗ
Тр
шз
СН1, СН2
Конденсатор К50-20-50-2000 4
Конденсатор К50 7а-50В 300+300 мкФ 1
Конденсатор КД-26-М1500-150 пФ±10%-3 2
Прибор выпрямительный КЦ402Д 1
Дроссель высокочастотный 2
ДМ-0,4-100 мкГн±5% В
Зажим малогабаритный ЗМЗ 1
Вставка плавкая ВП1-1 1.0 А 250 В 2
Вставка плавкая ВПБ6-10 1
Трансформатор ТСТ-292 1
Шнур 1
Стабилитрон напряжения Я5 226 2
Перечень элементов схемы электрической
принципиальной стабилизатора напряжения Я5-226
Поз оЛашачеиие Папмеикиаиие 1о Примечать-
С1 Конденсатор К50-ЗБ-50-200 мкФ Парал- лельно С=400 мкФ
Д1. Д2 Диод пол) проводниковый 2Х 201Е 2
Т1, Т2 Транзистор П217А
ин Колодка [
ПЛАТА 1 ч
Я/. Р2 Резистор ОМЛТ-О,125-4,7 кОм±5%
рз Резистор ОМЛТ-0,125-47 кОм=10% 1
9^4. Р5 Резистор ОМЛТ-0,125-1,8 кОм±5% 2
Р6. Р7 Резистор ОМЛТ-0,125-82 кОм±5% о
РН Резистор ПТМН-0,6-220 Ом±1% I
Р9 Резистор ОМЛТ-0,155-18 кОм±Ю% 1
РЮ Резистор СП5-2-4.7 кОм±5% |
ри Терморезистор ММТ-13-470 Ом |
С1 Конденсатор КМ-56-1130 0,01 мкФ |
С2 Конденсатор КМ-56-М1500-3300 иФ±10% 1
СЗ Конденсатор К42У 2-1(10 0,1 ±10% ।
С4 Конденсатор К50-ЗБ-6 50 мкФ 1
Д1..Д12 Диол полупроводниковый 2Д103Л 12
ДЮ, ДИ Диод лол)проводниковый ДЮЗ 2
Т1, Т2 Транзистор МП25А о
ТЗ, Т4 Транзистор МП 105 2
ТЗ. Тб Транзистор 2Т301Л
Тр1 Трансформатор ТСТ-13 1
ПЛАТА 1)
<ч Резистор ОМЛТ-0,125-820 Ом±10% 1
Р2 1 Резистор ОМЛТ-0,5-2.2 кОм ±10% 1
Наименование
Примечание
Резистор ОМЛТ-О, 125-150 кОм ±10%
Резистор ОМЛТ-0,5-3,3 кОм±Ю%
Резистор ОМЛТ-0,5-2,7 кОм±Ю%
Резистор ОМЛТ-0,5-1,8 кОм±10%
Резистор ОМЛТ-0,5-330 Ом±5%
Резистор ОМЛТ-ОЛ-Ю кОм±Ю%
Резистор СП5-2-1.5 кОм ±5%
Резистор СП5-5-18т-1,8 кОм±]%
'Конденсатор К42У-2-160-0,1 мкФ±10%
Конденсатор КМ-56 Н30-0.068 мкФ
Конденсатор К42У 2-160-0,1 мкФ±10%
Диод волупроводннковый Д814А
Диод полупроводниковый 2С156А
Диод пол) проводниковый Д818В
Транзистор 2Т301Д
Транзистор МП 15
Перечень элементов схемы электрической
принципиальной блоки упраяления
Пиз Наименование й
обили. |'|Ц1|1С 5§
/?/ РЕЗИСТОРЫ: НДОТкОмх!^ Н 2,07 кОм±1% ]
/?2 С2-29В-1-5.11 МОм±0.5%-5,0-Б 1
/?.?* МЛТ0,25-20 кОм±5% 1 Подбира- ется от 10 <Ю 30 кОм
/?/* МЛТ-0,25-1,3 кОм ±5% 1 Подбнра етсл от 820 Ом до 1,3 кОм
Р5 С2-29В 1-5,11 МОм ±0,5%-5,0-Б 1
86* МЛТ 0,25-20 кОм ±5% 1 Подбира- ется от 10 до 30 кОм
/?7* МЛТ-0,25-1,3 кОм±5% 1 Подбира- ется от 820 Ом до 1,3 кОм
Р8 89 С2 29В-0.5-2 МОм±0,5%-5,0-6 С2-14-0,25-215 кОм±0,5%-Б 1
РЮ С2-29 В-0,5-2 МОм±0,5%-5,0-Б 1
РН С2-14-0,25-215 кОм±0,5%-Б 1
812* С2-14 0,25-191 кОм±0,5%-Б 1 Подбира- ется от 145 до 240 кОм
813 С2 29В-0,5-1,6 МОй±0М-5,0-Б ।
814 С2-14 0,25-13,5 кОм ±0,5% Б I
РЮ* С2-14-0,25-191 кОм = 0,5% -Б Подбира- ется от 145 до 240 кОм
сбпл'ачсние Наименование Примечание
V16 С2 29В 0,5-1,6 МОм±0,5%-5,0 Б 1
917 02-14 0,25 13,5 кОм±0,5%-Б 1
МЛТ-0,25 4,3 кОм±0,5% 1
Р19 С2-29В 0,125-8,25 кОм±0,5%-1,0-Б 1
№ СП5-1 БТА-0,25-1 кОм ±10%
П21 С2-29В-0,125-10 кОм=0,5%-1,0-Б 1
П22 02-298-0,125-5,62 кОм±0,5%-1,0-В
Я2Я. Ц24 МЛТ 0,25-10 кОм±5%
П25 В26 РПП 11-2,07 кОм±!% МЛТ-0,5-22(1 кОм± 10% 1
КОНДЕНСАТОРЫ:
С1* СГМЗ Л-а-Г-975±10 пФ 1 Подбира- ется от 9)0 до 1020 нФ
С2* КТ 1 М47-27 пФ±10%-3 1 Подбира- ется от 33 до 62 пФ
СХ* СГМЗ-В а-1’-9075±0,3% 1 Подбира- ется от 9040 до 100(И1 пФ
С6 С6 С7 С8* МПГО-бООВ-0,1 мкФ ±2% МПГО-250В-1 мкФ ±0,2% МП ГО-250-2 мкФ±0,2% СГМЗ-А-а-Г-975 10 пФ 1 Подбира- ется от 910 до 1(120 пФ
С9* КТ 1-М47-27 пФ±10%-3 1 Подбира- ется от 33 до 62 пФ
СИ) • СГМЭ-0-п-Г-9075±0,3% I Подб11па- ется от 994(1 до 10000 пФ
С12 С13 МПГО-бООВ-0,1 мкФ±2% МПГО-250В-1 мкФ±0,2% 1 1
обочначекие
Наименование
Примечание
С14
С15*
Атт
С16*
В1
В2
ВЗ
Гн1... ГнЗ
Гн4
ГнЗ
Гиб
Гн7
Гн8
Гн9
ГнЮ
ГнП, Гн12
Д
л
Р1...Р5
1111
ШЗ
МПГО-250В-2 мкФ±0,2%
КТ-1-М47-10 пФ±10%-3
Аттенюатор
КТ-1-М47-10 пФ±]0%-3
Т умблер ТЗ
Переключатель модульный П2К
Переключатель 7П5Н-К8Ш
ГНЕЗДА Г4
ГЧВ
ГЧЧ
ГЧБ
ГЧЧ
ГЧБ
ГЧЧ
ГЧБ
ГЧЧ
ГЧБ
Стабилитрон Д818В
Лампа накаливания МНС,3-0,22
Контакт герметизированный магнитоуп-
равляемый КЭМ-ЗА
Розетка ГРПМ1-31ГО2
Розетка ГРПМ1-31ГО2
бб
Перечень элементов схемы электрической
принципиальной аттенюатора
Поз. обозначение Наименование 1 о «I Причечакнс
РЕЗИСТОРЫ:
₽/ С2-29В-0.125 111 Ом±0,5%-1,0-Б ]
П2. ИЗ С2-29В-0.125 898 Ом±0,5%-1,0-Б 2
П4 С2-29В-0Д25-1И Ом±0,5%-1,0-Б ]
М С2 29В-0,125-10 Ом±0,5%-1,0 Б [
Н6, Р7 С2 29В-0.125 976 Ом±0,5%-1,0-Б
ИЗ С2-29В-0.125-10 Ом±0,5%-1,0-Б к
Н9 С2-29В-0.125-10 Ом±0,5%-1,0-Б I
ню. пи С2 29В-1), 125-1 кОм ±0,5 %-1,0-Б о
И/2 С2 29В 0,125-1 Ом±0,5%-1,0 В 1
НЮ, И14 С2-29В 0,125-499 Ом±0,5%-1,0-Б 0
Р15, Р Ю С2-29В-0.125 576 Ом±0,5%-1,0-Б 0
В Переключатель модульный П2К 1
Перечень элементов схемы электрической
принципиальной блока генератора
обозпачеппс Наименование И «и Примечание
/?/ РЕЗИСТОРЫ; С2 14-0,25-100 кОм±0,5%-Б ]
*2 С2-14 0,25-98 кОм±0,5%-Б 1
<93 02-14 0,25-715 кОм±0,5%-Б
М4. кб С2-14 0,25-100 кОм±0,5%-Б 3
кв С2-14-0.25-98 кОм±0,5%-В 1
к9 02-14-0,25 31,6 кОм±0,5%-Б 1
ЦЮ* МЛТ 0,25-1,1 кОм ±5% 1 Подбира-
кн 02-14-0,25-30,1 кОм±0,5%-Б 1 ется от 680 Ом ди 1,6 кОм
к12 02-14 0,25-29,4 кОм±0,5%-Б [
/?/.?* МЛТ 0,25-1,1 кОм ±5% 1 Подбира-
кН. к 15 МЛТ 0,25-47 Ом ±5% стоя от 680 Ом до 1,6 кОм
к!6 02-14-0,25-30,1 кОм±0,5%-Б
к 17*. к!К* МЛТ-0,25 1,1 кОм ±5% 2 Подбира
С/ КОНДЕНСАТОРЫ: «М-5а ПЗЗ 20 пФ±10% 1 ется от 560 Ом до 3 кОм
С2. СЗ КМ-5а-1190-0,1 мкФ 2
С4 КМ-5а-ПЗЗ-20 пФ±10%
Ш/ Разъемы ГРПМ1 Вилка ГРИМ 1-31 ШУ2 1
Ш2 Розетка ГРПМ1 31ГП2 1
ШЗ Вилка ГРПМ1-3! ШУ2 1
6-979
69
обозначение Наименование Примечание
Ш4...Ш8 Розетка ГРПМ1-31ГП2 5
Ш9 Вилка ГРПМ1-31 ШУ2 3
III10... Ш12 Розетка ГРПМ1-31ГП2 3
У!.. У7 Усилитель операционный ЕХ2 032 073 7
У8 Регулятор обратной связи ЕХЗ.229.012 1
У9 Формирователь сигналов ЕХ2 035.059 1
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕНЕРАТОРА Г6-26
Рис. 1. Схема расположения элементов ре! улятора обратной связи
Продолжение прилож. 14
Рис. 2. Схема расположения элементов усилителя операционного
Рис, 4 Схема расположения элементов аттенюатора
Рис. 5 Схема расположения элементов блока генератора
Продолжение прилож. 14
Рис 6. Схема расположения
элементов блока управления
И ж<лгп(1и апнажго(хм1ц
КАРТОЧКА ОТЗЫВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
у Карточка отзыва потребителя возвращается изготовителю не
« позднее одного года е момента получения (эксплуатации) ге-
ев нератора
1, Тип генератора Г6-2П______________________________
а.
Е 2. Заводской помер генератора
©
к 3. Дата выпуска______________________________________
я 4 Получатель и дата получения генератора
|а.---------------------------------------- ----------------
Э Ч 5- В каком состоянии генератор поступил к Вам были ли
_ л замечены какие-либо дефекты по причине некачественной
ЛИНИЯ ОТРЕЗА_________
УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЫ
а- я упаковки или изготовления
р? м —---------- - । — -
« я 6. Когда к какой ремонт или регулировку потребовалось
® 8
ь производить за время раооты генератора _______________
I!------------------------------------------------------
л д 7. Какие элементы приходилось заменять______________
© В --------------—-------------------------------------
и 2? 8. Результат проверки технических характеристик генерато-
3 я
{2 * ра и соответствие их паспортным данным
© я
ч 9. Предъявлялись ли рекламации поставщику
я ?
® О указать номер и дату предъявления
> 2 10. Сколько времени генератор работал до первого отказа
я е
^3 (в часах) ______________________________________________
X 5 11. Насколько удобно работать с генератором н условиях
и я
а, ? Вашего предприятия ______________________________
е ° 12 Ваши пожелания о направлениях дальнейшего совершен-
5 ствовапия (модернизации) генератора _
= « 13. Сколько времени генератор наработал (суммарное время
§ и в часах) с момента его получения до заполнения карточки
2 > отзыва _____________________________________________
* *
“ § Подпись
*____»198 г.