Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р 53228-2008; Страница 96

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 52459.31-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 31. Частные требования к радиооборудованию для активных медицинских имплантатов крайне малой мощности и связанных с ними периферийных устройств, работающему в полосе частот от 9 до 315 кГц Еlectromagnetic compatibility of technical equipment. Radio communication equipment. Part 31. Specific requirements for equipment in 9 kHz to 315 kHz band for ultra low power active medical implants and related peripheral devices (Настоящий стандарт распространяется на активные медицинские имплантаты крайне малой мощности с индуктивной связью и действующие совместно с ними периферийные устройства при выполнении ими функций по обеспечению радиосвязи. Настоящий стандарт, совместно с ГОСТ Р 52459.1, устанавливает требования электромагнитной совместимости к радиопередатчикам, радиоприемникам и приемопередатчикам всех назначений, работающим в полосе частот от 9 до 315 кГц, представляющим собой части активных медицинских имплантатов крайне малой мощности с индуктивной связью, и к любому связанному с ними внешнему радиооборудованию, входящему в состав периферийных устройств, осуществляющему радиопередачи в полосе частот от 9 до 315 кГц, а также соответствующие методы испытаний. Настоящий стандарт не устанавливает требований, относящихся к антенному порту активных медицинских имплантатов крайне малой мощности и связанных с ними периферийных устройств и электромагнитной эмиссии от порта корпуса указанных имплантатов и периферийных устройств) ГОСТ Р 52459.11-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 11. Частные требования к радиовещательным передатчикам Еlectromagnetic compatibility of technical equipment. Radio communication equipment. Part 11. Specific requirements for terrestrial sound broadcasting service transmitters (Настоящий стандарт, совместно с ГОСТ Р 52459.1, устанавливает требования электромагнитной совместимости к радиопередатчикам наземной радиовещательной службы, модуляторам и связанному с ними вспомогательному оборудованию, а также соответствующие методы испытаний. . Настоящий стандарт не устанавливает требований, относящихся к антенному порту радиовещательных передатчиков и электромагнитной эмиссии от порта корпуса радиовещательных передатчиков. Настоящий стандарт устанавливает условия испытаний, оценку качества функционирования и критерии качества функционирования для радиовещательных передатчиков и вспомогательного оборудования) ГОСТ Р 52459.3-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 3. Частные требования к устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц Еlectromagnetic compatibility of technical equipment. Radio communication equipment. Part 3. Specific requirements for short-range devices operating at frequencies between 9 kHz and 40 GHz (Настоящий стандарт, совместно с ГОСТ Р 52459.1, устанавливает требования электромагнитной совместимости к устройствам малого радиуса действия и связанному с ним вспомогательному оборудованию, а также соответствующие методы испытаний. Настоящий стандарт не устанавливает требований, относящихся к антенному порту устройств малого радиуса действия и электромагнитной эмиссии от порта корпуса устройств малого радиуса действия. Настоящий стандарт регламентирует условия испытаний, оценку качества функционирования и критерии качества функционирования для устройств малого радиуса действия и вспомогательного оборудования)
Страница 96
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р 53228— 2008
С.3.3 Проверка функции обратной связи олько с шестипроводным соединением весоизмерительного
датчика)
С.3.3.1 Назначение обратной связи
В индикаторах, предназначенных для работы с тензорезисторными весоизмерительными датчиками, при
меняют четырех- или шестипроводной принцип подсоединения весоизмеритепьного датчика.
При использовании четырехпроводной технологии удлинение кабеля весоизмерительного датчика или
использование для весоизмерительных датчиков специальной соединительной коробки с дополнительным ка
белем не допускается.
Индикаторы, использующие шестипроводной кабель, имеют линию обратной связи, позволяющую индика
тору компенсировать изменение напряжения питания, подаваемого на весоизмерительный датчик, обусловлен
ное удлинением кабелей или изменениями сопротивления кабеля из-за влияния температуры. Однако в проти
воположность теоретическому принципу функции обратной связи компенсация изменений напряжения питания
весоизмерительного датчика ограничена из-за ограниченного входного сопротивления линии обратной связи.
Это может привести к влиянию, оказываемому изменением сопротивления кабеля из-за колебания температу
ры, и выразиться в значительном изменении диапазона работы устройства обратной связи.
С.3.3.2 Испытание
Функция обратной связи должна быть проверена в самых жестких условиях:
- при максимальном значении напряжения питания весоизмерительного датчика:
- при максимальном числе весоизмерительных датчиков, которые могут быть подсоединены (могут быть
имитированы};
- при максимальной длине кабеля (может быть имитирована).
С.3.3.2.1 Имитация максимального числа весоизмерительных датчиков
Максимальное число весоизмерительных датчиков может быть имитировано введением дополнительного
омического шунтирующего резистора в цепь питания весоизмерительного датчика, соединенного параллельно с
имитатором весоизмерительного датчика или с собственно весоизмерительным датчиком.
С.3.3-2.2 Имитация максимальной длины кабеля
Максимальная длина кабеля гложет быть имитирована введением различных омических резисторов во все
шесть линий. Резисторы должны быть установлены на максимальное сопротивление кабеля, т.е. на максималь
ную длину кабеля зависимости от материала, а также от его поперечного сечения). В большинстве случаев
достаточно разместить резисторы только в линии питания и линии обратной связи. Сопротивление сигнального
входа значительно выше сопротивления входа линии обратной связи, и. следовательно, ток входного сигнала мал по
сравнению с током в линии питания и линии обратной связи и не оказывает значительного влияния.
С.3.3.2.3 Перенастройка индикатора
После подсоединения резисторов, имитирующих кабель, индикатор снова настраивают.
С.3.3.2.4 Определение изменения диапазона
Измеряют диапазон между нулевой и максимальной (имитированной) нагрузками. Предполагают, что в
худшем случае может произойти изменение сопротивления, обусловленное изменением температуры в темпе
ратурном диапазоне весов. Поэтому имитируют изменение сопротивления ДЯГотр. соответствующее разности
между минимальной и максимальной рабочими температурами. Ожидаемое изменение сопротивления опре
деляют по формуле
Д^Т&тр =
ЯсаЬ’л п
(TrnaxТот)*
где Rcasio — сопротивление одиночного провода, вычисленное по формуле
*Ъ ы .-(р /> М .
где р удельное сопротивление материала (например. р„здИ= 0.0175 Ом • мм2/м):
/ длина кабеля, м;
А поперечное сечение одиночного провода . мм2;
a температурный коэффициент материала кабеля. 1 (например. сц^д.. = 0.0039 1Л<).
После установки переменных омических резисторов на новое значение повторяют определение диапазо
на обратной связи между нулевой и максимальной нагрузками. Поскольку изменение может быть как положи
тельным. так и отрицательным, то исследуют обе области. Например, для весов класса III изменение имитирован
ного сопротивления кабеля должно соответствовать изменению температуры на плюс 50 или минус 50
(температурный диапазон от минус 10 до плюс 40 "С).
С.3.3.2.5 Пределы изменения диапазона
Для определения пределов изменения диапазона индикатора, вызванного влиянием температуры на ка
бель. оценивают результаты испытания индикатора на статические температуры. Разность между максималь
ной погрешностью диапазона индикатора, обусловленной температурой, и пределом допускаемой погрешности
может быть приписана влиянию на диапазон устройства обратной связи, вызванному ограничениями обратной
связи (рисунок 12). При этом воздействие не должно вызвать погрешность, превышающую одну треть абсолютно
го значения предела допускаемой погрешности, умноженной на pt:
Л*рап(ДЛ * А гпре — ЕтаЛЛГ).
где изменение диапазона Д^рап(ДГ) £ 1/3 р, тре.
89