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 IEC 61603-1-2014; Страница 9

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования (Настоящий стандарт распространяется на щебень и гравий из горных пород со средней плотностью зерен от 2,0 до 3,0 г/см3, применяемые при строительстве, ремонте, капитальном ремонте, реконструкции и содержании, автомобильных дорог общего пользования) ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-032. Частные требования к ручным и управляемым вручную датчикам тока для электрических испытаний и измерений (Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности к ручным и управляемым вручную датчикам тока описанным далее. В область применения настоящего стандарта входят датчики тока, предназначенные для измерения или обнаружения тока, или подпитывания током, или для индикации формы кривой тока в цепи, без физического разрыва измеряемой токовой цепи. Они могут быть автономными датчиками тока или аксессуарами (принадлежностями) другого оборудования, или быть частью комбинированного оборудования. Измерительные цепи, которые являются частью электрического испытательного и измерительного оборудования или аппаратуры управления процессом, также относятся к оборудованию, входящему в область применения настоящего стандарта. Наличие таких датчиков тока и цепей в оборудовании требует дополнительных мер защиты между датчиком тока, цепью и оператором) ГОСТ Р 56188.1-2014 Технологии топливных элементов. Часть 1. Терминология (Настоящий стандарт содержит единообразную терминологию, представленную в форме схем и определений, которые имеют отношение к технологиям топливных элементов, включая стационарные, переносные и портативные энергоустановки, а также энергетические системы на микро топливных элементах. В настоящем разделе не приводятся термины, которые можно найти в стандартных словарях, технических справочниках или в МЭК 60050 [1],[2],[3],[4],[5],[6])
Страница 9
Страница 1 Untitled document
ГОСТ IEC 61603-12014
2.3.7 Направленность
В зависимости от площади, освещенной инфракрасным сигналом, может потребоваться инфор
мация об изменении интенсивности в зависимости от направления излучения, которую обычно выра
жают как угол между конкретным (установленным) направлением и перпендикуляром к поверхности
ИК-источника. Большинство источников обладают установленными (специфицированными) свойст
вами зависимости интенсивности от направленности, которые определены конструкцией. Для уста
новления зависимости интенсивности от направленности могут быть использованы матричные источ
ники. характеристики которых отличаются от характеристики единичного источника.
2.3.8 Паразитное ИК-излучение
Паразитное излучение представляет собой величину выходной мощности источника ИК в спек
тральных полосах, отличающихся от полосы, которую предполагают использовать в системе. Это из
лучение можно подразделить на немодулированную (подобную белому шуму) и модулированную
части (главным образом дискретные спектральные линии).
2.4 Среда распространения ИК-излучения и приемник
2.4.1 Общие положения
Характеристика передачи зависит от трех основных факторов. В дополнение к ограничениям по
ширине полосы источника следует рассматривать влияние передающей среды и принимающего обо
рудования. Полезно рассматривать передающую среду и приемник совместно. Характеристики при
емника. включающие электрические и механические характеристики, такие как размер и конструкция,
являются основными в общей характеристике передачи. В зависимости от применения приемники
могут быть автономными блоками карманного размера или частями комбинированной системы, на
пример систем конференц-связи, включающих дополнительные технические характеристики (функ
ции). Приемники включают внешний интерфейс (входной каскад) одного или большего числа опто
детекторов. обычно встроенных в пластиковые оптические блоки и совмещенных с фильтрами, отсе
кающими дневной свет.
2.4.2 ИК - отклик
На ИК -отклик самого детекторного элемента могут влиять оптические элементы, например
фильтры, линзы и зеркала. Общая характеристика в целом включает все эти элементы, и ее опреде
ляют посредством измерения электрического выходного сигнала детектора приемника. Отклик может
зависеть от угла падения (наклона), например при использовании фильтра подавления помех.
2.4.3 Ширина полосы ИК
Передатчик и приемник могут иметь различную ширину полосы ИК и могут оказывать сущест
венное влияние на общую характеристику, если они не эффективно подобраны.
2.4.4 Чувствительность при произвольном угле падения (наклона)
Большинство применений, рассматриваемых настоящим стандартом, используют нефиксиро
ванное локальное размещение для источника или приемника. Наиболее важной характеристикой для
таких применений является чувствительность к диффузному ИК.
2.4.5 Максимальная чувствительность
Для некоторых применений, например для дистанционного управления, источник и приемник
могут быть направлены друг на друга. Большинство приемников имеют неоднородную характеристику в
отношении направленности с осью максимальной чувствительности (основная ось приема), поэтому
можно достичь правильного приема на значительно больших расстояниях, чем в условиях диффузно го
излучения.
2.4.6 Направленность
Для сравнения характеристик различных систем важно знать характеристику направленности
блоков приемника.
2.5 Модуляция
2.5.1 Общие положения
Системы, использующие инфракрасное излучение для передачи информации, кодируют ин
формацию. изменяя интенсивность излучения. Это можно сделать непосредственно с помощью ин
формационного сигнала или косвенно, посредством электрического модулирования синусоидальных
или других периодических поднесущих, таких как последовательность импульсов, которые сами мо
дулируют интенсивность источника.
Использование немодулированной передачи (полосы частот модулирующего сигнала) без под
несущей, например посредством импульсно-кодовой модуляции (РСМ), приводит к очень высокой
частоте повторения импульсов, которая возрастает с увеличением количества передаваемых сигна
лов. Чрезвычайно высокая частота повторения импульсов может потребовать использования лазер
ных диодов.
Расширение до более высоких частот ширины полосы, доступной для модуляции сигналов,
можно получить с помощью процедур частотного или временного уплотнения. Частотное уплотнение
4