Text
                    

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ГЗ-112 ОКП 6686130112 утверждено: ЕХ3.268.039 ТО—ЛУ 'от 10.04.84 г. © ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1984
В связи с постоянной работой по совершенствованию генератора, повышающей его- надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть вне- сены незначительные изменения, не отраженные в на- стоящем издании. В техническом описании приняты следующие обозначения: ЗГ—задающий генератор; ФП — формирователь прямоугольного сигнала; РН —регулятор напряжения; УМ—усилитель мощности; А—аттенюатор; СИП —стабилизированный источник питания; у —усилитель; у—положительная частото-избирательная цепь; р—отрицательная обратная связь; ССА—система стабилизации амплитуды выходного сигнала; ИП —измерительный преобразователь; И—интегратор; ОЭ—опорный элемент; НЭ—нелинейный элемент. Зак. 185-
СОДЕРЖАНИЕ 1. Назначение .... .6 2. Технические данные . . 6 3. Состав комплекта генератора . 9 4. Принцип действия .... . . . П 5. Маркирование и пломбирование............................... ... 13 6. Общие указания по вводу в эксплуатацию.......................... 13 6.1. Распаковывание и повторное упаковывание прибора и принадлеж- ностей ....................................................... 13 6.2. Порядок установки .14 6.3. Подготовка к работе . . 15 7. Меры безопасности........................................ 15 8. Порядок работы........................................... 16 8.1. Расположение органов управления, настройки и подключения . 16 8.2. Подготовка к проведению измерений.................... 17 8.3. Проведение измерений .... 19 9. Поверка прибора ... .20 9.1. Общие сведения............ .20 9.2. Операции и средства поверки . . . . 21 9.3. Условия поверки и подготовка к ней .25 9.4. Проведение поверки .... .25 9.5. Оформление результатов поверки . . .32 10. Конструкция................................................... .32 11. Описание электрической принципиальной схемы . . . 36 12. Указания по устранению неисправностей ... .40 13. Правила хранения . . . .41 14. Транспортирование ..... 42 ПРИЛОЖЕНИЯ: Приложение 1. Схема электрическая принципиальная генератора сиг- налов низкочастотного ГЗ-112 .................................... — Перечень элементов схемы электрической принципиаль- ной генератора сигналов низкочастотного ГЗ-112 . . 43 Приложение 2. Схема электрическая принципиальная блока генерато- ра 3.506 ...................................................... Перечень элементов схемы электрической принципиаль- ной блока генератора 3.506 ....................... 44 Приложение 3. Схема электрическая принципиальная аттенюатора АС-38, 70 дБ.....................................................49 Перечень элементов схемы электрической принципиаль- ной аттенюатора АС-38, 70 дБ.......................49 Приложение 4. Схема электрическая принципиальная аттенюатора, 40 дБ............................................................50 Перечень элементов схемы электрической принципиаль- ной аттенюатора, 40 дБ...........................50« Приложение 5. Схема электрическая принципиальная блока питания — Перечень элементов схемы электрической принципиаль- ной блока питания................................................51 Приложение 6. Расположение выводов транзисторов...................53 Приложение 7. Схемы расположения элементов генератора сигналов низкочастотного ГЗ-112 ... . . 54 Приложение 8. Режимы транзисторов ... .59 Приложение 9. Основные данные трансформатора 61
ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЕЕННЫХ СХЕМ 1. Схема электрическая принципиальная генератора сигналов низкочастотно- го ГЗ-112 (приложение 1). 2. Схема электрическая принципиальная блока генератора 3.506 ГЗ-112 (при- ложение 2). 3. Схема электрическая принципиальная блока питания генератора ГЗ-112 (приложение 5). 4. Схема расположения основных элементов платы блока генератора ГЗ-112 (Рис. 3, приложение 7).
Виешшй з»Д генератора ГЗ-112
1. НАЗНАЧЕНИЕ 1.1. Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-112 представляет собой источник синусоидального (основной режим) и прямоуголь- ного (дополнительный режим) сигналов и предназначен для ис- следования, настройки н испытаний систем и приборов, используе- мых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной и из- мерительной технике, приборостроении. 1.2. Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от 263 до 323 К (от —10 до 50° С); относительная влажность воздуха до 80% ПРН температуре 303 К (30°С) для диапазона частот от 10 до 1000 Гц (I и II под- диапазоны) и до 95% прн температуре 303 К (30’С) для диапазо- на частот от 1 кГц до 10 МГц (III—VI поддиапазоны); атмосферное давление 60—106 кПа (450—800) мм рт. ст. Возможность работы с КОП (канал общего пользования) и в АИС (автоматизированная измерительная система) не предусмот- рена. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2.1. Диапазон частот от 10 Гц до 10 МГц перекрывается шестью поддиапазонами с плавной перестройкой внутри поддиапазонов: I поддиапазон 10—100 Гц, II поддиапазон 100—1000 Гц III поддиапазон 1—10 кГц; IV поддиапазон 10—100 кГц; V поддиапазон 100 кГц — 1 МГц; VI поддиапазон 1—10 МГц. Запас по краям диапазона и перекрытие между поддиапазонами не менее предела допускаемой основной погрешности установки частоты. 2.2. Основная погрешность установки частоты не превышает 30 ± (2+ ~) '% в диапазоне от 10 Гц до 1 МГц (I—V поддиапазоны) и ±3% в диапазоне частот от 1 до 10 МГц (VI поддиапазон), где /н — установленное по шкале значение частоты в герцах. Погреш- ность установки частоты при относительной влажности 80% и температуре 30°С не должна превышать ± (2+ д")% Для диапазо- на частот от 10 до 1000 Гц. 2.3. Дополнительная погрешность установки частоты, обуслов- ленная изменением температуры окружающего воздуха в рабочем интервале температур, не превышает ±50-10-‘ (±0,5%) на 10° С. 2.4. Нестабильность частоты после часового времени установле- ния рабочего режима при нормальных условиях не превышает: 6
а) ±4-10-4 (+0,04%) за любые 15 минут работы; б) ±50« 10-4(±0,5%) за любые 3 часа работы. 2.5. Дополнительная погрешность установки частоты при из- менении сопротивления нагрузки от значения холостого хода до максимального значения или при регулировке выходного напря- жения в пределах от 5 В до 1,25 В (—12 дБ) при сопротивлении нагрузки 50±0,25 Ом не превышает ±10-10—4 (±0,1%), в диа- пазоне частот до 1 МГц (I—V поддиапазоны) и ±150-10~4 /н (1,5%) от 1 до 10 МГц (VI поддиапазон). 2.6. Наибольшее значение опорного уровня выходного напря- жения синусоидального сигнала при сопротивлении нагрузки 50±0,25 Ом не менее 5 В и не менее 10 В без нагрузки. Плавная регулировка выходного напряжения синусоидального сигнала осуществляется от напряжения 5 В при сопротивлении нагрузки 50±0,25 Ом или 10 В без нагрузки до уровня —12 дБ. Ступенчатая регулировка напряжения синусоидального сигнала осуществляется встроенным аттенюатором ступенями через 10 дБ в пределах от 0 до —70 дБ и внешним аттенюатором на —40 дБ. 2.7. Номинальное значение выходного сопротивления генерато- ра 50±5 Ом. 2.8. Изменение выходного напряжения, обусловленное измене- нием напряжения питания на ±10% для сети частотой 50 Гц и на 5% для сети частотой 400 Гц, не превышает от ±1%. 2.9. Изменение выходного напряжения, обусловленное измене- нием температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур, ие превышает ±Г% на 10°С. 2.10. Нестабильность выходного напряжения за любые 3 часа работы не превышает ±Г%. 2.11. Неравномерность уровня выходного напряжения в диапа- зоне частот относительно уровня на частоте 1000 Гц не превышает: ±1,5% от 20 Гц до Юб кГц (I—IV поддиапазоны); ±6% от 100 кГц до 10 МГц (V, VI поддиапазоны). 2.12. Предусматривается возможность установки постоянной составляющей на выходе генератора при синусоидальном сигнале н сопротивлении нагрузки 50±0,25 Ом до значения не более ±20 мВ. 2.13. Погрешность ослабления каждого из аттенюаторов на ос- новном выходе генератора и при синусоидальном сигнале и сопро-< тнвлении нагрузки 50±0,25 Ом не превышает: ±0,5 дБ в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц; ±0,8 дБ в диапазоне частот свыше 1 до 10 МГц. 2.14. Коэффициент гармоник при наибольшем опорном уровне выходного напряжения на сопротивлении нагрузки 50±0,25 Ом не превышает: 0,3'% на частотах от 100 Гц до 100 кГц (II—IV поддиапазоны);
0,5% на частотах от 10 до 100 Гц (I поддиапазон) и от 100 до 200 кГц (V поддиапазон); 1% на частотах от 200 кГц до 1 МГц (V поддиапазон); 4% на частотах от 1 до 10 МГц (VI поддиапазон). 2.15. Наибольшее значение составляющих с частотой питающей сети и ее гармоник в выходном сигнале не превышает 0,15% от номинального значения выходного напряжения. 2.16. В генераторе предусмотрен режим внешней синхрониза- ции синусоидальным сигналом. Полоса синхронизации при значе- нии напряжения синхронизирующего сигнала 1 В не меиее ±0,5% от установленной частоты генератора. Входное сопротивление генератора в режиме синхронизации 50±5 кОм. 2.17. Генератор обеспечивает сигнал прямоугольной формы (ме- андр) в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц со следующими ха- рактеристиками: а) размах напряжения сигнала не меиее 10 В на нагрузке 50±0,25 Ом и не менее 20 В без нагрузки; б) скважность сигнала составляет 2±0,05 в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц и 2±0,2 в диапазоне свыше 100 кГц до 1 МГц; в) длительность фронта н среза прямоугольного сигнала при сопротивлении нагрузки 50±0,25 Ом не превышает 50 нс. 2.18. Генератор обеспечивает технические характеристики пос- ле времени установления рабочего режима, равного 15 мин. Исклю- чение составляет нестабильность частоты за любые 15 минут и 3 часа работы, а также работы прибора в условиях влажности, где время установления рабочего режима равно 1 часу. 2.19. Генератор допускает непрерывную работу в рабочих усло- виях в течение 8 ч при сохранении своих технических характери- стик. Примечание. Время непрерывной работы не включает в себя время ус- тановления рабочего режима прибора. 2.20. Генератор должен сохранять свои технические характери- стики в пределах норм при питании его от сети переменного тока: напряжением 220±22 В, частотой 50±0,5 Гц с содержанием гар- моник до 5%; 220± 11 В, частотой 400±12 Гц с содержанием гар- моник до 5%.' 2.21. Мощность, потребляемая прибором от сети переменного тока при номинальном напряжении, не более 60 ВА. 2.22. Наработка на отказ не менее 4000 ч. Гамма-процентный срок сохраняемости не менее 10 лет при у=80%. Гамма-процентный ресурс не менее 10000 ч при у=80%. Среднее время восстановления не более 8 ч.
Гамма-процентный срок службы не менее 10 лет при у=80%. 2.23. Габаритные размеры генератора 312X133X328 мм. Масса генератора 8 кг. 3. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА 3.1. Состав комплекта генератора ГЗ-112 приведен на рис. 1. Таблица 1 Наименование, тип Обозначение Коли- чество Примечание Генератор сигналов низкочастот- ный ГЗ-112 ЕХ3.2 68.039 1 Рис. 1, ПОЗ. 1 Эксплуатационный комплект Нагрузка 50 Ом Аттенюатор 40 с!В Переход кабельный Зажим Кабель Кабель Ящик укладочный Коробка Техническое описание и инструк- ция по эксплуатации Формуляр ЕХ2.243.050-01 ЕХ2.727.181 ЕХЗ.642.071 ЕХ4.835.038 ЕХ4.850.192-01 НЕЭ4.851.081-8 СЮ4.161.174-05 СЮ4.180.038 ЕХ3.268.039 ТО ЕХ3.268.039 ФО 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Рис. 1, поз. 2 Рис. 1, поз. 3 Рис. 1, поз. 4 По требованию потребителя Рис. 1, поз. 5 Рис. 1, поз. 6 Рис. 1, поз. 7 Рис. 1, поз. 11 Для приборов с приемкой за- казчика Рис. 1, поз. 12 Ремонтный комплект Вставки плавкие: ВП1-1 1,0 А 250 В ВП1-1 2,0 А 250 В Лампа накаливания СМН6-80-2 ОЮ0.480.003 ТУ ОЮ0.480.003 ТУ ТУ 16—535.887—79 2 2 1 Рис. 1, поз. 8 Рис. 1, поз. 9 Рис. 1, поз. 10

4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ Генератор ГЗ-112, структурная схема которого приведена на рнс. 2 состоит из задающего генератора (ЗГ), формирователя пря- моугольного сигнала (ФП), плавного регулятора напряжения (РН), усилителя мощности (УМ), аттенюатора (А) и стабилизиро- ванного источника питания (СИП). Рис. 2. Электрическая структурная схема генератора ГЗ-112 Задающий генератор создает в заданном диапазоне частот гар- монические колебания, которые, в зависимости от режима работы, либо непосредственно поступают через плавный регулятор напря- жения на усилитель мощности и далее на аттенюатор и гнездо «ВЫХОД», либо предварительно формируются в блоке формиро- вателя прямоугольного сигнала. Через гнездо «СИНХР.» генератор синхронизируется синусои- дальным сигналом от внешнего источника. Стабилизированный источник питания обеспечивает стабильность выходных параметров при колебаниях напряжения питающей сети.» Задающий генератор представляет собой перестраиваемый по частоте КС-генератор с автоматической стабилизацией амплитуды выходного сигнала. Задающий генератор содержит (рис. 3): усилитель У с большим коэффициентом усиления н нулевым сдвигом по фазе; положительную частотно-избирательную цепь у; 2* 11
отрицательную цепь р, в которую входит исполнительный эле- мент системы стабилизации амплитуды; систему стабилизации амплитуды выходного сигнала (ССА), включающую в себя измерительный преобразователь (ИП), интег- ратор (И), опорный элемент (ОЭ) и нелинейный элемент (НЭ). Рис. 3. Электрическая структурная схема задающего генератора Синусоидальный сигнал с выхода усилителя У подается в изме- рительный преобразователь. На выходе ИП создается выпрямлен- ное напряжение, пропорциональное среднему значению амплитуды синусоидального сигнала. Это напряжение поступает на один вход интегратора (И). На другой вход интегратора подается напряже- ние постоянного тока с опорного элемента (ОЭ). Отклонение выходного напряжения ЗГ от номинального значе- ния вызывает на интеграторе сигнал ошибки, величина которого пропорционально разности среднего зиачення амплитуды выходно- 12
го сигнала н напряжения постоянного тока ОЭ. Этот сигнал ошиб- ки, отфильтрованный и усиленный интегратором, воздействует на исполнительный элемент в цепи отрицательной обратной связи р таким образом, что амплитуда выходного напряжения задающего генератора возвращается к номинальному значению. Нелинейный элемент (НЭ) обеспечивает устойчивость колеба- ний и уменьшает время переходных процессов. 5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 5.1. Наименование и условное обозначение генератора, товар- ный знак предприятия, знак государственного реестра нанесены в верхней левой части лицевой панели. 5.2. Заводской порядковый номер генератора и год изготовле- ния расположены на задней стенке. 5.3. Генератор, принятый ОТК и представителем заказчика, пломбируется мастичными пломбами, которые устанавливаются на боковых стейках прибора (см. рис. 10). 6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 6.1. Распаковывание и повторное упаковывание прибора и принадлежностей 6.1.1. Для распаковывания генератора ГЗ-112 необходимо от- крыть верхнюю крышку транспортного ящика, предварительно сняв пломбы, стальную ленту, окантовывающую ящик. 6.1.2. В случае поставки генератора генеральному заказчику прибор, помещенный в укладочный ящик, вытащить из транспортно- го ящика, вскрыть пломбы укладочного ящика, открыть его и до- стать генератор и комплект запасных частей и принадлежностей. 6.1.3. В случае поставки генератора народному хозяйству при- бор, помещенный в картонную коробку, вытащить из транспортно- го ящика; вскрыть коробку, достать генератор. Комплект запасных частей и принадлежностей находится в картонной коробке в спе- циальном отсеке транспортного ящика. 6.1.4. После распаковывания произвести внешний осмотр гене- ратора. 6.1.5. Повторное упаковывание генератора производить в нор- мальных условиях в следующей последовательности в зависимости от условий поставки. 6.1.6. Генератор ГЗ-112, поставляемый генеральному заказчику, комплект запасных частей и принадлежностей, эксплуатационную документацию укладывают в укладочный ящик, ящик закрыть на замки н опломбировать. 6.1.7. При поставке генератора народному хозяйству генератор
с комплектом запасных частей и принадлежностей и эксплуатаци- онной документацией помещается в картонную коробку. Аморти- зационные прокладки устанавливаются в коробке между панеля- ми, дном и крышкой прибора и внутренними поверхностями кар- тонной коробки. 6.1.8. Укладочный ящик (картонную коробку) поместить в упаковочный ящик. Пространство между стенками, дном и крыш- кой укладочного ящика (картонной коробки) заполнить упаковоч- ным амортизационным материалом. На верхний слой уплотняю- щего материала помещают товаросопроводительную документацию, крышку транспортного ящика пробивают гвоздями. По краям ящик окантовывают стальной лентой и пломбируют. 6.1.9. На упаковочный ящик наносятся основные, дополнитель- ные и предупредительные знаки по ГОСТ 14192—77. Размещение прибора в укладочном ящике приведено на рис.4. вид Нез крышки 6.2. Порядок установки 6.2.1. При приемке генератора следует проверить: сохранность пломб; комплектность согласно табл. 1;
отсутствие видимых механических повреждений; наличие и прочность крепления органов управления и комму- тации, четкость фиксации их положений, плавность вращения ру- чек органов настройки, наличие вставок плавких и т. п.; чистоту гнезд и клемм; состояние соединительных проводов, кабелей; состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировок; отсутствие механических повреждений или ослаблений крепле- ний элементов схемы (определяется на слух прн наклонах при- бора). 6.2.2. При эксплуатации вентиляционные отверстия на корпусе генератора ие должны закрываться посторонними предметами, 6.2.3. До включения генератора необходимо ознакомиться с раз- делами 7, 8 опнсаиия. 6.2.4. Сделать отметку в формуляре о начале эксплуатации и записать показания счетчика наработки. 6.3. Подготовка к работе 6.3.1. Перед началом работы следует внимательно изучить тех- ническое описание и инструкцию по эксплуатации, а также озна- комиться с расположением и назначением органов управления и контроля на передней панели и задней стенке генератора. 6.3,2. Разместить генератор на рабочем месте, обеспечив удоб- ство работы и условия естественной вентиляции.-Тумблер «115У, 220У» установить в положение, соответствующее питающей сети. 6.3.3. Проверить надежность заземления. 6.3.4. Подсоединить шнур питания к питающей сети. Тумблер сети должен находиться в выключенном состоянии. 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 7.1. По требованию электробезопасности генератор соответст- вует норме ОСТ4.277.003—77, класса защиты 01. 7.2. Прн работе с генератором необходимо соблюдать дейст- вующие правила по технике безопасности при работе с электро- установками. 7.3. Перед включением прибора в сеть и подсоединением к нему других устройств необходимо соединить зажим защитного зазем- ления (2) генератора с зануленным зажимом питающей сети. Отсоединение защитного заземления от зануленного зажима питающей сети производится только после всех отсоединений. При проведении измерений, обслуживании и ремонте, в случае использования прибора совместно с другой аппаратурой или вклю-
чеиня его в состав установок необходимо для выравнивания потен- циалов корпусов соеднинть между собой соединенные с корпусом , »> клеммы всех приборов I, 7.4. Включение генератора для регулировки и ремонта со сня- тыми стенками разрешается только лицам, прошедшим соответст- вующий инструктаж, 7.5. При ремонте генератора не допускать соприкосновения с токонесущими элементами, так как в приборе имеется переменное напряжение 220 В и постоянное напряжение 24 В. 7.6. Ремонтировать генератор могут лица, имеющие допуск к работе с напряжением до 1000 В. 8. ПОРЯДОК РАБОТЫ 8.1. Расположение органов управления настройки и подключения. Органы управления, контроля и подсоединительиые гнезда рас- положены на передней панели и задней стенке прибора (см. рнс. 5 6): 1 — «ВКЛ.». Тумблер н индикаторная лампочка включения сети; СЕТЬ 2 — «СИНХР.». Входное гнездо для внешнего синхронизирую- щего сигнала; 3 — «ЧАСТОТА Ня». Плавная перестройка частоты конденса- тором переменной емкости; 4 — «МНОЖИТЕЛЬ». Переключатель поддиапазонов частот с положениями 1, 10, 102, 103, 104, 105; 5 — Тумблер переключения режима рабо- ты генератора: режим синусоидального сигнала, режим прямо- угольного сигнала; б —«ОСЛАБЛЕНИЕ, 6В». Аттенюатор с положениями дис- кретного ослабления выходного уровня сигнала 0, 10, 20 30, 40, 50, 60, 70 дБ. 7 —«ВЫХОД». Выходное гнездо синусоидального и прямо- угольного сигналов; 8 — потенциометр плавной регулировки выходного уровня си- нусоидального и прямоугольного сигналов; 1' 9 — клемма защитного заземления; о
10 — «115, 220». Тумблер переключения напряжения питающей сети; // —«6ОУА; 220У, 50 Нг; 220У. 400Нг; 115У, 400Нг» —шнур для включения генератора в сеть; 12 — «1 А, 2 А'>. Вставки плавкие; 13—электрический счетчик машинного времени наработки при- бора Рис. 5. Внешний вид передней панели генератора сигналов низкочастотного ГЗ-112 Рис. 6. Внешний вид задней панели генератора сигналов низкочастотного ГЗ-112 8.2. Подготовка к проведению измерений 8.2.1. Если прибор внесен в помещение после пребывания на холоде, то перед включением его необходимо выдержать в нор- мальных условиях в течение 8 часов. Если прибор внесен в помещение после пребывания в условиях при относительной влажности, близкой к предельно допустимой, то перед включением прибор необходимо выдержать в нормальных 3-1853 17
условиях в течение 24 часов (при условии необходимости его рабо- ты в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц —I и II поддиапазоны). 8.2.2. Установить органы управления в следующие положения: — ручку регулировки выходного напряжения — в среднее поло- жение; — «ОСЛАБЛЕНИЕ, 6В» —в положение «0». Остальные органы управления могут находиться в произволь- ном положении. 8.2.3. Включите тумблер «СЕТЬ», при этом должен загореться ВКЛ. световой индикатор сети, служащий для подсветки визира шкалы плавной установки частоты. 8.2.4. До начала работы необходимо прогреть прибор в течение 15 мин или 1 часа для получения характеристик, указанных в п. 2.19 ТО. 8.2.5. Проверить исправность работы прибора по признакам, перечисленным в табл. 2. Таблица 2 Что проверяется 1. Наличие выходного напряжения и его регу- лировка Методика проверки Проверка производится с помощью осциллографа Установите тумблер П Г в положе- ние и Включите генератор, установите показания плав- ной шкалы частот на 100, множитель частоты на 10. К гнезду «ВЫХОД» подключите нагрузку 50 Ом и осциллограф С1-70. Вращая ручку регулировки вы- ходного напряжения по часовой стрелке, убедитесь в изменении выходного сигнала. Затем установив ручку регулировки выходного на- пряжения на крайнюю правую риску и, вращая руч- ку «ОСЛАБЛЕНИЕ, йВ» от 0 до 70, убедитесь в ос- лаблении выходного сигнала, Установите тумблер угольного сигнала 61 в положе- и проверьте наличие прямо-
Продолжение табл. 2 Что проверяется 2. Проверка диапазона частот генератора Методика проверки Проверка производится с помощью осциллографа С1-70 на гнезде «ВЫХОД». Установите показания плавной шкалы частот на риску 10. Изменяя положение переключателя «МНО- ЖИТЕЛЬ» от 1 до 10е, убедитесь в наличии сигнала. Затем измените положение шкалы частот (риска 100), переключатель «МНОЖИТЕЛЬ» установите в положение 10®, убедитесь в наличии сигнала. Далее, изменяя положение переключателя «МНО- ЖИТЕЛЬ» от 10® до 1, опять проверьте наличие сигнала. 8.2.6. При соединении прибора с другой аппаратурой необходи- мо учесть, что гарантированное номинальное значение напряжения выходного сигнала 5 В обеспечивается при сопротивлении нагруз- ки 50 Ом. (В комплекте поставки прилагается сопротивление на- грузки 50±0,25 Ом). При сопротивлении нагрузки свыше 50 Ом значение напряже- ния на любой ступени ослабления определяется из выражения ^’вы« = , (8.1) «н + 50 где 1Л,Ых напряжение при неиагруженном выходе, Вн — сопротивление нагрузки, Ом. При необходимости работы с нагрузками, отличными от 50 Ом. следует обеспечить условие, чтобы ток в нагрузке не превышал 100 мА. 8.2.7. В зависимости от типа входного гнезда устройства, под- ключаемого к выходу генератора ГЗ-112, выбрать соединительный кабель (с байонетным разъемом или штепсельным выводом), при- лагаемый в комплекте поставки. 8.3. Проведение измерений 8.3.1. Прибор обеспечивает следующие режимы работы: основ- ной — генерирование сигнала синусоидальной формы, дополнитель- ный— генерирование сигнала прямоугольной формы. Генератор допускает также работу в режиме синхронизации, когда частота его сиихронизнруется внешним сигналом. 8.3.2. Для работы прибора в основном режиме установите тумб- 15 лер ]"[_[ в положение ” »» *’ 3* 19
Установите необходимую частоту выходного сигнала переклю- чателем «МНОЖИТЕЛЬ» и ручкой «ЧАСТОТА Нх». Установите выходное напряжение синусоидального сигнала руч- кой регулировки выходного напряжения при сопротивлении нагруз- ки 50=ь0,25 Ом. Прн необходимости иметь малые выходные напряжения (<1,25 В) ручкой «ОСЛАБЛЕНИЕ, НВ» установите одно из поло- жений «10, 20, 30, 40, 50, 60, 70» в зависимости от требуемого уровня выходного сигнала. Для получения малых выходных напряжений с ослаблением больше 70 дБ к гнезду «ВЫХОД» подключите внешний аттенюа- тор «40 дБ». 8.3.3. Для работы прибора в режиме генерирования сигнала 19 прямоугольной формы установите тумблер П Г в н »> * и положение П| Частоту выходного сигнала установите а аналогично тому, как описано в п. 8.3.2. Установите необходимое выходное напряжение ручкой регули- ровки выходного напряжения по осциллографу или вольтметру, подключенному к гнезду «ВЫХОД», нагруженному на сопротивле- ние нагрузки 50 Ом. 8.3.4. При работе прибора в режиме внешней синхронизации подайте на гнездо «СИНХР.» напряжение в 1 В синусоидальной формы, при этом тумблер ]Ц установите в поло- »» женне “ или П [ в зависимости оттого, какой “ <4 1 и формы сигнал необходимо иметь на выходе генератора. Частота и величина напряжения выходного сигнала устанавли- ваются аналогично тому, как описано в п. 8.3.2, 8.3.3. После окончания измерений выключите прибор и отсоедините его от сети. 9. ПОВЕРКА ПРИБОРА 9.1. Общие сведения Настоящий раздел составлен в соответствии с требованиями ГОСТа 8.314—78 «Генераторы низкочастотные измерительные. Методы и средства поверки» и устанавливают методы и средства поверки генератора, находящегося в эксплуатации, на хранении или выпускаемого из ремонта. Периодичность поверок один раз в год.
9.2. Операции и средства поверки
Номер пункта раздела поверки Наименование операции Поверяемая отметка Допускаемое значение погрешности или предельное значение определяемого параметра Средство поверки Образцовое Вспомогатель- ное 9.4.3, д определение погрешности Частота 1 и 10 МГц; 10, ±0,5 дБ до 1 МГц; ДМ3 Г4-107, 9.4.3, е ослабления аттенюато- ров 20, 30, 40, 50, 60 н 70 дБ ±0,8 дБ свыше 1 до 10 МГц (АСО-ЗМ) ДК1-12 Г4-102А, С1-70 определение коэффици- ента гармонии прн но- минальном выходном напряжении 10 и 100 по шкале частот на всех поддиапазонах, кро- ме первого, где отметки 20 и 100 0,3% от 100 Гц до 100 кГц; 0,5% от 10 до 100 Гц и от 100 до 200 кГц; 1% от 200 кГц до 1 МГц; 3% от 1 до 10 МГц ВЗ-48 С6-7 на ча- стотах до 200 кГц; Вб-10 на ча- стотах 1 н 10 МГц 9.4.3, ж определение параметров сигнала прямоугольной формы: — размаха — скважности — длительности фрон- та и среза 1 кГц, 100 кГц, 1 МГц Не менее 10 В прн со- противлении нагрузки 50 ±0,25 Ом и не менее 20 В на холостом ходу. 2±0,05 от 10 Гц до 100 кГц и 2±0,2 от 100 кГц до 1 МГц Не более 50 не 43-54 С1-70 Г4-102А Прнмечания: 1. Вместо указанных в таблице средств поверки разрешается применять другие аналогич- ные меры и измерительные приборы, обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью. 2. Образцовые и вспомогательные средства поверки должны быть исправны, поверены в органах государствен- ной или ведомственной метрологической службы соответственно. 3. Операции длительности фронта и среза должны производиться только при выпуске средств измерений из ре- монта. Технические характеристики образцовых и вспомогательных средств поверки представлены в табл. 4. _____________________________________Таблица 4 Наименование средства поверки Требуемые технические характеристики средства поверки Рекомендуемое средство поверки (тип) Примеча- ние Пределы измерения Погрешность Частотомер элек- тронно-счетный 0,1 Гц—120 МГц. Пределы из- мерения временных интервалов Ю-7—10® с за сутки 0,5—10 В в/=±(510-’+ 1 /изм ^сч где /нам — измеренная частота; /сч — время счета 43-54 Вольтметр Милливольтметр 0,5—10 В, диапазон частот от 50 Гц — 1 МГц; Явх^Ю МОм; СВх^35 пФ Пределы измерения 300 мкВ — ±0,5% на 50 Гц—100 кГц; ±1% до 1 МГц ±2,5% на 45 Гц —10 МГц; Ф584 переменного то- ка Термовольтметр 300 мВ; диапазон частот: 20 Гц — 50 МГц; Явх=3—20 МОм Пределы измерения 3—30 В; диа- пазон частот 1—10 МГц; входная емкость 3,0 пФ ±4% на 20 Гц—10 МГц н пре- делах 1—100 мВ ±1,5% ВЗ-48 Т16 с термо- преобразовате- лем Т108 Образцовый атте- нюатор Пределы измерения 0—70 дБ ±0,15 дБ Д1-13 (АСО-ЗМ) Генератор сигна- лов высокочас- тотный Частота 50 МГц, 0,1—1 В ±(1—1,5) дБ Г4-102А Установка для ка- либровки атте- нюаторов Диапазон частот 0,1—10 МГц; пределы измерения ослабления 0—70 дБ; относительно начально- го уровня мощности 10-а Вт 0,06 дБ (до 70 дБ) ДК1-12 с гене- ратором Г4-107 Вольтметр цифро- вой Диапазон частот 20 Гц—1 кГц, напряжение (1—10) В (0,2+0,02 ) ±0,3% У, В7-16 Измеритель коэф- фициента гармо- й НИК 20 Гц —200 кГц: 0.1—3% 0,1 Кг+0,1%; 20—200 кГц Сб-7
3 8. «»•? 5 8“ я Продолжение табл.
9.3. Условия поверки и подготовка к ней 9.3.1. При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие условия: температура окружающей среды 293—5 К (20±5°С); относительная влажность воздуха 65±15%; атмосферное давление 100±4 кПа (750±30 мм рт. ст.); напряжение источника питания 220±4,4 В, 50±0,5 Гц, содер- жание гармоник до 5%. 9,3.2. Перед проведением операций поверки необходимо выпол- нить подготовительные работы, оговоренные в разделе «Подготов- ка к работе» п.п. 6.3.1—6.3.4, а также: проверить комплектность прибора; -- » соединить проводом клемму поверяемого прибора с клеммой заземления образцового прибора и шиной заземления; подключить поверяемый прибор и образцовые приборы к сети переменного тока 220 В, 50 Гц; включить приборы и дать им прогреться в течение времени, ука- занного в ТО на них. 9.4. Проведение поверки 9.4.1. Внешний осмотр. При проведении внешнего осмотра должны быть проверены все требования по п. 6.2.1. Приборы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ре- монт. 9.4.2. Опробование. Включить тумблер «СЕТЬ». Прн этом должна загореться сиг- ВКЛ. нальная лампочка. Дальнейшее опробование проводить по п. 8.2.5. Неисправные приборы бракуются и отправляются в ремонт. 9.4.3. Определение метрологических парамет- ров. а) Определение основной погрешности установки частоты при- водят методом непосредственного измерения электронно-счетным частотомером 43-54, подключенным к выходу генератора прн со- противлении нагрузки 50±0,25 Ом и выходном напряжении 5 В иа рисках 10, 20, 30, 60 и 100 каждого из шести поддиапазонов. Установку частоты по шкале частот н ее измерения проводят дважды: при подходе по шкале частот со стороны больших и мень- ших значений.
Относительная погрешность установки частоты в процентах определяется по формуле: 8, _ . 100> (9 Л) (113М где [в — номинальное значение частоты, установленное по шкале генератора, Гц; /вам — измеренная частота, Гц. Результаты поверки считаются удовлетворительными, если из- меренная основная погрешность установки частоты не превышает: 30 I ±(2+ - )% в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц (I—V под- диапазоны): +3'% в диапазоне частот от 1 до 10 МГц (VI поддиапазон). б) Определение значения напряжения синусоидального сигна- ла на гнезде «ВЫХОД», а также пределы ослабления выходного напряжения плавным регулятором производят вольтметром В7-16 иа частоте 1000 Гц. Без подключения нагрузки плавным регулятором устанавливают напряжение не менее 10 В. Затем подключают сопротивление на- гоузкн 50+0,25 Ом и устанавливают напряжение не менее 5 В. Плавным регулятором уменьшают выходное напряжение до зна- чения меньше 1,25 В (—12 дБ). Ступенчатую регулировку напря- жения синусоидального сигнала поверяют совместно с погрешно- стью ослабления аттенюатора. Результаты поверки считаются удовлетворительными, если значение напряжения синусоидального сигнала при сопротивлении нагрузки 50+0,25 Ом равно 5 В, без нагрузки —10 В а плавная регулировка выходного напряжения синусоидального сигнала осу- ществляется в пределах от 5 до 1,25 В (—12 дБ). в) Определение изменения выходного напряжения синусоидаль- ного сигнала при перестройке частоты производят относительно частоты 1000 Гц с помощью вольтметра В7-16 на частотах 20, 40, 100 Гц (I поддиапазон), 100, 400, 1000 Гц (II поддиапазон), вольт- метра Ф584 на частотах 1, 4, 10 кГц (III поддиапазон), 10, 40, 100 кГц (IV поддиапазон), 100, 400, 1000 кГц (V поддиапазон) и термовольтметра Т16 на частотах 1, 4, 10 МГц (VI поддиапазон). Установить на частоте 1000 Гц (II поддиапазон) выходное на- пряжение 3 В при сопротивлении нагрузки 50+0,25 Ом по вольт- метру В7-16 и измерить напряжение в диапазоне от 20 до 1000 Гц, повторно установить на частоте 1000 Гц напряжение 3 В по вольт- метру Ф584 и измерить напряжение в диапазоне частот от 1000 Гц до 1 МГц. Вновь установить на частоте 1000 Гц напряжение 3 В по тер- мовольтметру Т16 и измерить напряжение в диапазоне от 1 до 10 МГц.
В каждом случае по частотной шкале прибора установить по- следовательно требуемые частоты и соответствующим вольтметром измерить выходное напряжение. Изменение выходного напряжения б"' в процентах определяют по формуле: 8"' = ~и. . 100, (9.2) Ц>' где У'о — выходное напряжение на частоте 1000 Гц, В; V — выходное напряжение на проверяемой частоте, В. Результаты поверки считаются удовлетворительными, если из- менение опорного значения напряжения генератора при перестрой- ке частоты относительно уровня на частоте 1000 Гц не превышает: ±1,5% от 20 Гц до 100 кГц (I—IV поддиапазоны); ±6% от 100 кГц до 10 МГц (V, VI поддиапазоны). г) Определение значения постоянной составляющей выходного сигнала генератора производят измерением с помощью вольтметра В7-16 на частоте 1 кГц прн сопротивлении нагрузки 50±0,25 Ом н выходном напряжении 5 В. Если напряжение постоянной составляющей превышает значе- ние ±20 мВ, то это значение необходимо уменьшить корректором и до требуемой величины. <Л Результаты поверки считаются удовлетворительными, если наи- большее значение постоянной составляющей сигнала на выходе ге- нератора при ослаблении 0 дБ не более ±20 мВ. д) Определение погрешности ослабления аттенюатора на гнез- де «ВЫХОД» генератора производят на частотах 1 и 10 МГц ме- тодом замещения образцовым аттенюатором Д1-13 (АСО-ЗМ) по схеме рис. 7. В качестве индикатора используется вольтметр ВЗ-48. Перед включением генератора ручки «ОСЛАБЛЕНИЕ, 6В» и регулятора напряжения устанавливаются в нулевое положение, а частота устанавливается равной 1 МГц. Определение погрешности ослабления аттенюатора генератора проводится в следующем порядке: от 0 до 30 дБ; от 30 до 70 дБ. На образцовом аттенюаторе Д1-13 устанавливается 30 дБ. Ручкой регулировки напряжения генератора по шкале вольт- метра ВЗ-48 устанавливается 0 дБ на пределе 30 мВ. Затем последовательным переключением ослабления аттенюа- тора генератора на 10, 20, 30 дБ н соответствующим переключе- нием ослабления образцового аттенюатора Д1-13 на 20, 10,0 дБ по децибельной шкале вольтметра ВЗ-48 определяют погрешность ослабления аттенюатора генератора в диапазоне ослабления 0—30 дБ. 4* 27
Далее на образцовом аттенюаторе Д1-13 устанавливают 40 дБ, а на генераторе 30 дБ. Ручкой регулировки напряжения генератора по шкале вольт- метра ВЗ-48 устанавливают 0 дБ на пределе 1 мВ. Затем последовательным переключением ослабления аттенюа- тора генератора на 40, 50. 60, 70 дБ и соответствующим последо- вательным переключением ослабления образцового аттенюатора Д1-13 на 30, 20, 10,0 дБ по децибельной шкале вольтметра ВЗ-48 определяется погрешность ослабления аттенюатора генератора в диапазоне ослабления 30—70 дБ. Погрешность ослабления атте- нюатора прн 40, 50, 60 н 70 дБ определяется по формуле: 8>=81 + «2, (9.3) где 61—погрешность ослабления аттенюатора при 30 дБ; 62 — погрешность ослабления аттенюатора относительно 30дБ. Рис. 7. Электрическая структурная схема включения приборов для измерения ослабления аттенюатора Примечание. Для измерения ослабления аттенюатора с помощью Д1-13 использовать трансформатор ВЧ согласующий ЕЭ4.735.505 (ЗИП 43-54), пере- ход ТП-116, р=50Я (ЗИП В7-26). Измерения повторяют на частоте 10 МГц. Определение погреш- ности ослабления аттенюатора на частоте 10 МГц производят ат- тестованным Комитетом стандартов образцовым аттенюатором Д1-13 погрешностью не более 0,25 дБ или установкой ДК1-12, Определение погрешности ослабления внешнего аттенюатора производят на частотах 1 и 10 МГц методом замещения образцо- вым аттенюатором Д1-13 по схеме рис, 8. Вольтметр ВУЧ8 ; Рис. 8, Электрическая структурная схема включения приборов для измерения ослабления аттенюатора на — 40 дБ Перед включением генератора ручки «ОСЛАБЛЕНИЕ, 6В» н регулятора напряжения устанавливают в нулевое положение, а ча- стоту устанавливают равной 1 МГц. На образцовом аттенюаторе 28
Д1-13 устанавливают 40 дБ. Ручкой регулировки напряжения ге- нератора по шкале вольтметра ВЗ-48 устанавливают 0 дБ на пре- деле 10 мВ. Затем подключают внешний аттенюатор —40 дБ по схемернс. 8 и соответствующим переключением ослабления образцового атте- нюатора Д1-13 на 0 дБ по децибельной шкале вольтметра ВЗ-48 определяют погрешность ослабления внешнего аттенюатора. Измерения повторяют на частоте 10 МГц. Определение погрешности ослабления аттенюатора на частоте 10 МГц производят аттестованным Комитетом стандартов образцо- вым аттенюатором Д1-13 с погрешностью не более 0,25 дБ или ус- тановкой ДК1-12, Измерения установкой ДК1-12 проводят по схеме рис. 9. Рис. 9. Электрическая структурная схема включе- ния приборов для измерения погрешности атте- нюаторов на частоте 10 МГц На приборе устанавливают выходное напряжение 5 В при со- противлении нагрузки 50±0,25 Ом на частоте 10 МГц. От внешнего генератора Г4-102А подают на вход «СИНХР.» поверяемого при- бора напряжение 1 В, частотой 10 МГц.
Перестройкой частоты генератора Г4-102А устанавливают на осциллографе С1-70 наклонную прямую лннню, что соответствует фазовому сдвигу между двумя сигналами, равному 180°. Сигнал с выхода «цУ» генератора Г4-102А н синхронизированный сигнал испытываемого прибора подают на установку для калибровки ат- тенюаторов ДК1-12. Измерения повторяют для внешнего аттенюатора 40 дБ. Абсолютную погрешность значения коэффициента деления в де- цибелах Ап определяют по формуле: Дп = п',— п'юм, (9.4) где п'п — номинальное значение коэффициента деления, дБ; п'изм — измеренное значение коэффициента деления, дБ. Результаты поверки считаются удовлетворительными, если по- грешность ослабления аттенюатора при сопротивлении нагрузки 50±0,25 Ом не превышает: ±0,5 дБ в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц; ±0,8 дБ в диапазоне частот от 1 до 10 МГц. е) Определение коэффициента гармоник производят непосред- ственным измерением прибором С6-7 на частотах 20 и 100 Гц (I поддиапазон). 100 н 1000 Гц (И поддиапазон), 1,10 кГц (III под- диапазон), 10, 100 кГц (IV поддиапазон), 200 кГц (V поддиапа- зон). Определение коэффициента гармоник на частотах 1,5 н 10МГц производится измерением первых 3-х гармоник с помощью селек- тивного вольтметра В6-10, при этом ручку генератора «ОСЛАБ- ЛЕНИЕ, 6В» установить в положение 20. Коэффициент гармоник Кг в процентах определяют по формуле: = + . 100%, (9.5) где <71, Уг, Ыз — величина 1, 2, 3 гармоник выходного сигнала, В. Измерение производится при выходном напряжении 5 В и на- грузке 50±0,25 Ом. Результаты поверки считаются удовлетворительными, если ко- эффициент гармоник сигнала при номинальном выходном напря- жении на сопротивлении нагрузки 50—0.25 Ом не превышает: 0,3% на частотах от 100 Гц до 100 кГц (II—V поддиапазоны); 0,5% на частотах от 10 до 100 Гц (I поддиапазон) и от 100 до 200 кГц (V поддиапазон); Г% на частотах от 200 кГц до 1 МГц (V поддиапазон); 4% иа частотах от 1 до 10 МГц (VI поддиапазон). ж) Определение размаха прямоугольного сигнала (рис. 10) осу- ществляют измерением с помощью осциллографа С1-70 на гнезде 30
«ВЫХОД» генератора в положении ГХХ ч ключения формы сигнала на частоте 1000 Гц. тумблера пере- Рис. 10. Сигнал прямоугольной формы. Я — размах напряжения прямоугольного сигнала; Тф — длительность фронта прямоугольного сигнала; топ — длительность среза прямоугольного сигнала Ручку регулировки выходного напряжения поворачивают в крайнее правое положение и измеряют амплитуду выходного на- пряжения при сопротивлении нагрузки 50^0,25 Ом и без него. Скважность прямоугольного сигнала проверяется частотомером 43-54 с блоком измерителя интервалов времени на частотах 1 и 100 кГц и осциллографом С1-70 на частоте 1 МГц прн размахе выходного напряжения 10 В. Прямоугольный сигнал от испытуемого генератора подается на «ВХОД В» (илн «ВХОД Г») частотомера, аттенюаторы блока из- мерителя интервалов времени устанавливаются в положение «10» (илн «3»), ручки уровня запуска — в положение «0», тумблер «50 й —10 кй» — в положение «50 й», тумблер «СОВМ — РАЗД»— в положение «СОВМ.», ручка «РОД РАБОТЫ» —в положение «ИНТЕР В —Г», тумблеры IX —в разнополярное по- о ложение, кнопка «МЕТКИ ВРЕМЕНИ, 0,01 ц8» —в нажатое поло- жение. Измеряется длительность положительного (или отрнцатель- г 1 ” ного) импульса, затем переключаются тумблеры ] |_ в противоположное положение и измеряется длительность отрица- тельного (или положительного) импульса.
Скважность определяется по формуле: <? = —+ 1, (9.6) Тт где ?2 — измеренная длительность положительного импульса; т,—измеренная длительность отрицательного импульса. Длительности фронта и среза определяют на частоте 1000 Гц с помощью осциллографа С1-70. На частоте 1000 Гц устанавливают размах выходного напряжения 10 В и измеряют длительность фронта т® и среза прямоугольного сигнала тол, т. е. перепады меж- ду 0,1 н 0,9 установленного значения. Примечание. Неравномерность вершины в выбросы прямоугольного сигнала не измеряются, т. к. величины их не оговариваются. Результаты поверки считаются удовлетворительными, если раз- мах прямоугольного сигнала не менее 10 В на нагрузке 50±0,250м и не менее. 20 В без нагрузки; скважность сигнала составляет 2±0,05 на частотах до 100 кГц и 2—0,2 на частотах до 1 МГц, дли тельностн фронта н среза прямоугольного сигнала прн сопротив- лении нагрузки 50±0,25 Ом не превышают 50 нс. 9.5. Оформление результатов поверки Результаты поверки оформляют путем записи или отметки ре- зультатов поверкн в порядке, установленном метрологической службой, осуществляющей поверку. Приборы, не прошедшие по- верку (имеющие отрицательные результаты поверкн), запрещают ся к выпуску в обращение и применению. 10. КОНСТРУКЦИЯ 10.1. Генератор ГЗ-112 представляет собой переносной прибор, выполненный в унифицированном корпусе. Несущими элементами корпуса являются два боковых кронштейна, соединенные крепеж- ными винтами с передней панелью и задней стенкой. На переднюю панель накладывается шнльднк, который удерживается сверху и снизу профильными планками. Корпус закрыт с четырех сторон обшивочными стенками. Для удобства переноса генератора на кронштейне через боковую стенку крепится ручка пружинного типа. 10.2. Порядок вскрытия генератора. Вскрытие прибора производится в следующей последовательности: вывинчиваются винты крепления переносной ручки и снимается переносная ручка; вывинчиваются винты 1 н 2 рис. 11 н снимаются боковые стенки; снимается верхняя н нижняя обшивки.
Рис. И. Крепление стенок, корпуса и расположение пломб В состав генератора входят следующие функционально закон- ченные и конструктивно съемные сборочные единицы: конденсатор переменной емкости; блок КС; блок генератора; , аттенюатор; блок питания. Расположение сборочных единиц приведено на рис. 12. На переднюю панель выходят конденсатор переменной емкости, блок КС и аттенюатор. Эти узлы защищены экранами от внешних наводок. Ось конденсатора через изоляционную муфту соединяется в верньерно-шкальным устройством, обеспечивающим замедление
1 :4. Для быстрого перемещения шкалы имеется центральная руч- ка .Через муфту соединены оси блока КС. Печатная плата, на которой размещается блок генератора, от- кидывается вверх, в сторону конденсатора переменной емкости. Блок питания расположен на задней стенке и снимается вместе с ней. Мощные регулирующие транзисторы У20 и У21 установле- ны на задней стенке. Транзисторы изолированы от корпуса через окендно-бериллневые шайбы и защищены изоляционными крыш- ками от механических и электрических повреждений. Передняя часть Блох генератора Зад снизу 5сон НС Блок питания Конденсатор переменной емкости Рис, 12. Размещение составных частей в генераторе
11. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ принципиальной СХЕМЫ 11.1. Задающий генератор Частота гармонических колебаний, создаваемых задающим ге- нератором, определяется частотоизбирательной цепью, которая представляет собой Г-образный четырехполюсник (рнс. 13, вклю- ченный в цепь положительной обратной связи (у-цепь) (рнс. 3). Рис. 13. Частотоизбирательная цепь Генерируемая частота определяется по формуле: где К и С —элементы частотоизбирательной цепи П=Я1=Я2, С—С1=С2. Электрическая принципиальная схема задающего генератора приведена в приложениях 1 и 2. Весь диапазон частот (см. прило- жение 1) перекрывается пятью поддиапазонами путем переключе- ния резисторов частотоизбирательиой цепи !?1 — IV 2. Плавное изменение частоты в пределах поддиапазона осуществ- ляется сдвоенным воздушным конденсатором переменной емкости С8.1, С8.2. Конденсатор СП служит для установки начальной ем- кости С18.1, а конденсаторы С1... С16 — цля точной установки на- чальной емкости каждого поддиапазона. Усилитель задающего генератора является четырехкаскадным усилителем с гальваническими связями (приложение 2). Входной каскад усилителя выполнен на полевом транзисторе У22 по схеме нстокового повторителя, обеспечивающего высокое входное сопро- тивление и малую проходную емкость. Истоковый повторитель ис- пользуется в качестве буферного каскада между усилительной частью схемы и частотоизбирательной КС-цепью задающего гене- ратора. Усилитель напряжения выполнен по дифференциальной
схеме на двух биполярных транзисторах У23 и У24. между коллек- торами которых включен усилительный каскад на транзисторе У25. Транзистор У25 на низких и средних частотах работает по схеме с общим эмиттером, а на высоких частотах — с общей базой. Для перевода транзистора из одного вида включения в другой без нарушения режимов многокаскадного усилителя используется кон- денсатор С14. Подобное построение дифференциального каскада расширяет полосу усиливаемых частот, повышает степень развязки сигналов ВЫХОД-ВХОД, снижает дрейф постоянной составляю- щей. Выходной каскад усилителя выполнен на транзисторе У28 по схеме эмиттерного повторителя. Для снижения гармонических искажений сигнала, вызванных модуляцноинымн свойствами пере- ходной емкости сток —затвор полевого транзистора, применяется отрицательная обратная связь (резистор 818 и конденсатор С12). Цепи с индуктивностями 81— Ь4 и конденсаторами С17, СЗО, С31 корректируют частотную и фазовую характеристики усилителя. Цепь отрицательной обратной связи, предназначенная для стаби- лизации величины выходного напряжения, образована резисторами 855, 856. 857 и 862 и полевым транзистором У29. Изменение со- противления сток — исток, шунтирующего сопротивление 862, из- меняет общее сопротивление нижнего плеча делителя в цепи от- рицательной обратной связи и тем самым напряжение обратной связи, подаваемое в базу транзистора У24. При этом увеличение отрицательного напряжения на затворе транзистора У29 приводит к увеличению сопротивления сток — исток транзистора У29 и, как следствие, к увеличению сопротивления нижнего плеча, увеличе- нию отрицательной обратной связи, к уменьшению коэффициента усиления усилителя. Измерительный преобразователь представляет собой выпрями- тель на диодах, работающий в режиме заданного тока. Сигнал с выхода задающего генератора поступает через частотозависнмый делитель из сопротивлений 817, 820, 826 н конденсаторов С9, С13 на измерительный преобразователь, состоящий из диодов УЗ и У4. На входе преобразователя этот сигнал сравнивается с опорным напряжением стабилитрона У17 на резисторах 836, 838 и 839. Сигнал ошибки поступает на вход интегратора. Интегратор пред- ставляет собой двухкаскадный дифференциальный усилитель на транзисторах У26. У27 н УЗО, охваченный емкостной обратной связью. Конденсаторы С1, С2, СЗ, С5, С7 и резисторы 81, 83, включен- ные между входом н выходом интегратора, определяют постоянную времени интегрирования в соответствии с заданным поддиапазоном. Усиленный сигнал ошибки с интегратора в виде управляющего на- пряжения поступает на исполнительный элемент У29. который под воздействием этого сигнала изменяет свое внутреннее сопро-
тнвление и тем самым глубину отрицательной обратной связи ге- нератора. Сигнал с выхода задающего генератора поступает через часто- тозависимый делитель, состоящий из резисторов Кб н #9 и конден- сатора С4, на диоды VI и У2. На диоды VI и У2 подается напря- жение смещения с помощью резисторов #12, Ц19 и #25. Когда величина сигнала превысит напряжение смещения, диоды откры- ваются и сигнал поступает в базу транзистора У24. Резисторы #47, #51 и #45, #52 служат для компенсации гармо- нических искажений на выходе задающего генератора, возникаю- щих из-за нелинейности характеристики транзистора У29. 11.2. Усилитель мощности Усилитель мощности предназначен для обеспечения заданной мощности в цепи нагрузки и исключения влияния нагрузки на ра- боту задающего генератора. Усилитель выполнен в виде операционного усилителя, охвачен- ного глубокой отрицательной обратной связью." Усилитель состоит из четырех каскадов. Первый каскад собран по дифференциальной схеме на транзисторах У32 и У34 с источни- ком тока на транзисторе У31 для исключения синфазных помех. Выбор дифференциальной схемы вызван высокими требованиями к дрейфовым параметрам усилителя. Второй каскад собран на транзисторе У36. На средних частотах транзистор работает по схеме с общим эмиттером, а на высоких частотах —по схеме с об- щей базой. Изменение режима работы транзистора УЗб осуществляется ем- костью СЗЗ. Прн этом формируется логарифмическая характери- стика усилителя таким образом, чтобы обеспечить устойчивость усилителя в заданном диапазоне частот при достаточно высоком коэффициенте усиления. Третий каскад собран на транзисторе У39 и представляет со- бой эмиттерный повторитель, работающий в режиме класса А. Мощный выходной каскад усилителя выполнен по двухтактной схеме на транзисторах У42, У43, У4б, У47. Резисторы #117, #121, #125, #126, #128, #129 формируют вы- ходное сопротивление усилителя 50 Ом. Отрицательная обратная связь в базу транзистора У34 подается с эмиттеров транзисторов У42. У43, У46, У47 через резисторы #111, #112, #123, #124. Резистором #21 (приложение 2) устанавливается режим уси- лителя по постоянному току. Дроссели Ь5, #6, резистор #102 и конденсатор С45 являются корректирующими элементами для обеспечения устойчивости.
11.3. Формирователь прямоугольного сигнала Формирователь служит для преобразования сигнала синусои- дальной формы в прямоугольный сигнал со скважностью два. Электрическая принципиальная схема приведена в приложении 2. Формирование прямоугольного сигнала осуществляется после- довательным двусторонним ограничением синусоидального сигнала диодами УЗ, У9 и У11.,.У14 с последующим усилением ограни- ченного сигнала двумя дифференциальными усилителями на тран- зисторах У40, У44 и У38, У45. От коллекторной цепи транзисто- ра У38 запускается каскад У41, который создает дополнительное напряжение смещения на коллекторе транзистора У45. Через ре- зистор Р94 и конденсатор С42 осуществляется отрицательная об- ратная связь. Транзистор У37 является источником постоянного тока. Резистор Р122 определяет величину амплитуды прямоуголь- ного сигнала, а резистор регулирует скважность этого сигнала. Нулевое значение постоянной составляющей на коллекторе тран- зистора У45 устанавливается резистором Р.132. Двухкаскадный буферный усилитель на транзисторах УЗЗ и У35 исключает влия- ние схемы формирователя прямоугольного сигнала на гармониче- ские искажения синусоидального сигнала и частоту задающего генератора. Подключение формирователя прямоугольного сигнала осуществ- ляется с помощью контактов реле К1 и К2, включение и выключе- ние которых зависит от выбранного режима работы генератора. 11.4. Аттенюатор Электрическая принципиальная схема аттенюатора приведена в приложении 3. Он выполнен по цепочечной схеме включения звень- ев, резисторы которых выбраны так, чтобы обеспечить приращение ослабления в 10 дБ прн постоянном выходном сопротивлении 50 Ом. Коммутация ослабления осуществляется переключателем. 11.5. Блок питания Блок питания состоит из двух регулируемых разнополярных стабилизированных источников постоянного напряжения +24 В. Электрическая принципиальная схема выпрямителя приведена в приложении 5. Источники выполнены по компенсационной схеме с последовательным регулирующим элементом н имеют электрон- ную защиту от перегрузки по току. Регулирующий элемент каждо- го из источников представляет собой каскадное соединение тран- зисторов У20, Уб и У7 для одного источника и У21 н У9 для дру- гого. Транзисторы Уб и V10 являются усилителями постоянного 38
тока. В эмиттеры этих транзисторов включены опорные стабили- троны У2 и У4 с малым температурным коэффициентом напряже- ния. Схемы защиты выполнены на транзисторах и VII. Между коллектором и эмиттером каждого из регулирующих транзисторов У20 или У21 включена цепь, состоящая из последовательно соеди- ненных стабилитрона VI или УЗ и резистора или #11 соответ- ственно, В установившемся режиме эта цепь запуска на работу источника не влияет. Нерегулируемые выпрямители работают по мостовой схеме на диодах У12...У15 н У16...У19 с емкостными фильтрами на конденсаторах С5...С8 и С9...С12 соответствен- но. Выходное напряжение источников устанавливается резистора- ми #7 и #16. 11.6. Электромеханический счетчик Электрический счетчик времени (ресурсомер) предназначен для определения суммарного времени наработки устройства прн его настройке, испытаниях и эксплуатации. Отсчет наработанного вре- мени производится по делению шкалы, против которого находится мениск левого столбика ртути. Если зазор между двумя столбика- ми ртути достиг 90—96% (не более) всей шкалы, нужно изменить .направление отсчета путем смены полярности питания счетчика. Прн этом отсчет будет производиться в обратном порядке. 12. УКАЗАНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 12.1. Ремонт прибора должен проводиться в специализирован- ных ремонтных организациях. 1'2.2. Для доступа к узлам прибора при ремонте необходимо отключить прибор от сети и вскрыть его в соответствии с указа- ниями, приведенными в п. 10.2. 12.3. Прежде чем начинать ремонт неисправного узла, необхо- димо проверить поступление на него входных сигналов и наличие питающих напряжений, руководствуясь таблицами (приложение 8) и приведенными на электрической принципиальной схеме (прило- жение 2) режимами в контрольных точках. 12.4. При проведении ремонта следует строго выполнять меры безопасности, указанные в разделе 7. 12.5. Перечень возможных неисправностей н указания по Ъх устранению приведен в табл. 6.
Внешнее проявление неисправности и дополни- тельный признак Вероятная причина Метод устранения Не горит индикатор- ная лампочка Нет выходного напря- жения на гнезде «ВЫ- ХОД» Нет сигнала прямо- угольной формы на гнез- де «ВЫХОД» Вышла из строя вставка плавкая, вышла из строя лампочка, неисправен тумб- лер сети. Не работает стабилизи- рованный выпрямитель Не работает задающий генератор Неисправно реле Не работает усилитель мощности Не работает аттенюатор Не работает формирова- тель прямоугольного сигна- ла Неисправно реле Проверить эти элемен- ты и при необходимости заменить Проверить режимы стабилизатора напряже- ния (сравнить с табл. 2 приложения 8) и исправ- ность монтажа. Устра- нить неисправность. Проверить режимы транзисторов усилителя КС-генератора (сравнить с табл, 1 приложения 8), исправность переключа- теля частотозадающей цепи, убедиться в отсут- ствии замыкания в кон- денсаторе переменной емкости. Устранить не- исправность. Проверить реле и уст- ранить неисправность. Проверить режимы транзисторов усилителя (сравнить с табл. 1 при- ложения 8). Устранить неисправность. Проверить и устранить неисправность. Проверить режимы транзисторов формирова- теля прямоугольного сигнала. Устранить не- исправность. Проверить реле и уст- ранить неисправность. 13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ Приборы, поступающие на склад потребителя, могут храниться в отапливаемом хранилище в упакованном или неупакованном ви- де в течение 10 лет или в неотапливаемом хранилище в упакован- ном виде в течение 5 лет со дня поступления. Температура воздуха в отапливаемом хранилище должна быть от 5 до 40° С. Относительная влажность воздуха до 80% (при тем- пературе 25°С). Температура воздуха в неотапливаемом хранили- 40
ще должна быть от —50° С до 50° С. Относительная влажность воздуха до 95% (при температуре 30°С). В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию. Консервация производится помещением прибора в чехол из по- лимерной пленки с силикагелем-осушителем. Мешочки с силикагелем размешают и с применением барьер- ных прослоек плотно закрепляют иа приборе. Мешочки с силикагелем не должны касаться поверхности при- бора. Прибор в укладочном ящике вместе с мешочками с силикаге- лем помещается в чехол из полимерной пленки, из чехла откачи- вают воздух, после чего чехол заваривают. Расконсервация осуществляется снятием пленки и удалением мешочков с силикагелем-осушителем. Приборы, находящиеся на длительном хранении, подлежат пе- реконсервации через 3 года хранения. После расконсервации прибор необходимо проверить в соответ- ствии с разделом 9. В течение гарантийного срока потребитель обязан сохранять транспортную упаковку, в которой прибыл прибор. Срок сохраняемости генераторов в отапливаемых помещениях 5 лет, в неотапливаемых 10 лет. 14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 14.1. Генератор транспортируется всеми видами транспорта, (кроме самолета в негерметизированном отсеке), в укладочном ящи- ке для генерального заказчика, в транспортной таре, при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. Не допускается кантование приборов. 14.2. Генератор транспортируется в условиях, не превышающих заданных предельных условий: температура воздуха от +60 до —50° С; относительная влажность воздуха до 95%, при /=+30°С. 14.3. Генераторы упаковывают в ящик упаковочный, который показан на рис. 14

ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Перечень элементов схемы электрической принципиальной генератора сигналов низкочастотного ГЗ-112 Поз. обозначение Наименование - 1 Примечание С1 С2 С4 С5 С8 С9 СЮ СП Конденсатор, КТ4-21а-1/5 пФ Конденсатор К 10-26-33,2 пф±1% Конденсатор КЮ-26-38,3 пф±1% Конденсатор К 10-26-39,2 пФ±1% Конденсатор КЮ-26-40,2 пФ±1% Конденсатор КЮ-26-43,2 пФ±1% Конденсатор КТ-1-М47-2,2 пФ±0,4-1 Конденсатор КТ4-21а-4/20 пФ 1 1 1 1 1 1 1 1 С12...С14 Конденсатор КТ4-21а-4/20 пФ з С15...С17 СЮ СЮ С20 С21 Е1 Е2 ЕЗ Н Я1 Е2 КЗ М Я5 Р6 Е7 Р8 Р9 8.10 811 812 Конденсатор КТ4-21а-2/10 пФ Конденсатор КП2 — Конденсатор К50-6-Ш-50 В-500 мкФ Конденсатор К50-6-Ш-50 В-500 мкФ Конденсатор КТ-1-М47-8,2 пФ±10%-1 Блок питания Блок генератора Аттенюатор Лампа накаливания СМН6-80-2 Резистор С2-29В-0,125-252 Ом±0,25%-1,0-Б Резистор С2-29В-0,125-2,52 кОм ±0,25%- -1,0-Б Резистор С2-29В-0,125-24,9 кОм± ±0,25%-1,0-Б Резистор С2-29В-0,125-249 кОм± ±0,25%-1,0-Б Резистор С2-29В-0,5-2,49 МОм± ±0,25%-0,5-Б Резистор 05-51-0,25-24,9 МОм±0,5% Резистор С2-29В-0,125-252 Ом± ±0,25%-1,0-Б Резистор С2-29В-0,125-2,52 кОм± ±0,25%-1,0-Б Резистор С2-29В-0,125-24,9 кОм± ±0,25%-1,0-Б Резистор С2-29В-0,125-252 кОм± ±0,25%-0,5-Б Резистор С2-29В-0,5-2,77 М0м± ±0,25%-0,5-Б Резистор 05-51-0,25-24,9 МОм±0,5% 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • XI3 Резистор СП4-1а-0,5-470 Ом-А-ВС-2-16 1 Основной 81 82, 83 XI Переключатель ПГМ-6П5Н-1У-9 Тумблер ТП1-2 Розетка приборная СР-50-73Ф 1 2 1 тип 10П5Н
Перечень элементов схемы электрической принципиальной блока генератора 3.506 Поз. обозначение Наименование Примечание С1 С2 СЗ С4 С5 С6 С7, С8 С9 СЮ СИ С12 С13 С14 С15 СЮ* С17 С18* С19...С21 С22 С23 С24 С25 С26 С27 С28 С29 СЗО* С31 С32 СЗЗ С34 С35 С36 С38, С39 С40 С41 С42 С43, С44 С45 С46 С47, С48 С49 С50, С51 Конденсатор К50-6-1-16 В-30 мкФ Конденсатор К50-6-1-6.3 В-100 мкФ Конденсатор К50-6-1-16 В-30 мкФ Конденсатор КМ-56-М47-220 пФ±10% Конденсатор К50-6-11-6,3 В-200 мкФ Конденсатор КМ-6-Н90-0.47 мкФ Конденсатор КбО-6-1-6,3 В-100 мкФ Конденсатор КТ4-216-1/5 пФ Конденсатор КМ-56-М47-220 пФ±10% Конденсатор К50-6-П-25В-100 мкФ Конденсатор КМ-56-М1500-1000 пФ ±20% Конденсатор КТ-1-М47-2.2 пФ ±0,4-1 Конденсатор КМ-56-М1500-1000 пФ±20% Конденсатор КМ-56-Н90-0Д мкФ Конденсатор КТ-1-М47-3.3 пФ ±0,4-1 Конденсатор КТ-1-М47-8.2 пФ±10%-1 Конденсатор КТ-1-М47-2.2 пФ±0,4-1 Конденсатор КМ-56-Н90-0Д мкФ Конденсатор КМ-6-Н90-0.47 мкФ-Б Конденсатор КМ-6-Н90-1 мкФ Конденсатор КМ-56-Н90-0.1 мкФ Конденсатор К50-6-1-16В-30 мкФ Конденсатор КМ-6-Н90-0,47 мкФ-Б Конденсатор КМ-56-Н90-0Д мкФ Конденсатор К50-6-1-6,ЗВ-500 мкФ Конденсатор КМ-56-Н90-ОД мкФ Конденсатор КТ-1-М47-1 пФ ±0,4-1 Конденсатор КТ-1-М47-6,8 пФ±10%-1 Конденсатор КМ-56-Н90-0Д мкФ Конденсатор КМ-56-М47-220 пФ±10% Конденсатор КМ-56-Н90-0Д мкФ Конденсатор КТ-1-М47-5.6 пФ ±10% -1 Конденсатор КМ-56-М1500-1000 пФ±20% Конденсатор КМ-6-Н90-0,47 мкФ-Б Конденсатор КТ-1-М47-8.2 пФ±10%-1 Конденсатор К50-6-1-50В-1 мкФ Конденсатор КТ-1-М47-1 пФ ±0,4-1 Конденсатор КМ-6-Н90-0.47 мкФ-Б Конденсатор КТ4-216-2/10 пФ-В Конденсатор КТ-1-М47-10 пФ±10%-1 Конденсатор КМ-6-Н90-0.47 мкФ-Б Конденсатор КМ-56-М47-75 пФ±10% Конденсатор КМ-6-Н90-0,47 мкФ-Б 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 Подбор 3,3—5,1 пФ Подбор 2,2—5,1 пФ Ставить при необхо- димости
8 Поз. обозначение Наименование Примечание С52 С53 С54 С55 С56 К1.К2 и к2 ьз к4* Конденсатор К50-6-1-50В-1 мкФ Конденсатор КМ-56-М47-82 пФ ±10% Конденсатор К50-6-1-6,ЗВ-500 мкФ Конденсатор КМ-6-Н90-0,47 мкФ-Б Конденсатор КТ-1-М47-3,9 пФ±0,4-1 Реле РПА-12 Бг4.521.015—01 Дроссель высокочастотный ДМ-3-1 ±0,4 Дроссель высокочастотный ДМ-0,1-50±5% Индуктивность 0,9 мкГн±10% Дроссель высокочастотный 1 1 1 1 1 Г 1 1 1 Подбор 30— Ь5 Ь6 Ь7 Ь8 М /?2 М М М М МО, М1 М2 М3, М4 М5 Мб М7 М8 М9 МО М1* ДМ-0,2-50 мкГн±5% Дроссель высокочастотный ДМ-0,2-30 мкГн±5% Дроссель высокочастотный ДМ-2,4-4 ±10% Дроссель высокочастотный ДМ-0,2-25±5% Дроссель высокочастотный ДМ-0,2-22 ±5% Резистор ОМЛТ-0,25-3 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом±5% Резистор ОМЛТ-0,25-4,3 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-560 Ом±5% Резистор ОМ Л Т-0,5-1 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-510 Ом ±5% Резистор ОМЛТ-0,25-1,5 кОм ±5% Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм±5% Резистор С2-29В-0,125-11,3 кОм±1%-1,0-Б Резистор С2-29В-0,125-2,21 кОм±1%-1,0-Б Резистор ОМЛТ-0,25-5,1 кОм±5% Резистор СП4-1 В-3,3 кОм Резистор ОМЛТ-0,25-1 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-12 кОм±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-20 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-27 кОм±5% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 I Г 1 1 1 1 1 1 50 мкГн Подбор 13— М3, М4 Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом ±5% 43 кОм М5* Резистор ОМЛТ-0,25-200 кОм±10% 1 Подбор 62— 300 кОм • М5 М7, М8 М9 МО М1 М2 М3 М4 М5 Резистор С2-29В-0,125-1 кОм±1%-1,0-Б Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-18 кОм±Ю% Резистор ОМЛТ-2-620 Ом ±5% Резистор ОМЛТ-0,25-470 Ом±5% Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом±5% Резистор ОМЛТ-0,25-51 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-30 кОм±5% Резистор ОМЛТ-1-200 Ом±5% 1 9 1 1 1 1 1 1 1
Поэ. обозначение Наименование Примечание Мб М7 П38 Резистор ОМ Л Т-0,2 5-6,2 кОм ±5% Резистор ОМЛТ-0,25-51 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-43 кОм±Ю% 1 1 1 М9 П40 М1 М2 М3 М4 МБ Мб М7 М8 М9 МО М1 М2 М3 МБ Мб М7 М8 М9 МО М1 М2* М3 М4 МБ Мб М7 Резистор СП4-1В-1 кОм Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом ±10% Резистор ОМЛТ-0,5-3 кОм±5% Резистор ОМЛ Т-0,25-10 Ом±10% Резистор ОМЛТ-0,25-330 Ом±Ю% Резистор СП4-1 В-2,2 кОм Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом±Ю% Резистор СП4-1В-68 кОм Резистор ОМЛТ-0,25-2 кОм ±5% Резистор ОМЛТ-0,25-56 кОм±5% Резистор ОМЛТ-2-430 Ом±5% Резистор ОМЛТ-0,25-62 кОм±10% Резистор ОМЛТ-0,25-430 Ом±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-5,1 кОм±5% Резистор С2-29В-0,125-2 кОм±1%-1,0-Б Резистор СП4-1В-1 кОм Резистор ОМЛТ-0,25-470 Ом±5% Резистор 02-10-0,25-1 Ом±1% Резистор ОМЛТ-0,25-330 Ом±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-2,7 кОм±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-2 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-330 Ом±5% Резистор 02-10-0,25-1 Ом±1%-В Резистор ОМЛТ-0,25-680 кОм±10% Резистор ОМЛТ-0,25-820 Ом±5% Резистор ОМЛТ-0,25-1,2 кОм±10% Резистор ОМЛТ-0,25-110 кОм±Ю% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Подбирает- ся от 150 до 430 Ом М8 М9 МО М1 М2 мз М4 МБ Мб М7 М8 М9 МО Резистор ОМЛТ-0,25-1,5 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-510 Ом ±5% Резистор ОМЛТ-1-470 Ом±5% Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм ±10% Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом±10% Резистор ОМЛТ-0,25-470 Ом±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-3,6 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-5,6 кОм±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-560 Ом ±5% Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом±5% Резистор ОМЛТ-1-130 Ом±5% Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-1 кОм±10% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Поз. обозначение Наименование Коли- 1 чество 1 Примечание К81 П82 Н84 К85 Я86 К87 Ш Н89 ЮО Ю1 Ю2 ЮЗ Ю4 Юб Ю7 Ю8 Ю9 юоо Ю01 П.102 юоз Ю04 Я105 П106 Н107, Н108 8109 НПО 8111, 8112 8113 8114...8116 8117 8118 8119, 8120 8121 8122* Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-2,2 кОм±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-3,3 кОм±10% Резистор ОМЛТ-0,25-3,9 кОм±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-470 Ом±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-15 кОм±5% Резистор С2-29В-0,125-432 Ом±1%-1,0-Б Резистор ОМЛТ-0,25-47 кОм±Ю% Резистор СП4-1В-22 кОм Резистор ОМЛТ-0,5-1,2 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,5-750 Ом±5% Резистор ОМЛТ-0,25-22 кОм±10% Резистор ОМЛТ-0,25-2 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-1,1 кОм ±5% Резистор С2-10-0.25-1 Ом±1% Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом±Ю% Резистор 02-10-0,25-1 Ом±1% Резистор ОМЛТ-2-390 Ом±5% Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом±5% Резистор ОМЛТ-0,5-2 кОм±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-3,3 кОм±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-620 Ом±5% Резистор 02-10-0,25-1 Ом±1% Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-1,6 кОм±5% Резистор ОМЛТ-0,25-3,3 кОм±Ю% Резистор С2-29В-0,125-4,02 кОм±1%-1,0-Б Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм±Ю% Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом±Ю% Резистор С2-29В-0,5-49,9 Ом±0,25%-1,0-Б Резистор ОМЛТ-0,25-100 Ом±Ю% Резистор 02-10-0,25-1 Ом±1% Резистор С^29В-0,5-49,9 Ом±0,25%-1,0-Б Резистор ОМ Л Т-0,25-1,6 кОм ±5% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 о 1 1 8123, 8124 8125 8126 8127 8128 8129 8130 8132 VI ...У9 У10 VII ... У15 У16 У17 Резистор С2-29В-0,125-4,02 кОм±1%-1,0-Б Резистор С2-29В-0.5-75 Ом±0,25%-1,0-Б Резистор С2-29В-0,5-49,9 Ом±0,25%-1,0-Б Резистор 02-10-0,25-1 Ом±1% Резистор С2-29В-0,5-75 Ом±0,25%-1,0-Б Резистор С2-29В-0,5-49,9 Ом±0,25%-1,0-Б Резистор ОМЛТ-0,25-10 кОм ±10% Резистор СП4-1В-22 кОм Диод 2Д522Б Стабилитрон 2С447А Диод 2Д522Б Стабилитрон 2С175Ж Стабилитрон 2С168А 2 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5 1 1 •
Поз обозначение Наименование Примечание VI8 VI9 V20 V21 V22 V23^ V24 V25 V26, V27 V28 V29 V30, V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40, V42 V43 V44 V45 V46 V47 V41 Стабилитрон 2С468А Стабилитрон 2С182Ж Стабилитрон 2С447А Стабилитрон 2С456А Транзистор 2П303В Транзистор 2Т325В Транзистор 2Т326Б Транзистор 2Т301Д Транзистор 2Т904А Транзистор 2П303Е Транзистор 2Т313Б Транзистор 2Т326Б Транзистор 2Т313Б Транзистор 2Т326Б Транзистор 2Т608Б Транзистор 2Т928Б Транзистор 2Т608Б Транзистор 2Т325В Транзистор 2Т904А Транзистор 2Т326Б Транзистор 2Т904А Транзистор 2Т914А Транзистор 2Т326Б Транзистор 2Т325В Транзистор 2Т904А Транзистор 2Т914А 1 1 1 1 1 2 1 I 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ АТТЕНЮАТОРА АС-38, 70 дБ ГЗ-112 Перечень элементов схемы электрической принципиальной аттенюатора АС-38, 70 дБ Поз. обозначение Наименование Коли- чество 1 Примечание К1 К2 яз К4 Кб Кб К7 К8 К9 К10 КП К12 К13 К14 X Резистор 02-10-0,125-65,7 Ом±0,5% Резистор С2-10-0.125-142 Ом±0,5% Резистор 02-10-0,125-96,5 Ом ±0,5% Резистор 02-10-0,125-142 Ом±0,5% Резистор С2-10-0,125-96,5 Ом ±0,5% Резистор 02-10-0,125-142 Ом ±0,5% Резистор 02-10-0,125-96,5 Ом ±0,5% Резистор 02-10-0,125-142 Ом±0,5% Резистор 02-10-0,125-96,5 Ом±0,5% Резистор 02-10-0,125-142 Ом±0,5% Резистор 02-10-0,125-96,5 Ом±0,5% Резистор 02-10-0,125-142 Ом ±0,5% Резистор 02-10-0,125-113 Ом±0,5% Резистор 02-10-0,25-109 Ом ±0,5% Розетка приборно-кабельная СР-50-1П 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ АТТЕНЮАТОРА, 40 дБ Перечень элементов схемы электрической принципиальной аттенюатора, 40 дБ Поз. обозначение Наименование Примечание Р1 Р2 РЗ Е4 Р5 XI Х2 Резистор 02-10-1-61,2 Ом±0,5% Резистор 02-10-0,25-246 Ом ±0,5% Резистор 02-10-0,25-30,5 Ом±0,5% Резистор 02-10-0,25-249 Ом±0,5% Резистор 02-10-0,25-61,2 Ом ±0,5% Вилка кабельная прямая СР-50-74П Розетка приборная прямая СР-50-73Ф
Перечень элементов схемы электрической принципиальной блока питания Поз. обозначение Наименование > о 8 И Примечание С5... С8 Конденсатор К50-20-100-200 4 Парал- лельное С=800 мкФ С9...С12 Конденсатор К50-20-100-200 4 Парал- лельное С=800 мкФ Г1 Вставка плавкая ВП1-1 2,0 А 250 В 1 Г2 Вставка плавкая ВП1-1 1,0 А 250 В 1 Ы, Ь2 Дроссель высокочастотный ДМ-0,6-50±5% 2 Поел. Ь= 100 мкГ 13, Е4 Дроссель высокочастотный ДМ-0,6-50±5% 2 Поел. Ь=100 мкГ Р* Счетчик ЭСВ-2,5-12,6-1 1 Устанав- К19* Резистор ОМЛТ-0,25-1,13 кОм±2% 1 ливать в К20* Резистор ОМЛТ-0,25-1,27 кОм±2% 1 приборах, поставляе- мых заказ- чику 3 Тумблер ТП1-2 1 Т У12...У19 Трансформатор ТС-45 Диод 2Д204А 1 8 У20, У21 Транзистор 2Т903Б 2 Х2 Плата ПС12-6 1 ХЗ Плата ПС 12-4 1 Х4 Плата ПС12-6 1 Х5 Клемма КП 16 1 К21 Резистор СП4-1а-0,5-6,8 кОм-А-ВС-2-12 Стабилизатор напряжения 1 1 С1 Конденсатор КМ-5а-М47-560 пФ±10% 1 С2 Конденсатор К50-6-11-50 В-100 мкФ 1 СЗ Конденсатоб КМ-5а-М47-560 пФ+10% 1 С4 Конденсатор К50-6-П-50 В-100 мкФ 1 К1 Резистор ОМЛТ-0,25-24 кОм+10% 1 К2 Резистор ОМЛТ-2-1 кОм±Ю% 1 КЗ Резистор ОМЛТ-0,25-22 кОм+10% 1 К4 Резистор ОМЛТ-0,25-820 Ом±10% 1 К5 Резистор ОМЛТ-2-В-1 Ом±5%-А 1 Кб Резистор С5-5-1 Вт-1,5 кОм±1% 1 К7 Резистор СП5-14-1 Вт 680 Ом±Ю% 1 К8 Резистор С5-5-1 Вт 2,7 кОм±1% 1 К9 Резистор ОМЛТ-0,25-24 кОм ±10% 1 Р10 Резистор ОМЛТ-1-3 кОм±10% 1 К11 Резистор ОМЛТ-2-1 кОм +10% 1 Р12 Резистор ОМЛТ-0,25-820 Ом±Ю% 1 к 1з Резистор ОМЛТ-0,25-22 кОм4-10% 1 К14 Резистор ОМЛТ-2-В-1 Ом±5%-А 1
Поз. обозначение Наименование , 0 к а Примечание П15 П16 П17 Н18 VI У2 УЗ У4 У5 У6...У8 У9...У11 Резистор С5-5-1 Вт-2,7 к0м±1% Резистор СП5-14-1 Вт 680 Ом±Ю% Резистор С5-5-1 Вт 1,5 кОм±1% Резистор ОМЛТ-1-3 кОм±10% Стабилитрон Д814Д Стабилитрон Д818Д Стабилитрон Д814Д Стабилитрон Д818Д Транзистор 2Т608Б Транзистор 2Т208Д Транзистор 2Т608Б 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ ТРАНЗИСТОРОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Рис. 1. Схема расположения основных электрических элементов генератора сигналов низкочастотного ГЗ-112 Продолжение прилож. 7 В*<М Ви&Д ЛО^ОО^уГО Рнс. 2. Схема расположения основных электрических элементов блока КС генератора сигналов низкочастот- ного ГЗ-112
Продолжение прилож. 7 Рис, 4. Схема расположения основных элект- рических элементов платы стабилизатора гене- ратора ГЗ-112 Продолжение прилож. Рис. 5. Схема расположения основных электрических элементов блока питания генератора сигналов низкочастотного ГЗ-112
Рис. 6. Схема расположения основных электрических элемен- тов аттенюатора АС-38 Рис. 7. Схема расположения основных электриче- ских элементов аттенюатора 40 дБ
РЕЖИМЫ ТРАНЗИСТОРОВ Блок генератора (приложение 3) Таблица 1 Обозначение элементов в схеме Напряжение, В Примечание Эмиттер База Коллектор У22 0,5-1 0 12 У23 -0,6 0 6,2 У24 -0,6 0 7.5 У25 14,0 13,4 1,9 У26 -0,6 0 23,6 У27 -0,6 0 23,0 УМ 1,0 1.9 13,5 У29 0 -1,5* 0 * Пределы УЗО 23,6 23,0 -1,5* напряжения У31 9,0 8,4 1,0 от —4 до У32 0,9 0,2-0,4 -7,2 0,5В УЗЗ 0,6 0 -24 У34 0,9 0,2-0,4 -7.2 У35 0 0,6 24 У36 -17 -16,3 3 У37 -10,4 —9,7 -5,3 У38 -5,3 -5,0 0.1* * Пределы У39 2,8 3 23,7 напряжения У40 0,6 0 —5,0 от —0,4 У41 9,0 8.3 0 до 0,2 У42 1,7 2,7 23,5 У43 -1,7 —2,4 -23,5 У44 0,6 0 -5 У45 -5,6 -5,0 0 У46 1.7 2,4 23,5 У47 -1,7 -2.4 -23,5
Таблица 2 Блок питания (приложение 6) Обозначение элементов в схеме Напряжение, В Примечание Эмиттер База Коллектор У5 -(7,8- 12.4) -(7-11,8) 3,6-14 Уб 14,5-15,6 13,7-14,9 -(0,7-1,4) У7 -(0.2- 0,55) —(0,7—1.4) -(7-11.8) У8 0 0,1-0,6 -(0.7-1,4) У9 1-1,4 1,6-2.3 8,6-13 У10 — (14,5— 15,5 -(13,7- 14.9) 1,6-2,3 VII 0 -(0,1-0,6) 1.6-2,3 У20 -(8.6-13) -(7.8- 12.4) — (0,2—0,55) У21 0,2-0,55 1.0-1,4 8,6-13 Примечания; 1. Измерения производятся вольтметром типа В7-15 от- носительно корпуса прибора при напряжении сети 220±4,4 В. 2. Напряжения измерены при работе генератора на И поддиапазоне в по- ложении « » тумблера « Д] », при выходном на- пряжении 5 В на сопротивлении нагрузки 50±0,25 Ом для всех транзисторов. 3. При измерении режимов транзисторов УЗЗ, У35, У37, У38, У40, У41, У44, У45, тумблер « ПI » устанавливался в положение 4. В связи с разбросами параметров полупроводниковых приборов напря- жения на выводах могут отличаться от указанных в таблицах на 20%. 5. Все режимы измерять через резистор 2 кОм. 6. «0» вольт в табл, может иметь значение от —0,15 до +0,15.
Основные данные трансформатора Блок, в кото- ром приме- няется транс- форматор Обозначе- ние транс- форматора Тип маг- нитопрово- да Номера выводов Число витков, отводы Тип и диаметр провода, Напряже- ние под нагрузкой, В Ток нагруз- ки, А Генера- тор, блок питания ТС-45 ШЛ20Х26 22, 23, 23, 24 25, 12, 13 14, 15 26, 16 700, 640 1 слой 184 184 22 ПЭВ-2 0,45 0,355 Лента МЭТ- 0,05 Н ПЭВ-2 0,63 0,63 0,244 27*1,35 27*1,35 3:2:0,15 1,0 1,0 0,1