资料介绍
ICS 33 . 060 . 0 1 M 36
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 16946—2017
代替 GB/T 16946—1997, GB/T 6933—1995
短波单边带通信设备通用规范
Generalspecificationforshortwavesinglesidebandcommunicationequipments
2017-12-29 发布 2018-07-01 实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
发
布
GB/T 16946—20 17
GB/T 16946—20 17
前 言
本标准按照 GB/T 1 . 1—2009 给出的规则起草。
本标准代替 GB/T 16946—1997《短波单边带通信设备通用规范》和 GB/T 6933—1995《短波单边带发射机电性能测量方法》。
本标准以 GB/T 16946—1997 为主,整合了 GB/T 6933—1995 的内容。
本标准与 GB/T 16946—1997 和 GB/T 6933—1995 相 比,除编辑性 修 改 外 主 要 技 术 内 容 变 化如下:
— 修改了话路输入电平、带外互调等电性能指标(见 5 . 8) ;
— 增加了激活时间、去激活时间、波段转换时间等指标的要求和试验方法;删减了邻道功率、发射机之间互调、导频跌落等指标的要求和试验方法(见 5 . 8 和 6 . 5) ;
— 修改了发射机部分测量方法(见 6 . 5 . 1) 。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。 本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由中国电子技术标准化研究院归口 。
本标准起草单位:熊猫电子集团有限公司。
本标准主要起草人:马群、周雅冰。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
—GB/T 16946—1997 ;
—GB/T 6933—1986、GB/T 6933—1995 。
GB/T 16946—20 17
短波单边带通信设备通用规范
1 范围
本标准规定了短波单边带通信设备的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存要求。
本标准适用于地面、内河或海上作移动通信或固定通信的全固态短波单边带通信设备(以下简称“通信设备”),包括发射机、接收机、收发信机(电台)和天线调谐器。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注 日期的引用文件,仅注 日期的版本适用于本文件 。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 191—2008 包装储运图示标志
GB/T 2423 . 16—2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 J 及导则:长霉
GB/T 2423 . 17—2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Ka:盐雾
GB/T 2423 . 18—2012 环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)
GB/T 2424 . 1—2015 环境试验 第 3 部分:支持文件及导则 低温和高温试验
GB/T 2424 . 10—2012 环境试验 大气腐蚀加速试验的通用导则
GB/T 2828 . 1—2012 计数抽样检验程序 第 1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
GB/T 5465 . 2 电气设备用图形符号 第 2 部分:图形符号
GB/T 6934—2017 短波单边带接收机电性能测量方法
GB/T 8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 13262—2008 不合格品百分数的计数标准型一次抽样检验程序及抽样表
GJB 151 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求
GJB 152 军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量
GJB/Z 299 电子设备可靠性预计手册
GJB 367 军用通信设备通用规范
GJB 899A—2009 可靠性鉴定和验收试验
GJB 2072—1994 维修性试验与评定
GJB 2075 短波自适应通信系统 数据控制接口
GJB 2076 短波自适应通信系统 自适应控制器的功能特性
GJB 2077 短波自适应通信系统 自动线路建立规程
GJB 2929 战术短波跳频电台通用规范
GJB 3434 跳频电台性能测量方法
SJ 20043—1992 短波单边带电台测量方法
SJ 20044 短波单边带通信设备的安全要求
GB/T 16946—20 17
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
标准试验调制(A) standardtestmodulations(A)
产生基准边带功率的 1 000 Hz 的正弦输入信号电平的调制。
3.2
标准试验调制(B)standardtestmodulations(B)
1 000 Hz 和 1 600 Hz两个正弦输入信号的调制,其中每一个正弦输入信号所产生的输出功率等于基准边带功率。
3.3
基准边带功率 referencesidebandpower
测量额定射频输出功率所确定的一个需要边带的功率。
3.4
额定射频输出功率 ratedradio-frequencyoutputpower
制造厂规定的峰包功率,即在规定的工作条件下,发射机输出端连接规定的负载时,其输出端的有效功率。
3.5
频谱功率密度 spectralpowerdensity
在频率域内描述随机过程统计特性的一种量度,它表示随机过程的各个频率分量的强度或单位带宽内的平均功率。
3.6
规定带宽 specifiedbandwidth
单边带发射机发送话音加一些基准频率所要求的带宽。
4 分类
4 . 1 移动式
移动式通信设备按使用场合又分为:
a) 便携式:手提或随身携带,并具有自备的电源和天线的通信设备。
b) 车载式:安装在车上,由车上电源供电和使用车上天线的通信设备。
c) 船载式:安装在船上,由船上电源供电和使用船上天线的通信设备。
4 . 2 固定式
安装在固定场所使用的通信设备。
5 要求
5 . 1 一般要求
5 . 1 . 1 标准化
通信设备的设计、生产应认真执行与其相关的现行有效的国家标准、行业标准,设计时考虑设备的
GB/T 16946—20 17
通用化、系列化、组合化(模块化),最大限度地采用在功能上与尺寸上可互换的标准件、通用件和移用件。
5 . 1 . 2 质量
通信设备应按照产品标准和本标准的规定进行设计、制造和检验。 力求做到通信设备性能稳定、可靠、安全和使用方便。
5 . 1 . 3 使用性
通信设备应满足使用简单、操作方便的要求,界面友好,保证在规定的环境条件下,均能迅速开通工作 。设备结构应尽量使得安装、架设、撤收所需的辅助设备、时间和人员为最少。
5 . 1 . 4 经济性
通信设备在设计与制造中应在保证满足所规定的质量要求的前提下,运用价值工程对通信设备的功能、寿命、制造成本、维修及使用等因素进行综合论证,以降低成本,提高经济效益。
5 . 1 . 5 人-机-环境工程
通信设备在设计与制造中应充分运用人-机-环境工程设计准则和原理,使在操作、控制、维修等活动中达到人机安全,提高工效,充分发挥操作人员的效能。 在不影响功能使用的情况下,保证操作人员和操作环境的舒适度。 设备还需考虑以下因素:
a) 操作简便易行,能减少误操作,提高使用者的工作效率;
b) 控制器、显示器的位置安排应适合使用者视觉和听觉的要求;
c) 设备的结构空间设计应方便操作和维修。
5 . 2 结构
5 . 2 . 1 结构设计
5 . 2 . 1 . 1 通信设备的结构与外壳应有足够的机械强度,能确保在相应的使用条件下工作时牢固、可靠、安全、性能稳定、操作方便、重量轻、便于搬运。 便携式通信设备的结构要便于在携带状态下使用。 车(船)载式通信设备的结构要便于安装在车(船)的合适位置,确保在车(船)行驶时操作使用方便。 应有与车(船)上供电电源及天线接口相连接的装置。
5 . 2 . 1 . 2 通信设备的结构设计,应考虑到操作和维修的方便,确保操作和维修人员的安全:在一般情况下能不打开机壳测量其电性能;在特殊情况下允许打开机壳测量个别性能。
5 . 2 . 1 . 3 在特殊的使用环境中,为保证操作人员的安全,设备应尽量考虑采用遥控操作。
5 . 2 . 2 外壳
在规定的环境条件下,通信设备的外壳应对其内部机构和零件达到可靠的保护作用。 根据通信设备的使用环境,外壳应具有一定的强度和刚度(尤其是薄金属外壳),应耐腐蚀、防水,确保人员安全等。
5 . 2 . 3 控制装置和检测装置
5 . 2 . 3 . 1 常用的调整及调谐机构的手柄应装在面板上,定期调整的机构应装在内部,工作中不允许调整的机构应有锁紧装置或漆封。
5 . 2 . 3 . 2 通信设备面板应布局合理,内外协调,便于观察,操作方便。 控制装置配置应主次分明,疏密适中,标志清晰。
GB/T 16946—20 17
5 . 2 . 3 . 3 通信设备的检测装置应安装在控制面板上,检测用的指示仪表应根据需要用颜色在指示度盘上标出极限或危险标线。 采用机内 自检装置的通信设备应能在面板的显示屏上清晰地显示自检状态。
5 . 2 . 4 减震装置
5 . 2 . 4 . 1 车载式、船载式通信设备,通常应设有减震装置或采取减震措施,以保证其在规定的振动条件下能正常工作。
5 . 2 . 4 . 2 减震装置应牢固可靠、拆装方便,并应有限制通信设备移动的限制器。
5 . 2 . 4 . 3 安装在船上或车上的通信设备,当其高度超过长、宽很多,或重心过高时,除底座外,侧面或后面应有减震装置。
5 . 3 互换性
通信设备应最大限度地采用标准零、部件,优先选用符合国家标准、行业标准的标准件,保证具有良好的互换性。 在规定的环境条件和电源的极限范围内,设备各单元具有电气及机械的互换能力,更换通信设备中相同的元器件、零件和模块后,不加调整,通信设备应能正常工作,稍加调整后,应能满足电性能要求。 互换各单元模块后,通信设备的性能指标应符合要求。 互换后需重新调整的部件或模块应在产品标准中说明。
5 . 4 工艺
5 . 4 . 1 整机布局、元器件安装位置、走线等要合理,应便于装配、检查、调整和维修。
5 . 4 . 2 无论是手工锡焊接或自动锡焊接,其焊点应尽量一次焊成,避免重复焊接和烫锡时间过长。 焊接应牢固、无错焊、漏焊和虚焊。 焊点应光洁均匀、轮廓清晰、无气孔、无毛刺、无裂纹。 印制板上的印制导线不能有脱落现象。
5 . 4 . 3 不允许用酸性的或易引起腐蚀的焊剂。 焊接表面应无残留焊剂。
5 . 4 . 4 所有元器件、导线、塑料套管等不得有烫伤或破损现象。
5 . 4 . 5 元器件应排列整齐、紧凑,便于修理,需要进行调整的元器件应置于方便调整的地方。
5 . 4 . 6 零、部、整件的连接,应紧固可靠,对可拆卸的零件、部件都应做到拆卸方便,便于维修。
5 . 4 . 7 装配调试好的通信设备应进行防潮、防霉处理。
5 . 4 . 8 对静电敏感的元器件,在搬运、贮存、装配、调试的各个环节,应有防静电控制工艺;整机有预处理程序,以保证可靠性。
5 . 5 尺寸和重量
在不影响通信设备性能、维修和可靠性的前提下,通信设备应尽量做到体积小、重量轻。 通信设备的尺寸和重量由产品标准规定。
5 . 6 外部接口
通信设备的外部接口,由产品标准规定,且应与相应设备接口标准协调一致。
5 . 7 功能特性
由产品标准明确规定工作种类等功能特性。 通信设备配置相应的终端或选件后,可传输移频报、数据和保密话等。 具有短波自适应通信功能的通信设备,其数据控制接口应符合 GJB 2075 的规定,自动线路建立(ALE)规程应符合 GJB 2077 的规定,自适应控制器功能特性应符合 GJB 2076 的规定。 短波跳频通信设备,相应功能应符合 GJB 2929 和 GJB 3434 的规定。 设备具有相应的预/后选器、调制解调器、声码器、保密单元、参数注入器等选件时,其相应功能由相应的产品规范具体规定。
GB/T 16946—20 17
5 . 8 电性能
5 . 8 . 1 综述
通信设备的电性能按性能特性高低分为三级:一级机、二级机和三级机,其主要电性能应符合表 1 、表 2、表 3 和表 4 中规定的要求。
5 . 8 . 2 发射机
表 1 中的发射机输出功率(峰包功率)为优选功率等级。 125 W 发射机的电性能可参照表 1 中200 W发射机的要求,10 kW 以上发射机参照表 1 中 10 kW 发射机的要求。
表 1 发射机主要电性能
GB/T 16946—20 17
表 1(续)
5 . 8 . 3 接收机
接收机主要电性能见表 2 。
表 2 接收机主要电性能
GB/T 16946—20 17
表 2(续)
5 . 8 . 4 收发信机(电台)
短波单边带收发信机(电台),按峰包功率划分,优选品种为:5 W 、15 W 、50 W 、100 W 短波单边带电台。 其主要电性能要求见表 3 。200 W 短波单边带电台的电性能可参照 100 W 短波单边带电台的要求。
表 3 收发信机(电台)主要电性能
GB/T 16946—20 17
表 3(续)
GB/T 16946—20 17
表 3(续)
5 . 8 . 5 天线调谐器
天线调谐器的主要电性能要求应符合表 4 的规定。
表 4 天线调谐器主要电性能要求
5 . 9 安全性
通信设备的安全要求除应符合 SJ 20044 的规定外,还应符合以下要求:
a) 各种控制旋钮、按键、供电插座和产品的外部接口处,应有明确、清晰、牢靠的文字标志或符合GB/T 5465 . 2 规定的图形符号。
b) 设备应有输入保护和过载保护措施,当负载开路、短路和失谐时,设备不应损坏。
5 . 10 电磁兼容性
通信设备的电磁发射和敏感度要求按 GJB 151 中相对应设备的要求,由产品标准明确规定要求和试验项 目 。
5 . 1 1 供电
通信设备的供电电源和功耗要求由产品标准规定。
GB/T 16946—20 17
5 . 12 环境适应性
5 . 12 . 1 总则
通信设备的具体环境适应性要求由产品标准规定,经环境适应性试验后应保证正常工作。
5 . 12 . 2 低温、高温、湿热、冲击、振动(正弦)
试验条件的严酷等级见表 5 。
表 5 环境试验条件的严酷等级要求
GB/T 16946—20 17
5 . 12 . 3 低气压
在气压为 55 kPa,温度在 15 ℃ ~35 ℃的试验条件下保持时间为 t4 , t4 的优选时间为 5 min, 1 h 、 2 h 、4 h 、8 h 、16 h 。
5 . 12 . 4 太阳辐射
太阳辐射源的辐射量为 11 207 W/ m2 ±47 W/ m2 ,室(箱)内温度升到 44 ℃ ,相对湿度小于 40% ,保持 20 h。
5 . 12 . 5 温度冲击
试验样品在低温贮存温度、高温贮存温度各放置时间 t3 ,t3 的优选时间为 0 . 5 h 、1 h 、2 h 、3 h,或试验样品达到温度稳定所需时间,中间转换时间不超过 5 min,(对于大而重的试验样品,中间转换时间经供需双方协商确定)。
5 . 12 . 6 浸水
在水温不超过 35 ℃,试验样品的温度应不低于水温,也不应比水温高 10 ℃以上,将试验样品浸入水中,试验样品的最上部低于水面 0 . 15 m,试验时间为 30 min。 或按产品标准的规定。
5 . 12 . 7 淋雨
用大约耗水量为 450 L/ h 的喷射嘴 8 个,分成两组,分别朝试验样品的 4 个角或 4 个面用室温清水喷射,距离为 500 mm~750 mm。 试验样品以 12 r/min~20 r/ min 的速度连续旋转。 喷射时间:船载式为 60 min,车载式、固定式、便携式为 10 min。
5 . 12 . 8 长霉
在温度为 28 ℃ ~30 ℃、相对湿度大于 90%,喷有混合孢子悬浮液的霉菌箱中放置 28 d。
5 . 12 . 9 砂尘
在温度为 35 ℃ ±2 ℃ ,相对混浊湿度不超过 60%,空气流速为 25 km/h~50 km/h,颗粒最大直径
尺寸小于 1 000 μm,浓度为 1 . 4 + g/m3 的条件下放置 1 h。
5 . 12 . 10 盐雾
船载式试验样品在试验箱内用人造海水喷射 1 h,在后 30 min保持连续工作,然后贮存于 40 ℃ ± 2 ℃ ,相对湿度为 90%~95%的湿热箱中 7 d,循环 4 次 。
车载式 、固定式试验样品在不工作的情况下,在温度为 35 ℃ ±2 ℃ ,浓度为 5%的氯化钠溶液盐雾中放置 48 h。
便携式设备不作要求。
5 . 12 . 1 1 颠震
根据实际安装的舰船类型,按表 6 在垂直轴向上进行试验。
GB/T 16946—20 17
表 6 舰船颠震试验
5 . 13 可靠性
通信设备的平均故障间隔时间 MTBF(θ1)值应符合表 7 的规定。 具体数值由产品标准规定。
表 7 平均故障间隔时间要求 单位为时
5 . 14 维修性
5 . 14 . 1 通信设备的结构应便于维修和迅速更换备用部件,需定期更换或维修的内部零件布置和安装形式,尽量做到易检查、易拆装。
5 . 14 . 2 需要经常检测的电路,应在通信设备外部或内部易于接近的地方提供必要的测试点。
5 . 14 . 3 通信设备的维修性设计应考虑故障自检测系统,告警系统和显示装置的合理应用。
5 . 14 . 4 通信设备的平均修复时间(MTTR)应小于 30 min。
5 . 15 标准工作循环
5 . 15 . 1 综述
标准工作循环是指通信设备在产品标准规定的额定负载条件下,发射机以额定射频输出功率和接收机以额定音频输出功率进行工作。 通信设备的标准工作循环要求由产品标准规定。
固定式、车载式、船载式通信设备的标准工作循环分为连续工作和间歇工作两类。
5 . 15 . 2 连续工作
独立的单边带发射机和独立的单边带接收机一般应能连续工作 24 h 以上。
5 . 15 . 3 间歇工作
5 . 15 . 3 . 1 单边带收发信机(电台)的标准日工作循环规定如下:
GB/T 16946—20 17
“发 ”5 min,“收”15 min,循环工作 8 h,然后停机 16 h。
5 . 15 . 3 . 2 便携式短波单边带收发信机(电台)的标准日工作循环如下:
“发 ”6 s ,“收”6 s,“守候”48 s,循环工作 8 h,然后停机 16 h。
5 . 16 外观
通信设备的外观应整洁美观,表面不应有毛刺、凹痕、划伤、裂纹、变形。 表面涂层不应起泡、龟裂、脱落。 金属零件不应有锈蚀和机械损伤。 灌注物不应外溢。
开关 、按键、旋钮的操作应灵活可靠,零部件应紧固无松动。
说明功能的文字和图形符号标志应正确、清晰、牢固,图形符号应符合 GB/T 5465 . 2 的规定。
6 试验方法
6 . 1 测量条件
6 . 1 . 1 测量仪表和试验设备
设备的电性能测量和试验用的仪器仪表和设备应保证所测指标的精度要求。 所用的测试仪表应经过检定合格,并在有效期内。 例如,测量与频率误差有关的仪器设备,其频率准确度应高一个数量级。
个别项目需适当选择测量仪表,防止仪表引入副作用。 例如,测量互调,应避免信号发生器之间产生互调产物。
本标准推荐的一些通用测量仪器的主要性能参见附录 A 和 GB/T 6934 的规定。
6 . 1 . 2 测量或试验工作场所
测量或试验工作场所应清洁,不应有损害产品的气体、盐雾及强烈的 日光辐射。 应有隔离工业干扰、火花干扰、天电干扰的措施。 应避免明显的机械振动和冲击的影响。
6 . 1 . 3 标准试验条件
6 . 1 . 3 . 1 标准大气条件
测量均应在以下标准大气条件下进行。
6 . 1 . 3 . 1 . 1 仲裁试验用标准大气条件
如被测参数随温度、气压和湿度变化的规律未知时,则通过协议,选择表 8 所列仲裁试验的标准大气条件之一进行测量。
当测量的温度不是 20 ℃或不是有关标准中规定的上述其他值时,可由供需双方协议,规定特定参数的合适极限值。
注:如果相对湿度对试验结果没有影响,则可不予考虑。
表 8 仲裁试验用标准大气条件
GB/T 16946—20 17
表 8(续)
6 . 1 . 3 . 1 . 2 试验用标准大气条件
试验用的标准大气条件范围见表 9 。
表 9 试验用标准大气条件
当不能在试验用标准大气下进行测量时,实际条件要在试验报告上写明。
在对所给定的设备进行的一系列测量中,作为整个试验的一部分,温度和相对湿度应大体稳定。
6 . 1 . 3 . 2 标准电源条件
6 . 1 . 3 . 2 . 1 综述
电源的电压及其频率在发射机工作时的电源输入端测量。 如果发射机接有不可拆卸的电线、电缆时,可在电源输入插头上测量,但要记录电线、电缆的类型、截面形状和长度等。
标准电源条件分直流电源、交流电源两种。
6 . 1 . 3 . 2 . 2 直流电源的标准试验电压
总直流电源标准试验电压按总标称电压计,其误差应为 ±2%,脉动应小于 2%。
6 . 1 . 3 . 2 . 3 交流电源的标准试验电压及其频率
无特殊规定时,标准试验电压为 220 V/380 V,其误差应为 ±2%,标准试验频率为 50 Hz,其误差应为 ±2%,谐波失真系数应小于 5%。
6 . 1 . 4 测量设备的连接
应仔细连接以保证测量设备和任何耦合装置对发射机的负载条件不会产生坏的影响。
6 . 1 . 5 具有可卸输入端子的发射机的输入信号测量设备
6 . 1 . 5 . 1 输入信号源
输入信号源由一个或多个音频信号发生器组成,音频信号发生器按图 1 所示连到发射机的输入端,虚线框内为输入信号源部分。
GB/T 16946—20 17
混合网络应具备对各个信号防止相互窜扰的能力,其输入阻抗应和音频信号器的输出阻抗匹配,其输出阻抗应和发射机的输入阻抗匹配。
图 1 发射机测量输入端连接图
6 . 1 . 5 . 2 输入信号端电压
图 1 所示装置的 a、b 两端的合成电压,为输入到发射机的输入信号端电压。
6 . 1 . 5 . 3 基准输入信号
系指产生标准试验调制(A或 B)(见 3 . 3 或 3 . 4)的输入信号有效值。
6 . 1 . 6 音频频带的限制
因为某些特性,如噪声和音频谐波失真取决于试验设备的音频带宽,因此只有当解调信号所占据的音频频带限制在规定的范围内时,才能获得重现的结果。
这种限制可以通过前面任何一个音频测量设备的频带限制滤波器来完成,这个滤波器可以合并在测量设备里面。 当测量残留哼声和噪声时,只需要规定滤波器的低通部分。
6 . 1 . 7 有可卸天线端子的发射机的试验负载
当发射机进行试验时,将一个具有发射机制造厂所规定的额定阻抗和功率的非辐射性负载代替包括馈线在内的天线。
6 . 2 -般检查
对于 5 . 1~5 . 5,应按照产品设计文件,利用量具测量或进行外观检查。
6 . 3 外部接口
对照产品设计文件按 5 . 6 的要求检查。
6 . 4 功能特性
对照产品设计文件按 5 . 7 的要求进行具体操作检查。
6 . 5 电性能
6 . 5 . 1 发射机
6 . 5 . 1 . 1 额定功率
6 . 5 . 1 . 1 . 1 综述
发射机在规定的条件下,在单路音频信号输入模式下馈送到规定试验负载上的功率。
GB/T 16946—20 17
6 . 5 . 1 . 1 . 2 测量方法
测量步骤如下:
a) 测量框图见图 2 。
b) 按发射机规定的方法调机,处于发射状态。
c) 将输入信号源调整为单路音频信号,输出标准试验调制(A),信号幅度在发射机规定的输入范围内。
d) 由通过式功率计(耦合器处于入射波方向)直接读出额定功率。
e) 若使用的匹配试验负载带有功率指示功能,则亦可直接读出额定功率。
图 2 额定功率测量连接框图
6 . 5 . 1 . 2 峰包功率
6 . 5 . 1 . 2 . 1 综述
发射机在规定的调制条件下,在调制包络峰值处高频一周期内送到规定实验负载上的功率。
6 . 5 . 1 . 2 . 2 测量方法
单边带发射机的峰包功率与额定输出功率一致。
6 . 5 . 1 . 3 相对音频互调产物电平
6 . 5 . 1 . 3 . 1 综述
当两个或更多音频信号通过信道时,由于音频和射频段的非线性而产生新的无用非谐波分量,其电平与基准边带之比称为相对音频互调产物电平。
6 . 5 . 1 . 3 . 2 测量方法
测量步骤如下:
a) 测量框图见图 3 。
耦合器内不应接有二极管等非线性元件,可用电阻器、电容器或电感器构成耦合。需注意发射机的高频频蔽和滤波。
图 3 相对音频互调测量连接框图
b) 在输入端加入标准试验调制(B),调节电平至额定功率输出。
GB/T 16946—20 17
c) 调节输入信号源,使双音信号电平相等,再调节频谱仪使双音为 0 dB位置。
d) 观测各阶互调分量,并记下其中最大值。
e) 步骤 d)与步骤 c)所记录的电平之差即为相对音频互调产物电平,用分贝(dB)表示。
6 . 5 . 1 . 4 边带抑制
6 . 5 . 1 . 4 . 1 综述
在单边带信号产生过程中,对未用边带信号的抑制能力称为边带抑制。 以未用边带信号电平与所用边带信号电平之比的分贝(dB)表示。
6 . 5 . 1 . 4 . 2 测量方法
测量步骤如下:
a) 测量框图见图 3 。输入信号源的两音频信号发生器取其中之一即可。
b) 发射机上边带输入标准试验调制(A),调节音频信号发生器的输出电平,使输出功率为额定峰包功率。
c) 调节频谱仪使该单音信号电平为 0 dB位置。
d) 观测未用边带(下边带)的信号分量。
e) 步骤 d)与步骤 c)所记录的电平之差即为边带抑制能力,用分贝(dB)表示。
f) 发射机下边带输入标准试验调制(A),重复步骤 b)、c)、d)、e),测出下边带的抑制能力。
6 . 5 . 1 . 5 载波抑制
6 . 5 . 1 . 5 . 1 综述
发射机在输出额定输出功率时,输出功率与载波处的功率之比,用分贝(dB)表示。
6 . 5 . 1 . 5 . 2 测量方法
测量步骤如下:
a) 测量框图见图 3 。
b) 按 6.5.1.3.2 步骤 b) 和 c)。
c) 测出载波电平的读数。
d) 步骤 c) 与步骤 b) 所记录的电平之差,即为载波抑制。
6 . 5 . 1 . 6 话路输入电平
6 . 5 . 1 . 6 . 1 综述
发射机达到额定输出功率时输入端所需的电平。
6 . 5 . 1 . 6 . 2 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 3 。
b) 发射机按规定方法调机。
c) 音频信号发生器的音频为单音 1 kHz,选择从线路输入发射机,电平大小从- 50 dBm 逐渐增加至发射机达到额定输出功率。 记录下此时的音频信号发生器最小线路输入电平,单位为分贝毫瓦(dBm)。
GB/T 16946—20 17
d) 在发射机安全范围内逐步增大音频电平,保证发射机输出功率在额定范围内。 记录下此时的音频信号发生器最大线路输入电平,单位为分贝毫瓦(dBm)。
e) 选择音频由话筒输入,电平大小从 0 . 1 mV 逐渐增加至发射机达到额定输出功率。 记录下此时的音频信号发生器最小话筒输入电平,单位为毫伏(mV)。
f) 在发射机安全范围内逐步增大音频电平,保证发射机输出功率在额定范围内。 记录下此时的音频信号发生器最大线路话筒输入电平,单位为毫伏(mV)。
6 . 5 . 1 . 7 音频频率调制特性(话路频率响应)
6 . 5 . 1 . 7 . 1 综述
在单边带话通带范围内,保持输入正弦音频信号幅度不变,发射机输出功率随音频频率变化而变化的关系,即为音频频率调制特性。
6 . 5 . 1 . 7 . 2 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 3 。
b) 发射机按规定方法调机,发射机上边带输入标准试验调制(B),调节信号幅度,使发射机输出额定功率。
c) 调节频谱分析仪,使 1 kHz信号电平处于 0 dB。保持音频输入电平不变,在通带范围内改变其中一路输入音频信号的音频频率,从频谱分析仪上看两路信号所产生的调制信号的变化,记下最大值与最小值之比的分贝数,最大差值即为不均匀度。
d) 发射机下边带输入标准试验调制(B),重复步骤 b)、c),测出下边带的音频频率调制特性和不均匀度。
6 . 5 . 1 . 8 频率误差
6 . 5 . 1 . 8 . 1 综述
频率误差系指未调制载波频率与指配载波频率(指配载波频率是标称载波频率中的任何一个)之差,单位为赫兹(Hz),或者指该差值与指配载波频率之比,用 n×10-6表示。
6 . 5 . 1 . 8 . 2 测量方法
在未调制的情况下通过测量载波来确定频率误差。
测量设备的精度至少应优于被测设备规范所规定的频率容差 10 倍 。如果载波电平对于直接测量显得太低,则当发射机用一个已知的确定频率(例如 1 000 Hz)调制时,可以测量其边带分量频率。 然后根据这个差值推算出频率误差。
应注意保证测量不受无用调制产物(例如交流声)的影响。
如果需要,测量应在发射机配备工作的每个信道上的重复进行。
具体的测量方法按后面的 6 . 5 . 1 . 9 . 2 进行。
发射机在规定的极限使用条件下所测得的频率误差,即为最大频率误差,其测量方法见附录 B。
6 . 5 . 1 . 9 频率稳定度
6 . 5 . 1 . 9 . 1 综述
在试验用标准大气条件下,发射机经规定预热时间后,在规定的持续时间内的最大频率变化值的一
GB/T 16946—20 17
半与标称频率之比称为频率稳定度。
注:频率稳定度这一术语始终取决工作和测量的持续,如持续时间为 1 d,称 日频率稳定度;如持续时间为一月,称月频率稳定度。
6 . 5 . 1 . 9 . 2 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 4 。
b) 发射机在等幅报位置按规定方法调机,使发射机输出额定功率。 待其达到规定预热时间后,用计数式频率计直接测量载波频率值。
测量时应附加误差倍增器,以减少测量误差。
图 4 直接计数法测量框图
6 . 5 . 1 . 10 哼声电平
6 . 5 . 1 . 10 . 1 概述
供电电源对信号寄生调制所产生的周期性噪声称为哼声。 这些周期性噪声的频率等于交流电源电压的基频及其谐频。 如供电电源频率为 50 Hz, 则在信号两侧的 ± 50 Hz , ± 100 Hz, ± 150 Hz, ±200 Hz……各处,都会产生这种周期性的噪声。
6 . 5 . 1 . 10 . 2 综述
当发射机信号电平为额定功率时,在有用边带内任一最大哼声与信号峰包功率之比为哼声电平,以分贝(dB)表示。
6 . 5 . 1 . 10 . 3 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 3 。
b) 发射机按规定方法调机,输入标准试验调制(A),使输出功率为额定功率。
c) 利用频谱仪寻找信号两侧距离 50 Hz整数倍处的哼声信号,读出输出功率与最大哼声之间的差值,即为哼声电平。
6 . 5 . 1 . 1 1 带内副波
6 . 5 . 1 . 1 1 . 1 综述
在额定功率下,在有用边带内杂散信号(哼声与音频谐波点除外)与信号电平之比,用分贝( dB)表示。
6 . 5 . 1 . 1 1 . 2 测量方法
测量方法如下:
GB/T 16946—20 17
a) 测量框图见图 3 。
b) 发射机按规定方法调机,发射机上边带输入标准试验调制(A),调节信号幅度,使发射机输出额定功率。
c) 在上边带内,寻找除哼声电平和音频谐波外最大的杂散信号分量,测得的最大分量与信号电平之比,即为带内副波的电平。
6 . 5 . 1 . 12 杂散窄带射频分量(残波辐射)
6 . 5 . 1 . 12 . 1 综述
杂散窄带射频分量包括谐波分量、非谐波分量和寄生分量,这些分量的特点:它是在不连续的频率上或在窄带内所产生的离散辐射。
不包括靠近需要边带邻近的分量(这种分量是发射信息调制过程中的产物)。
6 . 5 . 1 . 12 . 2 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 3 。
b) 用标准试验调制(A)调制发射机,使发射机输出额定功率。
c) 调节频谱分析仪,使有用信号处于 0 dB位置。
d) 在频谱分析仪上观测各个杂散窄带分量,记下数值。
e) 步骤 d) 的读数与步骤 c) 的差,即为各个杂散窄带射频分量的相对值,用分贝(dB)表示。
f) 在发射机规定的工作频率范围内,选择所需载频,重复步骤 c)、d)、e),测得各个载频工作时的杂散窄带射频分量。
6 . 5 . 1 . 13 杂散噪声(带外噪声)
6 . 5 . 1 . 13 . 1 综述
发射机杂散噪声是出现在发射机输出的连续噪声频谱。 用噪声频谱功率密度分贝每赫兹(dB/Hz)表示。
6 . 5 . 1 . 13 . 2 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 5 。
b) 用标准试验调制(A)调制发射机,使发射机输出额定功率。
c) 调节相位噪声分析仪,使有用信号处于 0 dB位置。
d) 在偏离主信号 100 kHz处测得带外噪声,记下数值。
图 5 杂散噪声测试法
GB/T 16946—20 17
6 . 5 . 1 . 14 带内噪声
6 . 5 . 1 . 14 . 1 综述
带内噪声系指落在有用频带内的任何不希望存在的随机噪声与额定输出功率之比,用分贝每赫兹(dB/Hz)表示,它不包括如串话或其他互调分量一类的失真分量。
6 . 5 . 1 . 14 . 2 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 3 。
b ) 发射机在单边带位置调机,发射机上边带输入端加入标准试验调制(A),使输出达到额定功率。
c) 调节频谱分析仪使信号电平为 0 dB。
d) 切除调制信号,在规定的有用边带内寻找平均噪声分量。
e) 频谱仪测得的平均噪声分量加- 10 lgBW。 即为每赫兹带宽的带内噪声(其中 BW 为频谱仪的中频带宽),用分贝每赫兹(dB/Hz)表示。
f) 发射机在单边带位置调机,发射机下边带输入端加入标准试验调制(A),使输出达到额定功率 。重复步骤 c)、d) 和 e) 。
6 . 5 . 1 . 15 相位抖动
6 . 5 . 1 . 15 . 1 综述
指发射机输出信号的随机相位偏离其基准相位的瞬时变率。 用度每 10 毫秒[(°)/10 ms]表示。
设输出信号见式(1) :
……………………( 2 )
6 . 5 . 1 . 15 . 2 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 6 。
相位抖动自动测量系统可以是时域短稳自动测量系统,也可以是频域相位噪声分析仪。
图 6 相位抖动测量框图
b ) 发射机在等幅报位置按规定方法调机,使发射机输出额定功率。
c) 相位抖动自动测量系统的操作要求为:
GB/T 16946—20 17
1) 取样方式:连续;
2) 取样次数(N):101 次;
3) 取样组数(m):100 组 ;
4) 取样时间(τ) : 10 ms ;
5) 自动测量系统测试带宽(ΔB):≥10/τ。
d) 在发射机使用的频带内,任意选择载频工作,用计算时域测频器直接读出相位抖动值,用度每10 毫秒[(°)/10 ms]表示。
6 . 5 . 1 . 16 群时延(包络时延失真)
6 . 5 . 1 . 16 . 1 综述
系指在规定的音频范围内,波群通过发射机信道时,各频率分量的最大时延差,用微秒(μs)表示。
6 . 5 . 1 . 16 . 2 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 7 。
b) 发射机在上边带位置调机,群时延测试仪发送通带内的某一音频,送入发射机上边带话路输入端,使发射机输出额定功率。
c) 经耦合所得已调波和发射机的标频信号同时加入解调器,还原所得的音频信号送回群时延测试仪的接收端。
d) 由计数器直接读出该音频信号的群时延数值。
e) 改变通带内的音频、重复步骤 c)、d)、e),取最大的读数和最小的读数,两者之差即为该边带的上边带群时延数值。
f) 音频信号送入发射机下边带话路输入端,重复步骤 c)、d)、e)、f),得到下边带的群时延数值。
注:该指标可以在激励器输出端测得。
若群时延测试仪可直接读得群时延数值,则无须外接十进频率仪。
图 7 群时延测量框图
6 . 5 . 1 . 17 输入功率(电源消耗)
6 . 5 . 1 . 17 . 1 综述
在规定的工作和调制条件下,传输至发射机的功率,其中包括发射机正常工作所需要的辅助设计所吸收的功率,单位用瓦特(W) 。
对直流电源而言,输入功率即指输入有效功率,对交流电源而言,输入功率包括输入有效功率(实际消耗功率)和输入视在功率。 输入有效功率和输入视在功率之比,称功率因素,也就是电源的利用系数。
GB/T 16946—20 17
6 . 5 . 1 . 17 . 2 测量方法
6 . 5 . 1 . 17 . 2 . 1 总则
测量方法如下:
a) 测量框图见图 2 。
b ) 发射机按规定方法调机,输入端送入标准试验调制(A),使发射机达到额定输出功率。
6 . 5 . 1 . 17 . 2 . 2 直流电源的测量方法
用直流电压表和电流表测得的电压电流之乘积,即为输入有效功率。
6 . 5 . 1 . 17 . 2 . 3 交流电源的测量方法
测量方法如下:
a) 如使用单相电源
用功率表测量输入有效功率。
用交流电压表和交流电流表测得的线电压与线电流之乘积即为输入视在功率。
b ) 如使用三相电源
用功率表分别测量每项的输入有效功率,然后计算三相之和。 对于输入视在功率,用下述方法计算:
1) 当电源系统对称加载时,输入视在功率等于线间电压与线电流的乘积再乘以槡3 ;
2) 当电源系统不是对称加载也无中性电流时,输入视在功率等于线间电压平均值与 3 个线
电流的乘积再除以槡3 。
当发射机同时由一个以上电源供电时,应测量每一电源供给的输入功率,然后相加得总输入功率。
6 . 5 . 1 . 18 激活时间
6 . 5 . 1 . 18 . 1 综述
发射机从备用转变到发射的瞬间,直至发射机输出功率达到低于稳定状态值 3 dB 时所经过的时间。
6 . 5 . 1 . 18 . 2 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 8 。
b ) 发射机输出端通过耦合器联接一个具有水平扫描刻度的双踪示波器,以显示发射机输出信号的包络和控制信号。
c) 发射机置于发射准备功能,同时加标准试验调制(A),并触发示波器的水平扫描,通过按下键控装置使发射机进入发射功能。
d) 测量发射机从按下键控装置瞬间直至示波器上所显示的包络达到其稳定状态值的 70 . 7%时所经过的时间。
GB/T 16946—20 17
图 8 激活时间测试框图
6 . 5 . 1 . 19 去激活时间
6 . 5 . 1 . 19 . 1 综述
发射机从发射的瞬间转变到备用状态,直至发射机输出功率减少到稳定状态值- 30dB 时所经过的时间。
6 . 5 . 1 . 19 . 2 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 8 。
b) 打开发射机键控,输出达到额定功率。
c) 发射机输出端通过耦合器联接一个具有存储功能的水平扫描刻度的示波器,以显示并记录发射机输出信号的包络。
d) 测量发射机从放开键控装置瞬间直至示波器上所显示的包络降低到其稳定状态值的- 30 dB所经过的时间。
6 . 5 . 1 . 20 波段转换时间
6 . 5 . 1 . 20 . 1 综述
在发射机发射功率时,发出换频指令,从发射机在旧频率下输出功率降到低于稳定状态值 3 dB,直至在新频率下输出功率再次上升到低于稳定状态值 3 dB 时所经过的时间。
6 . 5 . 1 . 20 . 2 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 9 。
图 9 波段转换时间测试框图
b) 按规定方法调节发射机衰减,至输出达到额定功率的-3 dB。
c) 发射机输出端通过耦合器联接一个具有存储功能的水平扫描刻度的示波器,以显示并记录发射机输出信号的包络。
d) 不松开发射按钮,更换发射机工作频率。
e) 待功率稳定后,松开发射按钮。
GB/T 16946—20 17
f) 由示波器读出,从包络降低到其稳定状态值的 70 . 7%至再次达到其稳定状态值的 70 . 7%时所经过的时间。
6 . 5 . 1 . 2 1 总效率
6 . 5 . 1 . 2 1 . 1 综述
指发射机在规定的调制和同一工作条件下,提供给试验负载的输出功率与总输入有效功率之比,用百分比(%)表示。
6 . 5 . 1 . 2 1 . 2 测量方法
测量方法如下:
a) 测量框图见图 2 。
b ) 发射机按规定方法调机,输入端送入标准试验调制(A),使发射机达到额定输出功率,测功率计的读数。
c) 步骤 b) 的读数与 6 . 5 . 1 . 17 所测得的总输入有效功率之比即为总效率。
d) 改变发射机的载频,测得各载频下的总效率。
注:6 . 5 . 1 . 17 和 6 . 5 . 1 . 21 需同时进行测量 。
6 . 5 . 2 接收机
接收机性能如下:
a) 基准灵敏度按 GB/T 6934—2017 中 6.4 的规定。
b) 音频响应按 GB/T 6934—2017 中 6.8 的规定。
c) 边带线性窜扰按 GB/T 6934—2017 中 6.9 的规定。
d) 群时延按 GB/T 6934—2017 中 6.10 的规定。
e) 中频选择性按 GB/T 6934—2017 中 6.12 的规定。
f) 总失真系数按 GB/T 6934—2017 中 6.15 的规定。
g) 相对音频互调(带内互调)按 GB/T 6934—2017 中 6 . 17 的规定。
h) 边带非线性窜扰按 GB/T 6934—2017 中 6.18 的规定。
i) 带外互调按 GB/T 6934—2017 中 6.19 的规定。
j) 阻塞按 GB/T 6934—2017 中 6.21 的规定。
k) 倒易混频按 GB/T 6934—2017 中 6.22 的规定。
l) 中频抑制比按 GB/T 6934—2017 中 6.24 的规定。
m) 镜频抑制比按 GB/T 6934—2017 中 6.25 的规定。
n) 杂散频率抑制比按 GB/T 6934—2017 中 6.26 的规定。
o) 组合音按 GB/T 6934—2017 中 6.27 的规定。
p) 自动增益控制特性按 GB/T 6934—2017 中 6.28 的规定。
q) 相位抖动按 GB/T 6934—2017 中 6.32 的规定。
r) 频率误差按 GB/T 6934—2017 中 6.2 的规定。
s) 频率稳定度按 GB/T 6934—2017 中 6.3 的规定。
6 . 5 . 3 收发信机(电台)
6 . 5 . 3 . 1 总的性能
性能如下:
GB/T 16946—20 17
a) 频率误差按 GB/T 6934—2017 中 6.2 的规定。
b) 频率稳定度按 GB/T 6934—2017 中 6.3 的规定。
6 . 5 . 3 . 2 发射部分
发射部分性能如下:
a) 额定功率按 6 . 5 . 1 . 1 的规定。
b) 峰包功率按 6 . 5 . 1 . 2 的规定。
c) 相对音频互调产物电平按 6 . 5 . 1 . 3 的规定。
d) 边带抑制按 6 . 5 . 1 . 4 的规定。
e) 载波抑制按 6 . 5 . 1 . 5 的规定。
f) 话路输入电平按 6 . 5 . 1 . 6 的规定。
g) 音频频率调制特性(话路频率响应)按 6 . 5 . 1 . 7 的规定。
h) 哼声电平按 6 . 5 . 1 . 10 的规定。
i) 带内副波按 6 . 5 . 1 . 11 的规定。
j) 杂散窄带射频分量(残波辐射)按 6 . 5 . 1 . 12 的规定。
k) 杂散噪声按 6 . 5 . 1 . 13 的规定。
l) 带内噪声按 6 . 5 . 1 . 14 的规定。
m) 相位抖动按 6 . 5 . 1 . 15 的规定。
n) 群时延按 6 . 5 . 1 . 16 的规定。
6 . 5 . 3 . 3 接收部分
接收部分性能如下:
a) 基准灵敏度按 GB/T 6934—2017 中 6.4 的规定。
b) 音频响应按 GB/T 6934—2017 中 6.8 的规定。
c) 总失真系数按 GB/T 6934—2017 中 6.15 的规定。
d) 阻塞按 GB/T 6934—2017 中 6.21 的规定。
e) 倒易混频按 GB/T 6934—2017 中 6.22 的规定。
f) 中频抑制比按 GB/T 6934—2017 中 6.24 的规定。
g) 镜频抑制比按 GB/T 6934—2017 中 6.25 的规定。
h) 杂散频率抑制比按 GB/T 6934—2017 中 6.26 的规定。
i) 自动增益控制特性按 GB/T 6934—2017 中 6.28 的规定。
j) 带外互调按 GB/T 6934—2017 中 6.19 的规定。
k) 静噪开启电平按 SJ 20043—1992 中 6.6 的规定。
l) 静噪闭锁电平按 SJ 20043—1992 中 6.6 的规定。
6 . 5 . 3 . 4 天线调谐器
天线调谐器性能如下:
a) 调谐时间按 SJ 20043—1992 中 7.3 的规定。
b) 调谐精度按 SJ 20043—1992 中 7.4 的规定。
6 . 6 安全性
按 SJ 20044 的规定进行。
GB/T 16946—20 17
6 . 7 电磁兼容性
电磁兼容性的测量按 GJB 152 中相应的方法进行。
6 . 8 供电
用测量仪表测量通信设备的供电电源和功耗。
6 . 9 环境适应性
6 . 9 . 1 试验顺序和试验稳定时间
6 . 9 . 1 . 1 试验顺序
通信设备的环境试验一般应按表 10 的顺序进行。
表 10 环境试验顺序
6 . 9 . 1 . 2 试验稳定时间
环境试验时,试验样品温度稳定的时间可按表 11,或按 GB/T 2424 . 1—2015 的有关规定,以获得温度稳定时间。
表 1 1 试验样品质量与达到温度稳定时间的关系
GB/T 16946—20 17
表 1 1(续)
6 . 9 . 2 初始检测和最后检测项目
6 . 9 . 2 . 1 综述
通信设备在进行各项环境试验时,所要进行的初始检测和最后检测项 目为外观检查、机械检查、主要电性能检查。
6 . 9 . 2 . 2 发射机主要电性能检查项目
发射机电性能检查项目如下:
a) 峰包功率;
b ) 相对音频互调产物电平;
c) 载波抑制;
d) 话路输入电平;
e) 电源消耗;
f) 频率误差。
6 . 9 . 2 . 3 接收机主要电性能检查项目
接收机性能检查项目如下:
a) 基准灵敏度;
b ) 音频响应;
c) 总失真系数;
d) 带外互调;
e) 倒易混频;
f) 自动增益控制特性;
g) 频率误差。
6 . 9 . 2 . 4 收发信机(电台)主要电性能检查项目
收发信机(电台)性能检查项目如下:
a) 峰包功率;
b ) 相对音频互调产物电平;
c) 载波抑制;
d) 基准灵敏度;
e) 总失真系数;
f) 频率误差。
6 . 9 . 2 . 5 天线调谐器主要电性能检查项目
调谐精度。
GB/T 16946—20 17
若需要测量其他电性能项目时,由具体产品标准另行规定。
6 . 9 . 3 中间检测项目和允许变化的范围
通信设备在进行低温、高温、冲击、振动、恒定湿热等试验过程中,所要进行的中间检测项 目和允许变化的范围规定如下:
a) 发射机输出的峰包功率比额定值下降 3 dB;
b) 接收机的基准灵敏度比额定值下降 6 dB;
c) 发射机、接收机和收发信机(电台)的频率误差应满足产品标准的要求。
6 . 9 . 4 最后检测
通信设备在进行各项环境试验后的最后检测时,其电性能应符合表 1、表 2,表 3 和表 4 所规定的要求。
6 . 9 . 5 环境试验方法
6 . 9 . 5 . 1 低温
6 . 9 . 5 . 1 . 1 低温试验的温度-时间变化曲线
低温试验的温度-时间变化曲线见图 10 。
6 . 9 . 5 . 1 . 2 初始检测
试验样品在标准试验条件下,进行外观检查和机械、电性能的初始检测。
6 . 9 . 5 . 1 . 3 条件试验与中间检测
6 . 9 . 5 . 1 . 3 . 1 试验样品按正常的工作状态放入低温试验箱。 试验样品不通电,启动低温箱使箱内温度逐渐降低到规定的贮存温度,在试验样品温度稳定后,持续时间 t1 ,t1 的优选值为 2 h、16 h、72 h、96 h。
6 . 9 . 5 . 1 . 3 . 2 调节低温箱使箱内温度逐渐上升到低温工作温度,保持此温度直至试验样品达到温度稳定,然后试验样品开始通电工作直至试验样品再次达到温度稳定,或按产品标准规定的工作时间 t′1 进行工作后,对试验样品进行中间检测,检测完毕,切断试验样品的电源。
6 . 9 . 5 . 1 . 4 试验样品恢复与最后检测
6 . 9 . 5 . 1 . 4 . 1 切断低温箱电源,试验样品继续留在箱内,温度逐渐恢复到试验用标准大气条件,直至试验样品温度稳定,对试验样品进行外观检查和机械、电性能的最后检测。
6 . 9 . 5 . 1 . 4 . 2 当试验样品留在箱内不能尽快恢复时,可从低温箱中取出,放置在试验用标准大气条件下,直至试验样品达到温度稳定。 为防止造成积水,允许对试验样品进行吹风。
GB/T 16946—20 17
说明:
× —表示对试验样品进行检测;
t0 —表示试验样品达到温度稳定时间;
t1 —表示试验样品贮存持续时间;
t′1 —表示试验样品工作时间。
图 10 低温试验的温度-时间变化曲线
6 . 9 . 5 . 1 . 5 试验的判决
由中间和最后检测的结果,判定试验样品是否满足产品标准中规定的外观和机械、电性能的要求。
6 . 9 . 5 . 2 高温
6 . 9 . 5 . 2 . 1 试验的温度-时间变化曲线
高温试验的温度-时间变化曲线见图 11 。
6 . 9 . 5 . 2 . 2 初始检测
试验样品在标准试验条件下,进行外观检查和机械、电性能初始检测。
GB/T 16946—20 17
说明:
× —表示对试验样品进行检测;
t0 —表示试验样品达到温度稳定时间;
t2 —表示试验样品贮存持续时间;
t′2 —表示试验样品工作时间。
图 1 1 高温试验的温度-时间变化曲线
6 . 9 . 5 . 2 . 3 条件试验与中间检测
6 . 9 . 5 . 2 . 3 . 1 试验样品按正常的工作状态放入高温试验箱。 试验样品不通电,启动高温箱使箱内温度逐渐升高到规定的贮存温度,在试验温度稳定后,持续 t2 时间,t2 的优选值为 2 h、16 h、72 h、96 h。
6 . 9 . 5 . 2 . 3 . 2 调节高温箱使箱内温度逐渐上升到工作温度,保持此温度直至试验样品达到温度稳定,然后,试验样品开始通电工作直至试验样品再次达到温度稳定,或按产品标准规定的工作时间 t2 进行工作后,对试验样品进行中间检测,检测完毕,切断试验样品的电源。
6 . 9 . 5 . 2 . 4 试验样品恢复与最后检测
6 . 9 . 5 . 2 . 4 . 1 切断高温箱电源,试验样品继续留在箱内,温度逐渐恢复到标准试验条件,直至试验样品温度稳定,对试验样品进行外观检查和机械、电性能的最后检测。
6 . 9 . 5 . 2 . 4 . 2 当试验样品留在箱内不能尽快恢复时,可从高温箱中取出,放置在标准试验条件下,直至试验样品达到温度稳定。
6 . 9 . 5 . 2 . 5 试验的判决
由中间和最后检测的结果,判定试验样品是否满足产品标准中规定的外观和机械、电性能的要求。
6 . 9 . 5 . 3 低气压
6 . 9 . 5 . 3 . 1 试验的气压-时间变化曲线
低气压试验的气压-时间变化曲线见图 12 。
相关推荐
- GB/T 20139.1-2016 电气绝缘系统 已确定等级的电气绝缘系统(EIS)组分调整的热评定 第1部分:散绕绕组EIS
- GB/T 41515-2022 涂布机术语
- GB/T 37243-2019 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法
- GB/T 27050.2-2006 合格评定 供方的符合性声明 第2部分:支持性文件
- GB/T 5621-2008 凿岩机械与气动工具 性能试验方法
- GB/Z 41305.1-2022 环境条件 电子设备振动和冲击 第1部分:动力学数据的验证过程
- GB 55037-2022 建筑防火通用规范
- GB/T 41749-2022 热轧型钢表面质量一般要求
- GB∕T 40383-2021 商品级双辊铸轧热轧碳素钢薄钢板及钢带
- GB/T 32533-2016 高强钢焊条


