GOST 12636-67
GOST 12636−67 Materialien магнитномягкие hochfrequente. Die Prüfmethoden im Frequenzbereich von 1 bis 200 MHz
GOST 12636−67
Gruppe П99*
__________________________________________
* Im Register «Nationale Standards» 2008
Gruppe В89. — Anmerkung des Datenbankherstellers.
DER STAATLICHE STANDARD
MATERIALIEN HOCHFREQUENTE МАГНИТНОМЯГКИЕ
Die Prüfmethoden im Frequenzbereich von 1 bis 200 MHz
High frequency magnet malleable materials.
Testing methods at the range from I to 200 mc*
________________
* Der Text entspricht dem Original. — Anmerkung des Datenbankherstellers.
Datum der Einführung 1969−01−01
GENEHMIGT der Ausschuss die Standards, Maßnahmen und Messinstrumente beim Ministerrat der UdSSR 16/II 1967
Diese Norm gilt für hochfrequente магнитномягкие Materialien in der Elektronik: магнитодиэлектрики (auf der Grundlage von carbonyleisen und альсиферов) und FERRITE, und stellt Methoden zu deren Prüfung.
Standard legt die Testmethoden FERRITE, die in den UHF-Bereich, und FERRITE mit Rechteckiger hystereseschleife.
Von dieser Norm werden die folgenden Testmethoden магнитномягких Materialien im Frequenzbereich von 1 bis 200 MHz, in schwachen Magnetfeldern mit einer Intensität gleich oder weniger als 0,1 Koerzitivkraft:
bridged-Methode;
Resonanz-Methode.
Formel für die Berechnung sind in der Tabelle und Buchstaben-Symbole in den Formeln im Anhang 1.
Instrument |
Frequenzen- ige Bereichs Zonen in MHz |
Schematische Darstellung |
Formel für die Berechnung |
Messbereich Größen |
Gebührenabkürzungs-Spannung- naya погреш- keit in % |
Die Durchschnittliche квадратич- naya погреш- keit in % |
1. Einzel- ige T-förmigen Brücke |
Von 5 bis 10 |
Von 3 bis 30 |
10 |
3 | ||
Von 5·10 |
20 |
7 | ||||
- |
- |
- | ||||
2. Doppel-T-förmigen Brücke |
Von 20 bis 300 |
Von 1 bis 100 |
3 |
1 | ||
Von 5·10 |
15 |
5 | ||||
3. Пермеа- Meter zwei- Lipliner |
Von 0,5 bis 30 |
Von 1 bis 100* |
10* |
3* | ||
Von 5·10 |
Von 15 bis 30* |
10* | ||||
4. Пермеа- Meter одноконтур- ige |
Von 30 bis 200 |
Von 3 bis 200 |
10** |
3** | ||
Von 5·10 |
Von 15 bis zu 30** |
10** | ||||
5. Пермеа- Meter Temperatur- ige |
|
Weniger als 10* |
Weniger als 3* | |||
________________ * Mit куметром e9−4. ** Mit куметром e9−5. |
1. ALLGEMEINE HINWEISE
1.1. Eigenschaften hochfrequenter Materialien магнитномягких
Hochfrequente магнитномягкие Materialien sind für den Betrieb vorwiegend in schwachen Feldern. Dabei ist das wichtigste Merkmal ist die integrierte magnetische Permeabilität :
,
wo: — beschreibt Reversible Prozesse;
— charakterisiert irreversiblen Energieverlust;
— die imaginäre Einheit.
In der Praxis benutzen die Werte der anfänglichen magnetischen Permeabilität und Tangens des Winkels der magnetischen Verluste
:
.
Der anfänglichen magnetischen Permeabilität () bezeichnet die Grenze anstreben,
bei der Reduzierung des externen Magnetfeldes auf null.
Der Standard sieht die Bestimmung der folgenden Merkmale магнитномягких Materialien:
anfängliche magnetische Permeabilität ;
Tangens des Winkels der magnetischen Verluste ;
Temperaturkoeffizienten der anfänglichen magnetischen Permeabilität (), definiert als die relative änderung der magnetischen Permeabilität in einem bestimmten Temperaturbereich:
,
wo: — der Wert der anfängliche magnetische Permeabilität bei einer Temperatur
;
— der Wert der anfängliche magnetische Permeabilität bei einer Temperatur
;
— Beginn des Experiments Temperatur in °K;
— die Temperatur zum Ende der Erfahrung in °K;
frequenzabhängigkeit der anfänglichen magnetischen Permeabilität;
frequenzabhängigkeit Tangens des Winkels der magnetischen Verluste;
Abhängigkeit der magnetischen Permeabilität von der Amplitude des externen hochfrequenten Magnetfeldes;
abhängig Tangens des Winkels der magnetischen Verluste von der Amplitude des externen hochfrequenten Magnetfeldes.
1.2. Die Auswahl der Proben und Ihre Vorbereitung auf die Prüfungen
Die Bestimmung der Parameter магнитномягких Materialien in der oben angegebenen Frequenzbereich erzeugen durch die Messung der Impedanz magnetisierende mess-Element des Schemas. Die Testperson Material in einem Magnetfeld platziert wird, bringt eine deutliche Veränderung in den Werten der reaktiven und aktiven Komponenten Impedanzen, mit denen Sie beurteilen können über die Eigenschaften des magnetischen Materials.
Die Messung der magnetischen Parameter auf den Proben durchgeführt Ringform.
Die Abmessungen der Proben für die Prüfungen müssen so ausgewählt werden, dass das Verhältnis des Außendurchmessers zur inneren war gleich 2 oder 2,5 und minimaler Außendurchmesser 15 mm. Optimale Größe sollten sein: ø außen 22 mm; innen — 11 mm; Dicke — 5 mm.
Geometrische Abmessungen: außen Durchmesser und der Innendurchmesser und die Dicke der Probe misst mit einer Genauigkeit bis zur Dritten bedeutenden zahlen, und für eine Größe von weniger als 10 mm — - mit einer Genauigkeit von zwei signifikanten stellen.
Vor den Tests Proben магнитномягких Materialien setzen der thermischen und magnetischen Vorbereitung in übereinstimmung mit den Anforderungen der Normen oder der technischen Bedingungen für dieses Material.
Wenn Sie normale Proben erlaubt die Verwendung von relativen Methoden zur Messung der magnetischen Parameter магнитномягких Materialien.
Zur Eichung der verwendeten Apparatur notwendig sind normale Proben магнитномягких Materialien, die zusammen mit der verwendeten Apparatur аттестуются in den Organisationen des Komitees Standards, Maßnahmen und Messinstrumente beim Ministerrat der UdSSR. Als normalen Proben verwendet ringförmige Kerne, die Alterung.
1.3. Die Tests sind bei einer Umgebungstemperatur von 298±10 °K (25±10 °C), relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 80% und Atmosphärendruck 100000±4000 N/m(750±30 mm Hg.st.).
1.4. Instrument
1.4.1. Für die Tests магнитномягких Materialien im Frequenzbereich von 1 bis 100 MHz verwendet die folgende Ausrüstung:
ledig T-förmigen Brücke;
Doppel-T-förmigen Brücke;
Messgerät Impedanz;
das messgert der ADMITTANZ;
Zweikreis пермеаметры;
Single-Loop-пермеаметр;
Turbofan die Temperatur пермеаметр;
Messgerät Q-switched;
Solenoid;
Spule-Sensor mit einer kleinen Anzahl von Windungen;
generator Normsignale;
Frequenzzähler;
elektronische Voltmeter;
Dämpfungsglied;
Einheit Temperatur-Einstellbereich;
das Schreibgerät;
Messempfänger oder empfindlicher Verstärker.
Eigenschaften der Geräte sind in den Anhängen 2, 3, 4, 5.
1.4.2. Als magnetisierende Gerät verwendet Turbofan пермеаметр (bei einer Frequenz von 1 MHz bis 30 MHz) Single-Loop-und пермеаметр (bei einer Frequenz von 30 bis 200 MHz), aufsteckbar an den Klemmen des Messgeräts Brücke oder eine Art Resonanz.
Turbofan пермеаметр ist ein Hochfrequenz-Transformator, die Primärspule besteht aus wenigen Windungen und die Sekundärwicklung ist eine Endlosschleife-Gehäuse, in das Magnetfeld platziert Testperson Probe.
Single-Loop-пермеаметр ist eine koaxiale Drehbewegung, in das Magnetfeld platziert Testperson Probe.
1.4.3. Geräte, die im Kapitel 1.4.2, sind ein Hilfsmittel, entwickelt für den Betrieb mit Messung der Impedanz, ADMITTANZ, Qualitätsfaktors.
Das verwendete Messgerät muss sicherstellen, dass Messungen mit einer Abweichung von nicht mehr als ±5% von der blindkomponente und ±10% der aktiven Komponente der gemessenen Leitfähigkeit oder Widerstand.
Hinweis. Bei der Verwendung пермеаметра impedanzebene mit einem Messgerät oder ADMITTANZ einer bestimmten Art notwendig, um die Klemmen des Geräts пермеаметра und Messgerät übereinstimmen.
1.4.4. Zur Messung des Magnetfeldes am Ort der Probe verwendet die folgenden VORRICHTUNGEN:
Spule-Sensor;
ein zylindrisches Solenoid einlagig mit bekannter Querschnittsfläche, bescheinigt den Organen des Ausschusses Standards, Maßnahmen und Messinstrumente beim Ministerrat der UdSSR.
Die genannten VORRICHTUNGEN gelten zusammen mit den folgenden Serien-Geräten: generator Normsignale, mess-mess-Empfänger oder Verstärker, Abschwächer und Voltmeter (Abb.1).
1 — Frequenzzähler; 2 — Spule-Sensor; 3 — Messempfänger; 4 — output-Anzeigeinstrument;
5 — generator Normsignale; 6 — Dämpfungsglied; 7 — калибровочное Feld (Solenoid);
8 — испытуемое Feld; 9 — elektronische Voltmeter
Verdammt.1
1.4.5. Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der magnetischen Permeabilität und des Winkels der magnetischen Verluste produzieren mit Hilfe der thermischen пермеаметра spezielles Design. Für die Temperatur-Tests verwendet die folgende Ausrüstung:
Turbofan пермеаметр (Abb.2, Anhang 2);
Einheit Temperatur-Einstellbereich, wodurch die Aufrechterhaltung der vorgegebenen Temperatur mit einer Abweichung von nicht mehr als ±0,5 °K;
Temperaturschreiber zur Aufzeichnung der Temperatur Genauigkeitsklasse 0,5;
клапанное Gerät zur Anpassung der Tiefkühlung.
1.5. Vorbereitung der Apparatur zu den Prüfungen
1.5.1. Bei der Messung der Bürgersteig mit dieser Methode sammeln muss die Installation in übereinstimmung mit Block-Schema (Abb.2).
1 — generator; 2 — die Brücke; 3 — Messempfänger (Verstärker);
4 — elektronisches Voltmeter; 5 — Frequenzzähler
Verdammt.2
1.5.2. Bei der Messung der Resonanz-Methode mit der Anwendung eines Zweikreis-TL-Einzel-und пермеаметров, deren Elektroden verbinden an den Klemmen des Messgeräts erreicht.
1.5.3. Die Messung des Magnetfeldes erfolgt durch Vergleich mit beispielhafter Feld mit der gleichen Frequenz. Als Quelle beispielhafte Felder in Anspruch genommen werden kann Solenoid, eingeschlossen auf den Ausgang des Generators einheitssignalen.
Zur Messung der Magnetfeldstärke sammeln die Installation Flussdiagramm (Abb.1). Voltmeter gelten in Fällen, wenn der generator keine oder eine Unzureichende Empfindlichkeit Anzeigeinstrument, Voltmeter gehören parallel zum Eingang der eichleitung.
1.5.4. Bei der Durchführung von thermischen Tests zur thermischen пермеаметру verbinden: Block einstellen der Temperatur (auf der Heizplatte der Wicklung), die Wasserleitung (den Verbindungsleitungen stabilisierende Wassermantel), Schreibgerät (zum Ausgang des Thermoelements).
Für die Temperatur-Messungen sammeln die Installation auf ein Block-Schema der Teufel.3.
1 — Temperatur-пермеаметр; 2 — Einheit Temperatur-Einstellbereich; 3 — Meter-switched;
4 — der Recorder potentiometer
Verdammt.3
1.5.5. Alle Geräte beinhalten und bereiten auf die Arbeit gemäß den Anweisungen für Ihren Betrieb.
1.5.6. Die Richtigkeit der Montage Flussdiagramme nach den Ansprüchen.1.5.1; 1.5.2 und 1.5.4 prüfen mit Hilfe der normalen Proben.
Die korrekte Montage einer Installation zur Messung der Magnetfeldstärke (Abb.1) prüfen, indem Sie 5 mal die Spule-Sensor in калибровочное Feld und notiert die Messwerte Ausgang des Gerätes 4, die Streuung der Messwerte die Messwerte bei konstantem Eingangswert des Gerätes 9 nicht überschreiten seines Fehlers.
2. DURCHFÜHRUNG VON TESTS
2.1. Die Messung der Bürgersteig mit dieser Methode produzieren in der folgenden Reihenfolge:
a) stellen die Frequenz des Generators;
B) richten Messempfänger auf eine Frequenz des Generators;
C) Wiegen Brücke in übereinstimmung mit den Anweisungen für den Einsatz;
G) schreiben Zählungen in übereinstimmung mit den Ansprüchen.1 und 2 der Tabelle;
D) setzen Sie die Testperson eine Probe in eine spezielle Zelle, erhöhen die Länge der Linie auf den Wert der Höhe der Probe (für Doppel-T-förmigen Brücke);
E) erzeugen die zweite Ordnung der Brücke;
G) zeichnen die Zählungen bei der zweiten Dosieren;
h) berechnen Sie das Ergebnis nach den Formeln wie in PP.1 und 2 der Tabelle.
2.2. Die Messung der Resonanz-Methode unter Verwendung eines Zweikreis-TL-пермеаметра produzieren in der folgenden Reihenfolge:
a) stellen die Frequenz des Messgeräts Q-Faktor in übereinstimmung mit dem ausgewählten пермеаметра;
B) erzeugen eine Messung der Resonanz-Kapazität und die Dauerhaftigkeit пермеаметра mit Sekundärseitig offen betrieben (Leerlauf);
C) erzeugen Resonanz-Messung der Kapazität und des Qualitätsfaktors пермеаметра mit geschlossenen Sekundärwicklung kurzgeschlossen (Kurzschluss);
G) erzeugen eine Messung der Resonanz-Kapazität und die Dauerhaftigkeit пермеаметра mit Testpersonen Probe;
E) notieren die Ergebnisse der Messungen nach den Buchstaben B, am, G und produzieren Berechnung in übereinstimmung mit der berechneten Formeln Absatz 3 der Tabelle.
2.3. Bei der Messung der Resonanz-Methode mit der Verwendung von Einzel-пермеаметра die Messungen werden in der folgenden Reihenfolge:
a) bestimmen die Kapazität und Resonanzfrequenz Güte пермеаметра Testperson ohne Probe;
B) bestimmen die Kapazität und Resonanzfrequenz Güte Testpersonen mit der Probe;
C) zeichnen die Ergebnisse der Messungen und erzeugen Berechnungen in übereinstimmung mit der berechneten Formeln Absatz 4 der Tabelle.
2.4. Bei der Messung der magnetischen Permeabilität und des Winkels der magnetischen Verluste Bürgersteig oder die Resonanz-Methode muss die magnetische Feldstärke bestimmen.
Magnetische Feldstärke bestimmen in der folgenden Reihenfolge:
a) an den Eingang der Messempfänger (Beispiel: p5−1) gehören die Spule-Sensor. Diese Spule wird in erforschende Feld und Empfänger richten in Resonanz mit der Frequenz des Feldes;
B) auf die Frequenz des untersuchten Feldes angepasst generator Normsignale, an dessen Ausgang das Solenoid aktiviert ist;
C) Sensor tragen im Solenoid und bei der Regelung der Ausgangsspannung des Generators Standard-Signale erreichen die gleichen, wie beim einsetzen des Sensors in erforschende Feld, Durchbiegung Ausgabe Gerät des Empfängers;
G) zeichnen die Ergebnisse der Messungen und erzeugen Berechnungen in übereinstimmung mit den Ansprüchen.3−5 Tabelle.
2.5. Zur Bestimmung der Temperaturabhängigkeit:
a) wurde die Probe in termperature Kamera;
B) stellen die stromgeschwindigkeit des Wassers;
in) Block konfigurieren einstellen der Temperatur auf eine vorbestimmte Temperatur, bei der der machen двадцатиминутную Verschlusszeit, dann beobachten Sie die Messwerte über jede Minute. Die Temperatur hergebrachten glauben, wenn die fünf Zählungen genommen in Folge, haben die gleiche Größe;
G) schreiben Sie das Ergebnis der Messung;
D) wiederholen der Operation, die in den Buchstaben a, B, in, G für eine andere Temperatur und führen die Berechnung nach Kapitel 5 der Tabelle.
Hinweis. Die vorläufige termperature Probe Training erfolgt in übereinstimmung mit den technischen Bedingungen auf das Material, aus dem es gemacht wird.
2.6. Erlaubt die Bestimmung der Temperaturabhängigkeit der magnetischen Permeabilität mit der Temperatur пермеаметра und Messbrücke.
3. DIE BERECHNUNG DER ERGEBNISSE DER TESTS
3.1. Die Berechnung der anfangspermeabilität und der Tangens des Winkels der magnetischen Verluste, sowie dem Temperaturkoeffizienten anfangspermeabilität produzieren nach den Formeln wie in der Tabelle.
3.2. Zur Beschleunigung der Bestimmung der Parameter der zu testenden Material, bei Messungen mit der Anwendung eines Zweikreis-TL-пермеаметра, erlaubt, einen Graphen der Abhängigkeit der anfänglichen magnetischen Permeabilität und Tangens des Winkels der magnetischen Verluste von der gemessenen auf den Tester Q-Faktor Q-Faktor und Werten der Resonanz-Kapazität, gebaut nach den Formeln wie in Abschnitt 3 Tabellen.
Auf der Teufel.4 zeigt eine grafische Abhängigkeit von einer der Proben bei einer Frequenz von 1 MHz bei Verwendung eines Zweikreis-TL-пермеаметра. Ähnliche Grafiken gebaut werden, um andere Frequenzen und geometrischen Größen nach den Formeln der Tabelle.
Verdammt.4
3.3. Die Größe des Magnetfeldes wird berechnet durch die Formel:
,
wo: — die Spannung des untersuchten Feldes (Spitzenwert der) in a/m;
— амплитудное Spannung, die auf den Magnet, in;
— Frequenz des untersuchten Feldes in 1/h;
— die Querschnittsfläche in m Magnetventil
.
Messfehler des Feldes messabweichung , da die Messfehler nach
und
weniger als 0,1%.
ANHANG 1. Liste der wichtigsten alphabetischen Bezeichnungen in den Formeln der Norm
ANHANG 1 zu GOST 12636−67
— reaktive Komponente der Leitfähigkeit, gemessen an den Klemmen der Brücke in 1/OHM; | |
— Kapazität beim Dosieren der Brücke in Abwesenheit der Probe in Farad; | |
— Kapazität beim Dosieren der Brücke mit dem untersuchten Probe in Farad; | |
resonance Kapazität beim öffnen der Abdeckung пермеаметра eines Zweikreis-TL in Farad; | |
resonance Kapazität bei geschlossenen Deckel пермеаметра (für eines Zweikreis-TL-und Einzel -) in Farad; | |
resonance Kapazität bei der in einem eingeblendeten пермеаметр Test der Probe und einem geschlossenen Deckel пермеаметра (für eines Zweikreis-TL-und Einzel -) in Farad; | |
resonance Behälter bei einer Temperatur unterhalb des пермеаметр Test der Probe und einem geschlossenen Deckel пермеаметра bei einer Temperatur | |
resonance Behälter bei einer Temperatur unterhalb des пермеаметр Test der Probe und einem geschlossenen Deckel пермеаметра bei einer Temperatur | |
— Aussendurchmesser der Probe in cm; | |
— Innendurchmesser der Probe in cm; | |
— Frequenz in Hz; | |
— aktive Komponente der Leitfähigkeit, gemessen an den Klemmen der Brücke in 1/OHM; | |
— aktive Komponente der Leitfähigkeit beim Dosieren der Brücke in Abwesenheit der Probe in 1/OHM; | |
— aktive Komponente der Leitfähigkeit beim Dosieren der Brücke mit den Testpersonen Probe in 1/OHM; | |
— der Maximalwert einer Sinuskurve magnetische Feldstärke in a/m; | |
— die Dicke der Probe in cm; | |
— imaginäre Einheit; | |
— Calibration Constant, wird in den Pass пермеаметра eines Zweikreis-TL -; | |
— Leitungslänge Resonator пермеаметра in cm; | |
— die geometrische Induktivität der Probe in GN, gleich | |
— Induktivität, einf in das Schema der Probe, in GN; | |
— «residual» Induktivität Shop проводимостей in GN (angegeben im Pass der Brücke); | |
— Qualitätsfaktor пермеаметра mit offenen Deckel; | |
— Qualitätsfaktor пермеаметра mit geschlossenen Deckel; | |
— Qualitätsfaktor пермеаметра angehängt ist ein Vorbild und eine geschlossene Abdeckung; | |
— Widerstand, Einfügedämpfung in das Schema der Probe in OHM; | |
— die Querschnittsfläche des Magnetventils in m | |
— die Temperatur der Probe in einer absoluten Skala zu Beginn des Experiments in °K; | |
— die Temperatur der Probe in einer absoluten Skala am Ende der Erfahrung in °K; | |
— der Maximalwert einer Sinuskurve-Wechselspannung in Volt; | |
— die Leitfähigkeit der Linie in 1/OHM; | |
— die Leitfähigkeit der Probe in 1/OHM; | |
— Leitfähigkeit закороченной am Ende der Länge | |
— Wellenwiderstand der Leitung in ω; | |
-die charakteristische Impedanz der Probe in OHM | |
— Temperaturkoeffizient relative anfänglichen magnetischen Permeabilität in 1/deg; | |
— Phase konstant (Wellenzahl) in 1/cm; | |
— der Winkel der magnetischen Verluste des Materials im Bogenmaß; | |
— Wellenlänge in cm; | |
— relative komplexe magnetische Permeabilität; | |
— Realteil der relativen komplexen magnetischen Permeabilität; | |
— Imaginärteil der relativen komplexen magnetischen Permeabilität; | |
— der Realteil der anfänglichen relativen komplexen magnetischen Permeabilität; | |
— magnetische Konstante; | |
— Kreis-Frequenz in 1/h; | |
— kalibrierungskurve ständige пермеаметра eines Zweikreis-TL (angegeben im Pass пермеаметра). |
ANHANG 2.
ANHANG 2 zu GOST 12636−67
Der Entwurf entwickelt НГИМИП Zweikreis пермеаметров zeigt auf den Teufel.1. Die Primärwicklung пермеаметра deutlich auf dem TOROID-Kern 10 aus einem magnetischen Material mit hoher Permeabilität und geringen Verlusten (primäre Kern).
Verdammt.1
Sekundärwicklung ist ein Feststoff isoliert Kupfer-Zylinder 8umfasst die Primärwicklung, und das zu messende Kern TOROID 4. Der primäre Kern befinden sich auf der Unterseite des Zylinders; die enden der Wicklungen führen zu den Spitzen 1 spezielle Konstruktion durch die Löcher 2 in der Unterseite des Gehäuses. Kabelschuhe an ein vorhandenes festigen an der Unterseite des PTFE-Platte 11. Die zweite фторопластовая Platte 9 trennt den primär-vom zu messenden Kern. Als закорачивающего Gerät verwendet die Abdeckung 6 mit кулачковым Stopper 7, dicht drückt die kupferne Platte 5 Kontaktfläche zum Zylinder. Bildschirm 3 vorgesehen Ausnahmen für die Kapazitive Kopplung zwischen den Kernen.
Set пермеаметров besteht aus fünf hochfrequenten пермеаметров Art von HPV, die auf festen Frequenzen:
HPV-1 — auf der Frequenz von 1 MHz;
HPV-2 — auf der Frequenz von 5 MHz;
HPV-2 — auf der Frequenz 10 MHz;
HPV-2 — auf der Frequenz von 20 MHz;
HPV-2 — auf der Frequenz von 30 MHz.
Set ähnlichen пермеаметров hergestellt werden kann auf alle Grössen von ringförmigen Kernen, wobei für die erforderliche Empfindlichkeit und Auflösungsvermögen Qualitätsfaktor пермеаметра, geschlossenen Abdeckung (Kurzschluss), sollte mindestens 50 Einheiten und unterscheidet sich von der Güte пермеаметра mit offenem Deckel (im Leerlauf) nicht weniger als zweimal.
Die Resonanz-Kapazität haben sollte Durchschnitt für dieses Messgerät wird auf den Qualitätsfaktor den Wert und die Differenz sollte nicht weniger als 10 PF (
resonance Kapazität im Modus Kurzschluss
— das gleiche gilt für den Leerlauf).
Dieselben Anforderungen sind zu beachten und bei der Konstruktion von Einzel-und Temperatur-пермеаметров.
Auf der Teufel.2 zeigt den Aufbau des entwickelten НГИМИП eines Zweikreis-TL-пермеаметра für die Untersuchung der Eigenschaften der FERRITE in Abhängigkeit von der Temperatur, die im Gegensatz zu eines Zweikreis-TL-пермеаметра wie in der Hölle.1, zusätzlich hat die folgenden integrierten Komponenten: in den Hohlraum des Zylinders platziert thermische Kammer 1 und die enden der Drähte von dem Heizelement herausgeführt Kontakt auf den leisten 3. Für die Kühlung der stabilisierende Wassermantel 4 und in den Hohlraum der zentralen Stab 5 fließendes Wasser zirkuliert.
Verdammt.2
Bei Niedertemperatur-Studien verwendet криокамеру 2, die unter dem Druck der flüssigen Stickstoff verläuft. Im Laufe der Arbeit auf den positiven Temperaturen Salpetersäure Kamera ersetzen auf eine zusätzliche UMMANTELUNG.
Auf der Teufel.3 zeigt eine Single-Loop-пермеаметр, die eine koaxiale Drehbewegung, von einem externen Leiter ist ein Rohr-Gehäuse 1, der mittlere Stab 2 ist der Innenleiter und ist einstückig mit dem Deckel — короткозамыкающей Steg 3.
Verdammt.3
ANHANG 3. Das Instrument, das bei der Messung der hochfrequenten Felder
ANHANG 3 GOST 12636−67
Bei der Beurteilung der Feldstärke bei hohen Frequenzen stammen aus folgenden Annahmen: Induktion-Felder, die von einer bestimmten Kontur in einem Vakuum, wird , Sie ist verbunden mit einer Feldstärke
Verhältnis:
,
wo — magnetische Konstante.
Der Wert des magnetischen Flusses () für die Kontur mit Selbstinduktion hat geschrieben werden können als:
so wie
;
von hier
,
wo — die Fläche der Kontur.
Da der Strom wird durch den Spannungsabfall im Messkreis, Widerstand dessen
, was
.
Das erhaltene Ausdruck zeigt an, dass die Spannung möglicherweise bewerten mit dem Gerät, die EMK Messen
.
Wenn in den Test und den bekannten Feldern наводимое in den Messfühler des Gerätes die Spannung gleich ist, deren Spannungen gleich sind (bis auf Konstanten Komponenten). Dies ermöglicht, für die Messung von hochfrequenten Magnetfeldern Flussdiagramm, dargestellt in Anspruch 1.4.1, verdammt.1.
Entwurf gebaut НГИМИП Leeb Spannungen, hochfrequente Magnetfelder finden Sie auf verdammt.4.
1 — Gehäuse; 2 — Rahmen-Solenoid; 3 — Solenoid Wicklung; 4 — Draht-Anschlüsse;
5 — Coax-Steckverbinder
Verdammt.4
In einem Metallgehäuse-Bildschirm platziert kalibrierte Gleichstrom-Solenoid, auf die vom generator mit Spannung versorgt einheitssignalen. Auf der Außenseite des Gehäuses sind buchsen 75-OHM-Anschlüssen, von denen das mittlere dient zur Verbindung des Elektromagneten mit dem generator Normsignale, eine der äußersten — zur Verbindung des Elektromagneten mit dem Voltmeter und die zweite für den Frequenzzähler. Voltmeter und Frequenzzähler gelten, wenn als Quellen der EMK nicht angewendet generator einheitssignalen und einem anderen.
Die Magnet Sonde befestigt, ausgeführt in Form einer Spule mit wenigen Windungen, die sich unter einem Winkel von 45° zur Achse (Abb.5). Die Spule ist mit einem abgeschirmten Kabel, оканчивающимся штыревым Verbindungsstück 75 OHM.
1 — Haspel-Sensor; 2 — Rohr; 3 Buchse; 4 — Stift; 5 — Kabel 75 OHM mit Anschluss штыревым
Verdammt.5
Der Vorteil dieser Methode ist seine Einfachheit, sowie das weitgehende fehlen des Einflusses des Fehlers des Messgeräts, da Messungen durchgeführt werden, im wesentlichen null-Methode und dem berechneten Formel die Querschnittsfläche des Magnetventils, die man bekommen kann, аттестовав es auf einem Konstanten Strom mit einer Abweichung von nicht mehr als ±0,1%.
ANHANG 4. Das Instrument, das zur Prüfung магнитномягких Materialien im Bereich von 1 bis 200 MHz, die von der Industrie ausgegeben
ANHANG 4 zu GOST 12636−67
Instrument |
Art |
Frequenzbereich in MHz |
Generatoren Normsignale |
G4−18 |
0,1−35 |
G4−44 |
10−400 | |
R4−7A |
20−180 | |
Messempfänger |
A5−1 |
18−150 |
Mess-Verstärker |
Y2−4 |
|
Elektronische Voltmeter |
ВК7−9 |
20 Hz — 700 MHz |
Dämpfungsglieder |
D2−5 |
1−30 |
Д0−7 |
1−200 |
Neben den empfohlenen, für die Messung verwendet werden die Geräte mit technischen Eigenschaften, ähnlich dem angegebenen-oder besser und Ihre Anwälte in der festgelegten Reihenfolge.
ANHANG 5. Zubehör und weitere Geräte für die magnetische Prüfungen im Frequenzbereich von 1 bis 200 MHz
ANHANG 5 zu GOST 12636−67
Bezeichnung |
Technische Daten |
Entwickler und N Zeichnung |
Brücke ledig T-förmigen Sims-1 |
Angegeben in der Tabelle |
НГИМИП, verdammt. N UND 378.00.000 |
Brücke Doppel-T-förmigen Sims-2 |
Das gleiche |
НГИМИП, verdammt. N UND 96.00.000 |
Пермеаметры Zweikreis HPV-Set |
« |
НГИМИП, verdammt. N Und 100.000 und verdammt. N UND 70.000 |
Пермеаметр Temperatur ПВЧТ |
« |
НГИМИП, verdammt. N 740.00.00 |
Messgerät hochfrequenten Magnetfeldes |
Eine Frequenz von 1 bis 200 MHz. Fehler nicht mehr als 5%. Die gemessenen Spannungen von 0,01 bis 10 a/m |
НГИМИП, verdammt. N 741.00.00 |
Einheit Temperatur-Einstellbereich |
Einstellbare Temperatur von 20 °C bis curiepunkt. Die Genauigkeit der Aufrechterhaltung der Temperatur nicht schlechter als ±0,5 °C |
- |
Клапанное Gerät |
Temperatureinstellung von 20 °C bis -180 °C. Temperaturgenauigkeit nicht schlechter als ±2 °C |
- |
Elektronisches potentiometer zur Regelung und der Recorder |
Graduierung: XK, XA. Genauigkeitsklasse 0,5 |
- |