ГОСТ Стандарт

ГОСТ 28488-90

Анализаторы многоканальные, используемые в качестве многоканальных счетчиков. Методы испытаний

397 views

Download document

.docx format · available to registered users

Sign in and download

Document text

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЮЗА ССР

АНАЛИЗАТОРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ

МНОГОКАНАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 28488-90

(СТ МЭК 830-87)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москв
а

УДК 539.16.08.001.4:006.354 Группа Ф28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА GCP

АНАЛИЗАТОРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ

МНОГОКАНАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ

Методы испытаний
.Multichannel analyzers as multichannel
scalers. Test r.ieihci's

ОКСТУ 4361

Дата введения 01.07.91
Настоящий стандарт распространяется на многоканальные ана­лизаторы (АМ), используемые в качестве многоканальных счетчи­ков (анализаторы многоканальные последовательного счета — АМП), и устанавливает методы испытаний основных характерис­тик анализаторов.
Общие термины, применяемые в стандарте, и их пояснения — по стандарту МЭК 50 (Международный электротехнический словарь, гл. 391) и МЭК 578 (ГОСТ 16957 и ГОСТ 14642).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Большинство многоканальных анализаторов могут рабо­тать в качестве счетчиков импульсов с запоминанием данных. При такой эксплуатации каждый адрес памяти АМ соответствует одному счетчику, и все устройство ведет счет в каждом канале в интервалах времени, задаваемых таймером, который может быть внешним или внутренним.
1.2. Если АМ используется в качестве АМП, большинство его основных функций, таких как вывод на дисплей, обработка данных и вывод этих данных, сохраняются.
Типичным примером применения в качестве АМП является ре­жим измерения кривых распада короткоживущих радиоактивных веществ.
Среди других, часто встречаемых примеров использования, мо­гут быть измерения эффекта Мессбауэра.
Перепечатка воспрещена
© Издательство стандартов, 1990

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Анализаторы, используемые в качестве АМП, имеют нес­колько рабочих режимов, определяющих тип передачи входных сигналов на анализатор, управления операциями и самих операций. Кроме того, АМП могут эксплуатироваться в многочисленных про­граммируемых режимах, наиболее общими из которых являются:
счет в выбранной подгруппе каналов, затем останов (однократ­ная развертка);
счет в выбранной подгруппе каналов и автоматическое его пов­торение определенное число раз (развертка повторяется выбран­ное число раз) .
2.2. Каждый из этих рабочих режимов может осуществляться различными способами:
счет в подгруппе каналов может выполняться в соответствии с возрастающим или убывающим индексом адреса;
счет осуществляется путем прибавления новых данных или вы­читания из предварительно набранного содержимого каналов.
2.3. АМП должны иметь собственную систему управления, обеспечивающую управление операциями, но в большинстве слу­чаев управление осуществляется извне.
2.4. Настоящий стандарт применим к многоканальным счетчи­кам, на специальные входы которых поступают уже сформирован­ные логические сигналы. Описываемые способы относятся к АМП, эксплуатируемым в режимах однократной и повторяющейся раз­вертки, но они могут использоваться и при других рабочих режи­мах.

3. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Выбор памяти — деление памяти на подгруппы каналов в АМП последовательно. Способ деления памяти и число каналов в каждой подгруппе, а также полный объем памяти АМП должны быть определены.
3.2. Допустимая скорость счета — скорость счета импульсов, характеризующаяся временным распределением Пуассона, при ко­тором измеряемая скорость отличается на определенную долю от истинной.
3.3. Время включения канала (время счета в канале) /d—ин­тервал времени, который соответствует периоду таймера, управ­ляющего переключением каналов АМП.
3.4. Мертвое время канала xd— время передачи в память и вы­борки адреса для каждого канала АМП. Истинное время счета в канале составляет td— td .
3.5. Разрешающее время — минимальный интервал времени между двумя импульсами (событиями), при котором эти импульсы (события) регистрируются как раздельные.
3.6. Входной сигнал — им должен являться логический им­пульс. Как всякий логический импульс, поступающий в АМП, вход­ной импульс должен иметь характеристики:
полярность;
логический уровень;
ширину;
время нарастания и спада;
полное сопротивление входной цепи.
3.7. Максимальная входная частота (периодические сигна­лы) — входная частота, для которой число отсчетов в каждом ка­нале отличается от истинного, равного произведению входной час­тоты на истинное время счета.
3.8. Внешний сигнал включения развертки — сигнал для вклю­чения развертки в АМП.
3.9. Внешний сигнал переключения каналов (внешний тай­мер) — сигнал, поступающий в АМП, который останавливает на­бор данных, переключает канал и продолжает набор данных в но­вом канале.
3.10. Максимальная частота переключения каналов — наиболь­шая частота внешнего таймера, управляющего изменением адреса включаемого канала. На этой частоте АМП при испытании будет сохранять установленные характеристики.
3.11. Внешний сигнал останова — входной сигнал для АМП, используемый для внешнего управления остановом счета.
3.12. Режим однократной развертки — рабочий режим АМП, при котором набор данных происходит однократно в выбранной под­группе.
3.13. Режим повторяющейся развертки — рабочий режим АМП, в котором развертки данной подгруппы повторяются до тех пор, по­ка они не будут остановлены вручную или при достижении опреде­ленного числа разверток.
3.14. Нарастающий режим развертки — рабочий режим АМП, при котором данные счета последовательно запоминаются в адре­сах с возрастающими номерами.
3.15. Нарастающий (спадающий) режим развертки — рабочий режим АМП, в котором данные счета последовательно запоминают­ся сначала в каналах с нарастающими, а затем с уменьшающимися номерами адресов.
3.16. Режим сложения — получение информации путем прибав­ления нового значения к содержимому выбранного канала при каж­дой развертке.
3.17. Режим вычитания — аналогично п. 3.15, но данные не при­бавляются, а вычитаются.
3.18. Выходной сигнал включения развертки — логический сиг­нал, вызывающий начало каждой развертки, характеристики кото­рой должны быть определены.

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

Каждое испытание должно проводиться при номинальных усло­виях, установленных изготовителем и потребителем, включающих: температуру окружающей среды;
относительную влажность;
атмосферное давление;
напряжение сети;
частоту сети.
Значения напряжения и частоты сети приведены в стандарте МЭК 293 (ГОСТ 12997).
Дополнительные погрешности, вызываемые изменениями темпе­ратуры и напряжения относительно номинальных значений, изме­ряют в соответствии со стандартом МЭК 659, п. 3 (ГОСТ 22252).

5. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ВХОДНОЙ ЧАСТОТЫ

5.1. Аппаратура:
генератор импульсов с переменной частотой, выходной сигнал которого соответствует требованиям к сигналам входа «счет» АМП;
калиброванный частотомер или осциллограф.
5.2. Подготовка к испытанию
Аппаратура должна включаться в соответствии с черт. 1. Им­пульсы генератора подаются непосредственно на вход «счет» АМП.
5.3. Порядок проведения испытания
АМП устанавливают в режим с внутренним таймером и выбран­ным временем включения канала. АМП включается и начинает ра­ботать при низких частотах передаваемого сигнала. Число отсчетов в канале (Afc ) и значение частоты (F) регистрируются.
Проводят несколько измерений при возрастающей частоте и при постоянном времени включения канала.
5.4. Обработка данных измерений
Строится график зависимости содержимого каналов от часто­ты. Полученный график является прямой до определенной частоты, близкой к максимальной. Частота, при которой соответствующее содержимое канала начинает отклоняться от прямой, является максимальной входной частотой.

6. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕРТВОГО ВРЕМЕНИ КАНАЛА

6.1. Аппаратура
Генератор импульсов с переменной частотой, характеристики ко­торого соответствуют требованиям к сигналам входа «счет» испы­тываемого АМП.
6.2. Подготовка к испытанию
Аппаратура включается в соответствии с черт. 1.
6.3. Порядок проведения испытания
Для определения максимальных просчетов, обусловленных вре­менем включения канала, частота генератора импульсов устанав­ливается близкой к максимальной частоте, определенной для испы­тываемого АМП.
АМП устанавливается в режим с наименьшим временем счета в канале и с повторяющейся разверткой.
6.4. Обработка данных измерений
Число отсчетов в канале (АГС) определяют по формуле
Nc = (Ft, - Ft,) М.
Мертвое время канала ) определяют по формуле
Td=4-(F/d-^);
где F — частота генератора, имп/с;
t, —установленное время включения канала, с;
М — число разверток.

7. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕГО ВРЕМЕНИ

7.1. Аппаратура
Генератор парных импульсов, характеристики которого соответ­ствуют требованиям и сигналам входа «счет» испытываемого АМП.
Примечание. При отсутствии подобного генератора можно использо­вать следующее оборудование:
генератор импульсов с двумя выходами, характеристики которых соответст­вуют требованиям к сигналам входа «счет» испытываемого АМП;
блок прецизионный переменной задержки (если генератор импульсов не име­ет встроенной задержки);
линейный смеситель по стандарту МЭК 659, п. 4 (ГОСТ 22252).
7.2. Подготовка к испытанию
Аппаратура соединяется в соответствии с черт. 2.
Парные импульсы с генератора подаются непосредственно на вход «счет» АМП.
Примечание. При отсутствии генератора парных импульсов аппара­туру соединяют, как показано на черт. 3, т. е. выход линейного смесителя подклю­чают к входу «счет» АМП.
7.3. Порядок проведения испытания
Регистрация отсчетов в АМП при включении генератора им­пульсов начинается с больших значений времени их задержки, которое постепенно уменьшается до такого значения, когда АМП перестает считать задержанный импульс.
7.4. Обработка данных измерений
Время задержки, соответствующее потере 50 % счета задержан­ных импульсов, является разрешающим временем.

Схема определения разрешающего времени без генератора парных импульсов

Черт. 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Министерством атомной энергетики и промышленнос­ти (МАЭП)
2. Постановлением Государственного комитета СССР по управле­нию качеством продукции и стандартам от 27.03.90 №