ГОСТ Стандарт

ГОСТ 28276-89

Изделия акустоэлектронные на поверхностных акустических волнах. Типы, основные параметры и методы измерения

1 233 переглядів

Завантажити документ

Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам

Увійти та завантажити

Текст документа

СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ АКУСТОЭЛЕКТРОННЫЕ

НА ПОВЕРХНОСТНЫХ

АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСТ 28276—89

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

Типы, основные параметры и методы измерений
Surface acoustic wave devices.
Types, main parameters and methods of measurements
ОКП 6336, 6337
Срок действия
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на пассивные акусто- электронные изделия (далее — изделия): линии задержки, фильт­ры, фазовращатели, резонаторы, конвольверы с акустической не­линейностью на поверхностных акустических волнах (ПАВ), а также на других типах акустических волн, распространяющихся вблизи поверхности подложки (также обозначаемые ПАВ).
Стандарт устанавливает типы, основные параметры и методы измерений параметров изделий.
1. типы
1.1. Типы изделий — в соответствии с табл. 1.
Изделие, выполняющее одновременно несколько функций, клас­сифицируют и обозначают в соответствии с основным функцио­нальным назначением.

го назначения.
Изделия, которые по функциональному назначению можно от­нести к двум или нескольким типам (например: ВМА или ЛМА, ФСА или ЛДА, ФМА или ФПА и др.), целесообразно классифи­цировать одним типом, исходя из выполняемой функции.
Примечание. Изделие с квадратичной фазочастотной характеристикой, предназначенное для сжатия или формирования сигнала с линейной частотной манипуляцией заданной длительности и ширины спектра, более целесообразно относить к ФСА, а не к ЛДА.
1.2. По конструктивному исполнению изделия подразделяют на виды по табл. 2.
Таблица 2
Характеристика вида конструктивного исполнения
Корпусные:
в герметичном корпусе (в герметичном исполне­нии)
в пылебрызгозащитном корпусе
Веско рпусные:
с гибкими выводами
с контактными площадками без выводов
с контактными площадками без выводов на об­щей пластине (неразделенные)
1.3. Условное обозначение изделий должно состоять из:
трех букв, определяющих изделие по функциональному назна­чению (табл. 1);
цифры, обозначающей вид изделия по конструктивному испол­нению (табл. 2);
значений двух основных параметров, следующих через дефис (в последовательности, указанной в табл. 1).
Если точное значение параметра 'характеризуется десятичным числом, то следует его округлить до целого числа. Точные зна­чения параметров устанавливают в технических условиях (ТУ). Каждое значение должно состоять не более чем из трех цифр.
При необходимости разработчик имеет право после парамет­ров изделия дополнительно ввести буквенное обозначение от А до Я (кроме букв З, М, О, П, Т, Ч, Ш, Ы, Ъ), характеризующее отличие изделия данного типа от подобных изделий по другим признакам.
Условное обозначение изделия при заказе и в конструкторской документации с примером обозначения расшифровывается и ука­зывается в ТУ на изделие.
Примеры условного обозначения изделий: линии задержки акустоэлектронной в герметичном корпусе со временем задержки 8 мкс, на частоте 70 МГц:
ЛЗА1—8—70
фильтра согласованного акустоэлектронного в бескорпусном исполнении с гибкими выводами, на длительность сигнала 128 мкс и полосой частот 16 МГц для обработки фазоманипулированного сигнала:
ФСАЗ—128—16ф.
Допускается в условном обозначении изделия указывать зна­чение только одного из двух основных параметров. При этом условное обозначение изделия будет записано, например, так: ЛЗА-8, ФСА-128Ф.
Отличительные признаки изделия: материал подложки, нали­чие согласующих цепей, тип распространяющейся акустической волны и по желанию разработчика можно обозначить последней буквой в условном обозначении.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

назначение, могут быть выражены в частотной или временной об­ластях. Не допускается задавать параметры изделия одновремен­но в этих двух областях. В исключительных случаях для пара­метра, заданного в одной области, допускается зафиксировать его значение, как справочное, в другой области.
Ряд основных параметров изделий приведен в табл. 3.
Пояснения терминов, применяемых в стандарте, приведены в приложении. В технически обоснованных случаях максимальное и минимальное значения параметров могут выходить за пределы, указанные в табл. 3.
Таблица 3
Значение параметра

Отклонение фазочастотной характе­ристики (ФЧХ) от линейной зависи­мости в диапазоне частот
Неравномерность группового вре­мени задержки (ГВЗ) в диапазоне частот, нс

Перечень параметров изделия, контролируемых по ТУ, должен быть минимальным, но достаточным для гарантии соответствия его характеристик требуемой норме.
Допускается ряд параметров приводить в ТУ для справок.
2.2. В табл. 4 приведены основные характеристики изделий. Характеристики могут определяться в виде графиков или алгебра­ических выражений или в виде значений параметров этих 'харак­теристик в заданных точках.
Таблица 4

Варианты представления характеристики

Требования к характеристикам изделия устанавливают в тех­нических условиях либо в виде предельных кривых на графике,

либо в виде допуска на значение жения, либо в виде пределов допустимого значения параметра.
2.1. Включение в ТУ всех основных параметров и характери­стик, относящихся к изделию данного типа, не обязательно. В тех­нически обоснованных случаях допускается введение параметров и характеристик, не указанных в табл. 3 и 4.
2.2. Активная и реактивная составляющие входных, выходных, а также управляющих отводов изделия имеют частотную зави­симость. Поэтому для значений этих параметров изделия, приво­димых в ТУ, рекомендуется указать способ включения изделия в измерительный тракт.
2.3. Допускается в ряде случаев проводить контроль изделия измерением соответствующих параметров узла или блока, в ко­торый входит изделие, что указывают в ТУ.
Например, измерением частоты генератора с линией задержки на ПАВ контролировать время задержки изделия на ПАВ.
При определении перечня характеристик, которые должны вхо­дить в ТУ на изделие, необходимо отдавать предпочтение харак­теристикам, наиболее полно определяющим работоспособность изделия.
2.4. Допуск на справочные параметры изделия должен уста­навливаться таким, чтобы значение справочного параметра не выходило за поле допуска, если основные параметры находятся в пределах норм, установленных в ТУ.
2.5. В случае, когда контроль параметров каждого изделия за­труднен, как например при поставке продукции в виде полу­фабрикатов без корпусов или пластин без выводов, допускается измерение параметров проводить на выборке из партии, прошед­шей контроль на соответствие изделий конструкторской докумен­тации и контроль входных и выходных сопротивлений. Размеры выборки указывают в ТУ.
В технически обоснованных случаях допускается контроль па­раметров изделия проводить по изменению отклонения их от эта­лонного образца. Например, не контролировать время задержки изделия, а оценивать разницу фаз, которая должна быть мини­мальной при ее измерении у контрольного и эталонного образцов.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Условия и режим измерения
3.1.1. Перечень измеряемых параметров и режимов измерения указывают в ТУ.
3.1.2. При наличии нескольких методов измерения параметра используемый метод выбирают, исходя из требований к парамет­рам, указанным в ТУ. При выборе методов измерения парамет­ров одного изделия целесообразно ориентироваться на сокраще­ние числа измерительных стендов, схем измерения и измеритель­ных приборов, а также на применение автоматизированных при­боров с микропроцессорами и универсальных измерительных стен­дов с ЭВМ, уменьшающих время измерения, регистрации и анали­за данных.
3.1.3. Все измерения параметров изделия проводят в нормаль­ных климатических условиях (НКУ) по ГОСТ 20.57.406, если иные условия не установлены в ТУ на конкретное изделие. Если перед началом измерений электрических параметров изделие находи­лось в климатических условиях, отличающихся от нормальных, то следует выдержать его в НКУ в течение трех часов после кратко­временного и не более шести часов после длительного воздейст­вия.
Измерение параметров изделия проводят в коаксиальных трак­тах с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом с согласующими элементами и без них. Согласующие элементы указывают в НТД на конкретное изделие.
3.1.4. Технические требования к выпускаемым серийно радио- измерительным приборам, применяемым для измерения парамет­ров изделий, должны соответствовать ГОСТ 22261. Допускается
использовать средства измерений, прошедшие периодическую про­верку в соответствии с ГОСТ 8.002, а также нестандартизован- ные средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию в соответствии с ГОСТ 8.326.
3.1.5. Средства измерений, применяемые для измерения пара­метров изделий, должны соответствовать 2 группе ГОСТ 22261 в части механических и климатических воздействий.
3.1.6. Электропитание средств измерений должно осуществлять­ся от сети переменного тока напряжением (220±22) В, частотой 50 Гц. Предельные отклонения частоты и содержание гармоник по ГОСТ 13109.
3.1.7. Погрешность средств измерений, применяемых для изме­рения параметров изделий, не должна превышать Уз предела до­пустимого отклонения на измеряемый параметр.
3.1.8. В ряде случаев, оговоренных в ТУ, допускается:
измерять различные параметры изделия в различных режимах включения и согласования;
не измерять и не вычислять определенный параметр изделия, а ограничиваться визуальным осмотром и с помощью приборов контролем расположения заданной точки или области его харак­теристики в рамках установленного допуска.
3.1.9. При определении времени фазовой задержки импульсные методы можно применять только для измерения дискрета расста­новки идентичных отводов, поскольку при измерении «вход-выход» формы импульсов на входе и выходе изделия отличаются и одно­значно установить точки отсчета времени задержки по таким им­пульсам невозможно. Этот метод измерения можно использовать для сравнительной или ориентировочной оценки времени задерж­ки.
3.2. Методы измерений
3.2.1. Структурная схема измерения частотных параметров из­делия приведена на черт. 1.

1—панорамный измеритель
частотны