Анализатор спектра СК4-105

Описание

Анализатор спектра СК4-105 — техническое средство с номером в госреестре 81749-21 и сроком свидетельства (заводским номером) 05.05.2026. Имеет обозначение типа СИ: СК4-105.
Произведен предприятием: Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Техноякс" (АО "НПФ "Техноякс"), г. Москва.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 1 год
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.

Допускается ли поверка партии?

Допущение поверки партии приборов: Нет.

Методика поверки:

Анализатор спектра СК4-105.

С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.

Описание типа:

Анализатор спектра СК4-105.

С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.

Изображение
Номер в госреестре
НаименованиеАнализатор спектра
Обозначение типаСК4-105
ПроизводительАкционерное общество "Научно-производственная фирма "Техноякс" (АО "НПФ "Техноякс"), г. Москва
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)1 год
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеСрок свидетельства
Срок свидетельства или заводской номер05.05.2026
НазначениеАнализаторы спектра СК4-105 (далее - приборы) предназначены для измерения параметров спектра периодических и стационарных случайных сигналов, АЧХ четырехполюсников, ослабления аттенюаторов, параметров сигналов с аналоговой амплитудной, частотной и фазовой модуляцией и радиосигналов, модулированных по амплитуде прямоугольными импульсами, коэффициента усиления и шума усилителей.
ОписаниеПринцип действия прибора основан на методе последовательного анализа спектра сигнала в частотной области. Прибор является супергетеродинным приемником, частота настройки которого изменяется при перестройке частоты первого гетеродина. При этом спектральные составляющие сигнала последовательно преобразуются на промежуточную частоту 21,4 МГц. Сигнал промежуточной частоты усиливается, предварительно фильтруется, преобразуется в цифровую форму с частотой 100 МГц, подвергается цифровой фильтрации и детектированию и передается на графический жидкокристаллический индикатор в точку, соответствующую частоте спектральной составляющей, в виде вертикальной линии с амплитудой, соответствующей уровню составляющей, в результате чего на экране формируется изображение спектра сигнала в виде графика зависимости амплитуды сигнала от частоты в прямоугольной системе координат. Прибор выполнен в малогабаритном корпусе, предназначенном для настольно-переносных приборов. Базовой деталью конструкции является металлическое шасси, к которому крепятся передняя, задняя панели и все узлы прибора. Элементы корпуса соединены между собой винтами. На передней панели прибора размещены ЖКИ и клавиатура прибора. На переднюю панель СВЧ кабелями выведены входной разъем анализатора спектра и выходной разъем генератора следящего. На задней панели прибора установлены узлы блока питания. Управление прибором в местном режиме осуществляется при помощи кнопочных переключателей на передней панели, а также с помощью сенсорной панели, установленной на экране ЖКИ. Управление прибором в дистанционном режиме осуществляется через интерфейсы КОП, RS-232C, USB - B и LAN (Ethernet), расположенные на задней панели прибора. На передней панели расположены два интерфейса USB – А для подключения устройств с интерфейсами USB. Прибор может выполнять функции системного контроллера и управлять внешними устройствами (приборами) через вышеуказанные интерфейсы. Общий вид анализатора спектра СК4-105 представлен на рисунке 1. Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки представлены на рисунке 2. Рисунок 1 - Общий вид анализатора спектра СК4-105 Место пломбировки с нанесением знака поверки Место пломбировки с нанесением знака поверки а) вид сзади Места пломбировки с нанесением знака поверки б) вид снизу Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест нанесения знака поверки.
Программное обеспечениеПрограммное обеспечение (ПО) является встроенным в прибор и относится к категории метрологически значимого. Метрологические характеристики прибора нормированы с учетом влияния ПО. ПО прибора состоит из двух взаимодействующих программ, каждая из которых функционирует на своем процессоре и представляет собой единый законченный программный модуль. Информационная связь между процессорами осуществляется по защищенному интерфейсу. Алгоритмы функционирования исключают возможность работы в случае непреднамеренного влияния на ПО. При включении прибора рабочее ПО контролирует свою целостность по набору контрольных сумм. В случае разрушения любого из программных компонентов прибор выдает на экран соответствующее сообщение и блокирует возможность измерений. ПО прибора размещается во встроенной флэш-памяти на плате процессора и не может быть умышленно изменено или испорчено без нарушения заводских пломб. Пользователь не имеет возможности обновления или загрузки новых версий ПО. Команды, посылаемые пользователем с клавиатуры передней панели, и пункты системного меню позволяют управлять только параметрами измерений и просмотром получаемой измерительной информации, но не могут повлиять на целостность рабочего ПО и получаемой измерительной информации. В режиме дистанционного управления (ДУ) нет возможности внешнего влияния на ПО и формируемые измерительные данные, так как по каналу ДУ прибор принимает ограниченный набор команд, и все они связаны только с параметрами процесса измерений. Конструкция прибора исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – высокий в соответствии с Р 50.2.077-2014. Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки)Значение
Идентификационное наименование ПОMPUDSP
Номер версии (идентификационный номер) ПОv1.0v1.0
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма)05D601F6АEF27840
Алгоритм вычисления цифрового идентификатораCRC-32CRC-32
Метрологические и технические характеристикиТаблица 2 - Метрологические характеристики
Наименование характеристикиЗначение
Диапазон рабочих частот, Гцот 9·103 до 20·109
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты f входного синусоидального сигнала, Гц: - при измерении с помощью метки в полосах обзора Побз от 103 до 108 Гц в режиме связанных параметров1) - в режиме точного измерения частоты при времени счёта 1 с и уровне сигнала не менее чем на 30 дБ выше уровня собственных шумов в установленной полосе пропускания ((k2)(f+0,4 % Побз+1) ((k·f+0,2)
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения разности частот Δf двух синусоидальных сигналов в пределах установленной полосы обзора, Гц: - при измерении с помощью меток в полосах обзора от 103 до 108 Гц в режиме связанных параметров1) - в режиме точного измерения частоты при времени счёта 1 с и уровне сигналов не менее чем на 30 дБ выше среднего уровня собственных шумов в установленной полосе пропускания((k·Δf +0,8 % Побз+2) ((k·Δf + 0,4)
Номинальные значения полос пропускания дискретно по уровню минус 3 дБ в последовательности 1-2-3-5, Гцот 1 до 5·106 и 8·106
Пределы допускаемого отклонения полос пропускания по уровню минус 3 дБ от номинальных значений, %: - для полос пропускания от 1 Гц до 2 МГц - для полос пропускания 3; 5 и 8 МГц (5 (20
Продолжение таблицы 2
Наименование характеристикиЗначение
Номинальные значения полос пропускания по уровню минус 6 дБ, кГц0,2; 9; 120; 1000
Пределы допускаемого отклонения полос пропускания по уровню минус 6 дБ от номинальных значений, %(5
Пределы допускаемой погрешности амплитудной шкалы в диапазоне частот от 0,01 до 20 ГГц, дБ3): - в нормальных условиях: от 0 до 50 дБ включ. св. 50 до 70 дБ - в рабочем интервале температур: от 0 до 50 дБ включ. св. 50 до 70 дБ(0,2 (0,4 (0,3 (0,6
Пределы допускаемой погрешности измерения отношения уровней синусоидальных сигналов на одной частоте в диапазоне частот от 0,01 до 20 ГГц без учета погрешности рассогласования, дБ3): - в нормальных условиях: от 0 до 50 дБ включ. св. 50 до 70 дБ - в рабочем интервале температур: от 0 до 50 дБ включ. св. 50 до 70 дБ(0,3 (0,6 (0,45 (0,9
Пределы допускаемой погрешности измерения ослабления относительно 0 дБ в диапазоне частот от 0,01 до 20 ГГц при синхронизации внутреннего кварцевого генератора прибора от опорного генератора частотой 10 МГц источника сигнала и отсутствии собственной комбинационной помехи на частоте измерения без учета погрешности рассогласования, дБ: - в нормальных условиях: для ослабления от 0 до 70 дБ включ. для ослабления св. 70 до 90 дБ - в рабочем интервале температур: для ослабления от 0 до 70 дБ включ. для ослабления св. 70 до 90 дБ(0,3 (0,6 (0,45 (0,9
Пределы допускаемой погрешности измерения уровня синусоидального сигнала в пределах от максимального уровня4) до уровня более чем на 20 дБ выше уровня собственных шумов в установленной полосе пропускания или уровня собственных комбинационных помех, в режиме связанных параметров1) в полосах обзора от 103 до 108 Гц, без учета погрешности рассогласования при номинальных ослаблениях входного аттенюатора 10, 20 и 30 дБ, дБ: - в нормальных условиях: при выключенном предусилителе: в диапазоне частот от 9 кГц до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 20 ГГц±1,2 ±1,8
при включенном предусилителе в диапазоне частот от 9 кГц до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 20 ГГц - в рабочем интервале температур: при выключенном предусилителе: в диапазоне частот от 9 кГц до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 20 ГГц±1,4 ±2,0 ±1,8 ±2,7
Продолжение таблицы 2
Наименование характеристикиЗначение
при включенном предусилителе: в диапазоне частот от 9 кГц до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 20 ГГц±2,1 ±3,0
Пределы допускаемой неравномерности АЧХ относительно уровня на частоте 50 МГц при номинальных ослаблениях входного аттенюатора 10, 20, 30 дБ без учета погрешности рассогласования, дБ: - в нормальных условиях: при выключенном предусилителе: в диапазоне частот от 9 кГц до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 20 ГГц при включенном предусилителе в диапазоне частот от 9 кГц до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 20 ГГц - в рабочем интервале температур: при выключенном предусилителе: в диапазоне частот от 9 кГц до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 20 ГГц при включенном предусилителе: в диапазоне частот от 9 кГц до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 20 ГГц±0,8 ±1,4 ±1,0 ±1,6 ±1,2 ±2,1 ±1,5 ±2,4
Относительный средний уровень шумов вблизи несущей при значении центральной частоты 1 ГГц и отстройке от несущей 10 кГц, дБ/Гц, не более-80
Средний уровень собственных шумов при номинальном нулевом ослаблении входного аттенюатора, в полосе пропускания 1 кГц, приведенный к входу прибора и полосе пропускания 1 Гц, не более: - при выключенном предусилителе: в диапазоне частот от 9 до 100 кГц включ. в диапазоне частот св. 100 до 500 кГц включ. в диапазоне частот св. 0,5 до 1 МГц включ. в диапазоне частот св. 1 до 2 МГц включ. в диапазоне частот св. 2 до 5 МГц включ. в диапазоне частот св. 5 до 10 МГц включ. в диапазоне частот св. 10 до 20 МГц включ. в диапазоне частот св. 20 до 100 МГц включ. в диапазоне частот св. 0,1 до 1 ГГц включ. в диапазоне частот св. 1 до 3 ГГц включ. в диапазоне частот св. 3 до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 14 ГГц включ. в диапазоне частот св. 14 до 16 ГГц включ. в диапазоне частот св. 16 до 18 ГГц включ. в диапазоне частот св. 18 до 20 ГГц-75 -85 -90 -105 -110 -120 -130 -135 -137 -132 -129 -128 -126 -124 -122
- при включенном предусилителе: в диапазоне частот от 9 до 100 кГц в диапазоне частот св. 100 до 500 кГц включ. в диапазоне частот св. 0,5 до 1 МГц включ. в диапазоне частот св. 1 до 2 МГц включ. в диапазоне частот св. 2 до 5 МГц включ. в диапазоне частот св. 5 до 10 МГц включ. в диапазоне частот св. 10 до 20 МГц включ. в диапазоне частот св. 20 до 100 МГц включ. в диапазоне частот св. 0,1 до 1 ГГц включ.-85 -100 -105 -125 -130 -140 -145 -150 -157
Продолжение таблицы 2
Наименование характеристикиЗначение
в диапазоне частот св. 1 до 3 ГГц включ. в диапазоне частот св. 3 до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 14 ГГц включ. в диапазоне частот св. 14 до 16 ГГц включ. в диапазоне частот св. 16 до 18 ГГц включ. в диапазоне частот св. 18 до 20 ГГц-154 -150 -149 -147 -145 -143
Относительный уровень помех, обусловленных интермодуляционными искажениями третьего порядка, при выключенном предусилителе и подаче на вход прибора двух синусоидальных сигналов с одинаковыми уровнями на входе смесителя5) минус 20 дБм, с расстройкой по частоте 1 МГц, дБ, не более: в диапазоне частот от 100 до 500 МГц включ. в диапазоне частот св. 0,5 до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 20 ГГц-50 -60 -65
Относительный уровень помех, обусловленных гармоническими искажениями, при выключенном предусилителе и подаче на вход прибора синусоидального сигнала с уровнем на входе смесителя5) минус 30 дБм, дБ, не более: в диапазоне частот от 100 до 500 МГц включ. в диапазоне частот св. 0,5 до 4,1 ГГц включ. в диапазоне частот св. 4,1 до 10 ГГц-60 -70 -80
Относительный уровень помех, обусловленных комбинационными искажениями в диапазоне частот от 0,1 до 20 ГГц при отстройке от сигнала не менее 2 %, кроме помех, обусловленных гармоническими искажениями и зеркальным каналом, при выключенном предусилителе и подаче на вход прибора синусоидального сигнала с частотой в пределах от 0,1 до 20 ГГц с уровнем на входе смесителя5) минус 30 дБм, дБ, не более-60
Относительный уровень помех, обусловленных зеркальным каналом, при воздействии на вход синусоидального сигнала с частотой в пределах диапазона рабочих частот, дБ, не более: -для первой ПЧ: в диапазоне частот от 9 кГц до 8 ГГц включ. (диапазон частот сигнала от 20,6428 до 28,6428 ГГц включ. - вне диапазона рабочих частот) в диапазоне частот св. 8 до 12 ГГц включ. (диапазон частот сигнала св. 14,6428 до 18,6428 ГГц включ.) не нормируется -50
в диапазоне частот св. 12 до 13,3572 ГГц включ. (диапазон частот сигналасв. 18,6428 до 20 ГГц включ.) в диапазоне частот св. 13,3572 до 16 ГГц включ. (диапазон частот сигнала св. 20 до 22,6428 ГГц включ. - вне диапазона рабочих частот) в диапазоне частот св. 16 до 17 ГГц включ. (диапазон частот сигнала св. 9,3572 до 10,3572 ГГц включ.) в диапазоне частот св. 17 до 19 ГГц включ. (диапазон частот сигнала св. 10,3572 до 12,3572 ГГц включ.) в диапазоне частот св. 19 до 20 ГГц (диапазон частот сигнала св. 12,3572 до 13,3572 ГГц) - для второй ПЧ - для третьей ПЧ-65 не нормируется -65 -40 -35 -65 -50
Продолжение таблицы 2
Наименование характеристикиЗначение
Уровень собственных комбинационных помех при отсутствии сигнала на входе прибора при номинальном нулевом ослаблении входного аттенюатора, приведенный к входу прибора, дБм, не более: - при выключенном предусилителе: в диапазоне частот от 0,1 до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 20 ГГц - при включенном предусилителе: в диапазоне частот от 0,1 до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 20 ГГц -70 -80 -90 -100
Номинальное значение входного сопротивления, Ом 50
КСВН входа при номинальном ослаблении входного аттенюатора не менее 10 дБ, не более: в диапазоне частот от 0,01 до 8 ГГц включ. в диапазоне частот св. 8 до 18 ГГц 2,5 3,0
Диапазон частот следящего генератора, Гц от 1·106 до 8·109
Пределы допускаемой суммарной неравномерности АЧХ следящего генератора и анализатора спектра при номинальных уровнях следящего генератора от минус 20 до минус 40 дБм, дБ ±1
Номинальное значение выходного сопротивления следящего генератора, Ом 50
Параметры и характеристики при измерении параметров сигналов с аналоговой амплитудной (АМ), частотной (ЧМ) и фазовой (ФМ) модуляцией синусоидальным сигналом и радиосигналов, модулированных по амплитуде прямоугольными импульсами (ИМ)6):
Диапазон несущих частот входного сигнала, Гц: - АМ в режиме «АМ» и ЧМ в режиме «ЧМ» от 1·105 до 20·109
- ФМ в режиме «ФМ» и ИМ в режиме «ИМ»от 20·106 до 20·109
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения несущей частоты f входного модулированного сигнала, Гц: - в режиме «АМ» - в режимах «ЧМ» и «ФМ» в диапазонах модулирующих частот FМ:( (k·f+0,2)
от 10 до 100 Гц включ. св. 0,1 до 100 кГц включ. при (∆F/FМ) ≤ 50 св. 0,1 до 100 кГц включ. при (∆F/FМ) > 50 св. 0,1 до 1 МГц((k·f+0,02·∆F7) + 0,2) ( (k·f+0,2) ((k·f+0,02·∆F+0,2) ( (k·f+0,2)
- в режиме «ИМ» при времени счёта Тс, равном «10 ms», «100 ms» и «1 s» при длительностях импульса τ: от 0,3 до 1 мкс включ. св. 1 до 10 мкс включ. св. 10 до 100 мкс включ. св. 0,1 до 1 мс включ. св. 1 до 900 мс ((k·f+1·106) ((k·f+50·103) ((k·f+1·103) ((k·f+100) ((k·f+10)
Диапазон уровней входного сигнала при номинальном ослаблении входного аттенюатора 10 дБ и выключенном предусилителе, дБм: - в режиме «АМ» - в режиме «ЧМ»: в диапазоне частот от 0,1 до 2 МГц включ. в диапазоне частот св. 0,002 до 20 ГГц - в режимах «ФМ» и «ИМ» от -20 до -5 от -20 до -10 от -20 до 0 от -20 до 0
Продолжение таблицы 2
Наименование характеристикиЗначение
Пределы допускаемой погрешности измерения уровня входного модулированного сигнала без учета погрешности рассогласования, дБ: - в нормальных условиях: в режимах «АМ» и «ЧМ» в диапазоне несущих частот от 100 кГц до 8 ГГц, в режимах «ФМ» и «ИМ» в диапазоне несущих частот от 0,02 до 8 ГГц в режимах «АМ», «ЧМ», «ФМ» и «ИМ» в диапазоне несущих частот св. 8 до 20 ГГц - в рабочем интервале температур: в режимах «АМ» и «ЧМ» в диапазоне несущих частот от 100 кГц до 8 ГГц, в режимах «ФМ» и «ИМ» в диапазоне несущих частот от 0,02 до 8 ГГц в режимах «АМ», «ЧМ», «ФМ» и «ИМ» в диапазоне несущих частот св. 8 до 20 ГГц ±1,2 ±1,2 ±1,8 ±1,8 ±1,8 ±2,7
Диапазон измерения модулирующих частот FМ: - в режиме «АМ» - в режиме «ЧМ» - в режиме «ФМ»приведен в таблице 3 приведен в таблице 4 приведен в таблице 5
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения модулирующей частоты в режимах «АМ», «ЧМ» и «ФМ», Гц: - в нормальных условиях ±1
- в рабочем интервале температур±1,5
Диапазон измерения длительностей модулирующих импульсов τ в режиме «ИМ», сот 3·10-7 до 90
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения длительностей модулирующих импульсов в режиме «ИМ», нс±(3·10-3τ +100)
Диапазон измерения периодов следования модулирующих импульсов Т в режиме «ИМ», сот 5·10-7 до 100
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения периодов следования модулирующих импульсов в режиме «ИМ», нс± (3⸳10-3Т+100)
Диапазон измерения пиковых значений коэффициента АМ в режиме «АМ»приведен в таблице 3
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения пикового значения коэффициента АМ8) (М), %приведены в таблице 3
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения пикового значения коэффициента АМ в рабочем интервале температур, в долях от пределов допускаемой основной погрешности0,5
Диапазон измерения пиковых значений девиации частоты в режиме «ЧМ» приведен в таблице 4
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения пиковых значений девиации частотыприведены в таблице 4
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения пиковых значений девиации частоты в рабочем интервале температур, в долях от пределов допускаемой основной погрешности0,5
Диапазон измерения пиковых значений индекса фазовой модуляции в режиме «ФМ» приведен в таблице 5
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения пиковых значений индекса фазовой модуляции приведены в таблице 5
Продолжение таблицы 2
Наименование характеристикиЗначение
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения пиковых значений индекса фазовой модуляции в рабочем интервале температур, в долях от пределов допускаемой основной погрешности0,5
Диапазон модулирующих частот при измерении коэффициента гармоник модулирующего сигнала: - в режиме «АМ» - в режиме «ЧМ» - в режиме «ФМ»приведен в таблице 6 приведен в таблице 7 приведен в таблице 8
Диапазон измерения коэффициента гармоник модулирующего сигнала в модулированном сигнале: - в режиме «АМ» - в режиме «ЧМ» - в режиме «ФМ»приведен в таблице 6 приведен в таблице 7 приведен в таблице 8
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения коэффициента гармоник модулирующего сигнала Kг: - в режиме «АМ» - в режиме «ЧМ» - в режиме «ФМ»приведены в таблице 6 приведены в таблице 7 приведены в таблице 8
Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения коэффициента гармоник модулирующего сигнала в рабочем интервале температур, в долях от пределов допускаемой основной погрешности 0,5
Нормальные условия измерений:
- температура окружающей среды, ℃20±5
- относительная влажность, %от 30 до 80
- атмосферное давление, кПаот 84 до 106
________________ 1) режим связанных функций - режим, при котором в зависимости от установленной полосы обзора Побз автоматически устанавливаются полоса пропускания ПП, равная (1/100)Побз, полоса видеофильтра ВФ и время развёртки Т. 2) k - относительная погрешность частоты внутреннего кварцевого генератора, которая не выходит за пределы ±3,0·10-7 за 1 год в нормальных условиях и ±3,5·10-7 за 1 год в рабочем интервале температур (время 1 год отсчитывается с момента корректировки частоты внутреннего кварцевого генератора с относительной погрешностью в пределах (3⸳10-8 при выпуске и поверке прибора). 3) при уровне сигнала на входе прибора в пределах от минус 5 до минус 75 дБм (дБм – дБ относительно 1 мВт), ослаблении входного аттенюатора 10 дБ и выключенном предусилителе. 4) максимальный измеряемый уровень синусоидального сигнала при номинальном ослаблении входного аттенюатора 10 дБ приведен в таблице 9. 5) за уровень сигнала на входе смесителя принимается уровень сигнала на входе прибора в децибелах относительно милливатта минус номинальное ослабление входного аттенюатора в децибелах. 6) при значениях периода следования модулирующих импульсов Т, не превышающих установленного времени счёта Тс и при длительностях модулирующих импульсов τ ≤ 0,9⸳Т и τ ≤ Т - 200 нс. 7) ∆F – пиковое значение девиации частоты. 8) при измерении пикового значения коэффициента АМ от 0,1 до 10 % вблизи собственной комбинационной помехи прибора отстройка несущей частоты АМ сигнала от частоты помехи должна быть не менее 10 МГц.
Таблица 3 - Диапазон измерения модулирующих частот, пиковых значений коэффициента АМ и пределы основной абсолютной погрешности измерения пиковых значений коэффициента АМ в режиме «АМ»
Диапазон несущих частотДиапазон модулирующих частот FМДиапазон измерения модулирующих частот FМ Диапазон измерения пиковых значений коэффициента АМ, М, %Пределы основной абсолютной погрешности измерения пиковых значений коэффициента АМ, %
от 100 до 200 кГц включ.«10 Hz…25 kHz»от 0,01 до 10 кГцот 1 до 100±(0,06М+0,3)
св. 0,2 до 2 МГц включ.
св. 2 до 20 МГц
от 2 до 4 МГц включ.«20 kHz…1 MHz»от 20 до 200 кГц
св. 4 до 8 МГц включ.
св. 8 до 12 МГц включ.
св. 12 до 20 МГц
св. 0,02 до 20 ГГц«10 Hz…25 kHz»от 0,01 до 25 кГцот 0,1 до 100
Таблица 4 - Диапазон измерения модулирующих частот, пиковых значений девиации частоты и пределы основной абсолютной погрешности измерения пиковых значений девиации частоты в режиме «ЧМ»
Диапазон несущих частот f 1)Диапазон измерения модулирующих частот FМДиапазон измерения пиковых значений девиации частоты ∆FПределы основной абсолютной погрешности измерения пиковых значений девиации частоты
«10…100 Hz»от 0,01 до 10 кГц± (0,01∆F+1 Гц)
от 0,1 до 2 МГц включ.«0,1…1 kHz»от 0,01 до 10 кГц± (0,01∆F+2 Гц)
«1…10 kHz»от 0,1 до 10 кГц± (0,01∆F+40 Гц)
«10…100 Hz»от 10 Гц до 1 МГц± (0,01∆F+1 Гц)
«0,1…1 kHz»от 10 Гц до 1 МГц± (0,01∆F+2 Гц)
св. 0,002 до 20 ГГц«1…10 kHz»от 100 Гц до 1 МГц± (0,01∆F+40 Гц)
«10…100 kHz»от 0,001 до 1 МГц± (0,01∆F+150 Гц)
«0,1…1 MHz»от 0,01 до 1 МГц± (0,01∆F+5 кГц)
1) В диапазоне несущих частот от 0,1 до 16 МГц необходимо выполнение условия f ≥ 4·(6FМ +2∆F)
Таблица 5 - Диапазон измерения модулирующих частот, пиковых значений индекса фазовой модуляции и пределы основной абсолютной погрешности измерения пиковых значений индекса фазовой модуляции в режиме «ФМ»
Диапазон измерения модулирующих частот FМДиапазон измерения пиковых значений индекса фазовой модуляции φ, рад Пределы основной абсолютной погрешности измерения пиковых значений индекса фазовой модуляции в режиме «ФМ», рад
«10…100 Hz»от 1 до 500±(0,1φ+0,1)
«0,1…1 kHz»
«1…10 kHz»
«10…100 kHz»от 1 до 500 / FМ1)±(0,02φ+0,05)
«0,1…1 MHz»
1)FМ – модулирующая частота, кГц
Таблица 6 - Диапазон модулирующих частот, диапазон измерения коэффициента гармоник модулирующего сигнала в модулированном сигнале и пределы основной абсолютной погрешности измерения коэффициента гармоник в режиме «АМ»
Диапазон несущих частотДиапазон модулирующих частотПиковые значения коэффициента АМ, %Диапазон уровней входного сигнала, дБмВтДиапазон измерения коэффициента гармоник модулирующего сигнала Кг в режиме «АМ», %Пределы основной абсолютной погрешности измерения коэффициента гармоник, %
от 0,1 до 20 МГц включ.от 0,01 до 1 кГц30от -15 до -10от 0,5 до 30±(0,04·Кг+0,3)
св. 20 до 500 МГцот 0,01 до 60 кГц30от -20 до -5от 0,2 до 30±(0,04·Кг+0,1)
включ.
св. 0,5 до 20 ГГц
Таблица 7 - Диапазон модулирующих частот, диапазон измерения коэффициента гармоник модулирующего сигнала в модулированном сигнале и пределы основной абсолютной погрешности измерения коэффициента гармоник в режиме «ЧМ»
Диапазон несущих частот f1)Диапазон модулирующих частот FмПиковые значения девиации частоты ∆FДиапазон измерения коэффициента гармоник модулирующего сигнала Кг в режиме «ЧМ», %Пределы основной абсолютной погрешности измерения коэффициента гармоник, %
от 0,1 до 20 МГц включ.от 0,01 до 10 кГцот 0,1 до 10 кГцот 0,5 до 302)±(0,04·Кг + 0,3)
св. 0,02 до 20 ГГц от 0,01 до 10 кГц включ.от 10 до 100 кГцот 0,2 до 302)±(0,04·Кг + 0,1)
1) В диапазоне несущих частот от 0,1 до 16 МГц необходимо выполнение условия f ≥ 4·(6FМ+2∆F)
2) При Кг ≥ 2·(Fм/∆F) 3) При Кг ≥ 10·(Fм/∆F)
Таблица 8 Диапазон модулирующих частот, диапазон измерения коэффициента гармоник модулирующего сигнала в модулированном сигнале и пределы основной абсолютной погрешности измерения коэффициента гармоник в режиме «ФМ»
Диапазон модулирующих частот FМПиковые значения индекса фазовой модуляции, радДиапазон измерения коэффициента гармоник модулирующего сигнала Кг в режиме «ФМ», %Пределы основной абсолютной погрешности измерения коэффициента гармоник, %
от 0,01 до 1 кГц включ.от 10 до 300
св. 1 до 10 кГц включ.от 10 до 300 / Fм1)от 1 до 30±(0,04·Кг+0,3)
св. 10 до 60 кГцот 3 до 300 / Fм1)
1) FМ – модулирующая частота, кГц
Таблица 9 - Максимальный измеряемый уровень синусоидального сигнала при номинальном ослаблении входного аттенюатора 10 дБ
Поддиапазон частотМаксимальный измеряемый уровень сигнала, дБм
от 9 до 100 кГц включ.-13
св. 0,1 до 2 МГц включ.-5-27
св. 0,002 до 20 ГГц0
Таблица 10 – Основные технические характеристики
Наименование характеристикиЗначение
Время установления рабочего режима, мин30
Время непрерывной работы, ч16
Параметры электрического питания:
- напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц220±22 50±1
Габаритные размеры, мм, не более:
- ширина (без учёта ручки / с учётом ручки)398/422
- высота (без учёта ручки / с учётом ручки)213/280
- длина181
Масса, кг, не более7
Потребляемая мощность, В·А, не более100
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, (С - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПаот 5 до 40 90 при 25°С от 84 до 106
Средний срок службы, лет15
Средняя наработка на отказ, ч15 000
КомплектностьТаблица 11 - Комплектность средства измерений Наименование, тип Обозначение Количество Анализатор спектра СК4-105 ТНСК.411168.001 1 шт. Комплект принадлежностей ТНСК.305654.003 1 шт. Руководство по эксплуатации. Часть 1 ТНСК.411168.001РЭ1 1 экз. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Подготовка прибора к работе и работа с прибором ТНСК.411168.001РЭ2 1 экз. Руководство по эксплуатации. Часть 3.
ПоверкаТНСК.411168.001РЭ3 1 экз. Формуляр ТНСК. 411168.001ФО 1 экз. Диск CD-R ТНСК.467613.002 1 шт.
Нормативные и технические документы
Заявитель
Испытательный центр