ICS 17.020 JB N 14 中华人民共和国机械行业标准 JB/T 92601999 自动平衡式显示仪表用放大器 Amplifiers for self -- balance display instruments 2000-01-01实施 1999-08-06发布 国家机械工业局 发布 JB/T9260—1999 前言 本标准是对ZBY199--84《自动平衡式显示仪表用放大器》的修订。 本标准与ZBY199一84在主要技术内容上没有差异,仅删去了原标准中有关放大器可靠性要求和 试验方法的内容,并对原标准作了编辑性修改。 本标准自实施之日起,代替ZBY199—84。 本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会提出并归口。 本标准主要起草单位:上海工业自动化仪表研究所。 本标准主要起草人:李关德、王礼。 中华人民共和国机械行业标准 JB/T9260—1999 自动平衡式显示仪表用放大器 代替ZBY199—84 Amplifiersforelf-balancedisplayinstruments 1范围 本标准规定了 示仪表用放大器的型式、基本参数及尺寸 自动平衡式 代验方法、检验规 则和贮存。 模拟信号(电量程大于和等于10mVd.c.) 本标准适用于样 自动平衡式显 晶体管放大器。 本标准仅适用手输入为直流信号,输出端与交流伺服电机 联接的放大器 本标准不适用 信号的放大器 输人为交流 自动平衡式显未仪表用的其它型式的放大器可参照执行本标准的有关条文。 2引用标准 下列标准所包含的 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 出版时,所示版本均为 有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 CB/T3386—1988 工业过程 测量和控制系 统用电动和 动模拟记录仪和指示仪性能评定方法 JB/T9329—1999 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法 3定义 下列定义仅适用于本标准。 3.1放大器 将输人的微小直流信号放大以驱动伺服电机的电子装置 3.2死区 输人信号的变化不致引起与放大器联接的伺服电机转动的范围。 3.3不平衡电压 由干扰引起的放大器的零点偏移 3.4干扰电压 由干扰引起且不能被 号平衡的放大器输出电压。 3.5不对称电流 放大器推挽输出两晶体管的电流之差。 3.6饱和电压 放大器的最大输出电压。 3.7平衡状态 输人为不平衡电压使伺服电机不转动时的状 3.8饱和状态 放大器的输出电压处于最大时的状态。 3.9漂移 国家机械工业局1999-08-06批准 2000-01-01实施 JB/T9260—1999 在一段时间内,放大器非由外界影响产生的不平衡电压的逐渐变化。 4型式、基本参数及尺寸 4.1工作大气条件 放大器应能在环境温度为0℃~65℃,相对湿度为50%~90%(最大含水量为0.028kg/kg干空气)的 条件下连续正常工作。 4.2电源 放大器应由电压公称值为220V,频率公称值为50Hz的交流电源供电。 4.3联接型式和接线排列 放大器通过CD,一 2I型插头与仪表联接。接线排列应按表1的规定 插头编 说 明 号 A. 输人信号正端 B; 输入信号负端 放大器外壳(E) A2,Ba.C. B,,C2 输人电路屏蔽(P) AsB 供仪表6.3Va.c.指示灯用的电压输出端 A.,Bs,A, 供仪表测量桥路定电压用的 约电压输出端 C..Ca.c. 与伺服电机相联接的功率输出端 A.Bo.ca 空脚 地线(G) B7 A 相线(220V a.c.) B. 经电容移相后供伺服电机激磁绕组用的电压输出端 C, 中线(ova.c.) 4.4前置级型式、插头安装方式及外形尺寸 放大器的前置级型式、插头安装方式及外形尺寸应按表2的规定。 表2 外形尺寸(宽×长×高) 型 前置级型 插头安装方式 mm JF—12B 固定在底座上 70×140×100 JF—12 插头外拖约220m 变流器 JF-125 和输入变压器 固定在底座上 65× 120 × 95 JF—12G 插头外拖约220 JF—14B 固定在底座上 70×140×100 JF—140 插头外拖约220mm 变 流 器 JF—14F 固定在底座上 65× 120 × 95 JF—14G 插头外拖约220mm 5技术要求 5.1 基本性能 2 JB/T9260—1999 5.1.1死区及其调节范围 当与放大器输出端相联接的伺服电机负载为4.9×10-4N·m时,放大器的死区应不大于20μVd.c. 且死区应能调整到大于2000μVd.c.。 5.1.2不平衡电压 放大器输入端不平衡电压应不超过15μVd.c.。 5.1.3干扰电压 在平衡状态下,放大器输出端的总干扰电压应不超过1.5Va.c.。 5.1.4不对称电流 在平衡状态下,放大器输出端的不对称电流应不超过25mAa.c.。 5.1.5饱和电压 在饱和状态下 俞出端电压应不小于9Va.c.。 5.2影响量 5.2.1电源畸变 5.2.1.1主电源变 当电源电压改变为242Va/c.和187Va.c.,电源频率改变为47.5Hz和52.5Hz时放大器的死区和 不平衡电压的变化均应不大于6μVd.c.,干扰电压、不对称电流和饱和电压仍应符合5.1.3,5.1.4和 5.1.5的要求。 5.2.1.2电源短时中 当电源中断时间等子或小于20ms时,联接在放大器输出端的伺服电机的跳动幅值应不大于40%。 5.2.1.3电源低降 ..并保持5s时联接在放大器输出端的伺服电机的跳动幅值应不大于40°。 当电源电压降低到 5.2.1.4电源瞬时过压 将幅值为1100V的尖峰电压叠加到主电源上时,联接在放大器输出端的伺服电机的跳动幅值应不大 于40° 5.2.2电干扰 5.2.2.1共模干扰 当放大器的输人端与地之间施加频率为50Hz,电压有效值为250V的其模干扰电压时,放大器死区的 变化应不大于20μVd.c.,不平衡电压的变化应不大于30pVd.c. 5.2.2.2串模干扰 当放大器的输人端之间施加频率为50Hz,电压有效值为50mV的串模于扰电压时放大器死区的变 化应不超过20μVd.c.,不平衡电压的变化应不大于30uVdc.。 5.2.3接地 当放大器的输人端依次与地联接时,放大器的死区和不平衡电压的变化均应不大 3μVd.c.,干扰 电压、不对称电流和饱和电压仍应符合5.1.3,5.1.4和5.1.5的要求。 5.2.4信号源内座 当信号源内由零改变到1000Q时,放大器死区的变化应不大于4μVd.c.,不平衡电压、干扰电压、 不对称电流和饱和电压仍应符合5.1.2,5.1.3,5.1.4和5.15的要求。 5.2.5环境温度 在0℃~65℃温度范围内 环境温度每变化10℃,放大器死区和不平衡电压的变化均应不大于3μV d.c.且环境温度在整个0℃~65℃温度范围内变化时,不对称电流应不超过40mAa.c.,干扰电压和饱和 电压仍应符合5.1.3和5.1.5的要求。 5.2.6湿热 当温度和相对湿度由参比大气条件改变到温度为40℃±2℃和相对湿度为90%~96%的环境中,放 大器死区和不平衡电压的变化均应不大于15μVd.c.。 3 JB/T9260—1999 经湿热试验后,放大器的基本性能仍应符合5.1中各项要求。 5.2.7外界磁场 在频率为50Hz的交流电所形成的强度为160A/m的外磁场影响下,在最不利的磁场相位和方向上, 放大器死区的变化应不大于20μVd.c.,不平衡电压的变化应不大于60μVd.c.c 5.2.8安装位置 当放大器由正常工作位置倾斜10°时,放大器死区和不平衡电压的变化均应不大于3uVd.c.,干扰电 压、不对称电流和饱和电压仍应符合5.1.3.5.1.4和5.1.5的要求。 5.2.9跌落 将放大器每一底边依次抬高50mm(或30°),然后使放大器自由跌落试验后,放大器应无机械损坏, 其基本性能仍应符合5.1中各项要求。 5.2.10机械振动 在频率为10Hz~55Hz、位移幅值为0.05mm的范围内进行扫频和1h的耐振试验时,联接在放大器输 出端的伺服电机的摆动幅值应不超过±80°试验后,放大器应无机械损坏,其基本性能仍应符合5.1中 各项要求。 5.2.11稳定性 5.2.11.1·始动漂移 放大器的始动漂移不大于10μVd.c.。 5.2.11.2长期 在长期连续丘作过程中,放大器不平衡电压的变化应不大于10μVd 5.3其它 S 5.3.1有关安全的 5.3.1.1绝缘电国 35和相对湿度为45%~75%时,放大器的输人电路与外壳(E)之间,输人电 在环境温度为1 路屏蔽(P)与外壳(E)之间以及电源变压器初 刃级绕组与其屏蔽(G)和外壳 (E)三者之间的绝缘电阻均应不 小于100MQ。 5.3.1.2绝缘强度 在环境温度为15℃~35℃和相对湿度为45%~75%时,放大器应能 住频率为50Hz正弦交流电 历时1min的绝缘强度试验。试验电压为: 输入电路——外壳(E 500V 电源变压器初级绕组 外壳(E) 1500V 电源变压器初级绕组 屏蔽(G) 1500V 5.3.2运输条件试验 按照JB/T9329中相应规定进行试验,试验后,放大器的基本性能仍应 中各项要求。低温试 验的温度取-40C。 5.3.3外观 放大器外壳表面应无凸凹伤痕,漆层应均匀,无脱落现象。 6试验方法 6.1试验条件 6.1.1环境条件 6.1.1.1参比大气条件 温度:18℃~22℃; 相对湿度:60%~70%: 4 JB/T9260—199
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