Для передачи сигналов используется четырехуровневая частотная манипуляция 4FSK (4 Frequency Shift Keying) согласно [1].
В радиоканале применяется множественный доступ с временным разделением каналов TDMA (Time Division Multiple Access) с двумя каналами на одной несущей согласно [1].
Разнос частот между соседними радиоканалами должен составлять 12,5 кГц согласно [1].
Номинальное значение мощности передатчика должно устанавливаться предприятием-изготовителем и не превышать максимальных значений, приведенных в таблице 5.1.
Таблица 5.1
и ретранслятора
Отклонение мощности передатчика от номинального значения должно находиться в пределах:
плюс/минус 1,5 дБ при нормальных условиях (см. примечание 1) согласно [2];
минус 3/плюс 2 дБ при экстремальных условиях (см. примечание 2) согласно [2].
Примечания
1 Нормальные условия - условия, определенные как: температура внешней среды от плюс 15 °C до плюс 35 °C; относительная влажность от 45% до 75%; атмосферное давление от 650 до 800 мм рт. ст.; напряжение электропитания - номинальное.
2 Экстремальные условия - условия одновременного воздействия рабочей повышенной (пониженной) температуры и повышенного (пониженного) напряжения электропитания.
5.1.2 Отклонение частоты передатчика от номинального значения
Отклонение частоты передатчика от номинального значения при нормальных и экстремальных условиях не должно превышать значений, приведенных в таблице 5.2 согласно [1].
Таблица 5.2
5.1.3 Уровень излучения передатчика в соседних каналах
Уровень излучения передатчика в соседнем канале при нормальных условиях не должен превышать значений, равных минус 60 дБн либо 0,2 мкВт (минус 37 дБм) согласно [2].
5.1.4 Уровень побочных излучений передатчика на антенном разъеме
Уровень побочных излучений передатчика, измеренный на антенном разъеме, в полосе частот от 9 кГц до 4 ГГц (для БС и ретрансляторов, работающих на частотах до 470 МГц) либо в полосе частот от 9 кГц до 12,75 ГГц (для БС и ретрансляторов, работающих на частотах выше 470 МГц), за исключением полос рабочего и соседнего каналов, при нормальных условиях не должен превышать значений, приведенных в таблице 5.3 согласно стандарту ETSI [2].
Таблица 5.3
5.1.5 Уровень побочных излучений от корпуса и элементов конструкции передатчика
Уровень побочных излучений от корпуса и элементов конструкции передатчика в полосе частот от 30 МГц до 4 ГГц (для БС и ретрансляторов, работающих на частотах до 470 МГц) либо в полосе частот от 30 МГц до 12,75 ГГц (для БС и ретрансляторов, работающих на частотах выше 470 МГц), за исключением полос рабочего и соседнего каналов, измеренных на расстоянии 5 м для БС и ретрансляторов диапазона 160 МГц и 3 м для БС и ретрансляторов других диапазонов, при нормальных условиях не должен превышать значений, приведенных в таблице 5.4 согласно [2].
Таблица 5.4
конструкции передатчика
5.1.6 Ослабление продуктов интермодуляции
Ослабление продуктов интермодуляции в передатчике при нормальных условиях для одноканальных БС и ретранслятора, не предназначенных для размещения совместно с другим радиопередающим оборудованием, должно быть не менее 40 дБ согласно [2].
Ослабление продуктов интермодуляции в передатчике при нормальных условиях для БС и ретранслятора, предназначенных для размещения совместно с другим радиопередающим оборудованием либо в случае многоканальных БС и ретранслятора, должно быть не менее 70 дБ согласно [2].
5.1.7 Временная маска огибающей мощности передатчика
Огибающая мощности передатчика для нормального пакета при НУ должна находиться в пределах временной маски огибающей мощности передатчика, приведенной на рисунке 5.1 с максимальным уровнем мощности, излучаемой в неактивном состоянии передатчика L, равным минус 57 дБм, и значениями временных параметров t1 = 1,5 мс, t2 = 27,5 мс, t3 = 1,5 мс согласно [1].
![]() Примечание - дБр - отношение мгновенной мощности к средней мощности передатчика, выраженное в дБ; 0 дБр - средняя мощность передатчика на временном интервале t2; 0 дБр рассчитывается по формуле
, (1)где TxP(t) - мгновенная мощность передатчика;
выбор времени - относительно центра пакета.
для нормального пакета
Огибающая мощности передатчика для пакета обратного канала при НУ должна находиться в пределах временной маски огибающей мощности передатчика, приведенной на рисунке 5.2 с максимальным уровнем мощности, излучаемой в неактивном состоянии передатчика L, равным минус 57 дБм и значениями временных параметров t1 = 2,5 мс, t2 = 10 мс, t3 = 2,5 мс согласно [1].
![]() Примечание - дБр - отношение мгновенной мощности к средней мощности передатчика, выраженное в дБ; 0 дБр - средняя мощность передатчика на временном интервале t2; 0 дБр рассчитывается по формуле
, (2)где TxP(t) - мгновенная мощность передатчика;
выбор времени - относительно центра пакета.
для пакета обратного канала
5.2.1 Чувствительность приемника
Чувствительность приемника при НУ при BER = 10-2 либо коэффициенте успешно принятых сообщений 80% должна быть не более минус 110 дБм согласно [2].
Чувствительность приемника при ЭУ при BER = 10-2 либо коэффициенте успешно принятых сообщений 80% должна быть не более минус 104 дБм согласно [2].
5.2.2 Избирательность приемника по соседнему каналу
Избирательность приемника по соседнему каналу при BER = 10-2 либо коэффициенте успешно принятых сообщений 80% при НУ должна быть не менее 60 дБ согласно [2].
Избирательность приемника по соседнему каналу при BER = 10-2 либо коэффициенте успешно принятых сообщений 80% при ЭУ должна быть не менее 50 дБ согласно [2].
5.2.3 Избирательность приемника по побочным каналам приема
При подаче на вход приемника любой частоты, отстоящей от номинальной частоты приемника более чем на величину двух разносов частот между соседними каналами, при уровне сигнала помехи минус 37 дБм, при нормальных условиях BER должен быть не более 10-2 либо коэффициент успешно принятых сообщений - не менее 80% в пределах "ограниченного диапазона частот", рассчитываемого по формуле 3 согласно [2]
где fI0 - частота задающего генератора первого гетеродина приемника;
fi1, ... fij - промежуточные частоты;
sr - ширина диапазона частот приемника
или за пределами "ограниченного диапазона частот" до 4 ГГц на частотах, рассчитываемых по формуле
где fI0 - частота задающего генератора первого гетеродина приемника;
fi1 - первая промежуточная частота;
n - целое число, равное или более 2.
5.2.4 Интермодуляционная избирательность приемника
При подаче на вход приемника двух частот f0 + 50 кГц и f0 + 100 кГц либо f0 - 50 кГц и f0 - 100 кГц с уровнями сигналов помехи минус 37 дБм при нормальных условиях BER должен быть не более 10-2 либо коэффициент успешно принятых сообщений - не менее 80% согласно [2].
5.2.5 Устойчивость приемника к блокирующим сигналам
При подаче на вход приемника любой из частот блокирующего сигнала f0 +/- 1 МГц, f0 +/- 2 МГц, f0 +/- 5 МГц, f0 +/- 10 МГц с уровнем сигнала помехи минус 23 дБм при нормальных условиях BER должен быть не более 10-2 либо коэффициент успешно принятых сообщений - не менее 80% согласно [2].
5.2.6 Уровень нежелательных излучений приемника
Уровень нежелательных излучений приемника на антенном разъеме в режиме приема (при отсутствии передачи) в полосе частот от 9 кГц до 4 ГГц (для БС и ретрансляторов, работающих на частотах до 470 МГц) либо в полосе частот от 9 кГц до 12,75 ГГц (для БС и ретрансляторов, работающих на частотах выше 470 МГц) при нормальных условиях не должен превышать значений, приведенных в таблице 5.5 согласно [2].
Таблица 5.5
на антенном разъеме
Уровень нежелательных излучений от корпуса и элементов конструкции приемника в режиме приема (при отсутствии передачи) в полосе частот от 30 МГц до 4 ГГц, измеренных на расстоянии 5 м для БС и ретрансляторов диапазона 160 МГц и 3 м для БС и ретрансляторов других диапазонов, при нормальных условиях не должен превышать значений, приведенных в таблице 5.6 согласно [2].
Таблица 5.6
и элементов конструкции приемника
5.3.1 Квазипиковые значения несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах БС и ретранслятора в диапазоне частот от 0,15 до 100 МГц не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 30429-96 (подраздел 5.1, рисунок 1, кривая 1).
5.3.2 Средние значения несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах БС и ретранслятора в диапазоне частот от 30 до 100 МГц не должны превышать 26 дБмкВ согласно ГОСТ 30429-96 (подраздел 5.2).
5.3.3 Квазипиковые значения напряженности поля радиопомех, создаваемых БС и ретранслятором, в диапазоне частот от 0,15 до 1000 МГц, измеренные на расстоянии 1 м, не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 30429-96 (подраздел 5.3, рисунок 2, кривая 1).
5.3.4 Напряжение радиопомех на портах связи БС и ретранслятора в диапазоне частот от 0,15 до 30 МГц не должно превышать значений, приведенных в ГОСТ 30805.22-2013 (подраздел 5.2, таблица 3, оборудование класса A).
5.3.5 Устойчивость БС и ретранслятора к электростатическим разрядам должна соответствовать ГОСТ 30804.4.2-2013 (раздел 5, степень жесткости испытаний - 3, критерий качества функционирования - не хуже B <1>).
--------------------------------
<1> B - временное прекращение выполнения функции или ухудшение качества функционирования, которые исчезают после прекращения помехи и не требуют вмешательства оператора для восстановления работоспособности.
5.3.6 Устойчивость БС и ретранслятора к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц должна соответствовать ГОСТ 30804.4.3-2013 (раздел 5, степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A <2>).
--------------------------------
<2> A - нормальное функционирование в соответствии с требованиями, установленными изготовителем, заказчиком испытаний или пользователем.
5.3.7 Устойчивость БС и ретранслятора к наносекундным импульсным помехам должна соответствовать ГОСТ 30804.4.4-2013 (раздел 5, степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A).
5.3.8 Устойчивость БС и ретранслятора к микросекундным импульсным помехам большой энергии должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.5-99 (раздел 5, степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A).
5.3.9 Устойчивость БС и ретранслятора к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями, должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.6-99 (раздел 5, степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A).
5.3.10 Устойчивость БС и ретранслятора к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания должна соответствовать ГОСТ 30804.4.11-2013 (раздел 5, степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже B).
5.4.1 В зависимости от условий эксплуатации, БС и ретранслятор подразделяют на классы в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (таблица 1) по следующим группам аппаратуры:
С1 - стационарная, устанавливаемая в отапливаемых наземных и подземных сооружениях;
С2 - стационарная, устанавливаемая под навесом на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях.
Группа БС и ретранслятора, исходя из условий их эксплуатации, устанавливается в ТУ на БС и ретранслятор конкретного типа.
5.4.2 Для БС и ретранслятора группы С1 должны предусматриваться следующие виды испытаний по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям:
а) испытание на воздействие пониженной температуры в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 1 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 4 таблицы 2);
б) испытание на воздействие повышенной температуры в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 5 таблицы 2);
в) испытание на прочность при транспортировании в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 14 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 таблицы 2).
5.4.3 Для БС и ретранслятора группы С2 должны предусматриваться следующие виды испытаний по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям:
а) испытание на воздействие пониженной температуры в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 1 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 4 таблицы 2);
б) испытание на воздействие повышенной температуры в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 5 таблицы 2);
в) испытание на воздействие изменения температуры в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 3 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 6 таблицы 2);
г) испытание на воздействие влажности при повышенной температуре в постоянном режиме в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 7 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 8 таблицы 2);
д) испытание на прочность при транспортировании в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 14 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 таблицы 2).
5.5.1 Электропитание БС и ретранслятора может осуществляться как от сети переменного тока номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц по ГОСТ 5237, так и от внешних источников постоянного тока.
5.5.2 При питании от сети переменного тока БС и ретранслятор должны обеспечивать работоспособность при изменении напряжения питания в пределах от минус 15% до плюс 10% относительно номинального напряжения 220 В.
5.5.3 При питании от внешнего источника постоянного тока номинальное напряжение питания и диапазон допустимых напряжений должны устанавливаться в ТУ на БС и ретранслятор конкретного типа.
В качестве внешнего источника постоянного тока могут быть использованы источники вторичного питания, имеющие сертификат соответствия Российской Федерации.
5.6.1 В БС и ретрансляторе должны быть предусмотрены меры по защите от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р 50829-95 (подраздел 6.14).
5.6.2 Оборудование БС и ретрансляторов не должно создавать на рабочих местах обслуживающего персонала электромагнитные поля (ЭМП), превышающие предельно допустимые уровни (ПДУ), установленные СанПиН [3] (3.1).
5.6.3 Уровни ЭМП, создаваемые БС и ретрансляторами на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений не должны превышать предельно допустимых значений, установленных СанПиН [3] (3.3).
5.6.4 Электрическая изоляция цепи питания БС и ретранслятора должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50829-95 (пункт 6.20).
5.6.5 В БС и ретрансляторе должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением, с элементами для заземления путем введения клемм защитного заземления, зажимов в соответствии с ГОСТ Р 50829-95 (пункт 6.2.1).
5.6.6 Значение сопротивления между заземляющим элементом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью БС и ретранслятора, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 (пункт 3.3.7).
5.6.7 В БС и ретрансляторе, в случае электропитания от внешнего источника постоянного тока, должна быть исключена возможность воспламенения при случайном замыкании в цепях питания и неправильном включении полярности электропитания в соответствии с ГОСТ Р 50829-95 (пункт 13.3).
5.6.8 Температура наружных поверхностей БС и ретранслятора во время работы должна соответствовать ГОСТ Р 50829-95 (пункт 8.1).
5.6.9 Уровни акустического шума, создаваемого БС и ретранслятором в местах их установки, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83 (раздел 2).
6.1.1 Мощность передатчика
Номинальное значение мощности передатчика должно устанавливаться предприятием-изготовителем и не превышать максимальных значений, приведенных в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Отклонение мощности передатчика от номинального значения должно находиться в пределах:
плюс/минус 1,5 дБ при нормальных условиях согласно [2];
минус 3/плюс 2 дБ при экстремальных условиях согласно [2].
Примечание - Нормальные и экстремальные условия определены в пункте 5.1.1.
6.1.2 Отклонение частоты передатчика от номинального значения
Отклонение частоты передатчика от номинального значения при нормальных и экстремальных условиях не должно превышать значений, приведенных в таблице 6.2 согласно [1].
Таблица 6.2
6.1.3 Уровень излучения передатчика в соседних каналах
Уровень излучения передатчика в соседнем канале при нормальных условиях не должен превышать значений, равных минус 60 дБн либо 0,2 мкВт (минус 37 дБм) согласно [2].
6.1.4 Уровень побочных излучений передатчика на антенном разъеме
Уровень побочных излучений передатчика, измеренный на антенном разъеме, в полосе частот от 9 кГц до 4 ГГц (для АС, работающих на частотах до 470 МГц) либо в полосе частот от 9 кГц до 12,75 ГГц (для АС, работающих на частотах выше 470 МГц), за исключением полос рабочего и соседнего каналов, при нормальных условиях не должен превышать значений, приведенных в таблице 5.3 согласно стандарту ETSI [2].
6.1.5 Уровень побочных излучений от корпуса и элементов конструкции передатчика
Уровни побочных излучений от корпуса и элементов конструкции передатчика в полосе частот от 30 МГц до 4 ГГц (для АС, работающих на частотах до 470 МГц) либо в полосе частот от 30 МГц до 12,75 ГГц (для АС, работающих на частотах выше 470 МГц), за исключением полос рабочего и соседнего каналов, измеренные на расстоянии 5 м для АС диапазона 160 МГц и 3 м для АС других диапазонов, при нормальных условиях не должны превышать значений, приведенных в таблице 5.4 согласно [2].
6.1.6 Временная маска огибающей мощности передатчика
Огибающая мощности передатчика для нормального пакета при НУ должна находиться в пределах временной маски огибающей мощности передатчика, приведенной на рисунке 5.1 с максимальным уровнем мощности, излучаемой в неактивном состоянии передатчика L, равным минус 57 дБм и значениями временных параметров t1 = 1,5 мс, t2 = 27,5 мс, t3 = 1,5 мс согласно [1].
Огибающая мощности передатчика для пакета обратного канала при НУ должна находиться в пределах временной маски огибающей мощности передатчика, приведенной на рисунке 5.2 с максимальным уровнем мощности, излучаемой в неактивном состоянии передатчика L, равным минус 57 дБм и значениями временных параметров t1 = 2,5 мс, t2 = 10 мс, t3 = 2,5 мс согласно [1].
6.2.1 Чувствительность приемника
Чувствительность приемника при НУ при BER = 10-2 либо коэффициенте успешно принятых сообщений 80% должна быть не более минус 110 дБм согласно стандарту ETSI [2].
Чувствительность приемника при ЭУ при BER = 10-2 либо коэффициенте успешно принятых сообщений 80% должна быть не более минус 104 дБм согласно стандарту ETSI [2].
6.2.2 Избирательность приемника по соседнему каналу
Избирательность приемника по соседнему каналу при BER = 10-2 либо коэффициенте успешно принятых сообщений 80% при НУ должна быть не менее 60 дБ согласно [2].
Избирательность приемника по соседнему каналу при BER = 10-2 либо коэффициенте успешно принятых сообщений 80% при ЭУ должна быть не менее 50 дБ согласно [2].
6.2.3 Избирательность приемника по побочным каналам приема
При подаче на вход приемника любой частоты, отстоящей от номинальной частоты приемника более чем на величину двух разносов частот между соседними каналами, при уровне сигнала помехи минус 37 дБм, при нормальных условиях BER должен быть не более 10-2 либо коэффициент успешно принятых сообщений - не менее 80% в пределах "ограниченного диапазона частот", рассчитываемого по формуле 3 или за пределами "ограниченного диапазона частот" до 4 ГГц на частотах, рассчитываемых по формуле 4 согласно [2].
6.2.4 Интермодуляционная избирательность приемника
При подаче на вход приемника двух частот f0 + 50 кГц и f0 + 100 кГц либо f0 - 50 кГц и f0 - 100 кГц с уровнями сигналов помехи минус 42 дБм при нормальных условиях BER должен быть не более 10-2 либо коэффициент успешно принятых сообщений - не менее 80% согласно [2].
6.2.5 Устойчивость приемника к блокирующим сигналам
При подаче на вход приемника любой из частот блокирующего сигнала f0 +/- 1 МГц, f0 +/- 2 МГц, f0 +/- 5 МГц, f0 +/- 10 МГц с уровнем сигнала помехи минус 23 дБм при нормальных условиях BER должен быть не более 10-2 либо коэффициент успешно принятых сообщений - не менее 80% согласно [2].
6.2.6 Уровень нежелательных излучений приемника
Уровень нежелательных излучений приемника на антенном разъеме в режиме приема (при отсутствии передачи) в полосе частот от 9 кГц до 4 ГГц (для АС, работающих на частотах до 470 МГц) либо в полосе частот от 9 кГц до 12,75 ГГц (для АС, работающих на частотах выше 470 МГц) при нормальных условиях не должен превышать значений, приведенных в таблице 5.5 согласно стандарту ETSI [2].
Уровень нежелательных излучений от корпуса и элементов конструкции приемника в режиме приема (при отсутствии передачи) в полосе частот от 30 МГц до 4 ГГц, измеренных на расстоянии 5 м для АС диапазона 160 МГц и 3 м для АС других диапазонов, при нормальных условиях не должен превышать значений, приведенных в таблице 5.6 согласно [2].
6.3.1 Квазипиковые значения несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах зарядных устройств АС (при их наличии в комплекте поставки) в диапазоне частот от 0,15 до 100 МГц не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 30429-96 (подраздел 5.1, рисунок 1, кривая 1).
6.3.2 Средние значения несимметричного напряжения радиопомех на сетевых зажимах зарядных устройств АС (при их наличии в комплекте поставки) в диапазоне частот от 30 до 100 МГц не должны превышать 26 дБмкВ согласно ГОСТ 30429-96 (подраздел 5.2).
6.3.3 Квазипиковые значения напряженности поля радиопомех, создаваемых АС, в диапазоне частот от 0,15 до 1000 МГц, измеренные на расстоянии 1 м, не должны превышать значений, приведенных в ГОСТ 30429-96 (подраздел 5.3, рисунок 2, кривая 1).
6.3.4 Устойчивость АС к электростатическим разрядам должна соответствовать ГОСТ 30804.4.2-2013 (раздел 5, степень жесткости испытаний - 3, критерий качества функционирования - не хуже B).
6.3.5 Устойчивость АС к радиочастотному электромагнитному полю в диапазоне частот от 80 до 1000 МГц должна соответствовать ГОСТ 30804.4.3-2013 (раздел 5, степень жесткости испытаний - 2, критерий качества функционирования - не хуже A).
6.4.1 В зависимости от условий эксплуатации, АС согласно ГОСТ 16019-2001 (таблица 1) подразделяют на следующие группы аппаратуры:
- В4 - возимая АС, устанавливаемая в автомобилях, на мотоциклах, в сельскохозяйственной, дорожной и строительной технике;
- Н6 - носимая АС, размещаемая при эксплуатации в одежде или под одеждой абонента, или в отапливаемых наземных и подземных сооружениях;
- Н7 - носимая АС, эксплуатируемая на открытом воздухе или в неотапливаемых наземных и подземных сооружениях.
Группа АС, исходя из условий ее эксплуатации, должна устанавливаться в ТУ на АС конкретного типа.
6.4.2 Для АС группы В4 должны предусматриваться следующие виды испытаний по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям:
а) испытание на воздействие пониженной температуры в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 1 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 4 таблицы 2);
б) испытание на воздействие повышенной температуры по ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 5 таблицы 2);
в) испытание на воздействие изменения температуры в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 3 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 6 таблицы 2);
г) испытание на воздействие синусоидальной вибрации в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 4 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 1 таблицы 2);
д) испытание на воздействие механических ударов в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 5 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 (при эксплуатации) таблицы 2);
е) испытание на воздействие влажности при повышенной температуре в постоянном режиме в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 7 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 8 таблицы 2);
ж) испытание на воздействие песка или пыли в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 9 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 10 таблицы 2);
и) испытание на воздействие инея и росы в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 13 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 13 таблицы 2);
к) испытание на прочность при транспортировании в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 14 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 таблицы 2, при транспортировании).
6.4.3 Для АС группы Н6 должны предусматриваться следующие виды испытаний по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям:
а) испытание на воздействие пониженной температуры в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 1 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 1 таблицы 2);
б) испытание на воздействие повышенной температуры в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 5 таблицы 2);
в) испытание на воздействие синусоидальной вибрации в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 4 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 1 таблицы 2);
г) испытание на воздействие механических ударов в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 5 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 таблицы 2, при эксплуатации);
д) испытание на воздействие влажности при повышенной температуре в постоянном режиме в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 7 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 8 таблицы 2);
е) испытание на свободное падение в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 12 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 3 таблицы 2);
ж) испытание на прочность при транспортировании в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 14 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 таблицы 2, при транспортировании).
6.4.4 Для АС группы Н7 должны предусматриваться следующие виды испытаний по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям:
а) испытание на воздействие пониженной температуры в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 1 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 4 таблицы 2);
б) испытание на воздействие повышенной температуры в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 5 таблицы 2);
в) испытание на воздействие изменения температуры в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 3 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 6 таблицы 2);
г) испытание на воздействие синусоидальной вибрации в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 4 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 1 таблицы 2);
д) испытание на воздействие механических ударов в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 5 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 таблицы 2, при эксплуатации);
е) испытание на воздействие влажности при повышенной температуре в постоянном режиме в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 7 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 8 таблицы 2);
ж) испытание на воздействие песка или пыли в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 9 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 10 таблицы 2);
и) испытание на воздействие атмосферных выпадаемых осадков (дождя) в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 11 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 12 таблицы 2);
к) испытание на свободное падение в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 12 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 3 таблицы 2);
л) испытание на воздействие инея и росы в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 13 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 13 таблицы 2);
м) испытание на прочность при транспортировании в соответствии с ГОСТ 16019-2001 (пункт 14 таблицы 4), характеристика и значение воздействующего фактора по ГОСТ 16019-2001 (пункт 2 таблицы 2, при транспортировании).
6.5.1 Электропитание АС в зависимости от их назначения может осуществляться от следующих источников питания:
- собственного источника постоянного тока (аккумуляторной батареи);
- внешнего источника постоянного тока (бортовой сети подвижного объекта либо блока питания).
6.5.2 При питании от бортовой сети подвижного объекта (аккумулятора, который заряжается во время эксплуатации, либо блока питания) АС должна обеспечивать работоспособность при изменении напряжения питания в пределах от минус 10% до плюс 30% относительно номинального напряжения.
6.5.3 В АС должна быть предусмотрена защита от повреждения при неправильном включении полярности электропитания в соответствии с ГОСТ Р 50829-95 (пункт 13.2).
6.5.4 При питании от собственного источника постоянного тока его тип, номинальное напряжение питания и диапазон допустимых напряжений должны устанавливаться в ТУ на АС конкретного типа.
6.6.1 АС не должны создавать непосредственно у головы пользователя ЭМП, превышающие временно допустимые уровни (ВДУ), установленные СанПиН [3] (4.1).
6.6.2 Должна быть исключена возможность воспламенения АС при случайном замыкании в цепи питания и/или при неправильном включении полярности питания в соответствии с ГОСТ Р 50829-95 (пункт 13.3).
6.6.3 Температура наружных поверхностей АС во время работы при нормальных климатических условиях должна соответствовать ГОСТ Р 50829-95 (пункт 8.1).
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/36/gost_68861.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||