ИС МЕГАНОРМ: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |

Наименование характеристики | Форма представления и пример записи в ТУ | Вид ДПА | ||||||||||||
Индивидуальная функция преобразования | 1 Формула ![]() где Y - информативный параметр выходного сигнала (выходной сигнал); x - информативный параметр входного сигнала (входной сигнал); ak - коэффициенты индивидуальной функции преобразования; k = 0, 1, ..., l - показатель степени входного сигнала и индекс соответствующего коэффициента в полиноме, выражающем функцию преобразования. Пример - Индивидуальная функция преобразования должна быть в виде полинома первой степени Y = a0 + а1х, где Y - выходное напряжение, В; a0 - смещение нуля, В; a1 - коэффициент преобразования, В·с2/м; x - линейное ускорение, м/с2. | 1 - 7, 9 - 16 | ||||||||||||
2 Таблица Пример | ||||||||||||||
Измеряемая (входная) величина P, МПа | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||||||
Измерительный (выходной) сигнал, fвых, Гц | 14700 | 16300 | 17900 | 19500 | 21100 | 22700 | ||||||||
3 График (при наличии формулы или таблицы) | ||||||||||||||
Коэффициент преобразования | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Коэффициент преобразования должен быть 10-5 мВ/Па | 2 - 4, 9, 11, 12, 15 | ||||||||||||
Предел допускаемых отклонений коэффициента преобразования | Интервал числовых значений величин с обозначением единицы. Пример - Допускаемое отклонение коэффициента преобразования в пределах +/- 10 | 2 - 4, 9, 11, 12, 15 | ||||||||||||
*Нижний предел измерений | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Нижний предел измерений должен быть минус 196 °C | 1 - 16 | ||||||||||||
*Верхний предел измерений | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Верхний предел измерений должен быть плюс 60° | 1 - 16 | ||||||||||||
*Диапазон измерений | Интервал числовых значений величин с обозначением единицы. Примеры 1 Диапазон измерений должен быть от 0 до 1250 МПа. 2 Диапазон измерений массового расхода жидкой среды должен быть от 0 до 3,33 кг/с | 1 - 16 | ||||||||||||
*Вид измерительного (выходного) сигнала: - напряжение постоянного тока; - частота переменного напряжения; - постоянный ток; - электрическое сопротивление; - цифровой код | Выражение. Примеры 1 Вид измерительного (выходного) сигнала - напряжение постоянного тока. 2 Вид измерительного (выходного) сигнала - частота переменного напряжения. 3 Вид измерительного (выходного) сигнала - постоянный ток. 4 Вид измерительного (выходного) сигнала - электрическое сопротивление. 5 Вид цифрового кода - последовательный или параллельный | 1 - 16 | ||||||||||||
*Выходной код; число и вес разрядов кода; номинальная цена единицы наименьшего разряда кода | Формат выдачи информации. Пример - 10-битный формат кода; 8 бит данных; первый, последний разряды - "старт", "стоп" соответственно; номинальная цена единицы наименьшего разряда кода - 1 бит | 15, 16 | ||||||||||||
Измерительный (выходной) сигнал без воздействия измеряемой величины | Числовое значение величины с обозначением единицы. Примеры 1 Измерительный (выходной) сигнал без воздействия измеряемой (входной) величины должен быть 0,1 мВ/В. 2 Смещение нуля (3 +/- 0,3) В | 1 - 16 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Измерительный (выходной) сигнал при нижнем пределе измерений | Числовое значение величины с обозначением единицы. Примеры 1 Измерительный (выходной) сигнал при нижнем пределе измерений должен быть 0,44 мВ/В. 2 Измерительный (выходной) сигнал при нижнем пределе измерений должен быть 14700 Гц. 3 Измерительный (выходной) сигнал при нижнем пределе измерений в единицах относительного изменения электрического сопротивления должен быть ![]() где R0 - абсолютное изменение электрического сопротивления плеча мостовой схемы при его шунтировании сопротивлением до уравновешивания мостовой схемы, Ом; R0 - номинальное значение электрического сопротивления плеча мостовой схемы, Ом | 1 - 16 | ||||||||||||
Измерительный (выходной) сигнал при верхнем пределе измерений | 1 Числовое значение величины с обозначением единицы. Примеры 1 Измерительный (выходной) сигнал при верхнем пределе измерений должен быть 22700 Гц. 2 Измерительный (выходной) сигнал при верхнем пределе измерений должен быть 1,65 мВ/В. 2 Числовое значение величины с предельными отклонениями с обозначением единиц. Пример - Измерительный (выходной) сигнал при верхнем пределе измерений в единицах относительного изменения электрического сопротивления должен быть ![]() где | 1 - 16 | ||||||||||||
Диапазон изменения измерительного (выходного) сигнала при воздействии измеряемой величины | Интервал чисел с единицей физической величины. Примеры 1 Диапазон изменения измерительного (выходного) сигнала при воздействии измеряемой величины должен быть от 14700 до 22700 Гц. 2 Диапазон изменения измерительного (выходного) сигнала при воздействии измеряемой величины должен быть от 0 до 6 В | 1 - 16 | ||||||||||||
Эффективное значение пульсаций измерительного (выходного) сигнала | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Эффективное значение пульсаций измерительного (выходного) сигнала должно быть не более 0,01 В | 9, 11 | ||||||||||||
Основная погрешность (границы интервала, в котором лежит погрешность в нормальных условиях с заданной вероятностью) | Интервал числовых значений с обозначением единицы и вероятность (число). Пример - Приведенная основная погрешность с доверительной вероятностью 0,95 должна быть в пределах +/- 0,25% | 1 - 7, 9 - 16 | ||||||||||||
Погрешность от нелинейности градуировочной характеристики | Интервал числовых значений величин с обозначением единицы. Пример - Погрешность от нелинейности градуировочной характеристики должна быть в пределах +/- 0,1% | 7, 10, 12 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Функция влияния | 1 Формула. Пример - Функция влияния должна иметь вид: ![]() где х - информативный параметр входного сигнала (входной сигнал); 2 График (при наличии формулы или таблицы) | 1 - 12 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Коэффициент влияния (для линейной функции влияния) | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Коэффициент влияния ускорения вибрации на коэффициент преобразования не должен быть более 0,7·102 Па/м·с-2 (0,7·10-3 кгс·см-2·-1·с2) в диапазоне частот от 10 до 10 000 Гц | 2, 3 | ||||||||||||
Коэффициент изменения коэффициента преобразования от медленно меняющегося давления | Интервал чисел. Пример - Коэффициент изменения коэффициента преобразования от медленно меняющегося давления не должен быть менее 0,6 и более 1,4 | 2, 3 | ||||||||||||
Коэффициент изменения коэффициента преобразования от температуры измеряемой среды | Интервал чисел. Пример - Коэффициент изменения коэффициента преобразования от температуры измеряемой среды не должен быть менее 0,6 и более 1,4 | 2, 3 | ||||||||||||
Дополнительная погрешность от влияющих величин ВВФ: - напряжения питания; - синусоидальной вибрации; - случайной широкополосной вибрации; - акустического шума; - механического удара; - повышенного давления окружающей среды; - пониженного давления окружающей среды; - повышенной температуры среды; - пониженной температуры среды; - повышенной влажности воздуха; - линейных ускорений; - магнитных и электромагнитных полей; - других влияющих величин ВВФ | Интервал числовых значений величин с обозначением единицы. Примеры 1 Дополнительная погрешность от изменения напряжения питания должна быть в пределах +/- 0,15%. 2 Дополнительная погрешность от воздействия синусоидальной вибрации должна быть в пределах +/- 0,25%. 3 Дополнительная погрешность от воздействия температуры рабочей среды должна быть в пределах +/- 2,0% | 1 - 7, 9 - 16 | ||||||||||||
Нелинейность АЧХ | Интервал числовых значений величин с обозначением единицы. Пример - Нелинейность АЧХ в диапазоне частот измеряемой величины должна быть в пределах +/- 5% | 2, 3, 9, 11, 12, 16 | ||||||||||||
Максимальное отклонение измерительного (выходного) сигнала в диапазоне частот измеряемой величины | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Максимальное отклонение измерительного (выходного) сигнала в диапазоне частот измеряемой величины должно быть не более 5% | 9 | ||||||||||||
Скорость затухания АЧХ за пределами диапазона частот измеряемой (входной) величины | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Скорость затухания АЧХ за пределами диапазона частот измеряемой (входной) величины должна быть 30 дБ/дек | 2, 3, 9, 11, 12, 16 | ||||||||||||
Нелинейность ФЧХ | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Нелинейность ФЧХ должна быть в пределах +/- 5% | 9, 11, 16 | ||||||||||||
Максимальное фазовое запаздывание в диапазоне частот измеряемой (входной) величины | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Максимальное фазовое запаздывание в диапазоне частот измеряемой (входной) величины должно быть не более 90° | 2, 3, 9, 11, 12, 16 | ||||||||||||
Показатель термической инерции | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Показатель термической инерции датчика должен быть не более 30 с | 12 | ||||||||||||
Примечание - Метрологические характеристики, которые одновременно являются характеристиками назначения, отмечены знаком *. | ||||||||||||||
Наименование характеристики | Форма представления и пример записи в ТУ | Вид ДПА |
Измеряемая (входная) величина | Выражение. Примеры 1 Измеряемая (входная) величина - акустическое давление. 2 Измеряемая (входная) величина - угловые и линейные перемещения | 1 - 16 |
Диапазон частот измеряемой (входной) величины | Интервал числовых значений величин с обозначением единицы. Пример - Диапазон частот измеряемой (входной) величины должен быть от 0 до 500 Гц | 1 - 16 |
Принцип преобразования | Выражение. Примеры 1 Принцип преобразования тензорезистивный. 2 Принцип преобразования пьезоэлектрический | 1 - 16 |
Вид и параметры электропитания | Числовое значение величины с предельными отклонениями с обозначением единицы. Примеры 1 Вид электропитания - напряжение постоянного тока .2 Вид электропитания - напряжение переменного тока частотой 50 Гц ![]() | 1, 5 - 7 |
Входное сопротивление | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Входное сопротивление датчика должно быть не более 2 кОм | 1 - 3 |
Электрическое сопротивление диагонали питания мостовой схемы | Интервал числовых значений величин с обозначением единицы. Пример - Электрическое сопротивление диагонали питания мостовой схемы должно быть от 470 до 2500 Ом | 1, 3, 5, 6 |
Электрическое сопротивление выходной диагонали мостовой схемы | Интервал числовых значений величин с обозначением единицы. Пример - Электрическое сопротивление выходной диагонали мостовой схемы должно быть от 470 до 2500 Ом | 1, 3, 5, 6 |
Номинальное электрическое сопротивление тензорешетки | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Номинальное электрическое сопротивление тензорешетки должно быть 400 Ом | 4 |
Сопротивление электрической цепи | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Сопротивление электрической цепи должно быть не более 5 Ом | 2, 3 |
Электрическое сопротивление изоляции: - в нормальных климатических условиях; - при повышенной (пониженной) рабочей температуре среды; - при повышенной влажности воздуха | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Электрическое сопротивление изоляции между гальванически не связанными электрическими цепями, корпусом датчика и электрическими цепями должно быть: - не менее 20 МОм в нормальных климатических условиях; - не менее 10 МОм при повышенной рабочей температуре среды +50 °C; - не менее 5 МОм при относительной влажности воздуха 98% и температуре +35 °C | 1 - 16 |
Емкость | Числовое значение величины с предельными отклонениями с обозначением единицы. Пример - Емкость датчика должна быть (5750 +/- 2250) пФ | 1 - 3 |
Потребляемый ток | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Потребляемый ток должен быть не более 100 мА | 5, 6 |
Потребляемая мощность | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Потребляемая мощность должна быть не более 10 Вт | 1 - 3 |
Вид линии связи | Выражение. Пример - Линия связи датчик-регистратор должна быть двухпроводной | 1, 7, 16 |
Длина линии связи | Числовое значение величины с обозначением единицы. Примеры 1 Длина линии связи датчик-регистратор должна быть не более 25 м, датчик-блок питания не более 3 м. 2 Длина линии связи нормализующий преобразователь-регистратор должна быть не более 500 м | 1, 7, 9, 16 |
Погонная емкость линии связи | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Погонная емкость линии связи должна быть 4 пФ/м | 1, 7, 16 |
Входное сопротивление регистратора | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Входное сопротивление регистратора должно быть 100 кОм | 1, 7, 16 |
Электрическое сопротивление нагрузки | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Электрическое сопротивление нагрузки должно быть не менее 1 МОм | 1 - 3 |
Емкость нагрузки | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Емкость нагрузки должна быть 4700 пФ | 1 - 3 |
Примечание - Другие характеристики назначения, которые одновременно являются метрологическими, отмечены знаком * в таблице А.1 (приложение А). | ||
Наименование характеристики | Форма представления и пример записи в ТУ | Вид ДПА |
Время готовности к работе с момента подачи питания | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Время готовности к работе с момента подачи питания должно быть не более 30 с | 1 - 16 |
Время непрерывной работы при воздействии ВВФ | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Время непрерывной работы при воздействии ВВФ должно быть 200 с | 1 - 16 |
Время непрерывной работы в нормальных климатических условиях | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Время непрерывной работы в нормальных климатических условиях должно быть 3 ч | 1 - 16 |
Вероятность безотказной работы при воздействии ВВФ | Число. Пример - Вероятность безотказной работы при воздействии ВВФ должна быть не менее 0,999 | 1 - 16 |
Назначенный ресурс при воздействии ВВФ | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Назначенный ресурс при воздействии ВВФ должен быть 2 ч | 1 - 16 |
Назначенный ресурс в нормальных климатических условиях | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Назначенный ресурс в нормальных климатических условиях должен быть 110 ч | 1 - 16 |
Назначенный срок хранения | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Назначенный срок хранения должен быть 12 лет, из них: - на открытой площадке 1 год; - под навесом 1 год; - в неотапливаемом хранилище 3 года; - в отапливаемом хранилище 7 лет | 1 - 16 |
Назначенный срок службы | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Назначенный срок службы должен быть 12 лет | 1 - 16 |
Риски поставщика и заказчика | Число. Пример - Риски поставщика и заказчика должны быть равны 0,1 | 1 - 16 |
Отношение максимально допустимой величины вероятности отказа q01 к величине вероятности отказа q0 | Число. Пример - Отношение максимально допустимой величины вероятности отказа q01 к величине вероятности отказа q0 должно быть равно 2,5 | 1 - 16 |
ВВФ | Характеристика ВВФ |
Синусоидальная вибрация | Амплитуда ускорения, м/с2 (g) Диапазон частот, Гц Длительность действия, с Направление воздействия по координатным осям X, Y, Z |
Случайная широкополосная вибрация | Среднеквадратическое значение ускорения, м/с2 (g) Диапазон частот, Гц Длительность действия, с |
Случайная вибрация | Среднеквадратическое значение ускорения, м/с2 (g) Диапазон частот, Гц Длительность действия, с |
Акустический шум | Уровень звукового давления, дБ Диапазон частот, Гц Длительность действия, с |
Механический удар одиночного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) Длительность действия ударного ускорения, мс Число ударов Направление воздействия удара по координатным осям X, Y, Z |
Механический удар многократного действия | Пиковое ударное ускорение, м/с2 (g) Длительность действия ударного ускорения, мс Число ударов Частота ударов Направление воздействия по координатным осям X, Y, Z |
Сейсмический удар | Ускорение, м/с2 (g) |
Линейное ускорение | Значение ускорения, м/с2 (g) Длительность действия, с Направление воздействия по координатным осям X, Y, Z |
Виброудар одиночного действия | Ускорение, м/с2 (g) Время достижения максимального значения, мс Длительность действия, мс |
Виброудар многократного действия | Ускорение, м/с2 (g) Время достижения максимального значения, мс Длительность воздействия, мс |
Повышенное давление воздуха или газа | Значение при эксплуатации, Па (мм рт. ст.) |
Атмосферное пониженное давление | Значение при эксплуатации, Па (мм рт. ст.) |
Изменение атмосферного давления | Скорость изменения давления, Па/с (мм рт. ст./с) |
Изменение давления воздуха или газа | Скорость изменения давления, Па/с (мм рт. ст./с) Диапазон изменения давления, Па (мм рт. ст.) |
Повышенная температура среды | Рабочая температура, °C Предельная температура, °C |
Пониженная температура среды | Рабочая температура, °C Предельная температура, °C |
Изменение температуры среды | Диапазон изменения температуры среды, °C |
Повышенная влажность воздуха | Относительная влажность, % Температура, °C |
Пониженная влажность | Относительная влажность, % Температура, °C Точка росы, °C |
Атмосферные конденсированные осадки (иней и роса) | По ТЗ |
Атмосферные выпадающие осадки (дождь) | Верхнее значение интенсивности при эксплуатации, мм/мин |
Статическая пыль (песок) | По ТЗ |
Динамическая пыль (песок) | По ТЗ |
Солнечное излучение | Плотность потока интегральная, Вт/м2 Плотность потока ультрафиолетового излучения, Вт/м2 |
Плесневые грибы | По ГОСТ 28206 |
Компоненты ракетного топлива | Массовая концентрация, мг/м3 |
Среда заполнения: - азот (N2); - кислород (O2); - водород (H2); - углекислый газ (CO2); - аргон (Ar) | Объемная доля, % Остаточное содержание, % |
Испытательные среды: - гелиево-воздушная; - аргоно-азотная (воздушная); - аргон | Содержание, % Соотношение объемных долей, % Продолжительность воздействия, ч |
Агрессивные среды: - аммиак; - двуокись азота | Массовая концентрация, мг/м3 |
Другие ВВФ | По ТЗ |
Примечание - Некоторые характеристики ВВФ из перечисленных выше могут быть представлены в форме таблиц. | |
Уровень звукового давления, дБ, не более | 170 |
Диапазон частот, Гц | 60 - 10000 |
Длительность воздействия, с, не более | 100 |
Наименование характеристики | Форма представления и пример записи в ТУ | Вид ДПА |
Габаритные размеры | Выражение вида L x B x H мм или D x L мм, где L - длина; B - ширина; H - высота; D - диаметр. Пример - Габаритные размеры датчика должны быть 20 x 75 x 10,5 мм | 1 - 16 |
Установочные размеры | 1 Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Установочные размеры датчика должны быть (40 +/- 0,15), (20 +/- 0,1) мм. 2 Обозначение резьбы по чертежу (для присоединительной резьбы). Пример - Присоединительная резьба датчика должна быть М4-6g | 1 - 16 |
Масса | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Масса датчика должна быть не более 0,2 кг | 1 - 16 |
Объем | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Объем промежуточного преобразователя должен быть не более 0,2 л | 16 |
Тип выходного (входного) соединителя | Выражение (пример записи в соответствии с ТУ на соединитель). Пример - Тип выходного соединителя вилка СНЦ 42-19/10В-1-а-В ГЕО.364.245 ТУ | 1 - 3, 5 - 16 |
Вид конструктивного исполнения | Выражение. Пример - Конструкция датчика должна быть выполнена в виде моноблока с кабельной перемычкой | 1 - 16 |
Длина рабочей части корпуса | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Длина рабочей части корпуса 6 мм | 8 |
Длина гибких выводов | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Длина гибких выводов 0,015 м | 10 |
Длина кабельной перемычки | Числовое значение величины с предельными отклонениями с обозначением единицы. Пример - Длина кабельной перемычки датчика должна быть (1,50 +/- 0,15) м | 1 - 9, 11 - 15 |
Момент затяжки | Числовое значение величины с предельными отклонениями с обозначением единицы. Пример - Момент затяжки резьбового соединения датчика должен быть (75,0 +/- 0,5) Н·м | 1 - 3, 8 |
Код степени защиты от пыли и воды | Выражение. Пример - Код степени защиты датчика от пыли и воды должен быть 1P 65 ГОСТ 14254 | 1, 7, 11 |
Вид взрывозащиты | Выражение. Пример - Вид взрывозащиты датчика должен быть "Герметичная оболочка" | 1 - 3, 5 - 9, 11, 16 |
Герметичность | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Допускаемая величина негерметичности должна быть не более 1,33·10-9 Вт (1·10-5 л·мкм рт. ст./с) | 1 - 3, 5 - 16 |
Собственная частота | Числовое значение величины с обозначением единицы. Пример - Собственная частота должна быть не менее 250 кГц | 2, 3 |
Способ крепления на объекте | Выражение. Примеры 1 Способ крепления датчика на объекте - ввертное резьбовое соединение. 2 Способ крепления датчика на объекте - с помощью четырех винтов | 1 - 16 |
Число измерительных каналов | Число. Пример - Число измерительных каналов преобразователя - 4 | 1, 7 - 9, 16 |
Число выходов измерительного канала | Число. Пример - Число выходов 1-го и 2-го измерительных каналов - 2 | 1, 7, 16 |
Электронная компонентная база: - наличие ЭРИ в ограничительных перечнях; - применение ЭРИ с категорией качества "ОС"; - применение ЭРИ иностранного производства | Выражение. Пример - В датчике должны быть применены ЭРИ с категорией качества "ОС", имеющиеся в "Перечне ЭРИ-К" | 1 - 15 |
УДК 621.316.992:006.354 | ОКС 49.090 |
Ключевые слова: датчики и преобразующая аппаратура, ракетно-космическая техника, технические характеристики, метрологические характеристики, характеристики назначения, внешние воздействующие факторы | |