Методика поверки «ГСИ. Стенды измерительные для контроля параметров микроэлектронных компонентов FT-17HF-768, FT-17DT-256» (FT-17MП-2017)

Методика поверки

Тип документа

ГСИ. Стенды измерительные для контроля параметров микроэлектронных компонентов FT-17HF-768, FT-17DT-256

Наименование

FT-17MП-2017

Обозначение документа

ЗАО «АКТИ-Мастер»

Разработчик

904 Кб
1 файл

ЗАГРУЗИТЬ ДОКУМЕНТ

  

Закрытое Акционерное Общество «АКТИ-Мастер» АКТУАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКА

127254, Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 5 тел ./фа кс (495)926-71-85 E-mail: post@actimaster.ru http://www.actimaster.ru

УТВЕРЖДАЮ

Государственная система обеспечения единства измерений

Стенды измерительные

для контроля параметров микроэлектронных компонентов FT-17HF-768, FT-17DT-256

Методика поверки

FT-17MII-2017

Заместитель генерального директора по метрологии ЗАО «АКТИ-Мастер»

Д.Р. Васильев

К.А. Витязев

Главный метролог ООО «Совтест АТЕ»

г. Москва

2017

Настоящая методика поверки распространяется на стенды измерительные для контроля параметров микроэлектронных компонентов FT-17HF-768, FT-17DT-256 (далее - стенды), изготавливаемые ООО «Совтест АТЕ», и устанавливает методы и средства их поверки.

Интервал между поверками -1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер пункта методики

Проведение операции при поверке

первичной

периодической

2

3

4

5

Внешний осмотр

6.1

да

да

Опробование и идентификация

6.2

да

да

Подготовка к измерениям статических параметров

6.3

да

да

Определение метрологических характеристик

6.4

да

да

Определение абсолютной погрешности воспроизведения уровней постоянного напряжения драйверами

6.4.1

да

да

Определение абсолютной погрешности воспроизведения постоянного напряжения источником-измерителем статических параметров универсальных каналов

6.4.2

да

да

Определение абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока источником-измерителем статических параметров универсального канала

6.4.3

да

да

Определение абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока активной нагрузкой универсального канала

6.4.4

да

да

Определение абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения компаратором

6.4.5

да

да

Определение абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения источником-измерителем статических параметров универсального канала

6.4.6

Да

да

Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока источником-измерителем статических параметров универсального канала

6.4.7

да

да

Продолжение таблицы 1

2

3

4

5

Определение абсолютной погрешности воспроизведения постоянного напряжения источником-измерителем статических параметров дополнительного канала

6.4.8

да

Да

Определение абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока источником-измерителем статических параметров дополнительного канала

6.4.9

Да

да

Определение абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения источником-измерителем статических параметров дополнительного канала

6.4.10

да

да

Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока источником-измерителем статических параметров дополнительного канала

6.4.11

да

да

Определение абсолютной погрешности воспроизведения постоянного напряжения измерительным источником питания

6.4.12

да

да

Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока измерительным источником питания

6.4.13

да

да

Определение абсолютной погрешности задания частоты функционального контроля

6.4.14

да

Да

Определение длительности фронта и среза перепадов сигналов драйверов

6.4.15

да

да

Определение абсолютной погрешности формирования длительности импульса драйверами

6.4.16

да

да

Определение времени опережения и запаздывания фронта и среза импульса драйверов

6.4.17

да

да

Определение времени опережения и запаздывания строба компараторов

6.4.18

да

да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
  • 2.1 Для проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

  • 2.2 Применяемые средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь документы о поверке.

  • 2.3 Вместо указанных в таблице 2 средств поверки допускается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик стендов с требуемой точностью.

Таблица 2 - Средства поверки

Номер пункта методики

Рекомендуемый тип средства поверки, регистрационный номер

6.4.1-6.4.13

Калибратор-мультиметр цифровой KEITHLEY 2400; регистрационный номер 25789-08

6.4.14-6.4.18

Частотомер KEYSIGHT 53230А; регистрационный номер 51077-12

6.4.12, 6.4.13

Катушка электрического сопротивления Р310 0,01 Ом, класс точности 0,01; регистрационный номер 1162-58

Катушка электрического сопротивления Р321 0,1 Ом, класс точности 0,01; регистрационный номер 1162-58

Вспомогательные средства поверки (принадлежности)

разделы

6.3, 6.4

Адаптер универсальный метрологический на 256 каналов DIB-256-M

Адаптер 2-го уровня для автоматического измерения статических параметров R-256-DCA

Адаптер 2-го уровня для ручного измерения динамических параметров R-256-ACM

Кабель для 4-х проводного измерения статических параметров CSL

Кабели для аттестации статических параметров при больших токах с помощью катушек электрического сопротивления CSH

Кабель для аттестации динамических параметров CHF

Кабель для управления оснасткой USB 2.0 A-В 1.5м

Блок питания БПС 18-0.7

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К проведению поверки допускаются лица с высшим или среднетехническим образованием, имеющие практический опыт в области электрических измерений.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80, «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5 УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПОВЕРКЕ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия окружающей среды:

  • - температура воздуха (23 ±3) °C;

  • - относительная влажность воздуха от 30 до 70 %;

  • - атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 6.1 Внешний осмотр
  • 6.1.1 При проведении внешнего осмотра проверяются:

  • - комплектность стенда;

  • - отсутствие механических повреждений;

  • - четкость фиксации органов управления и коммутации;

  • - чистота гнезд, разъемов и клемм блока измерений;

  • - исправность состояния соединительных проводов и кабелей;

  • - однозначностей четкость маркировки,

  • 6.1.2 При наличии дефектов или повреждений, препятствующих нормальной эксплуатации поверяемого прибора, его направляют в ремонт.

6.2 Опробование и идентификация

6.2.1 Выполнить включение стенда следующим образом:

  • - перевести во включенное состояние тумблер сетевого электропитания;

  • - перевести во включенное состояние тумблер управления подачей напряжения от источников вторичного электропитания;

  • - включить ЭВМ и загрузить операционную систему WIND0WS-7;

  • 6.2.2 Выполнить идентификацию установленного на компьютере программного обеспечения, для чего запустить XperTest, дважды последовательно нажав и отпустив левую клавишу манипулятора типа «мышь» (в дальнейшем, двойной клик левой клавишей), после того как курсор будет перемещён в область соответствующего ярлыка на экране монитора. Наблюдать появление панели оператора среды XperTest(pnc, 6,2.1).

Контекст т

1 Главное j Статистика [Настройки | Зонд j___  ____ _______ ___________

I                                                                                 '" “                               . .

“Информация —1—---------

“Общая статистика — ....... —..... .....—'——~~

"Распределение брака по сайтам. % “

Устройство:

РезупьТа

По следц&

Всего

Процент

Лист:

К

Годен

Партия;

Кристалл;

Время:

Брак

Ошибка

| К? Обновлять графики

□ Только брак

Рисунок 6.2.1 - Вид панели оператора среды XperTest.

Убедиться, что номер версии XperTest, указанный в заголовке окна (обведен контуром жёлтого цвета на рис.6.2,1) не ниже 3,8.7.0. Закрыть панель оператора, последовательно нажав и отпустив левую клавишу манипулятора типа «мышь» (в дальнейшем, клик левой клавишей), после перемещения курсора в область элемента управления В в правой верхней части окна программы.

  • 6.2.3 Запустить на исполнение двойным кликом мышки программу диагностики C:\HFDT_Diagnostic\binYDebug\HFDT_Diagnostic.exe, которая выполнит проверку работоспособности        ресурсов        стенда,        указанных        в        карте

C:\HFDT_Diagnostic\_Connnon\StartInit\SegmentMap\SegmentMap.ini.

Наблюдать появление окна программы диагностики, показанное на рисунке 6.2.2.

Найдены контроллеры Cypress USB:

1. VID=FC17 PID=0001 Name=FT-17HF

Введите команду в строке ввода

'.Diagnostic

” 'К

?исунок 6.2.2 - окно программы диагностики

В заголовке окна отображается версия программы “Diagnostic”.

Версия программы “Diagnostic” должна быть 5 или старше.

Окно программы состоит из двух частей:

  • - область в которую программа выводит сообщения о своей работе;

  • - строка ввода, в которую пользователь вводит команды;

  • 6.2.4 Ввести в строку ввода команду “Diagnostic” и нажать клавишу “«Enter»”.

Программа начнет выполнять последовательность тестов и отображать на экране количество тестов с результатом “БРАК”. Окно программы в процессе работы показано на

Рисунок 6.2.3 - окно программы диагностики в процессе работы

Программа выполнит всю последовательность тестов и выведет сообщение о завершении своей работы, при этом сообщение о количестве тестов с результатом “БРАК” будет присутствовать на экране.

Результаты опробования считать положительными, если количество тестов с результатом “БРАК” равно нулю.

  • 6.2.5 Закрыть программу диагностики, для чего в строку ввода ввести команду “Exit” и нажать клавишу “«Enter»”, затем ввести команду “Close” и нажать клавишу “«Enter»”.

  • 6.2.6 Завершить работу операционной системы WINDOWS-7 и выключить ЭВМ.

  • 6.2.7 Перевести тумблеры управления электропитанием в выключенное положение.

6.3 Подготовка к измерениям статических параметров

6.3.1 Установить на измерительный блок метрологическую оснастку, собранную из адаптера универсального метрологического на 256 каналов (DIB-256-M) и адаптера 2-го уровня для автоматического измерения статических параметров (R-256-DCA) (рис.6.3.1).

  • 6.3.2. Установить, если необходимо драйвер адаптера USB-COM TRENDNET TU-S9, используя методику из ПРИЛОЖЕНИЯ 1.

  • 6.3.3. Подключить 9-контактую вилку адаптера TU-S9 к ответному разъёму «RS-232»

на задней стенке прибора Keithley 2400, а вилку USB адаптера соединить со свободным портом USB на компьютере. Ещё один компьютерный порт USB необходимо соединить кабелем типа A-В с соединителем XS4 на R-256-DCA (рис.6.3.2).

  • 6.3.4 Подключить блок питания БПС 18-0.7 к соединителю ХР6 (рис.6.3.2).

  • 6.3.5 Подключить измерительные входы прибора Keithley 2400 к разъёмам на плате адаптера DJB-256-M, (рис. 6.3.2) с помощью кабеля для 4-х проводного измерения на KEITHLEY для аттестации статических параметров (CSL) в соответствии с таблицей 6.1.

Рисунок 6.3.1 Внешний вид на составные части метрологической оснастки 1 - Адаптер R-256-DCA. 2 - Адаптер DIB-256-M.

  • 6.3.4. Подключить к выводам разъёма JP1 адаптера DIB-256-M катушки электрического сопротивления Р321 и Р310, используя кабели для аттестации статических параметров при больших токах CSH в соответствии с таблицей 6.1.

Таблица 6,1

Катушки сопротивления

Выводы катушек сопротивления

«Ui»

«U2»

«11»

«ь»

Р321(0.1 Ом)

JP1/6

JP1/7

JP1/5

JP1/8

Р310 (О.ОЮм)

JP1/3

JP1/2

JP1/1

JP1/4

Keithley 2400

Измерительные входы «Н1»

Измерительные входы «LO»

«Н1»(левый)

«Н1»(правый)

«ЬО»(левый)

«ЬО»(правый)

ХР7

JP2/5

ХР8

JP2/8

Рисунок 6.3.2 Обозначение соединителей на плате. Адаптер R-256-DCA,

  • 6.3.5 Используя органы управления лицевой панели Keithley 2400, выполнить настройки: MENU/COMMUNICATIONS/RS-232/BAUD/ 9600

MENU/COMMUNICATIONS/RS-232/BITS/ 8;

MENU/COMMUNICATIONS/RS-232/PARITY/ NONE

MENU/COMMUNICATIONS/RS-232/TERMINATOR/<LF>

MENU/COMMUNICATIONS/RS-232/FLOW CTRL/ NONE

  • 6.3.6 Выполнить включение стенда:

  • -   перевести во включенное состояние тумблер сетевого электропитания;

  • -   перевести во включенное состояние тумблер управления подачей напряжения от источников вторичного электропитания;

  • -   включить ЭВМ и загрузить операционную систему WINDOWS-7;

  • -   включить прибор Keithley 2400

подключить к сетевому напряжению 220В вилку блока питания БПС 18-0.7

6.3.7. Через 30 минут, необходимые для прогрева оборудования, перейти к выполнению действий по методике следующего пункта.

6.4. Определение метрологических характеристик.

Запустить на исполнение среду для работы со статическими метрологическими характеристиками стенда C:\StaticTuning\bin\StaticTunmg.exe. Вид окна сообщений программной среды после запуска показан на рис.6.3.3.          _ выполняется инициализация тестера.

Количество обнаруженных плат: 2

СЛОТ 3:  C100001737BD0801

слот 4:  3D00001708BD5S01

Ревизии зашивок ПЛИС: CC„Cyclohe = 2A04h PIN__GENERAL = OBODh PIN_TPG = 2010h

Программа ищет xml файлы поправок в папке c:\XperTest\config\Ftl7Hf\

Поправки загружены в платы номер: 3, 4

Инициализация успешно завершена.

Нажмите Enter.

[Окно ввода

[Программа ждет нажатия кнопки “Enter" [Enter                                     ~ ~    "

Рисунок 6.3.3 Вид окна программной среды для работы со статическими метрологическими характеристиками после запуска.

Убедиться, что номер версии StaticTuning, указанный в заголовке окна не ниже 4.3.

Переместить курсор в область отображения программного элемента (сноска 1, рис.6.3.3) и нажать и отпустить левую клавишу «мышки». В появившемсвыпадающем списке выбрать и кликнуть строку с командой «Examination», а затем нажать клавишу «Ввод» на клавиатуре. Наблюдать ход выполнения программы поверки. При необходимости следовать указаниям, появляющимся на экране монитора. Описание методика автоматизированной поверки параметров по п.4-16 таблицы 2 приведено в п.п. 6.4.1 - 6.4.13.

После окончания работы программы отключить прибор Keithley 2400 от измерительной оснастки стенда. Завершить работу программной среды. Перейти к выполнению действий по методике п.п. 6.4.14.

6.4.1 Определение абсолютной погрешности воспроизведения уровней постоянного напряжения драйверами

В таблице 6.2 указаны условные обозначения тестируемых параметров, которые

используются в отчете о результате проверки

Таблица 0.2

Тестируемый параметр

1 Условное обозначение

| тестируемого параметра

Воспроизведение напряжения высокого уровня VH

1 VH

Воспроизведение напряжения низкого уровня VL

! VL

Воспроизведение напряжения среднего уровня VT

1 VT

Воспроизведение напряжения высоковольтного уровня VHH

;hvout

В Таблице 0.3 указаны диапазоны воспроизведения постоянного напряжения драйверами и пределы допускаемой абсолютной погрешности.

Таблица 0.3

Условное обозначение тестируемого параметра

Диапазон

Пределы абсолютной погрешности

VH

от минус 1,4 до 4- 6,0 В

± 15 мВ

VL

от минус 1,5 до 4- 5,9 В

± 15 мВ

VT

от минус 1,5 до + 6,0 В

± 15 мВ

HVOUT

от 6,0 до 4-13,0 В

± (0,001-HVOUT +200 мВ) -

Абсолютная погрешность воспроизведения уровней постоянного напряжения драйверами определяется прямым измерением с помощью калибратора-мультиметра KEITHLEY 2400. Поверяемые уровни соответствуют начальной точке, а так же 20%, 50%, 80% и 100 % от диапазона формирования по табл.6.3.

Значения абсолютной погрешности воспроизведения уровня напряжения вычисляются программой по формуле:

AUh/l/vt/hvout = Ud—Ua,                                    (1)

где Ud - измеренное прибором Keithley 2400 значение уровней VH/VL/VTZHVOUT,

Ua - воспроизводимое значение уровней VH/VL/VT/HVOUT;

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (1) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формулам таблицы 6.3.

Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов, рассчитанных по выражениям из таблицы 6.3.

6.4.2 Определение абсолютной погрешности воспроизведения постоянного напряжения источником-измерителем статических параметров универсальных каналов

В таблице 6.4 указаны условные обозначения тестируемых параметров, которые используются в отчете о результате проверки.

Таблица 6.4

Тестируемый параметр

Условное обозначение тестируемого параметра

Воспроизведение постоянного напряжения Ux

PMU305 FV

В таблице 6.5 указаны диапазоны воспроизведения напряжения и пределы допускаемой абсолютной погрешности источников-измерителей статических параметров.

Таблица 6.5

Условное обозначение тестируемого параметра

j              Диапазон

! Пределы абсолютной

|      погрешности

PMU305 FV

| от минус 1,5 до 4- 6,0 В

' +(0,001-Ux + 5 мВ)

Абсолютная погрешность воспроизведения уровней постоянного напряжения источником-измерителем статических параметров определяется прямым измерением с помощью калибратора-мультиметра KEITHLEY 2400. Поверяемые уровни соответствуют начальной точке, а так же 20%, 50%, 80% и 100 % от диапазона формирования по табл.6.5.

Значения абсолютной погрешности воспроизведения напряжения вычисляются по формуле:

AU = Ud-Ua,                      (2)

где Ud - измеренное Keithley 2400 значение напряжения;

Ua - воспроизводимое значение напряжения.

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (2) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формулам таблицы 6.5

Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов, рассчитанных по выражениям из таблицы 6.5.

6.4.3 Определение абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока источником-измерителем статических параметров универсальных каналов

В таблице 6.6 указаны условные обозначения тестируемых параметров, которые используются в отчете о результате проверки.

Таблица 6.6

Тестируемый параметр

Условное обозначение тестируемого параметра

Воспроизведение силы тока 1х на пределе ± 2 мкА

PMU305 FI N0 2иА

Воспроизведение силы тока 1х на пределе 4= 20 мкА

PMU305 FI N1 20uA

Воспроизведение силы тока 1х на пределе ± 200 мкА

PMU305 FI N2 200uA

Воспроизведение силы тока 1х на пределе ± 2 мА

PMU305 FI N3 2mA

Воспроизведение силы тока 1х на пределе ± 32 мА

PMU305 FI N4 32mA

В таблице 6.7 указаны пределы воспроизведения силы тока канальным источником-измерителем статических параметров и пределы допускаемой абсолютной погрешности. Таблица 6.7

Условное обозначение тестируемого параметра

Пределы воспроизведения

Пределы абсолютной погрешности

PMU305 FI N0„2uA

i 2 мкА

± (0,001 Тх 4-10 нА)

PMU305 FI Nl 20uA

± 20 мкА

± (05001-1х+50 нА)

PMU305JET N2 200uA

± 200 мкА

± (0,001-1х+ 500 нА)

PMU305 FI N3 2mA

±2 мА

± (0,001-1х4-5 мкА)

PMU305 FI N4 32mA

± 32 мА

± (0,001-1х+ 100 мкА)

Программа последовательно, по всем тестируемым каналам, задает значения силы тока 1д в трёх точках по диапазону для каждого тестируемого параметра из таблицы 6.6:

  • - крайнее отрицательное значение;

  • - нулевое значение;

  • - крайнее положительное значение.

Программа считывает значения силы тока, измеренные прибором Keithley 2400, и вычисляет значения абсолютной погрешности воспроизведения силы тока по формуле:

AI = Id-Ia,                              (3)

где Id - измеренное Keithley 2400 значение силы тока;

1А - воспроизводимое значение силы тока.

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (3) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формулам таблицы 6.7.

Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов , рассчитанных по выражениям из таблицы 6.7.

Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

6.4.4 Определение абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока активной нагрузкой универсального канала

В таблице 6.8 указаны условные обозначения тестируемых параметров, которые используются в отчете о результате проверки.

Таблица 6.8

Тестируемый параметр

Условное обозначение тестируемого параметра

Воспроизведение силы тока 1х активной нагрузки высокого уровня, при которой ток течет от объекта контроля в нагрузку

юн

Воспроизведение силы тока 1х активной нагрузки низкого уровня, при которой ток течет от нагрузки в объект контроля

IOL

В таблице 6.9 указаны диапазоны воспроизведения силы тока активными нагрузками и пределы допускаемой абсолютной погрешности.

Таблица 6.9

Условное обозначение тестируемого параметра

Диапазон

Пределы абсолютной погрешности

ЮН

от 0 до минус 12 мА

± (0,001- 1х 4- 60 мкА)

IOL

от 0 до -г 12 мА

Программа задает напряжение коммутации VCom (порог переключения с ЮН на IOL), равным 1,5 В. Программа настраивает прибор Keithley 2400 на воспроизведение напряжения и измерение силы тока. Прибор Keithley 2400 воспроизводит напряжение 3 В для проверки параметра ЮН, 0 В для проверки параметра IOL. Программа последовательно, по всем проверяемым каналам задает следующие значения силы тока для каждого тестируемого параметра из таблицы 6.8:

  • - 0% от диапазона (крайнее нижнее значение);

  • - 50% от диапазона (среднее значение);

-100% от диапазона (крайнее верхнее значение).

Активные нагрузки стенда воспроизводят заданные программой значения силы тока. Программа считывает измеренные прибором Keithley 2400 значения силы тока, и вычисляет значения абсолютной погрешности по формуле:

AI = Id-Ia                             (4)

где Id — измеренное прибором Keithley 2400 значение силы тока;

1а - воспроизводимое значение силы тока.

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (4) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формуле таблицы 6.9

Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов , рассчитанных по выражениям из таблицы 6.9.

Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

6.4.5 Определение абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения компаратором

В таблице 6.10 указаны условные обозначения тестируемых параметров, которые используются в отчете о результате проверки.

Таблица 6.10

Тестируемый параметр

Условное обозначение тестируемого параметра

Входное напряжение Vjn высокого уровня

VOH

Входное напряжение Vin низкого уровня

VOL

В таблице 6.11 указаны диапазоны установки уровней напряжения компараторов и пределы допускаемой абсолютной погрешности.

Таблица 6.11

Условное обозначение тестируемого параметра

Диапазон

Пределы абсолютной погрешности

VOH/VOL

от минус 1,4 до + 6,0 В

±15 мВ

Программа с помощью прибора Keithley 2400 последовательно по каждому параметру, и по всем проверяемым каналам, задает значения напряжения Vin в трёх точках диапазона по таблице 6.10:

  • - 0% от диапазона (крайнее нижнее значение);

  • - 50% от диапазона (среднее значение);

  • - 100% от диапазона (крайнее верхнее значение).

Значения абсолютной погрешности компаратора вычисляются по формуле:

AU-Uo-Vin,                          (5)

где Ud - измеренное напряжение на входе компаратора методом поразрядного уравновешивания.

Vin ~ задаваемое напряжение на входе компаратора.

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (5) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формулам таблицы 6.11. Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов , рассчитанных по выражениям из таблицы 6.11. Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

6.4.6 Определение абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения источником-измерителем статических параметров универсального канала

В таблице 6.12 указаны условные обозначения тестируемых параметров, которые используются в отчете о результате проверки.

Таблица ,6.12

Тестируемый параметр

Условное обозначение • тестируемого параметра i

Измерение постоянного напряжения канальным измерителем статических параметров

PMU305 MV          |

В таблице 6.13 указаны диапазоны измерения напряжения канальным источником-измерителем статических параметров и пределы допускаемой абсолютной погрешности.

Таблица 6.13

Условное обозначение тестируемого параметра

Диапазон

Пределы абсолютной погрешности

PMU305JMV

от минус 1,5 до + 6,0 В

±(0,001-Ux + 6mB)

Программа, с помощью прибора Keithley 2400, последовательно, по всем универсальным каналам, задает на входе проверяемого источника-измерителя статических параметров, следующие значения напряжений Ид в диапазоне по таблице 6.12:

  • - 0% от диапазона (крайнее нижнее значение);

  • - 50% от диапазона (среднее значение);

-100% от диапазона (крайнее верхнее значение).

Значения абсолютной погрешности измерения напряжения вычисляются по формуле:

AU = Ud-Ua,                               (6)

где Ud - среднее измеренное значение напряжения;

1Тд - заданное прибором Keithley 2400 входное напряжение.

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (6) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формулам таблицы 6.13. Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов , рассчитанных по выражениям из таблицы 6.13.Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

6,4.7 Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока источником-измерителем статических параметров универсального канала

В таблице 6.14 указаны условные обозначения тестируемых параметров источников-измерителей, которые используются в отчете о результате проверки.

Таблица 6.14

Тестируемый параметр

Условное обозначение тестируемого параметра

Измерение силы тока 1х на пределе ± 2 мкА

PMU305 MI N0 2иА

Измерение силы тока 1х на пределе ± 20 мкА

PMU305 MI N1 20uA

Измерение силы тока 1х на пределе ± 200 мкА

PMU305JVH N2 200uA

Измерение силы тока 1х на пределе ± 2 мА

PMU305 MI N3 2mA

Измерение силы тока 1х на пределе ±32 мА

PMU305 MI N4 32mA

В таблице 6.15 указаны пределы измерения силы тока канальным источником-измерителем статических параметров и пределы допускаемой абсолютной погрешности.

Таблица 6.15

Условное обозначение тестируемого параметра

i---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предел измерения

Пределы абсолютной погрешности

PMU305 MI N0 2uA

±2 мкА

* .....

±(0,001-1х+20нА)     ;

PMU305 MI Nl 20uA

±20 мкА

±(0,001-1х±60нА)

PMU305 MI N2 200uA

± 200 мкА

± (0,001-1x4- 600 нА)

PMU305 MI N3 2Ma

± 2 мА

±(0,001-1x4-6 мкА)

PMU305 MI N4 32mA

± 32 мА

±(0,001-1х+100мкА)

Программа, с помощью прибора Keithley 2400, последовательно, по всем тестируемым каналам, задает по пять значений силы тока 1д э которые соответствуют началу диапазонов и 20%, 50%, 80%, 100% от конкретного диапазона из таблицы 6.14:

Значения абсолютной погрешности измерения силы тока канальным измерителем статических параметров вычисляются по формуле:

AI = Id-Ia,                                   (7)

где Id - измеренное среднее значение силы тока;

1д ~ заданное прибором Keithley 2400 значение силы тока.

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (7) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формулам таблицы 6.15. Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов , рассчитанных по выражениям из таблицы 6.15. Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

6.4.8 Определение абсолютной погрешности воспроизведения постоянного напряжения источником-измерителем статических параметров дополнительного канала

В таблице 6.16 указаны условные обозначения тестируемых параметров источников-измерителей, которые используются в отчете о результате проверки.

Таблица 6.16

Тестируемый параметр

Условное      обозначение

тестируемого параметра

Воспроизведение напряжения каналом типа П

PMU5522 FV

В таблице 6.17 указаны диапазоны воспроизведения постоянного напряжения проверяемыми каналами источника-измерителя статических параметров и пределы допускаемой абсолютной погрешности.

Таблица 6.17

Условное обозначение тестируемого параметра

Диапазон

Пределы абсолютной погрешности

PMU5522 FV

от минус 4 до 4-12,5 В

±(0,001-Ux + 5mB)

Абсолютная погрешность воспроизведения уровней постоянного напряжения источником-измерителем определяется прямым измерением с помощью калибратора-мультиметра KEITHLEY 2400. Поверяемые уровни соответствуют начальной точке, а так же 20%, 50%, 80% и 100 % от диапазона формирования по табл.6.17.

Значения абсолютной погрешности воспроизведения напряжения вычисляются по формуле:

AU=Ud-Ua,                              (8)

где Ud - измеренное прибором Keithley 2400 значение напряжения;

Ua — воспроизводимое значение напряжения.

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (8) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формулам таблицы 6.17. Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов , рассчитанных по выражениям из таблицы 6.17.Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

6.4.9 Определение абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока источником-измерителем статических параметров дополнительного канала

В таблице 6.18 указаны условные обозначения тестируемых параметров источников-измерителей, которые используются в отчете о результате проверки.

Таблица 6.18

Тестируемый параметр

Условное обозначение тестируемого параметра

Воспроизведение силы тока 1х на диапазоне ± 5 мкА

PMU5522 FI N0 5иА

Воспроизведение силы тока1х на диапазоне ± 20 мкА

PMU5522 FI N1 20uA

Воспроизведение силы тока 1х на диапазоне ± 200 мкА

PMU5522 FI N2 200uA

Воспроизведение силы тока 1х на диапазоне ± 2 мА

PMU5522 FI N3 2mA

Воспроизведение силы тока 1х на диапазоне ± 80 мА

PMU5522 FI N4 80mA

В таблице 6.19 указаны пределы воспроизведения силы тока и пределы допускаемой абсолютной погрешности.

Таблица 6.19

Условное обозначение     !

тестируемого параметра

i

Пределы воспроизведения

Пределы абсолютной погрешности

PMU5522 FI N0 5uA

x 5 мкА.

± (0,001-1х+5 нА)

PMU5522 FI Nl 20uA

x 20 мкА

± (0,001-1х+10 нА)

PMU5522 FI N2 200uA

± 200 мкА

± (0,001 -1х+ 100 нА)

PMU5522 FI N3 2mA

х2мА

± (0,001ТХ4* 1 мкА)

PMU5522 FI N4 80mA

х 80 мА

± (0,001Тх-г30 мкА)

Программа последовательно, по всем проверяемым каналам, задает следующие значения тока 1д,. для каждого тестируемого параметра из таблицы 6.18:

  • - крайнее отрицательное значение;

  • - нулевое значение;

  • - крайнее положительное значение.

Прибором Keithley 2400 измеряются значения силы тока Id с выхода тестируемого канала.

Значения абсолютной погрешности воспроизведения силы тока вычисляются по формуле:

AI = Id-Ia,                                          (9)

где Id — измеренное прибором Keithley 2400 значение силы тока;

1А - воспроизводимое значение силы тока.

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (9) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формулам таблицы 6.19. Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов , рассчитанных по выражениям из таблицы 6.19.Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

6.4.10 Определение абсолютной погрешности измерения постоянного напряжения источником-измерителем статических параметров дополнительного канала

В таблице 6.20 указаны условные обозначения тестируемых параметров источников-измерителей статических параметров, которые используются в отчете о результате проверки.

Таблица 6.20

Тестируемый параметр

Условное обозначение тестируемого параметра

Измерение напряжения каналом типа П

PMU5522 MV

В таблице 6.21 указаны диапазоны измерения напряжения и пределы допускаемой абсолютной погрешности.

Таблица 6.21

Условное обозначение тестируемого параметра

Диапазон

Пределы абсолютной погрешности

PMU5522 MV

от минус 2,7 до + 11,7 В

± (0,001 -Ux 4- 5 мВ)

Программа, управляя прибором Keithley 2400, последовательно, по всем тестируемым каналам, задает следующие значения напряжений Ua по диапазону напряжения из таблицы 6.20:

  • - 0% от диапазона (крайнее нижнее значение);

  • - 50% от диапазона (среднее значение);

-100% от диапазона (крайнее верхнее значение).

Значения абсолютной погрешности измерения напряжения вычисляются по формуле:

AU = Ud-Ua,                               (10)

где Ud — среднее значение измеренного напряжения;

Ua - задаваемое прибором Keithley 2400 значение напряжения.

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (10) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формулам таблицы 6.21. Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов , рассчитанных по выражениям из таблицы 6.21. Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

6.4.11 Определение абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока источником-измерителем статических параметров дополнительного канала

В таблице 6.22 указаны условные обозначения тестируемых параметров, которые используются в отчете о результате проверки.

Таблица 6.22

1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                  Тестируемый параметр

Условное обозначение    J

тестируемого параметра

Измерение силы тока 1х на пределе == 5 мкА

PMU5522 MI N0 5иА

Измерение силы тока 1х на пределе = 20 мкА

PMU5522 MI N1 20uA      i

Измерение силы тока 1х на пределе 4= 200 мкА

PMU5522 MI N2 200uA

Измерение силы тока 1х на пределе ± 2 мА

PMU5522 MI N3 2mA

| Измерение силы тока 1х на пределе = 80 мА

PMU5522 MI N4 80mA

В таблице 6.23 указаны пределы измерения силы тока источником-измерителем статических параметров и пределы допускаемой абсолютной погрешности.

Таблица 6.23

Условное обозначение тестируемого параметра

Пределы измерения

Пределы абсолютной погрешности

PMU5522 MI N0 5uA

± 5 мкА

± (0,001-1x4-20 нА)

PMU5522 MI Nl 20uA

±20 мкА

± (0,001 Тх+30 нА)

PMU5522 MI N2 200uA

± 200 мкА

± (0,001-1хт 150 нА)

PMU5522 MI N3 2mA

±2 мА

± (0,001 Тх+ 1,5 мкА)

PMU5522 MI N4 80mA

± 80 мА

± (0,001 Тх+50 мкА)

Программа, с помощью прибора Keithley 2400, последовательно, по всем тестируемым каналам, задает по пять значений силы тока 1д , которые соответствуют началу диапазонов и 20%, 50%, 80%, 100% от конкретного диапазона из таблицы 6.23.

Значения абсолютной погрешности измерения силы тока источником-измерителем статических параметров вычисляются по формуле:

AI = Id-Ia,                                         (11)

где Id - среднее измеренное значение силы тока;

1а - задаваемое прибором Keithley 2400 значение силы тока.

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (И) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формулам таблицы 6.23? Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов, рассчитанных по выражениям из таблицы 6.23. Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

6.4.12 Определение абсолютной погрешности воспроизведения постоянного напряжения измерительным источником питания

В таблице 6.24 указаны условные обозначения тестируемых параметров, которые используются

в отчете о результате проверки.

Таблица 6.24

Тестируемый параметр

Условное обозначение • тестируемого параметра ;

Воспроизведение напряжения Ux

DPS5560 FV

В таблице 6.25 указаны диапазоны воспроизведения напряжения измерительным источником питания и пределы допускаемой абсолютной погрешности.

Таблица 6.25

Условное обозначение

J тестируемого параметра

Диапазон

Пределы абсолютной погрешности

’ DPS5560 FV

от минус 5,5 до + 14 В

±’(0,001-Ux+10mB)             I

Программа последовательно, для всех программируемых источников питания, задает

следующие значения выходного напряжения Ua по диапазону из таблицы 6.24:

  • - 0% от диапазона (крайнее нижнее значение);

  • - 50% от диапазона (среднее значение);

-100% от диапазона (крайнее верхнее значение).

Для каждого напряжения Ua, с помощью прибора Keithley 2400, измеряются значения напряжения Uq. Значения абсолютной погрешности воспроизведения напряжения программируемым источником питания вычисляются по формуле:

AU = Ud-Ua,                               (12)

где Ud - измеренное прибором Keithley 2400 значение напряжения;

Ua - задаваемое значение напряжения.

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (12) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формулам таблицы 6.25. Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов , рассчитанных по выражениям из таблицы 6.25. Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

6.4.13 Определение абсолютной погрешности измерения силы тока измерительным источником питания.

В таблице 6.26 указаны условные обозначения тестируемых параметров, которые используются в отчете о результате проверки.

Таблица 6.26

Тестируемый параметр

Условное обозначение тестируемого параметра

Измерение силы тока 1х на пределе ± 5 мкА

DPS5560 MI N0 5иА

Измерение силы тока 1х на пределе ± 25 мкА

DPS5560 MI N1 25uA

Измерение силы тока 1х на пределе ± 250 мкА

DPS5560 MI N2 250uA

Измерение силы тока 1х на пределе ± 2,5 мА

DPS5560 MI N3 2dot5mA

Измерение силы тока 1х на пределе ± 25 мА

DPS5560 MI N4 25mA

Измерение силы тока 1х на пределе ± 400 мА

DPS5560 MI N5 400mA

Измерение силы тока 1х на пределе ± 1200 мА

DPS5560 MI N6 1200mA

В таблице 6.27 указаны пределы измерения силы тока измерительным источником питания и пределы допускаемой абсолютной погрешности.

из диапазонов, указанных в таблице 6.27:

  • - крайнее отрицательное значение;

  • - нулевое значение;

  • - крайнее положительное значение.

Таблица 6.27

Условное обозначение тестируемого параметра

Пределы измерения

Пределы абсолютной погрешности

DPS5560 MI N0 5uA

±5 мкА

± (0,001- 1х+20 нА)

DPS5560 MI Nl 25uA

= 25 мкА

± (0,001-1х+50 нА)

DPS5560 MI N2 250uA

= 250 мкА

± (0,001- 1х+ 250 нА)

DPS5560 MI N3 2500uA

= 2,5 мА

± (0,001- 1х+ 2,5 мкА)

DPS5560 MI N4 25mA .

±25 мА

± (0,001-1х+25 мкА) '

DPS5560_FI_N5_400mA

± 400 мА (при воспроизведении напряжения от -2В до ±7В)

±(0,001-1х+1,5мА)

DPS5560_FI_N6_1200mA

± 1,2 А (при воспроизведении напряжения от -2 В до -г 3 В)

1

± (0,0051* + 4,0 мА) |

Определение абсолютной погрешности измерения силы тока проводится в трёх точках каждого

Значения абсолютной погрешности измерения силы тока программируемым источником питания вычисляются по формуле:

Д1 = ЫА,                               (13)

где ID - среднее измеренное значение силы тока;

1а - при поверке на пределах £ 5 мкА,± 25 мкА?± 250 мкА,± 2.5 мА,± 25 мА

заданное прибором Keithley 2400 значение силы тока,

при поверке на пределах ,± 400 мА, ± 1.2 А,

рассчитанное по измеренному прибором Keithley 2400 падению напряжения на одной из катушек образцового сопротивления 0.1 Ом (± 400 мА) или 0.01 Ом (± 1.2 А), которые включаются последовательно с дополнительным резистором нагрузки.

Программа выполняет сравнение полученных по формуле (13) значений погрешностей с допускаемыми значениями, рассчитанными по формулам таблицы 6.27. Результаты поверки считаются положительными, если значения абсолютной погрешности не превышают пределов , рассчитанных по выражениям из таблицы 6.27. Данные измерений и значения погрешностей сохраняются в файле отчета.

6.4.14 Определение абсолютной погрешности задания частоты функционального контроля.
  • 6.4.14.1 Выполнить выключение стенда следующим образом:

  • - выключить тумблер управления подачей напряжения от источников вторичного электропитания;

  • - выключить тумблер сетевого электропитания.

6.4.14.2. Заменить на адаптере DIB-256-M адаптер 2-го уровня R-256-DCA на адаптер для ручного измерения динамических параметров R-256-ACM (рис.6.4.1).

Рисунок 6.4.1 Внешний вид метрологической оснастки для поверки динамических параметров

  • 1 - адаптер для ручного измерения динамических параметров R-256-ACM.

  • 2 - адаптер DIB-256-ACM.

  • 6.4.14.3 Выполнить включение стенда следующим образом:

  • - включить тумблер сетевого электропитания

  • -  включить тумблер управления подачей напряжения от источников вторичного электропитания.

  • 6.4.14.4 Подготовить к работе частотомер KEYSIGHT 53230А в режиме измерения частоты, подаваемой на первый измерительный вход, используя инструкцию по эксплуатации на этот прибор:

  • - «Freq Period»

  • - «Freq»

  • - «Coupling DC»

  • - «Impedance 50 От»

  • - «Range 5V»

  • - «BW Limit Off»

  • - «Probe None»

  • 6.4.14.5 Подключить к первому входу частотомера сигнал с разъёма «1Р10» платы адаптера DIB-256-ACM с помощью кабеля CHF АСЕД.441329.04 (рис. 6.4.2).

  • 6.4.14.6 Запустить на исполнение среду «XperTest», используя рекомендации раздела 2.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

  • 6.4.14.7 Открыть окно программного инструмента «FT-17HF TPG» и запустить на исполнение векторную последовательность 3052Hz.xvd, следуя рекомендациям раздела 2.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рисунок 6.4.2 Внешний вид кабеля CHF АСЕД.441329.04

  • 6.4.14.8 Считать показания отсчётного устройства частотомера.

Результаты поверки считаются положительными, если измеренная величина не превышает предельных значений, приведенных в табл. 6.28 для частоты 3052 Гц.

  • 6.4.14.9  Загрузить на исполнение векторную последовательность lOOMHz.xvd, следуя рекомендациям раздела 2.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

  • 6.4.14.10 Считать показания отсчётного устройства частотомера.

Результаты поверки считаются положительными, если измеренная величина не превышает предельных значений, приведенных в табл. 6.28 для частоты 50 МГц.

Таблица 6.28 Пределы допускаемых значений частоты функционального контроля.

Воспроизводимое

1 значение частоты

I

Минимально допустимое • значение

Максимально допустимое значение

3052 Гц

3048,948 Гц

3055,052 Гц

100 МГц

99900000 Гц

100100000 Гц

6.4.15 Определение длительности фронта и среза перепадов сигналов драйвера
  • 6.4.15.1 Запустить на исполнение, если необходимо, среду «XperTest», используя рекомендации раздела 2.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

  • 6.4.15.2 Открыть, если необходимо, окно программного инструмента «FT-17HF ТРО» и загрузить на исполнение векторную последовательность Infinite_loop_T0_20ns.xvd, следуя рекомендациям раздела 2.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

  • 6.4.15.3 Подготовить к работе частотомер KEYSIGHT 5323 О А в режиме измерения фронта и среза сигнала, подаваемого на первый измерительный вход, используя инструкцию по эксплуатации на этот прибор:

«Coupling DC»; «Impedance 50 От»; «Range 5V»; «BW Limit Off»

«Probe None»; - «Time Interval»; «Edge Rise».

«Low Level» = +300 mV (20 % установившего уровня от деления сигнала драйвера амплитудой ЗВ, делителем 1:2, образованным выходным сопротивлением драйвера - 50 Ом и входным сопротивлением частотомера - 50 Ом).

«Upper Level» == +1200 mV(80 % установившего уровня от деления сигнала драйвера амплитудой ЗВ, делителем 1:2, образованным выходным сопротивлением драйвера - 50 Ом и входным сопротивлением частотомера - 50 Ом).

«NoiseRej Off»

  • 6.4.15.4 С помощью кабеля CHF АСЕД.441329.0 подключать на первый вход частотомера KEYSIGHT 53230А, сигнал с разъёма «IP 10» адаптера DIB-256-ACM.

  • 6.4.15.5 Измерить длительность фронта перепада драйвера в режиме частотомера

«Edge Rise», а длительность среза - «Edge Fail». Результаты поверки считаются положительными если показания частотомера не превышают 3 нс.

  • 6.4.15.6 Провести действия по методике п.п. 6.4.15.4 и 6.4.15.5 для остальных каналов драйверов (маркировка разъёмов адаптера DIB-256-ACM приведена в таблице 6.28).

Таблица 6.29

Номер платы

Маркировка разъёмов

1

1Р10-1Р17

1Р20-1Р27

1Р30-1Р37

1Р40-1Р47

1Р50-1Р57

1Р60-1Р67

1Р70-1Р77

1Р80-1Р87

2

2Р10-2Р17

2Р20-2Р27

2Р30-2Р37

2Р40-2Р47

2Р50-2Р57

2Р60-2Р67

2Р70-2Р77

2Р80-2Р87

' 3

i

ЗР10-ЗР17

ЗР20-ЗР27

3P30-3P37

ЗР40-ЗР47

ЗР50-ЗР57

ЗР60-ЗР67

ЗР70-ЗР77

ЗР80-ЗР87

4

4Р10-4Р17

4Р20-4Р27

4Р30-4Р37

4Р40-4Р47

4Р50-4Р57

4Р60-4Р67

4Р70-4Р77

4Р80-4Р87

6.4.16 Определение абсолютной погрешности формирования длительности импульса драйверами
  • 6.4.16.1 Подготовить к работе частотомер KEYSIGHT 5323ОА в режиме измерения фронта и среза сигнала, подаваемого на первый измерительный вход, используя инструкцию по эксплуатации на этот прибор:

«Coupling DC»; «Impedance 50 От»; «Range 5V»; «BW Limit Off»; «Probe None»;

«NoiseRej Off»; «Time Interval»; «Pulse Width»; «Auto Level On»; «Level» 50 % .

  • 6.4.16.2 Запустить на исполнение, если необходимо, среду «XperTest», используя рекомендации раздела 2.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

  • 6.4.16.3 Открыть, если необходимо, окно программного инструмента «FT-17HF TPG» и загрузить на исполнение векторную последовательность T0_10ns.xvd, следуя рекомендациям раздела 2.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

  • 6.4.16.4 Подключать на первый вход частотомера KEYSIGHT 53230А, с помощью кабеля CHF АСЕД.441329.0 сигнал с разъёма «1Р10» адаптера DIB-256-ACM.

  • 6.4.16.5 Считать показания отсчётного устройства частотомера.

Результаты поверки считаются положительными если показания частотомера не превышают пределов, указанных в таблице 6.30 для импульса длительностью 10 нс.

Таблица 6.30 Пределы допускаемых значений длительности импульсов драйверами

Длительность импульса

Минимально допустимое значение

Максимально допустимое значение

10 нс

9.490 нс

10.510 нс

163.8 мкс

163.636 мкс

163.964 мкс

  • 6.4.16.6 Провести действия по методике п.п. 6.4.16.3 - 6.4.16.5 для определения абсолютной погрешности формирования импульса длительностью 163.8 мкс, запустив на исполнение векторную последовательность из файла T__163_8us.xvd.

6.4.17 Определение времени опережения и запаздывания фронта и среза импульса драйверов
  • 6.4.17.1 Запустить на исполнение, если необходимо, среду «XperTest», используя рекомендации раздела 2.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

  • 6.4.17.2 Открыть, если необходимо, окно программного инструмента «FT-17HF TPG» и загрузить на исполнение векторную последовательность Infinite_loop_T0_20ns.xvd, следуя рекомендациям раздела 2.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

  • 6.4.17.3 Подготовить к работе частотомер KEYSIGHT 53230А в режиме измерения интервала времени, для чего выполнить следующие установки для первого входа, используя инструкцию по эксплуатации на этот прибор:

«Coupling DC»; «Impedance 50 От»; «Range 5V»; «Auto Level On»; «Level % 50%»;

«Slope Pos» (фронт импульса); «NoiseRej Off»; «BW Limit Off»; «Probe None».

Выполнить аналогичные установки для второго входа частотомера. Установить режим измерения «Time Interval».

  • 6.4.17.4 Подключить вход №1 частотомера KEYSIGHT 5323 О А, используя кабель

CHF АСЕД.44 1329.04 к разъёму «1Р10» адаптера DIB-256-ACM на который выведен сигнал драйвера нулевого канала. Уровень, соответствующий 50% от установившегося значения на фронт и срезе этого сигнала будет использоваться как начало отсчёта для определения абсолютной погрешности задания положения перепадов сигналов драйверов по времени.

  • 6.4.17.5 Определить время опережения и запаздывания фронта импульса драйверов, для чего следует последовательно подключать на второй вход частотомера KEYSIGHT 53230А сигналы с разъёмов адаптера DIB-256-ACM (таблица 6.29) для всех имеющихся в стенде каналов драйверов. Результаты поверки считаются положительными если показания частотомера не выходят заграницы допустимых значений ± 800 пс.

6.4.17.6. Провести действия по методике п. 6.4.17.4 для определения время опережения и запаздывания среза импульса драйверов, предварительно изменив установку «Slope с «Pos» на «Neg» для каждого входа частотомера.

6.4.18 Определение времени опережения и запаздывания строба компараторов
  • 6.4.18.1 Запустить на исполнение, если необходимо, среду «XperTest», используя рекомендации раздела 2.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

  • 6.4.18.2 В главном окне программы кликнуть пункт системного меню «Инструменты», а затем в выпадающем списке кликнуть подпункт «FT-17HF Timing» .

    C100G01737BD0801

    TDR | верка | Калибровка |

    ; !

    J Настройки калибровки ‘ALL1 применены

    | ОЖ

    0.000

    0.000 |

    Finish

    0.000

    0.000

    0.000 1

    Tpd

    0.000

    0.000

    0.000 1

    I 0.000

    I 0.000

    0.000

    0,000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000 |

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000 |

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000 1

    0.050

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000 1

    0.000

    0.000

    0,000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000 1

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000 1

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0,000

    0.000

    0.000

    0.000 1

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000

    0.000 1

    • .= * * г

Рис. 6.4.3 Вид окна программного инструмента «FT-17HF Timing».

  • 6.4.18.3 В открывшемся окне программного инструмента «FT-17HF Timing» кликнуть левой клавишей мышки закладку «Поверка» (поз.1, рис.6.4.3).

  • 6.4.18.4 В окне «Поверка» (рис.6.4.4) пршраммного инструмента «FT-17HF Timing» кликнуть левой клавишей мышки элемент выбора «Загрузить настройки TDC из файла»(поз.1э рис.6.4.4).

  • 6.4.18.5 Кликнуть левой клавишей мышки иконку (поз.З, рис.6.4.4). В стандартном диалоговом окне открытия файлов выбрать файл с поправками, который имеет уникальное имя для конкретного стенда и расширение tdr. Файл поставляется в составе комплекта программного обеспечения стенда.

  • 6.4.18.6 Кликнуть левой клавишей мышки элемент выбора «Применить TDR к ТЭС»(поз.2, рис.6.4.4).

Рис.6.4.4 Вид окна «Поверка» программного инструмента «FT-17HF Timing».

  • 6.4.18.7 Кликнуть левой клавишей мышки программную кнопку «Проверить»(поз.4, рис.6.4.4). Программа автоматически определит время опережения и запаздывания строба компараторов, путём выполнения векторной последовательности специального вида. Результаты поверки считаются положительными, если в строке состояния окна «Поверка»

после завершения, появляется сообщение «Все каналы успешно прошли поверку»(поз.5, рис.6.4.4).

  • 7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Протокол поверки

По завершении операции поверки оформляется протокол поверки в произвольной форме с указанием следующих сведений:

  • - полное наименование аккредитованной на право поверки организации;

  • - номер и дата протокола поверки

  • - наименование и обозначение поверенного средства измерения

  • - заводской (серийный) номер;

  • - обозначение документа, по которому выполнена поверка;

  • - наименования, обозначения и заводские (серийные) номера использованных при поверке средств измерений, сведения об их последней поверке;

  • - температура и влажность в помещении;

  • - фамилия лица, проводившего поверку;

  • - результаты определения метрологических характеристик по форме таблиц раздела 7 настоящего документа.

Допускается не оформлять протокол поверки отдельным документом, а результаты поверки (метрологические характеристики) указать на оборотной стороне свидетельства о поверке в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г.

7.2 Свидетельство о поверке и знак поверки

При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке и наносится знак поверки в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г.

7.3 Извещение о непригодности

При отрицательных результатах поверки, выявленных при внешнем осмотре,, опробовании или выполнении операций поверки, выдается извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России № 1815 от 02.07.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Установка драйвера адаптера USB-COM TRENDNET TU-S9.

Рисунок 1.1 Внешний вид адаптера USB-COM TRENDNET TU-S9, который используется для подключения источника-измерителя Keithley 2400 к компьютеру.

  • 1.1 Для дистанционного программного управления прибором Keithley 2400

на компьютере необходимо установить драйвер адаптера USB-COM TRENDNET TU-S9.

Все необходимые для этого файлы собраны в папке «C:\XperTest\FT17Mini\ Драйвер кабеля USB-RS232 TU-S9».

Действия по установке драйвера.

  • 1. Запустить файл setup.exe.

  • 2. После появления окна (рис. 1.2) нужно переместить курсор в область программной кнопки «Next» и нажать и отпустить(кликнуть) левую клавишу мыши.

  • 3. Наблюдать за ходом выполнения установки. А после появления диалогового окна, показанного на рисунке 1.3, кликнуть левой клавишей мышки программную кнопку «Finish».

Рисунок 1 ..2 Вид окна программы-инсталлятора перед началом установки драйвера.

Cancel

PL-2303 Driver Installer Program

Рисунок 1.3 Вид окна программы инсталлятора после завершения установки

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

2.1 Запуск среды выполнения XperTest и авторизация в режиме администратора
  • 2.1.1 Запустить программу по ярлыку на рабочем столе с нажатой клавишей «SHIFT».

  • 2.1.2 Наблюдать появление окна идентификации в среде XperTest (рис.2.1.1). Убедиться, что в поле «Пользователь» указано «Администратор», а поле «Предприятие» не является пустым. Если это поле имеет вид, как показано на рис.2.1.1, следует кликнуть элемент выбора в правой части поля «Предприятие», и из выпадающего списка выбрать любое из имеющихся там имен.

  • 2.1.3 С помощью клавиатуры занести в поле «Пароль» код ограничения доступа.

Конкретное значение кода следует предварительно узнать у специалиста, обслуживающего стенд.

RfJ"Идёнтификацил~ в XperTest

f Пользователь:

Администратор

Пароль;

Предприятие:

ffi

Запомнить меня

[ Принять.....|

| X Отменить

Рис. 2.1.1 - Вид окна идентификации XperTest

  • 2.1.4 Нажать кнопку «Принять».

  • 2.1.5 Наблюдать появление главного окна программы «СредаХрегТеэ!».

2.2 Запуск инструмента «FT17-HF TPG», загрузка файла тестовых векторов и запуск его на исполнение
  • 2.2.1 Загрузить на исполнение среду XperTest по методике п.2.1 Приложения 2.

  • 2.2.2  В открывшемся главном окне программы кликнуть пункт системного меню «Инструменты», а »затем в выпадающем списке кликнуть подпункт «FT-17HF TPG» (рис.2.2.1)

    --------—-

    i [gj Среда XperTest

    i "К

    _

      - - .        -■   -Ж—     .....

    Файл Редактор

    Инструменты

    Настройки

    Статистика Окна Помощь

    FT-17HFAD5522

    Sr                                '    "                                *                                                                                          *

    £

    в

    FT-17HFAD5560

    i

    •в

    FT-17HFADATE207

    *

    г *                                                                                          ■

    •ф

    FT-17HF ADATE305

    J                              “                                                                                                               1

    J

    FT-17HFFan

    E

    FT-17HF Timing

    s

    $

    FT-17HFTPG

    f

    .......

Рис.2.2.1. Вид выпадающего меню «Инструменты» главного окна среды XperTest

  • 2.2.3 Наблюдать появление окна «FT-17HF TPG» (рис. 2.2.2).

У/И17-НРГТПгплат.2, ЦИКАМ, ПЛЙСМВОР, ГТПКМООВ

Загрузка Файла в ГТП

1

ар

О Применить TOR кТОС

*1 I

1

Модули команд:

j Метка

Адрес

Кол-во

Останов   Переход Поиск    |

-'.II

Управление ГТП

£3 Останов при браке

О Останов при пустом векторе Q Разрешение перехода JCpuA Q Разрешение перехода JCpu В

Адрес- старта, h:

(КМИОМ

(летчик команд:

Первый сбой:

Регистр ошибок:

Регистр статуса:

Таймаут заданный:

Таймаут дейстаитл

Таймаут общий:

Карта ошибок:

Сбойные Фрагменты:

Сбойные каналы:

г Настройки калибровки 'ALL1 применены

Адрес переходами:

адииня

Таймаут поиска:

| 1> Старт |

О Перезапуск ГТП при останове

Размерность карты ошибок

Колонок,Х:[йГД| Строк,У:[1в~Щ

Фрагментов в ячейке. 21 |_64_      ▼ [

Параметры захвата

Фрагментов, X " Y * Z -

Начальный такт

16384

О по первой сбойной команде

Тактов во Фрагменте: [8192

□ по общему количеству тактов

Рис. 2.2.2 Вид окна инструмента «FT-17HF TPG»

  • 2.2.4 Кликнуть изображение программной кнопки «xvd» (поз.15 рис. 2.2.2).

  • 2.2.5 В открывшемся стандартном диалоговом окне выбрать файл векторов, имя которого указано в методике выполняемого пункта.

  • 2.2.6 Кликнуть кнопку «Записать» (поз.2, рис.2.2.2).

  • 2.2.7  Скопировать содержимое поля редактирования «Адрес старта» (поз.1, рис.2.2.3) в поле редактирования «Адрес перехода» (поз.2, рис.2.2.3) и с помощью левой клавиши мышки установить состояние следующих переключателей (рис.2.2.3):

«Останов при браке» - не выбран

«Останов при пустом векторе» - выбран

«Разрешение перехода JCpuA» - выбран

«Разрешение перехода JCpuB» - выбран.

Управление ГТП В Останов при брака

Адрес перехода, h:

Таймаут поиска:

> Старт

ооооою

В Останов при пустом векторе @ Разрешение перехода JCpuA @ Разрешение перехода JCpuB

Адрес старта. Тк

Рис. 2.2.3 Фрагмент окна инструмента «FT-17HF TPG»

  • 2.2.8 Запустить на исполнение векторную последовательность, кликнув левой клавишей мышки изображение программной кнопки « Старт» (поз. 3, рис.2.2.3).

БТ-17МП-2017

PT-17HF-768, PT-17DT-256. Методика поверки. 01.02,2017

стр. 31 из 31

1

Файл для загрузки: |

______ Многократная запись            Настройки TDC

Количество сайтов: |O_j£j q Q,l^ltaesraMBMWKWe © Загрузить из Файла ©Сбросить

Настройки внешнего вида
Цветовая схема

Ширина

Левая панель