Методика поверки «ГСИ. Стенды измерительные для контроля параметров микроэлектронных компонентов FT-17HF-768, FT-17DT-256» (FT-17MП-2017)
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 ПОВЕРКИПри 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 |
-
2.1 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 |
К проведению поверки допускаются лица с высшим или среднетехническим образованием, имеющие практический опыт в области электрических измерений.
4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИПри 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 ПОВЕРКЕПри 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.
-
6.1.1 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.
6.2.1 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.
6.3.1 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 каналовВ 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 каналовВ 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 каналаВ 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 компараторомВ 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 каналаВ 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 каналаВ 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 каналаВ 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 каналаВ 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 каналаВ 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 каналаВ 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 питанияВ 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 |
-
6.4.15.1 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 |
-
6.4.16.1 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.
-
6.4.17.1 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
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 поверкиПри 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 непригодностиПри 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!».
-
2.2.1 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
Файл для загрузки: |
______ (П Многократная запись Настройки TDC
Количество сайтов: |O_j£j q Q,l^ltaesraMBM„WKWe © Загрузить из Файла ©Сбросить