Номер по Госреестру СИ: 94725-25
94725-25 Модули контрольно-измерительные
(P128C200M)
Назначение средства измерений:
Модули контрольно-измерительные P128C200M (далее - модули P128C200M) предназначены для формирования, измерений и контроля напряжения силы постоянного тока, силы постоянного тока, временных и производных от них параметров электрических сигналов электронных устройств, пластин интегральных схем, а также микросхем в корпусе и в исполнении без корпуса, при проведении их испытаний в нормальных климатических условиях и в диапазоне повышенных и пониженных температур, с применением методов параметрических измерений, функционального контроля и контроля запоминающих устройств.

Внешний вид.
Модули контрольно-измерительные
Рисунок № 1

Внешний вид.
Модули контрольно-измерительные
Рисунок № 2
Программное обеспечение
Метрологическая значимая часть программного обеспечения (ПО) модуля P128C200M - исполняемый файл mstmtr.dll, установленный с операционной системой Windows или исполняемый файл libmstmtr.so, Идентификационные данные о наименовании модели и серийном номере хранятся в энергонезависимой
установленный с операционной
системой Linux.
памяти.
Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений «средний» по Р 50.2.077-2014.
Знак утверждения типа
Знак утверждения типананосится на титульный лист Руководства по эксплуатации методом компьютерной графики и на шильдик, наклеиваемый на корпус модуля P128C200M, методом лазерной гравировки.
Сведения о методиках измерений
Сведения о методиках (методах) измеренийприведены в разделе 2 «Использование по назначению» документа ГВТУ.468119.001РЭ «Модуль P128C200M. Руководство по эксплуатации».
Нормативные и технические документы
Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измеренийПриказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2023 г. № 1520 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2018 г. № 2091 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне 1^10-16 до 100 А»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3456 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления постоянного и переменного тока»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 г. № 2360 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»;
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3463 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений импульсного электрического напряжения»;
ГВТУ.468119.001 ТУ Модуль P128C200M. Технические условия.
ПравообладательОбщество с ограниченной ответственностью «VXI-Системы» (ООО «VXI-Системы») ИНН 7735126740
Юридический адрес: 124482 г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4, эт. 6, помещ. XIV, ком. 1
Телефон: +7 (495) 983-10-73
Факс: +7 (499) 645-56-67
E-mail inftest@inftest.ru
Web-cайт: https://www.informtest.ru/
Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью «VXI-Системы» (ООО «VXI-Системы») ИНН 7735126740Адрес места деятельности: 124482 г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр-д,
д. 4, эт. 6, помещ. XIV, ком. 1
Телефон: +7 (495) 983-10-73
Факс: +7 (499) 645-56-67
E-mail inftest@inftest.ru
Web-cайт: https://www.informtest.ru/
Испытательный центр
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный научный метрологический центр» Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России)Адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Комарова, д. 13
Телефон: (495) 583-99-23. Факс: (495) 583-99-48
Правообладатель
Общество с ограниченной ответственностью «VXI-Системы» (ООО «VXI-Системы») ИНН 7735126740Юридический адрес: 124482 г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр-д, д. 4, эт. 6, помещ. XIV, ком. 1
Телефон: +7 (495) 983-10-73
Факс: +7 (499) 645-56-67
E-mail inftest@inftest.ru
Web-cайт: https://www.informtest.ru/
Принцип работы модуля P128C200M основан на измерении электрических параметров испытуемых объектов (далее - объект контроля) методами функционального контроля (далее - ФК) и параметрических измерений.
Конструктивно модуль P128C200M представляет собой унифицированную конструкцию, выполненную в стандарте AXIe-1 по ГОСТ Р 58286-2018 и поддерживающую стандартный протокол информационного обмена «PCI Express» с управляющей ПЭВМ через базовый блок (крейт стандарта AXIe-1). Питание модуля P128C200M осуществляется от источника питания постоянного тока напряжением 48 вольт. На лицевой панели модуля P128C200M расположены выходные соединители для его подключения к переходному устройству или непосредственно к измерительной оснастке с испытуемым объектом (электронное устройство, микросхема, кристаллы пластины интегральных схем и т. п.). Модуль P128C200M поддерживает систему внутренней синхронизации и может применяться совместно с другими такими же или иными модулями в составе автоматического тестового оборудования (систем контрольно-измерительных), поддерживающих стандарт AXIe-1.
Модуль P128C200M содержит в своем составе до 128 универсальных независимых измерительных каналов (далее - канал), каждый из которых может воспроизводить, измерять и контролировать напряжение, силу тока, а также временные и производные от них параметры электрических сигналов. Дополнительно модуль P128C200M поддерживает систему сигналов внешней синхронизации и содержит один дифференциальный высокочастотный канал, позволяющий формировать тактовый сигнал с частотой до 1 ГГц, когерентный частоте ФК.
Модули P128C200M могут выпускаться в следующих основных вариантах исполнения, обозначаемых при заказе P128C200M - A, где A - числовой идентификатор, определяющий число каналов «0» - 64 канала и «1» - 128 каналов
Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.
Заводской серийный номер, идентифицирующий каждый экземпляр средства измерений и знак утверждения типа наносятся методом лазерной гравировки на шильдик, наклеиваемый на корпус модуля.
Общий вид и схема пломбировки модуля P128C200M представлены на рисунках 1,2.


Рисунок 2 - Схема пломбирования модуля P128C200M
Лмвим* ТИТО» |
м YBObku |
лваБомгм ФМ^йй )«№м«ло |
ааШОк^м (aeA*iiKje ммт^ | ||||
е |
ф |
ф |
а а | ||||
БА |
БАСММ |
БА |
а4 1мФ4 |
ББ |
аеи-*> |
П9«ис1вя|1 гмпгаа |
jaa ISO МГЦ |
МЯВ |
0МГи | |
«fXM-aoi |
aiiM/K> |
«хж-аоп MBwTzei | ||
ООЦФ! 111^ |
*SB |
® М |
.г. | |
ЯА |
вА{и.ф^ |
«А |
ВА(ви*> |
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Операционная система |
Windows 64-bit |
Linux |
Идентификационное наименование ПО |
mstmtr.dll |
libmstmtr.so |
Номер версии ПО |
не ниже 1.0 | |
Цифровой идентификатор ПО |
Цифровой идентификатор указывается в паспорте на модуль | |
Алгоритм вычисления контрольной суммы исполняемого кода |
CRC32 |
Таблица 2 - Частотные характеристики каналов
Наименование характеристики |
Значение |
Диапазон формирования частоты1), МГц, в режимах: - базовый |
от 8^10-3 до 1501) |
- опциональный; |
от 8^10-3 до 2502) |
- опциональный мультиплицированный |
от 8^10-3 до 5003) |
Пределы допускаемой относительной погрешности формирования частоты, % |
± 0,1 |
|
Таблица 3 - Временные характеристики каналов
Наименование характеристики15) |
Значение |
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности времени формирования входного перепада (по меткам D1 и D2), IEPA1), пс |
± 125 2) 9) 13) 14) |
Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности времени формирования входного перепада (по меткам D1 и D2), пс |
± 175 3) 9) 14) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности времени формирования перехода из активного состояния в высокоимпедансное и обратно (по меткам D1 и D2), пс |
± 300 4) 12) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования перехода в высоковольтный уровень и обратно (по метке D0), нс |
± 10 10) 13) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности времени контроля выходного перепада (по меткам R1 и R2), OEPA 5), пс |
± 125 9) 13) 14) |
Продолжение таблицы 3___________________________________
_______________Наименование характеристики15)_______________
Пределы допускаемой абсолютной погрешности времени формирования среднего значения входных перепадов (по меткам D1 и D2) относительно среднего значения времени контроля выходных перепадов (по меткам R1 и R2), IOTA 6) 7), пс:__________
Пределы допускаемой абсолютной погрешности времени формирования входных перепадов (по меткам D1 и D2) и контроля выходных перепадов (по меткам R1 и R2), OTA 8), пс____________
Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования длительности импульса, пс
Значение
± 252) 9) 11) 13) 14)
± 2752) 9) 11) 13) 14)
± 125 2) 9) 11) 13) 14)
-
1) lEPA - Input Edge Placement Accuracy.
-
2) Обеспечивается при заданном значении крутизны фронта/среза, равной 100 % на всех каналах.
-
3) Дополнительная погрешность обеспечивается и добавляется к основной в случае использования в методах контроля каналов с заданным значением крутизны, не равным 100 %, и в диапазоне уровней напряжений драйвера менее 0 В или более 5 В.
-
4) За момент перехода принимается начало перехода из активного состояния в высокоимпедансное или начало перехода из высокоимпедансного в активное состояние.
-
5) OEPA - Output Edge Placement Accuracy.
-
6) IOTA - Input to Output Timing Accuracy.
-
7) Среднее значение входных и выходных перепадов вычисляется по всем каналам.
-
8) OTA - Overall Timing Accuracy.
-
9) Измеряется на уровне 50 % от размаха напряжения импульсов сигнала при волновом сопротивлении линий связи (50 ± 5) Ом.
-
10) За момент перехода принимается начало перехода в высоковольтный уровень или начало перехода из высоковольтного уровня.
-
11) За исключением переходов из активного состояния в высокоимпедансное и обратно.
-
12) Измеряется на нагрузке 50 Ом ± 2 %.
-
13) В диапазоне уровней напряжений драйвера от 0 В до 5 В.
-
14) Измеряется на нагрузке 440 Ом ± 2 %.
-
15) Значение дискретности формирования моментов времени 5 пс.
Таблица 4 - Характеристики фронта и среза сигнала драйвера
Наименование характеристики |
Значение 3) 4) 5) |
Длительность фронта и среза сигнала при переходе от DLL6) к DHL7) и обратно, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 50 Ом ± 2 % и размахе сигнала2): - от 0 до 1 В |
440 ± 90 |
- 1,5 В |
470 ± 100 |
- 2 В |
490 ± 100 |
- 2,5 В |
520 ± 110 |
- 3 В |
560 ± 110 |
- 4 В |
660 ± 130 |
- 5 В |
760 ± 150 |
- 6 В |
890 ± 180 |
- 7 В |
1050 ± 210 |
- 8 В |
1200 ± 240 |
Продолжение таблицы 4_________________________________
______________Наименование характеристики______________ Длительность фронта и среза сигнала при переходе от DLL6) к DHL7) и обратно, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % и размахе сигнала2):
-
- от 0 до 1 В
- 2 В
- 2,5 В
- 3 В
- 6 В
- 7 В
- 8 В_______________________________________________________________
Крутизна фронта сигнала при переходе от DLL6) или DHL7) к DHVL8), В/мкс, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % и размахе сигнала2) от 0 до 13 В_______________________________
Крутизна среза сигнала при переходе от DHVL8) к DHL7) или DLL6), В/мкс, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % и размахе сигнала2) от 0 до 13 В
Значение 3) 4) 5)
690 ± 140
700 ± 140
710 ± 140
720 ± 150
730 ± 150
810 ± 160
900 ± 180
1010 ± 200
1200 ± 240
1450 ± 290
90 ± 30
850 ± 280
-
1) Сопротивление нагрузки указано с учетом входного сопротивления щупа. Типовое значение размаха сигнала на нагрузке 50 Ом или 440 Ом равно соответственно 50 или 90 % от заданного размаха сигнала.
-
2) Размах сигнала определяется разностью между заданными уровнями напряжений переключения драйвера.
-
3) Измеряется при заданном значении крутизны фронта/среза сигнала, равной 100 %.
-
4) Измеряется на уровнях 20 и 80 % от размаха напряжения сигнала на нагрузке.
-
5) Значения крутизны, а также длительности фронта и среза сигнала драйвера измеряются осциллографом с полосой частот не менее 4 ГГц. Входное сопротивление и входная емкость линии (щупа) подключения цифрового канала к осциллографу 440 Ом ± 2 % и не более 1 пФ соответственно.
-
6) DLL - нижний уровень драйвера.
-
7) DHL - верхний уровень драйвера.
-
8) DHVL - высоковольтный уровень драйвера.
Таблица 5 - Характеристики драйвера при переходе из активного состояния в средний уровень «состояние приема» и обратно
Наименование характеристики |
Значение 2) 3) 4) |
Время перехода от DHL 5) = 6 В или DLL 6) = - 1 В к DTL 7) = 2,5 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 50 Ом ± 2 % |
1400 ± 700 |
Время перехода от DHL 5) = 5 В или DLL 6) = 0 В к DTL 7) = 2,5 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 50 Ом ± 2 % |
850 ± 450 |
Время перехода от DHL 5) = 3 В или DLL 6) = 0 В к DTL 7) = 1,5 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 50 Ом ± 2 % |
420± 210 |
Время перехода от DHL 5) = 3 В или DLL 6) = 2 В к DTL 7) = 2,5 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 50 Ом ± 2 % |
300± 150 |
Время перехода от DTL 7) = 2,5 В к DHL 5) = 6 В или DLL 6) = -1 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 50 Ом ± 2 % |
700±350 |
Продолжение таблицы 5
Наименование характеристики |
Значение 2) 3) 4) |
Время перехода от DTL 7) = 2,5 В к DHL 5) = 5 В или DLL6' = 0 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 50 Ом ± 2 % |
560±280 |
Время перехода от DTL 7) = 1,5 В к DHL 5) = 3 В или DLL 6) = 0 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 50 Ом ± 2 % |
520 ± 260 |
Время перехода от DTL 7) = 2,5 В к DHL 5) = 3 В или DLL 6) = 2 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 50 Ом ± 2 % |
420± 210 |
Время перехода от DHL 5) = 6,5 В или DLL 6) = - 1,5 В к DTL 7) = 2,5 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % |
1800± 900 |
Время перехода от DHL 5) = 6 В или DLL 6) = - 1 В к DTL 7) = 2,5 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % |
1500±750 |
Время перехода от DHL 5) = 5 В или DLL 6) = 0 В к DTL 7) = 2,5 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % |
1000 ± 500 |
Время перехода от DHL 5) = 3 В или DLL 6) = 0 В к DTL 7) = 1,5 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % |
600 ± 300 |
Время перехода от DHL 5) = 3 В или DLL 6) = 2 В к DTL 7) = 2,5 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % |
400 ± 200 |
Время перехода от DTL 7) = 2,5 В к DHL 5) = 6,5 В или DLL 6) = -1,5 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % |
900 ± 450 |
Время перехода от DTL 7) = 2,5 В к DHL 5) = 6 В или DLL 6) = -1 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % |
800 ± 400 |
Время перехода от DTL 7) = 2,5 В к DHL 5) = 5 В или DLL6' = 0 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % |
700±350 |
Время перехода от DTL 7) = 1,5 В к DHL 5) = 3 В или DLL 6) = 0 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % |
650±350 |
Время перехода от DTL 7) = 2,5 В к DHL 5) = 3 В или DLL 6) = 2 В, пс, при сопротивлении нагрузки 1' 440 Ом ± 2 % |
580± 290 |
Сопротивление нагрузки указано с учетом входного сопротивления щупа. Типовое значение изменения напряжения сигнала на нагрузке 50 Ом или 440 Ом равно соответственно 50 или 90 % от заданного уровнями переключения драйвера. 2' Измеряется при заданном значении крутизны фронта/среза сигнала, равной 100 %. 3' Измеряется на уровнях 20 и 80 % от изменения напряжения сигнала на нагрузке. 4' Значения времени перехода драйвера измеряется осциллографом с полосой частот не менее 4 ГГц. Входное сопротивление и входная емкость линии (щупа) подключения цифрового канала к осциллографу 440 Ом ± 2 % и не более 1 пФ соответственно. 5' DHL - верхний уровень драйвера. 6' DLL - нижний уровень драйвера. 7) DTL - средний уровень драйвера. |
Таблица 6 -
минимальной длительности
Наименование характеристики |
Значение 3) 4) |
Минимальная длительность положительного и отрицательного импульса при переключении драйвера между уровнями DLL 5), DHL 6) и размахе сигнала не менее 80 % от заданного, нс, не более, при сопротивлении нагрузки 1) 50 Ом ± 2 % и размахе сигнала 2): | |
- от 0 до 1,5 В |
1,000 |
- 2 В |
1,000 |
- 2,5 В |
1,000 |
- 3 В |
1,050 |
- 4 В |
1,200 |
- 5 В |
1,400 |
- 6 В |
1,600 |
- 7 В |
1,850 |
- 8 В |
2,100 |
Минимальная длительность положительного и отрицательного импульса при переключении драйвера между уровнями DLL 5), DHL 6) и размахе сигнала не менее 80 % от заданного, нс, не более, при сопротивлении нагрузки 1) 440 Ом ± 2 % и размахе | |
сигнала 2):
|
1,350 1,400 |
1,420 | |
1,440 1,550 | |
1,650 | |
1,800 | |
1,950 | |
2,150 | |
2,300 | |
Минимальная длительность положительного и отрицательного импульса при переключении драйвера между уровнями DLL 5), DHL 6) и размахе сигнала не менее 90 % от заданного, нс, не | |
более, при сопротивлении нагрузки 1) 50 Ом ± 2 % и размахе сигнала 2):
|
1,300 1,350 |
1,450 1,480 | |
1,600 | |
1,750 | |
1,950 | |
2,280 | |
2,480 |
Продолжение таблицы 6_________________________________
______________Наименование характеристики______________ Минимальная длительность положительного и отрицательного импульса при переключении драйвера между уровнями DLL 5), DHL 6) и размахе сигнала не менее 90 % от заданного, нс, не более, при сопротивлении нагрузки 1 440 Ом ± 2 % и размахе сигнала 2:
-
- от 0 до 1 В
-
- 1,5 В
- 2 В
- 2,5 В
- 3 В
- 4 В
- 5 В
- 6 В
- 7 В
- 8 В
Значение 3 4
1,800
1,850
1,900
2,000
2,050
2,300
2,400
2,450
2,750
3,000
-
1) Сопротивление нагрузки указано с учетом входного сопротивления щупа. Типовое значение размаха сигнала на нагрузке 50 Ом или 440 Ом равно соответственно 50 или 90 % от заданного размаха сигнала.
-
2) Размах сигнала определяется разностью между заданными уровнями напряжений переключения драйвера.
-
3) Длительность импульса измеряется на уровне 50 % от размаха напряжения сигнала на нагрузке при волновом сопротивлении линий связи (50 ± 5) Ом и заданном значении крутизны фронта/среза сигналов, равной 100 %.
-
4) Значения длительности импульса драйвера измеряются осциллографом с полосой частот не менее 4 ГГц. Входное сопротивление и входная емкость линии (щупа) подключения цифрового канала к осциллографу 440 Ом ± 2 % и не более 1 пФ соответственно.
-
5) DLL - нижний уровень драйвера.
-
6) DHL - верхний уровень драйвера.
Таблица 7 - Динамические характеристики драйвера
Наименование характеристики |
Значение |
Выброс напряжения при переключении драйвера между уровнями DLL1, DHL2 и размахе сигнала от 0,05 до 1,00 В, мВ, не более |
50 3' |
Выброс напряжения при переключении драйвера между уровнями DLL1, DHL2 и размахе сигнала от 1 до 8 В, % от размаха, не более |
5 3' |
Выброс напряжения при переходе из уровня DLL1 или DHL2' на уровень DHVL4', мВ, не более |
150 3' |
Выброс напряжения при переходе из уровня DHVL4 на уровень DLL1' или DHL2', мВ, не более |
200 3' |
Максимальный размах напряжения сигнала при переключении драйвера между уровнями DLL1', DHL2', В |
8 |
Минимальный размах напряжения сигнала при переключении драйвера между уровнями DLL1', DHL2', мВ |
50 |
Продолжение таблицы 7_____________________
Значение
________________Наименование характеристики
-
1) DLL - нижний уровень драйвера.
-
2) DHL - верхний уровень драйвера.
-
3) Выбросы напряжения измеряются осциллографом с полосой частот не менее 4 ГГц. Входное сопротивление и входная емкость линии (щупа) подключения цифрового канала к осциллографу 440 Ом ± 2 % и не более 1 пФ соответственно.
-
4) DHVL - высоковольтный уровень драйвера.
Таблица 8 - Характеристики формирования крутизны (скорости нарастания) выходного сигнала драйвера______________________________________________
Значение 3) 4) 5)
________________Наименование характеристики________________ Скорость нарастания фронта и среза сигнала при переходе от DLL 1 2 3 4 5 6 к DHL 7
и обратно при заданном значении крутизны 75 %, %, при размахе сигнала 2) от 3 до 8 В и сопротивлении нагрузки 1):
-
- 50 Ом ± 2 %
80 ± 10
85 ± 10
-
- 440 Ом ± 2 %____________________________________________
Скорость нарастания фронта и среза сигнала при переходе от DLL 6 к DHL 7
и обратно при заданном значении крутизны 50 %, %, при размахе сигнала 2) от 3 до 8 В и сопротивлении нагрузки 1):
55 ± 10
65 ± 15
-
- 50 Ом ± 2 %
-
- 440 Ом ± 2 %____________________________________________
Скорость нарастания фронта и среза сигнала при переходе от DLL 6 к DHL 7
и обратно при заданном значении крутизны 25 %, %, при размахе сигнала 2) от 3 до 8 В и сопротивлении нагрузки 1):
28 ± 10
35 ± 15
-
- 50 Ом ± 2 %
-
- 440 Ом ± 2 %
Таблица 9 -
Наименование характеристики |
Значение |
Диапазон формирования постоянного напряжения высокого уровня DHL1', В |
от -1,45 до 6,5 |
Диапазон формирования постоянного напряжения низкого уровня dll2), в |
от -1,5 до 6,45 |
Диапазон формирования постоянного напряжения среднего уровня DTL3), В |
от - 1,5 до 6,5 |
Диапазон формирования постоянного напряжения высоковольтного уровня DHVL4), в |
от 0 до 13 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования постоянных напряжений уровней DHL'', DLL2' и DTL3), мВ |
± (0,002•U+10) 5' |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования постоянного напряжения уровня DHVL4', мВ |
± (0,002•U+35) 5' |
Номинальное значение и пределы допускаемой абсолютной погрешности выходного сопротивления для уровней DHL1', DLL2', DTL3), Ом |
50 ± 2 6' 7' |
Абсолютное значение максимальной силы постоянного тока драйвера для уровней DHL1', DLL2', DTL3), мА |
от - 60 до 60 |
Абсолютное значение ограничения силы постоянного тока для уровней DHL1', DLL2', DTL3), мА |
от - 110 до 110 |
Номинальное значение и пределы допускаемой абсолютной погрешности выходного сопротивления для уровней DHL1', DLL2', DTL3), Ом |
50 ± 2 9' |
Номинальное значение и пределы допускаемой абсолютной погрешности выходного сопротивления для уровня DHVL4', Ом |
55 ± 10 9' |
Абсолютное значение максимальной силы постоянного тока драйвера для уровня DHVL4', мА |
от - 11 до 11 |
Абсолютное значение ограничения силы постоянного тока для уровня DHVL4', мА |
от - 25 до 25 |
1' DHL - верхний уровень драйвера. 2' DLL - нижний уровень драйвера. 3' DTL - средний уровень драйвера. 4' DHVL - высоковольтный уровень драйвера. 5' U - числовое значение абсолютной величины напряжения, мВ. 6' Обеспечивается без учета сопротивления линии связи канала с испытуемым объектом и при заданном значении добавочного сопротивления 0 Ом (для компенсации сопротивления линий связи, добавочное сопротивление по умолчанию задано - 2,88 Ом). 7' Обеспечивается в диапазоне силы тока драйверов от - 60 мА до 60 мА. 8' Исходное значение добавочного сопротивления 0 Ом. 9' Обеспечивается в диапазоне силы тока драйверов от - 11 мА до 11 мА. |
Таблица 10 - Характеристики компаратора
Наименование характеристики |
Значение |
Диапазон измерения постоянного электрического напряжения переключения компараторов CLL1' и CHL2', В |
от -1,5 до 6,5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного электрического напряжения переключения компараторов CLL1' и CHL2', мВ |
± (0,002•U+15) 3' |
таблицы 10
Наименование характеристики |
Значение |
Значения силы входного тока цифровых каналов при напряжении от 0 до 3 В, мкА |
от - 2 до 2 |
Значения силы входного тока цифровых каналов при напряжении на канале от минус 1,5 до 0 В и от 3 до 6,5 В, мкА |
от - 5 до 5 |
Значения силы входного тока цифровых каналов в режиме низкой утечки, нА |
от -10 до 10 |
Максимальный размах постоянного электрического напряжения сигнала на входе цифрового канала при контроле компараторами CLL1) и CHL2), в |
8 |
Минимальный размах постоянного электрического напряжения сигнала на входе цифрового канала при контроле компараторами CLL1) и CHL2), мВ |
50 |
Диапазон допустимого размаха постоянного электрического напряжения дифференциального сигнала на входах смежных цифровых каналов при контроле компараторами DWC 4), В |
от - 1 до - 0,03 от 0,03 до 1 |
|
Таблица 11 -
динамической активной
Наименование характеристики |
Значение |
Диапазон постоянного электрического тока на активной нагрузке, мА |
от 0 до 20 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования втекающего и вытекающего постоянного электрического тока активной нагрузки, мкА |
± (0,002^1+50) 1) |
Диапазон формирования постоянного электрического напряжения переключения активной нагрузки, В |
от - 1,5 до 6,5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования постоянного электрического напряжения, мВ |
± (0,003^U+30) 2) |
|
Таблица 12 -
Наименование характеристики |
Значение |
Диапазон формирования постоянного электрического напряжения ограничения верхнего уровня, В |
от - 0,3 до 7,2 |
Диапазон формирования постоянного электрического напряжения ограничения нижнего уровня, В |
от - 2,2 до 5,3 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования постоянного электрического напряжения ограничения верхнего и нижнего уровней, мВ |
± (0,003^U+30) 1) 2) |
Номинальное значение и пределы допускаемой абсолютной погрешности входного сопротивления ограничителей напряжения верхнего и нижнего уровней, Ом |
50 ± 5 |
таблицы 12
Наименование характеристики |
Значение |
Абсолютное значение максимальной величины постоянного электрического тока ограничителей напряжения верхнего и нижнего уровней, мА |
от - 60 до 60 |
|
Таблица 13 -
PPMU
Наименование характеристики |
Значение |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования постоянного электрического напряжения в диапазоне от - 1,5 |
± (0,001^U+3) - |
до 6,5 В, мВ |
(Rm+Rk)^Il) 1) 2) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного электрического напряжения в диапазоне от - 1,5 |
± (0,001^U+3) - |
до 6,5 В, мВ |
(Rm+Rk)^Il) 1) 2) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования постоянного электрического тока, нА в диапазоне: - ± 2 мкA |
± (0,002^1+5) 3) |
- ± 20 мкA |
± (0,002^1+10) 3) |
- ± 200 мкA |
± (0,002^1+100) 3) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования постоянного электрического тока, мкА в диапазоне: - ± 2 мA |
± (0,002^1+1) 4) |
- ± 50 мA |
± (0,002^1+25) 4) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного электрического тока, нА в диапазоне: - ± 2 мкA |
± (0,002^1+5) 3) |
- ± 20 мкA |
± (0,002^1+10) 3) |
- ± 200 мкA |
± (0,002^1+100) 3) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного электрического тока, мкА в диапазоне: - ± 2 мA |
± (0,002^1+1) 4) |
- ± 50 мA |
± (0,002^1+25) 4) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ограничения постоянного электрического тока, нА в диапазоне: - ± 2,2 мкA |
± (0,005^1+20) 3) |
- ± 22 мкA |
± (0,005^1+200) 3) |
- ± 220 мкA |
± (0,005^1+2) 4) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности ограничения постоянного электрического тока, мкА в диапазоне: - ± 2,2 мA |
± (0,005^1+20) 4) |
- ± 55 мA |
± (0,005^1+500) 4) |
Формирование постоянного электрического напряжения ограничения верхнего и нижнего уровней в диапазоне от - 1,4 до 6,5 В, мВ |
± 25 |
Продолжение таблицы 13____________________________________
Значение
________________Наименование характеристики__
-
1) U - числовое значение абсолютной величины напряжения, мВ.
-
2) IL - числовое значение (с учетом знака) силы тока в нагрузке в миллиамперах; RM - активное сопротивление внутренних цепей каналов модуля, равное (2,1 ± 0,3) Ом, RK -сопротивление цепей подключения модуля к объекту контроля.
-
3) I - числовое значение абсолютной величины силы тока, нА.
-
4) I - числовое значение абсолютной величины силы тока, мкА.
Таблица 14 - Основные технические
Наименование характеристики |
Значение |
Потребляемая мощность, В^А, не более |
400 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
- длина |
330,3 |
- ширина |
350 |
- высота |
30,2 |
Масса, кг, не более |
7 |
Параметры электрического питания: | |
- постоянное напряжение, В |
от - 53 до - 45 |
- сила тока, А, не более |
7,8 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающей среды, °С |
от +15 до +25 |
- относительная влажность воздуха, при + 25 °С, %, не более |
80 |
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) |
от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800) |