Файл: Атамалян Э.Г. Методы и средства измерения электрических величин учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.06.2024

Просмотров: 146

Скачиваний: 7

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ЭИС на испытываемую и ИИС. Переключатели П1 и П.2 переводят со­ ответственно из положения 1—1 в положение 2—2. Отклонения пока­ зании частотомера от допустимых по техническим условиям указывают

___

на

годность либо ■негод-

Г*

ность ИИС.

 

Рис.

10-14. Схема измерения вре­

 

мени задержки распространения

 

 

сигнала

§10-7. Аппаратура для испытаний интегральных схем

Всвязи с резким увеличением количества ИС, а также повышением требований, к их качеству проблема быстрой и полной проверки пара­ метров ИС приобретает большое практическое значение. Испытания ИС выполняют вручную или автоматически, соответственно этому и про­ ектируют аппаратуру.

Ручные тестеры (стенды) для испытаний интегральных схем. В лабораторных условиях при отбраковке небольших партий ИС, иссле­ довании характеристик и опре-

делении зоны устойчивой работы

 

ИС удобно пользоваться недоро­

 

гими

ручными тестерами.

 

 

Схема ручного тестера при­

 

ведена

на

рис. 10-15: тестер

 

(стенд),

где

КЗП — контактно­

 

зажимное приспособление

для

 

механического закрепления и

 

обеспечения

электрических

кон­

 

тактов

испытываемой ИС

ИИС

 

со стендом; КУ — коммутирую­

 

щее

устройство;

ГС — генера­ Рис.

10-15. Схема ручного тестера для

торы

 

сигналов;

КИП — кон­

испытаний ИС

трольно-измерительные прибо­

БП — блоки питания; ПУ

ры;

ЭН — эквивалентные

нагрузки;

’ пульт управления.

 

 

 

При ручном способе испытаний тесты (режимы измерений и сами

измерения)

задаются:

 

 

вручную — обычными переключателями и тумблерами; посредством шагового искателя и релейного коммутатора; с помощью съемной коммутационной панели.

Количество тестов достигает 30—40.

Ручные тестеры способны производить испытания до 50 -*■ 60 ИС в час, что, естественно, является их серьезным недостатком.

Автоматические тестеры для испытаний ИС. Стремление увеличить скорость испытаний, их надежность и точность, привело к возникнове­ нию автоматических тестеров.

Автоматические тестеры обладают значительно большими возмож­ ностями по сравнению с ручными. Например в отличие от ручных тес­

190


теров, где каждый тест задается и контролируется оператором от­ дельно, в автоматических тестерах имеется возможность накопления нескольких испытательных программ в памяти и проведения серии измерений без вмешательства оператора.

Это обстоятельство, а также применение ЭВМ позволяют повысить скорость и надежность измерений, одновременно повышая их точность. Скорость проверки ИС автоматическим тестером достигает 10 000— 100 000 измерений. Автоматические тестеры по сравнению с ручными являются универсальными, более гибкими, позволяющими сравни-

Рис. 10-16. Схема автоматического тестера с использова­ нием ЭВМ для испытаний ИС

тельно легко переключаться от измерений одних параметров ИС к дру­ гим.

Структурная схема автоматического тестера с использованием ЭВМ дана на рис. 10-16.

Оператор с пульта управления ПУ вводит через телетайп Т данные, указывающие тип испытываемой ИС ИИС, условия испытаний, и дает команду пуска. ЭВМ определяет соответствующий участок магнитной ленты или перфоленты и посредством устройства считывания с носи­ теля информации УСч считывает требуемую программу. Пользуясь записанной на ленте таблицей адресов, ЭВМ находит в запоминающем устройстве подпрограммы тестовых процедур. Величины измеряемых

параметров ИС посредством буферного

устройства Б

У приводятся

к виду, удобному для обработки в ЭВМ.

В состав Б У

входят также

генераторы, коммутаторы для автоматического последовательного пе­ реключения входов ИС, эквиваленты нагрузок и источники питания.

В процессе испытаний ЭВМ выдает данные о годности ИС, указы­ вая при этом причины и источники отказов. Подобный тестер способен проводить испытания ИС с 16 выводами со скоростью 6000 испытаний в секунду, а БИС с 128 выводами — 600 испытаний в секунду.

Литература '

Автоматическое контрольно-измерительное оборудование для проверки пара­ метров интегральных схем. Ж- Радиоэлектроника за рубежом. Вып. 33. НИИЭИР,

1971.

А л е к с е е н к о А. Г. Основы микро-схемо-техники. «Советское радио», 1971.

ГОСТ 17021—70.

М э д л е н д Г. Р., Д и к е н Г. К. и др. Интегральные схемы. Основы проек­ тирования и технологии. Пер. с англ. Под ред. Мартюмова К. И. «Советское радио»,

1970.

О ф и ц е р о в Г. М. Преобразовательные схемы для измерения динамических параметров интегральных схем. Сб. «Вопросы радиоэлектроники». Серия ЭВТ, 1970.


 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е I

 

 

 

Т а б л и ц а I

Условные обозначения систем электроизмерительных приборов

С и с т е м ы и ф о р м ы

О б о з н а ч е н и е

С и с т е м ы н ф о р м ы

О б о з н а ч е н н с

и с п о л н е н и я

н с п о л п е н и я

 

 

Магнитоэлектрическая

Ферродинамическая

с подвижной рамкой, с

с механическим проти­

механическим

противо­

водействующим моментом

действующим моментом

 

с

подвижной

рамкой,

Q

 

 

 

 

Q

без механического про-

без

механического проти­

 

тн водейств ующего

момен-

водействующего

момента

 

та

(логометр)

 

 

(логометр)

 

 

4

 

 

 

 

с подвижным магнитом,

 

Индукционная

с механическим

противо­

 

с механическим

проти­

действующим моментом

 

*

водействующим

моментом

 

 

 

 

с подвижным

магнитом

без механического про­

без механического проти­

 

тиводействующего

момен­

водействующего

момента

с

та

(логометр)

 

 

(логометр)

 

 

 

 

 

 

 

Электромагнитная

 

Магннтоиндукционная

с механическим проти­

 

 

 

 

водействующим

моментом

 

 

 

 

без механического

про­

ж

 

Электростатическая

тиводействующего момен­

 

 

 

 

та

(логометр)

 

 

 

 

 

 

поляризованный

при­

Вибрационная

(язычко­

бор

 

 

 

вый прибор)

 

 

Электродинамическая

4

 

Тепловая

 

с механическим проти­

с

нагреваемой

прово­

водействующим

моментом

локой

 

 

без механического

про­

 

с

нагреваемой

биметал­

тиводействующего момен­

 

лической лентой

 

 

та

(логометр)

 

 

 

 

 

 

 

<§>

н

0

»L

Т

ж

Y

192


Т а б л и ц а 2

Условные обозначения преобразователей в приборах

В и д п р е о б р а з о в а т е л я

Термопреобразователь изолированный

V

Термопреобразователь неизолированный

Выпрямитель полупроводниковый

Электронный преобразователь

Преобразователь вибрационно-импульсный

Выпрямитель электромеханический

Преобразователь компенсационный

У с л о в н о е

об о з н а ч е н и е

V

у

■НК-

■ 0-

т

Г1

ГЕ>1

193

 

Т а б л и ц а 3

Условные знаки на шкале прибора

 

З н а ч е н и я у с л о в н ы х з н а к о в

В и д з н а к а

 

Постоянный

 

 

тока

50ПеременныйГц

Однофазный

 

измеряемогоилипотребляемого

Трехфазный

Равномерная нагрузка

 

 

 

 

 

 

Неравномерная

нагрузка

 

 

 

Неравномерная

нагрузка четырехпровод-

 

 

 

Hoii сети

 

Род

Постоянный и переменный

 

 

 

 

Переменный ток с частотой 400 Гп

 

1

 

 

 

шкалы

Вертикальное

 

Горизонтальное

 

Положение

 

Наклонное

 

 

 

 

 

Класс точности

Категория защищенности от влияния внешних магнитных полей

Испытательное напряжение

Положение прибора относительно земного меридиана

' Х у

Щ ' -

'Х у

'Х у 400

_ 1 _

ГП

^у ^ 5 0 °

2,5

J L

f t

i

S

194


П РИ Л О Ж Е Н И Е II

Классификация

электронных радиоизмерительных приборов

Подгруппа А (приборы для измерения силы тока):

А1 — установки или приборы для поверки амперметров! А2 — амперметры постоянного тока; АЗ — амперметры переменного тока; А7 — амперметры универсальные; А9 — преобразование тока.

Подгруппа В (приборы для измерения напряжения):

В1 — установки или приборы поверки вольтметров;

В2 — вольтметры постоянного тока; ВЗ — вольтметры переменного тока; В4 — вольтметры импульсного тока;

В5 — вольтметры фазочувствительные (векторметры); В6 — вольтметры селективные; В7 — вольтметры универсальные;

В8 — измерители отношения напряжений и (или) разности напряжений; В9 — преобразователи напряжений.

Подгруппа Е (приборы для измерения параметров компонентов и цепей с сосре­ доточенными параметрами):

Е1 — меры, установки или приборы для поверки измерителей параметров компонен­ тов и цепей;

Е2 — измерители полных сопротивлений и (или) полных проводимостей; ЕЗ — измерители индуктивностей; Е4 — измерители добротности;

Е6 — измерители сопротивлении; Е7 — измерители параметров универсальные; Е8 — измерители емкостей;

Е9 — преобразователи параметров компонентов и цепей.

Подгруппа М (приборы для измерения мощности):

Ml — установки или приборы для поверки ваттметров; М2 — ваттметры проходящей мощности; М3 — ваттметры поглощаемой мощности;

М5 — преобразователи приемные (головки) ваттметров.

Подгруппа Р (приборы для измерения параметров элементов и трактов с распре­ деленными постоянными):

Р1 — линии измерительные; Р2 — измерители коэффициента стоячей волны;

РЗ — измерители полных сопротивлений; Р4 — измерители комплексных коэффициентов передач;

Р5 — измерители параметров линий передач; Р6 — измерители добротности; Р9 — преобразователи параметров. .

 

Подгруппа Ч (приборы для измерения частоты и времени):

41

— стандарты частоты и времени;

42

— частотомеры резонансные;

43

— частотомеры электронносчетные;

4 4

— частотомеры гетеродинные и емкостные;

4 5

— синхронизаторы частоты и преобразователи частоты сигнала;

4 6

— синтезаторы частоты; делители и умножители частоты;

195