Модули контрольно-измерительные P128C200M

Основные
Тип P128C200M
Срок свидетельства (Или заводской номер) 25.02.2030

Назначение

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.

Описание

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.

Шильдик для нанесения серийного номера и знака утверждения типа

Рисунок 1 - Общий вид модуля P128C200M

Этикетка-пломба

Рисунок 2 - Схема пломбирования модуля P128C200M

Программное обеспечение

Метрологическая значимая часть программного обеспечения (ПО) модуля P128C200M - исполняемый файл mstmtr.dll, установленный с операционной системой Windows или исполняемый файл libmstmtr.so, установленный с операционной системой Linux. Идентификационные данные о наименовании модели и серийном номере хранятся в энергонезависимой памяти.

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

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений «средний» по Р 50.2.077-2014.

Технические характеристики

Таблица 2 - Частотные характеристики каналов

Наименование характеристики

Значение

Диапазон формирования частоты1), МГц, в режимах: - базовый

- опциональный;

- опциональный мультиплицированный

от 8^10-3 до 1501) от 840-3 до 2502) от 840-3 до 5003)

Пределы допускаемой относительной погрешности формирования частоты, %

± 0,1

1) Максимальная скорость передачи и контроля данных равна 300 Мбит/с.

2) Максимальная скорость передачи и контроля данных равна 500 Мбит/с.

3) Максимальная скорость передачи и контроля данных равна 1 Гбит/с.

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)

Наименование характеристики15)

Значение

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:

± 252) 9) 11) 13) 14)

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

± 2752) 9) 11) 13) 14)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования длительности импульса, пс

± 125 2) 9) 11) 13) 14)

1) IEPA - 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

Наименование характеристики

Значение 3) 4) 5)

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

- 1,5 В

- 2 В

- 2,5 В

- 3 В

- 4 В

- 5 В

- 6 В

- 7 В

- 8 В

690 ± 140

700± 140

710±140

720±150

730± 150

810± 160

900± 180

1010±200

1200 ± 240

1450 ± 290

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

90 ± 30

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

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

Наименование характеристики

Значение 2) 3) 4)

Время перехода от DTL 7) = 2,5 В к DHL5) = 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 DHL5) = 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 DHL5) = 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 - Характеристики минимальной длительности импульса драйвера

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):

- 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

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):

- от 0 до 1,5 В

- 2 В

- 2,5 В

- 3 В

- 4 В

- 5 В

- 6 В

- 7 В

- 8 В

1,300

1,350

1,450

1,480

1,600

1,750

1,950

2,280

2,480

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 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

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

53)

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

Наименование характеристики

Значение

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_______________________________________________________________

Наименование характеристики

Значение 3) 4) 5)

Скорость нарастания фронта и среза сигнала при переходе от DLL 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 %

- 440 Ом ± 2 %

80 ± 10

85 ± 10

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): - 50 Ом ± 2 %

- 440 Ом ± 2 %

55 ± 10

65 ± 15

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): - 50 Ом ± 2 %

- 440 Ом ± 2 %

28 ± 10

35 ± 15

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) Значения крутизны фронта и среза сигнала драйверов измеряется на нагрузке, при волновом сопротивлении линий связи (50 ± 5) Ом, относительно значения крутизны фронта/среза сигналов, равной 100 %.

4) Значения крутизны 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.

5) Измеряется на уровнях 20 и 80 % от изменения напряжения сигнала на нагрузке.

6) DLL - нижний уровень драйвера.

7) DHL - верхний уровень драйвера.

Таблица 9 - Параметрические характеристики драйвера

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 DHL1), 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)

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

1) CLL - уровень контроля нижнего компаратора.

2) CHL - уровень контроля верхнего компаратора.

3) U - числовое значение абсолютной величины напряжения, мВ.

4) DWC - дифференциальный компаратор.

Таблица 11 - Характеристики динамической активной нагрузки

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)

1) I - числовое значение абсолютной величины силы тока, мкА.

2) U - числовое значение абсолютной величины напряжения, мВ.

Таблица 12 - Характеристики ограничителей напряжения

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

Наименование характеристики

Значение

Абсолютное значение максимальной величины постоянного электрического тока ограничителей напряжения верхнего и нижнего уровней, мА

от - 60 до 60

1) U - числовое значение абсолютной величины напряжения, мВ.

2) Обеспечивается при силе постоянного тока ограничителя верхнего уровня 1 мА и силе постоянного тока ограничителя нижнего уровня минус 1 мА.

Таблица 13 - Характеристики PPMU

Наименование характеристики

Значение

Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования постоянного электрического напряжения в диапазоне от - 1,5 до 6,5 В, мВ

± (0,001-U+3) -(Rm+Rk)Tl) 1) 2)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного электрического напряжения в диапазоне от - 1,5 до 6,5 В, мВ

± (0,001-U+3) -(Rm+Rk)-Il) 1) 2)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования постоянного электрического тока, нА в диапазоне: - ± 2 мкА - ± 20 мкА - ± 200 мкА

± (0,002-1+5)3) ± (0,002-1+10)3) ± (0,002-1+100)3)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования постоянного электрического тока, мкА в диапазоне:

- ± 2 мА

- ± 50 мА

± (0,002-1+1) 4)

± (0,002Т+25) 4)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного электрического тока, нА в диапазоне:

- ± 2 мкА

- ± 20 мкА

- ± 200 мкА

± (0,002-1+5)3) ± (0,002-1+10) 3) ± (0,002-1+100)3)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения постоянного электрического тока, мкА в диапазоне:

- ± 2 мА

- ± 50 мА

± (0,002-1+1) 4)

± (0,002Т+25) 4)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности ограничения постоянного электрического тока, нА в диапазоне:

- ± 2,2 мкА

- ± 22 мкА

- ± 220 мкА

± (0,005Т+20) 3) ± (0,005^+200) 3) ± (0,005-1+2) 4)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности ограничения постоянного электрического тока, мкА в диапазоне:

- ± 2,2 мА

- ± 55 мА

± (0,005Т+20) 4)

± (0,005^+500) 4)

Формирование постоянного электрического напряжения ограничения верхнего и нижнего уровней в диапазоне от - 1,4 до 6,5 В, мВ

± 25

Наименование характеристики

Значение

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 характеристики

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)

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации методом компьютерной графики и на шильдик, наклеиваемый на корпус модуля P128C200M, методом лазерной гравировки.

Комплектность

Таблица 15 - Комплектность модуля P128C200M

Наименование

Обозначение

Количество, шт.

Модуль

P128C200M ГВТУ.468119.001

1

Компакт-диск     (CD)     «Комплект

программного обеспечения Informtest MST»

ГВТУ.87084-01

1

Руководство по эксплуатации

ГВТУ.468119.001РЭ

1

Паспорт

ГВТУ.468119.001ПС

1

Сведения о методах измерений

приведены в разделе 2 «Использование по назначению» документа ГВТУ.468119.001РЭ «Модуль P128C200M. Руководство по эксплуатации».

Нормативные документы

Приказ 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.

Развернуть полное описание