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.