Стенд измерительный для СБИС Verigy V93000 Pin Scale 1600

Основные
Тип
Зарегистрировано поверок 2
Найдено поверителей 1

Назначение

Стенд измерительный для СБИС Verigy V93000 Pin Scale 1600 (далее по тексту - стенд) предназначен для контроля и измерения вольт-амперных параметров сверхбольших интегральных схем (СБИС) на пластине и в корпусе.

Описание

Принцип работы стенда основан на методах функционального и параметрического контроля.

Для проведения функционального контроля на измеряемую микросхему подается входной набор сигналов, при этом выходной набор сигналов от объекта контроля сравнивается с ожидаемым набором сигналов. Формирование входного набора сигналов производится генератором тестовой последовательности или алгоритмическим генератором тестов и драйверами универсальных измерительных каналов в соответствии с заранее определенной программой контроля. Выходной набор сигналов от объекта контроля преобразуется компараторами универсальных измерительных каналов в цифровой код, и производится его сравнение с ожидаемыми данными, с отображением результатов контроля.

Для проведения параметрического контроля используются источники-измерители и измерительные источники питания, при этом на объект подается заданное значение постоянного напряжения (силы тока) и измеряется соответствующее значение силы постоянного тока (напряжения).

Методы параметрического и функционального контроля реализуются с помощью программы, создаваемой пользователем для каждого тестируемого объекта. Создание и вызов программы контроля производятся средствами специализированного пакета программного обеспечения, входящего в комплект поставки.

В режиме функционального контроля каждый из измерительных каналов выполняет измерения параметров СБИС в определенной тестовой последовательности. Максимальная частота смены векторов тестовой последовательности (ТП) 533 Мбит/с может быть повышена до 1600 Мбит/с путем задания на минимальную длительность вектора 2,5 нс до 8 временных меток, формирующих до 4 выходных импульсов драйвера канала, и до 8 временных меток, формирующих 8 стробирующих импульсов компараторов канала. Максимальная длина тестовой последовательности составляет 112 Мбайт векторов в линейном режиме. Во всем диапазоне частот каждый канал может быть сконфигурирован в режимы: формирование тестовой последовательности, контроль ожидаемых состояний, двунаправленный режим. В двунаправленном режиме каждый канал может переключаться из режима формирования воздействий в режим контроля и обратно в любых векторах тестовой последовательности. Для формирования тестовой последовательности в виде импульсов с регулируемыми параметрами на входе объекта контроля используется драйвер канала. Параметры тестовой последовательности по амплитуде, положению фронтов и спадов выходных импульсов на оси времени внутри вектора тестовой последовательности задаются независимо по каждому каналу. Амплитуда импульса определяется значениями напряжения двух уровней драйвера: верхним уровнем и нижним уровнем. Положения фронтов и спадов импульса определяется временными метками, общим количеством до 8. Для контроля ожидаемых состояний в виде последовательности импульсов используются компараторы. Параметры компараторов (верхний и нижний уровни напряжения, время контроля) задаются независимо по каждому каналу.

Временные интервалы контроля уровней напряжения определяются метками (общим количеством до 8), формирующими стробирующие импульсы компаратора. Для формирования токов положительной и отрицательной полярности на выходах объекта контроля используется активная нагрузка канала. Параметры активной нагрузки по силе тока, уровням напряжения переключения полярности тока и режимы работы задаются независимо по каждому каналу. При работе в динамическом режиме активная нагрузка автоматически отключается при переходе канала в режим формирования тестовой последовательности и включается в режиме контроля. В статическом режиме активная нагрузка включена постоянно. Динамический режим применяется для каналов, сконфигурированных в двунаправленный режим. Статический режим применяется только для каналов, сконфигурированных в режим контроля.

В режиме параметрических измерений используется источник-измеритель PMU или прецизионный источник-измеритель HPPMU в режиме воспроизведения напряжения и измерения силы тока или в режиме воспроизведения силы тока и измерения напряжения. Параметры источника-измерителя задаются независимо по каждому каналу.

Для формирования требуемых параметров питания объектов предназначены измерительные источники питания MS DPS (E9711A/B) и DCS DPS32 (E8013CS).

Стенд измерительный для СБИС Verigy V93000 Pin Scale 1600 выполнен в виде измерительного головного блока, манипулятора, вспомогательной стойки, установки водяного охлаждения и управляющей ПЭВМ. На верхнюю панель измерительного блока устанавливаются измерительная оснастка с объектом контроля или переходное устройство сопряжения с зондовой установкой. В конструкции измерительного головного блока отсутствуют элементы подстройки и регулировки на панелях блока.

В состав измерительного головного блока входят следующие основные части:

-    универсальные 128-ми канальные измерительные платы PS1600, количество 8 шт., всего 1024 универсальных измерительных каналов (каждый канал включает: драйвер, два компаратора, активную нагрузку, память векторов, средства управления тестовой последовательностью, источник-измеритель PMU; на каналах 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97 и 113 имеются широкодиапазонный драйвер и два широкодиапазонных компаратора; также для каждых 16 каналов имеется общий аналого-цифровой преобразователь BADC с большим входным сопротивлением, предназначенный для точного измерения напряжения);

-    одноканальная плата прецизионного источника-измерителя напряжения и силы тока HPPMU;

-    8-ми канальная плата измерительных источников питания MS DPS (E9711A/B);

-    32-х канальные платы измерительных источников питания DCS DPS32 (E8013CS), количество 8 шт.

Программное обеспечение

Программное обеспечение выполняет функции создания, редактирования параметров функционального контроля, задания параметров параметрических измерений, источников питания, универсальных каналов и других устройств стенда, а также обработку и документирование измерительной информации.

Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «низкий» по Р 50.2.077-2014 (класс риска “A” по WELMEC 7.2, Issue 5).

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

идентификационное наименование

SmarTest

идентификационный номер версии

7.1.4.12 и выше

Технические характеристики

представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Метрологические и технические характеристики

Наименование

Значение

1

2

Диапазон установки длительности вектора тестовой последовательности, нс

от 2,5 до 31250

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длительности Т вектора тестовой последовательности, нс

±15-10-6-Т

Диапазон установки временных меток формирования выходных импульсов D1-D8, стробирующих импульсов R1-R8, нс

от минус 4-Т до плюс 12-Т

Крайние значения временных меток, мкс

минус 6,3; плюс 19

Разрешение временных меток, пс

1,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки временных меток D1-D8 и R1-R8, пс

±150

Максимальная длительность фронта (спада) выходных импульсов драйвера, нс

при амплитуде 1,0 В (по уровням 10 и 90 %)

0,6

при амплитуде 1,8 В (по уровням 10 и 90 %)

0,7

при амплитуде 3,0 В (по уровням 10 и 90 %)

0,8

Минимальная длительность выходных импульсов драйвера, нс

при амплитуде 1,0 В

0,7

при амплитуде 1,8 В

0,8

при амплитуде 3,0 В

0,9

Максимальная длительность фронта выходных импульсов широкодиапазонного драйвера, нс

при амплитуде 3,0 В (по уровням 20 и 80 %)

9

при амплитуде 10,0 В (по уровням 20 и 80 %)

250

Максимальная длительность спада выходных импульсов широкодиапазонного драйвера, нс

при амплитуде 3,0 В (по уровням 20 и 80 %)

10,5

при амплитуде 10,0 В (по уровням 20 и 80 %)

30

Диапазон воспроизводимых уровней напряжения драйвера, В

от минус 1,5 до плюс 6,5

Разрешение напряжения драйвера, мВ

1,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения драйвера, мВ

±5

Выходное сопротивление драйвера, Ом

от 47,5 до 52,5

Диапазон воспроизводимых уровней напряжения широкодиапазонного драйвера, В

диапазон VIL/VIH

от 0,0 до 6,5

диапазон VHH

от 6,0 до 13,4

Разрешение широкодиапазонного драйвера, мВ

1,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения широкодиапазонного драйвера, мВ

±15

Выходное сопротивление широкодиапазонного драйвера, Ом при уровнях напряжения от 0 до 6,5 В при уровнях напряжения от 6 до 13,4 В

от 45 до 55 не более 10

Диапазон установки уровней напряжения компаратора и допустимых уровней напряжения на входах компаратора, В

от минус 1,5 до плюс 6,5

Разрешение компаратора, мВ

1,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения компаратором, мВ

±15

Диапазон установки уровней напряжения широкодиапазонного компаратора и допустимых уровней напряжения на входах широкодиапазонного компаратора, В

от минус 3,0 до плюс 13,4

Разрешение по напряжению широкодиапазонного компаратора, мВ

1,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения широкодиапазонным компаратором, мВ

при уровнях напряжения от 0 до 8 В

±20

при уровнях напряжения от минус 3,0 до плюс 13,4 В

±50

Диапазон допустимых уровней напряжения на входах дифференциального компаратора, В

от минус 1,5 до плюс 6,5

Диапазон установки уровней напряжения дифференциального компаратора, В

±1,0

Разрешение дифференциального компаратора, мВ

1,0

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения напряжения дифференциальным компаратором, мВ

±15

Диапазон воспроизведения силы тока I активной нагрузки (суммарный ток каналов платы PS 1600 не более 1,6 А), мА

±25

Разрешение силы тока активной нагрузки, мкА

12,5

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы тока I активной нагрузки, мкА

±(110-2 •I + I0), I0 = 75 мкА

Диапазон напряжения переключения, изменяющего направление тока в нагрузке, В

при силе тока в пределах ± 1 мА

от минус 1,5 до плюс 6,5

при силе тока в пределах ±25 мА

от минус 1,0 до плюс 5,5

Диапазон воспроизведения и измерения напряжения U источником-измерителем PMU, В

при силе тока в пределах ± 1 мА

от минус 2,0 до плюс 6,5

при силе тока в пределах ±40 мА

от минус 2,0 до плюс 5,75

Разрешение по напряжению источника-измерителя PMU, мкВ

воспроизведение напряжения

200

измерение напряжения

75

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения и измерения напряжения AU источника-измерителя PMU определяются по формуле

AU = ±(U0 + IR), где I - сила тока нагрузки, мА; R = 1 Ом - сопротивление нагрузки;

U0 = 3 мВ для воспроизведения напряжения;

U0 = 2 мВ для измерения напряжения от 0 до 3,3 В;

_U0 = 4 мВ для измерения напряжения от минус 2,0 до 0 и от 3,3 до 6,5 В_

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения и измерения силы тока AI источником-измерителем PMU определяются по формуле

A I = ±(5-10 •I + Ic), где I - сила тока, мкА; значения 1о приведены в таблице ниже:

верхний предел

значения L, мкА

воспроизведение силы тока

измерение силы тока

2 мкА

0,04

0,01

10 мкА

ОД

0,05

100 мкА

0,5

0,2

1 мА

5

1,25

40 мА

50

50

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения и измерения силы тока источником-измерителем HPPMU определяются по формуле

А I = ±(110-3 •I + Ic),

верхний предел

значения 1о, мкА

5 мкА через плату PS1600

0,05

5 мкА через разъем UTILITY pogo block

0,01

200 мкА

0,2

5 мА

10

200 мА

200

Диапазон воспроизведения напряжения измерительным источником питания MS DPS, В

Разрешение воспроизведения напряжения MS DPS, мкВ

Максимальная сила тока в нагрузке MS DPS в 4-х канальном режиме, А

при воспроизведении напряжения от 0 до 7 В

при воспроизведении напряжения от 7 до 8 В

при воспроизведении напряжения от минус 8 до 0 В

Максимальная сила тока в нагрузке MS DPS в 8-ми канальном режиме, А

при воспроизведении напряжения от 0 до 7 В

при воспроизведении напряжения от 7 до 8 В

при воспроизведении напряжения от минус 8 до 0 В

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы тока AI измерительным источником питания DCS DPS32 определяются по формуле

A I = ±(110-3 •I + I0),

предел измерения

значения 1о, мкА

100 мкА

0,1

2 мА

:.о

50 мА

50

1,5 А

1590

Знак утверждения типа

наносится на панель корпуса измерительного головного блока в виде наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность

Комплектность стенда представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Комплектность стенда

Наименование

Обозначение

Кол-во

Измерительный головной блок

Е8015А зав. №MY04602150

1 шт.

Манипулятор

E6979UC зав. № J18-0001-0086

1 шт.

Установка водяного охлаждения

E2760FU зав. № 147551

1 шт.

Программа управляющая

SmarTest

1 шт.

Компьютер

HP Z620

1 шт.

Стенды измерительные для СБИС Verigy V93000 Pin Scale 1600. Руководство по эксплуатации

-

1 шт.

Методика поверки

РТ-МП-3489-551-2016

1 шт.

Программа для поверки

PR POV 968

1 шт.

Комплект оснастки для поверки в составе

устройство согласования

ТСКЯ.418133.251 (Вер. 2)

1 шт.

устройство согласования

ТСКЯ.418133.253

1 шт.

устройство согласования

ТСКЯ.418133.254 (Вер.1)

1 шт.

устройство согласования

ТСКЯ.418133.256 (Вер.1)

1 шт.

плата коммутационная

Е7010Е

1 шт.

шлюз LAN/GPIB

Agilent Е5810В

1 шт.

Поверка

осуществляется по документу РТ-МП-3489-551-2016 «Стенд измерительный для СБИС Verigy V93000 Pin Scale 1600», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 05.09.2016 г.

Основные средства поверки:

-    частотомер электронно-счетный Agilent 53132A с опциями 012 и 030 (Госреестр № 26211-03);

-    осциллограф цифровой Tektronix DPO7254 с пробником Р6158А (Госреестр № 53104-13);

-    мультиметр цифровой Keithley 2000 (Госреестр № 25787-08);

-    калибратор-мультиметр цифровой Keithley 2420 (Госреестр № 25789-08);

-    калибратор-измеритель напряжения и силы тока Keithley 2651А (Госреестр № 49334-12);

-    мультиметр Agilent 3458А (Госреестр № 25900-03);

-    калибратор универсальный Fluke 9100 (Госреестр № 25985-03).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на панель корпуса измерительного головного блока.

Сведения о методах измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы

Нормативные документы, устанавливающие требования к стенду измерительному для СБИС Verigy V93000 Pin Scale 1600

1    ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

2    ГОСТ 8.027-2001. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы.

3    ГОСТ 8.022-91. ГСИ. Государственный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне 1 ■ 10-16 ^ 30 А.

4    ГОСТ 8.129-2013. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты.

Развернуть полное описание