70965-18: Тестеры СБИС FORMULA HF Системы контрольно-измерительные - Производители, поставщики и поверители

Системы контрольно-измерительные Тестеры СБИС FORMULA HF

Номер в ГРСИ РФ: 70965-18
Производитель / заявитель: ООО "ФОРМ", г.Москва
Скачать
70965-18: Описание типа СИ Скачать 726.1 КБ
70965-18: Методика поверки ФРМИ.410179.001 МП-ЛУ Скачать 3.4 MБ
Нет данных о поставщике
Системы контрольно-измерительные Тестеры СБИС FORMULA HF поверка на: www.ktopoverit.ru
КтоПоверит
Онлайн-сервис метрологических услуг

Системы контрольно-измерительные Тестеры СБИС FORMULA HF (далее - Тестеры) предназначены для воспроизведения и измерения напряжения, силы электрического тока, временных интервалов и производных от них параметров интегральных микросхем, контролируемых в процессе их комплексной автоматизированной проверки при проведении испытаний на пластине, в корпусе и в бескорпусном исполнении, в нормальных условиях и в диапазоне температур методами параметрических измерений, функционального и алгоритмического контроля.

Информация по Госреестру

Основные данные
Номер по Госреестру 70965-18
Наименование Системы контрольно-измерительные
Модель Тестеры СБИС FORMULA HF
Страна-производитель РОССИЯ
Срок свидетельства (Или заводской номер) 23.04.2023
Производитель / Заявитель

ООО "ФОРМ", г.Москва

РОССИЯ

Поверка

Межповерочный интервал / Периодичность поверки 3 года
Зарегистрировано поверок 29
Найдено поверителей 5
Успешных поверок (СИ пригодно) 29 (100%)
Неуспешных поверок (СИ непригодно) 0 (0%)
Актуальность информации 13.10.2024

Поверители

Скачать

70965-18: Описание типа СИ Скачать 726.1 КБ
70965-18: Методика поверки ФРМИ.410179.001 МП-ЛУ Скачать 3.4 MБ

Описание типа

Назначение

Системы контрольно-измерительные Тестеры СБИС FORMULA HF (далее - Тестеры) предназначены для воспроизведения и измерения напряжения, силы электрического тока, временных интервалов и производных от них параметров интегральных микросхем, контролируемых в процессе их комплексной автоматизированной проверки при проведении испытаний на пластине, в корпусе и в бескорпусном исполнении, в нормальных условиях и в диапазоне температур методами параметрических измерений, функционального и алгоритмического контроля.

Описание

Принцип работы Тестера основан на методах функционального контроля (далее - ФК) и параметрических измерений испытуемых микросхем (далее - ИМС, «объект контроля»).

Для выполнения параметрических измерений микросхем в составе Тестера предусмотрены параметрические измерители, измерительные источники питания и универсальные двунаправленные измерительные каналы (далее - каналы). Все вышеперечисленные устройства подключаются к объекту контроля через измерительную оснастку.

Для выполнения ФК в Тестере предусмотрена подсистема канальной электроники, которая выполняет формирование входного набора сигналов, подаваемых на выводы испытуемой микросхемы, прием откликов от микросхемы (выходных сигналов) и их сравнение с ожидаемыми данными. По результатам сравнения автоматически вырабатывается решение «Годен» или «Брак» с сохранением всей информации о результатах и условиях измерений в специализированной базе данных Тестера.

Подсистема канальной электроники включает: генератор тестовой последовательности (далее - ГТП) и алгоритмический генератор тестов (далее - АГТ), а также драйверы, компараторы и нагрузки. ГТП предназначен для функционального контроля микросхем произвольной логики, АГТ - для алгоритмического контроля микросхем регулярной логики, таких как запоминающие устройства (далее - ЗУ). Наличие ГТП и/или АГТ определяется лицензией программного обеспечения Тестера.

Варианты исполнения Тестера реализуются на 5-ти модификациях единой аппаратнопрограммной платформы FORMULA HF:

FORMULA HF2 (далее - FHF2), FORMULA HF3 (далее - FHF3), FORMULA HF3M (далее - FHF3M), FORMULA HF3-512 (далее - FHF3-512), FORMULA HF3M-512 (далее -FHF3M-512).

Модификации Тестера отличаются между собой конструктивным исполнением и техническими характеристиками. Отличия модификаций Тестера FORMULA HF представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Отличия модификаций Тестеров FORMULA HF по ключевым параметрам

Параметр

FHF2

FHF3

FHF3M

FHF3-512

FHF3M-512

Максимальная частота ФК, МГ ц

100

200

200

200

200

Максимальное количество универсальных двунаправленных измерительных каналов

256

256

256

512

512

Максимальное количество алгоритмических шин

24

24

24

48

48

Наличие поканальных измерителей статических параметров PPMU

нет

нет

есть

нет

есть

Динамическая активная нагрузка

нет

есть

есть

есть

есть

Статическая активная нагрузка

есть

нет

нет

нет

нет

Поддержка порта JTAG

нет

нет

нет

опционально

опционально

Каждая модификация Тестера включает: измерительный блок (далее - ИБ) с функциональными узлами в унифицированном конструктивном исполнении, подключенный к нему вычислительный блок, а также источник бесперебойного питания. ИБ устанавливается на поворотной стойке с углом наклона от 0 до 90 градусов. Допускается настольное исполнение ИБ, без поворотной стойки.

На лицевую панель ИБ, непосредственно на подпружиненные контакты pogo-pin, устанавливается измерительная оснастка с испытуемым объектом контроля.

В случае если объектом контроля является кристалл микросхемы на пластине, а измерения производятся с применением зондовой установки, подключение производится через переходное устройство сопряжения. Если зондовая установка поддерживает обмен информацией по оптоизолированному порту, она подключается к штатному разъему «Handler» на тыльной (задней) панели измерительного блока. В противном случае обмен информацией осуществляется через вычислительный блок.

Состав функциональных узлов, входящих в измерительный блок Тестера в зависимости от модификации, представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Состав функциональных узлов Тестеров FORMULA HF в зависимости от

модификации

Функциональные узлы

Максимальное количество, шт.

FHF2

FHF3

FHF3M

FHF3-512

FHF3M-512

32-х канальные измерительные модули

8

16

многофункциональные

измерительные источники питания

VDD

8

16

многоканальные измерители статических параметров PMU

8

16

многофункциональные

измерительные источники питания повышенной мощности VCC

8

16

высоковольтные («33») каналы

8

16

поканальные измерители статических параметров PPMU

-

-

256

-

512

Каждый из каналов Тестера предназначен для проведения контроля и измерений ИМС в диапазоне частот, предусмотренных для конкретной модификации Тестера.

Каждый канал включает:

- драйвер,

- два компаратора,

- статическую или динамическую активную нагрузку в зависимости от конкретной модификации Тестера,

- память векторов и память ошибок,

- средства управления тестовой последовательностью.

Каждый канал Тестера во всем диапазоне частот функционального контроля может быть сконфигурирован в режимы:

- формирования задаваемых воздействий;

- контроля ожидаемых состояний;

- двунаправленный режим.

В двунаправленном режиме любой канал Тестера может переключаться из режима формирования воздействий в режим контроля, а также наоборот, в любых векторах тестовой последовательности (далее - ТП).

В любом режиме соседние каналы можно объединять в дифференциальные пары.

Драйвер каждого канала предназначен для формирования на входе объекта контроля ТП в виде последовательности импульсов с регулируемыми параметрами. Параметры ТП в части амплитуды, положения и типа перепадов (фронта и спада сигнала) напряжения на оси времени внутри вектора ТП определяются независимо по каждому каналу до запуска ФК. Амплитуда перепадов напряжения в векторах ТП определяется значениями напряжений верхнего, среднего и нижнего уровней драйвера. Положение перепадов на оси времени определяется двумя метками времени (далее - метки) T1 и T2.

Компараторы каждого канала предназначены для контроля выходных сигналов от испытуемой микросхемы. Параметры контроля ТП в части уровней, времени и типа контроля напряжений определяются до запуска ФК независимо по каждому каналу. Уровни контроля напряжений в векторах ожидаемой ТП определяются значениями напряжений двух компараторов: верхнего и нижнего уровня. Моменты времени для контроля уровней напряжений в векторах ожидаемой ТП определяются двумя метками времени Т3 и Т4.

Статическая и динамическая активная нагрузка каждого канала предназначена для формирования токов положительной и отрицательной полярности (втекающих и вытекающих) на выходах объекта контроля. Динамическая активная нагрузка автоматически отключается при переходе канала в режим воздействия и включается в режиме контроля. Статическая активная нагрузка включена постоянно.

Многофункциональный измерительный источник питания VDD предназначен для формирования питания объекта контроля постоянным напряжением до 15 В и силой электрического тока до 400 мА. В источнике предусмотрены режимы воспроизведения напряжения FV, силы тока FI или режим высокоимпедансного состояния FN. Для источников VDD предусмотрен режим параллельного включения двух источников. В этом случае на объект контроля подается питание постоянным напряжением до 12 В с силой постоянного тока до 790 мА.

Многоканальный измеритель статических параметров PMU предназначен для проведения параметрического контроля и измерений с максимальным постоянным напряжением на канале не более 8 В и силой электрического тока до 150 мА. Источник реализует режимы воспроизведения напряжения FV, силы тока FI или режим высокоимпедансного состояния FN.

Многофункциональный измерительный источник питания повышенной мощности VCC предназначен для формирования питания объекта контроля постоянным напряжением до 6 В и силой постоянного тока до 4 А. В источнике предусмотрены режимы воспроизведения напряжения FV и высокоимпедансного состояния FN.

Высоковольтный («33-й») канал предназначен для формирования на входе объекта контроля необходимой ТП в виде последовательности импульсов напряжения с амплитудой до 15 В.

Поканальный измеритель статических параметров PPMU предназначен для проведения параметрического контроля и измерений с максимальными постоянным напряжением на канале не более 8 В и силой тока до 32 мА. Источник реализует режимы воспроизведения напряжения FV, силы тока FI или режим высокоимпедансного состояния FN.

Основные параметры ГТП:

- проведение ФК на частотах от 12,5 кГц до 200 МГц для модификаций FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512; от 12,5 кГц до 100 МГц для модификации FHF2.

- формирование тестовой последовательности функционального контроля длиной до 64М (1М=1 048 576) векторов на канал в линейном режиме.

- заполнение памяти ошибок (памяти ответов компараторов) глубиной до 64М (1М=1 048 576) слов на канал с возможностью уплотненной записи.

- режимы управления последовательностью исполнения тестовых векторов.

Основные параметры АГТ:

- проведение ФК на частотах от 12,5 кГц до 100 МГц;

- для каждого 32-канального измерительного блока предусмотрено конфигурирование до 3-х алгоритмических шин и до 8-ми бит константных значений, производится независимо;

- максимальная разрядность алгоритмической шины до 32 бит;

- алгоритмические вычисления (арифметические и логические операции) между регистрами общего назначения алгоритмической шины. Результат операции может быть на задание, на контроль или одновременно на задание и на контроль;

- поддержка 8-ми регистров общего назначения (R.0-R.7) для каждой алгоритмической шины. Регистры доступны по записи/чтению со стороны программного обеспечения;

- алгоритмические команды;

- максимальный объем инструкций1 до 8192;

- одновременное заполнение памяти ошибок и ответов компараторов глубиной до 32М (1М=1 048 576) машинных слов с автоматической возможностью уплотненной записи;

- режимы управления последовательностью исполнения инструкций.

Дополнительные возможности Тестера:

- постоянное напряжение (5,00±0,25) В для питания вспомогательных узлов на измерительной оснастке;

- интерфейс I2C для управления вспомогательными узлами на измерительной оснастке;

- оптоизолированный порт «Handler» для управления внешними зондовыми установками и другим внешним оборудованием;

- порт JTAG (IEEE 1149.1) для конфигурирования объектов контроля;

- (синхро) сигнал запуска ФК «Start_FC».

Тестеры FORMULA HF выпускаются в следующих основных вариантах исполнения, обозначаемых при заказе FORMULA HF2 (HF3, HF3M, HF3-512, HF3M-512) - X, где:

- Х - числовой идентификатор (вариант исполнения), определяющий число

2 универсальных двунаправленных измерительных каналов :

«1» - 32 канала;

«9» - 288 каналов;

«2» - 64 канала;

«10» - 320 каналов

«3» - 96 канала;

«11» - 352 канала;

«4» - 128 каналов;

«12» - 384 канала;

«5» - 160 каналов;

«13» - 416 каналов

«6» - 192 канала;

«14» - 448 каналов

«7» - 224 канала;

«15» - 480 каналов

«8» - 256 каналов;

«16» - 512 каналов

1 Инструкция - совокупность алгоритмических команд всех алгоритмических шин в одном такте

функционального контроля.

2 Максимальное значение числового идентификатора X для модификаций FHF2, FHF3, FHF3M - 8.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Заводские номера, состоящие из арабских цифр, наносятся на табличках, закреплённых на корпус составных частей Тестера, согласно разделу 1.1.5 «Маркировка» руководства по эксплуатации.

Общий вид измерительного блока Тестеров FHF2, FHF3 и FHF3M представлен на рисунке 1. Внешне Тестеры отличаются друг от друга только логотипом на лицевой панели.

Схема пломбирования для защиты от несанкционированного доступа Тестеров FHF2, FHF3 и FHF3M представлена на рисунке 3.

Рисунок 1 - Общий вид измерительного блока Тестеров FORMULA HF2, FORMULA HF3 и FORMULA HF3M

Общий вид измерительного блока на поворотной стойке Тестеров FHF3-512 и FHF3M-512 представлен на рисунке 2.

Схема пломбирования Тестеров FHF3M-512 представлена на рисунке 4.

Рисунок 2 - Общий вид измерительного блока на поворотной стойке Тестеров FORMULA HF3-512 и FORMULA HF3M-512

Этикетка- пломба

Этикетка- пломба

Рисунок 3 - Схема пломбирования Тестеров FORMULA HF2, FORMULA HF3 и FORMULA HF3M

Рисунок 4 - Схема пломбирования Тестеров FORMULA HF3-512 и FORMULA HF3M-512

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) Тестеров предназначено для автоматизации всех этапов процесса измерений, а также для технического и метрологического обслуживания Тестеров в процессе производства и эксплуатации.

ПО включает средства автоматизации процессов:

- создания, редактирования и исполнения программ контроля микросхем;

- обработки, анализа, документирования, и хранения результатов и условий измерений;

- управления параметрами и режимами всех устройств системы,

- выполнения диагностических и метрологических процедур.

Для анализа функциональных и параметрических отклонений, выявленных при измерениях, в ПО Тестеров предусмотрен аналитический инструментарий, включая аппаратный «логический анализатор», «осциллограф» и «карту ошибок».

Уровень защиты программного обеспечения «низкий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Целостность ПО проверяется расчетом цифрового идентификатора (контрольной суммы исполняемого кода) с использованием алгоритма CRC-32.

Таблица 3 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)

Значение

FHF2

FHF3, FHF3M

FHF3-512, FHF3M-512

Идентификационное наименование ПО

FormHF

Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже

1.0.3.23

1.0.5.24

1.1.0.37

Цифровой идентификатор ПО

Цифровой идентификатор (контрольная сумма исполняемого кода) указывается в паспорте

Технические характеристики

Таблица 4 - Воспроизведение частоты функционального контроля

Модификации

Режим

Нижняя граница диапазона воспроизведения частоты ФК, кГ ц, не более

Верхняя граница диапазона воспроизведения частоты ФК, МГ ц, не менее

Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения частоты ФК, %

FHF2

АГТ

12,5

100

±1

ГТП

12,5

100

±1

FHF3

АГТ

12,5

100

±1

ГТП

12,5

200

±1

FHF3M

АГТ

12,5

100

±1

ГТП

12,5

200

±1

FHF3-512

АГТ

12,5

100

±1

ГТП

12,5

200

±1

FHF3M-512

АГТ

12,5

100

±1

ГТП

12,5

200

±1

Таблица 5 - Метрологические характеристики каналов Тестера

Характеристика

Модификации

Диапазоны, В

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мВ

Воспроизведение постоянного напряжения высокого, среднего и низкого уровней переключения драйвера

Все модификации

от -0,5 до +3,5 от -1 до +7 от -2,0 до +7,5

±(0,002/U+3)1)

±(0,002-U+5) 1)

±(0,002/U+10) 1)

Измерение постоянного напряжения переключения компаратора

FHF2

от -0,5 до +3,5 от -1 до +7

±(0,003/U+15) 1)

±(0,003/U+20) 1)

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от -0,5 до +3,5 от -1 до +7 от -2,0 до +7,5

±(0,003/U+15) 1)

±(0,003/U+20) 1)

±(0,003/U+30) 1)

1) U - числовое значение абсолютной величины напряжения в милливольтах

Таблица 6 - Характеристики динамической активной нагрузки

Характеристика

Модификации

Диапазоны

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Воспроизведение силы постоянного тока

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от 0 до 24 мА

±(0,002-1+30) 1) мкА

FHF2

Динамическая активная нагрузка не поддерживается

Воспроизведение постоянного напряжения переключения

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от -1,5 до +7,0 В

±100 мВ

FHF2

Динамическая активная нагрузка не поддерживается

1) I - числовое значение абсолютной величины силы тока в микроамперах

Таблица 7 - Характеристики статической активной нагрузки

Характеристика

Модификации

Диапазоны

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Воспроизведение силы постоянного тока

FHF2

от 0,5 до 25 мА

±(0,002^1+50) 1) мкА

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

Статическая активная нагрузка не поддерживается

Воспроизведение постоянного напряжения переключения

FHF2

от -2,0 до +7,5 В

погрешность не нормируется

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

Статическая активная нагрузка не поддерживается

1) I - числовое значение абсолютной величины силы тока в микроамперах

Таблица 8 - Временные характеристики

Характеристика

Модификации

Значение

Пределы допускаемой абсолютной погрешности времени формирования меток T1 и T2, IEPA1), пс

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

±200 для метки T15)

±250 для метки T25)

FHF2

±2505)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности времени формирования меток T3 и T4, OEPA1 2), пс

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

±1505) для положительного перепада напряжения

±2505) для отрицательного перепада напряжения

FHF2

±2505)

Пределы допускаемой абсолютной погрешности времени формирования меток T1 и T2 относительно меток T3 и T4, IOTA3), пс

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

±200 при 18<T< 22 5) 6) 7) ±(200+K-(T-22)) при T>22 5) 7) ±(200+K-(18-T)) при T<18 5) 7)

FHF2

не нормируется

Пределы допускаемой абсолютной погрешности времени формирования меток T1-T4, ОТА4 5 6 7 8 9), пс

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

±700 при 18<T< 22 5) 6) 7) ±(700+K-(T-22)) при T>22 5) 7) ±(700+K-(18-T)) при T<18 5) 7)

FHF2

не нормируется

Пределы допускаемой абсолютной погрешности формирования длительности импульса в векторе, пс

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

±150

FHF2

не нормируется

Длительность фронта и спада импульса, нс

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от 0,55 до 0,85 5) 8)

FHF2

от 0,3 до 1,1 5) 8)

Минимальная длительность импульса, нс

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

(1,65±0,15) 5) 8)

FHF2

(2,5±0,5) 5) 8)

Разрешение (дискретность) задания моментов времени, пс

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

34 9)

FHF2

50 9)

Таблица 9 - Технические характеристики каналов Тестера

Характеристика

Режим

Модификации

Значение

Выходное сопротивление высокого уровня драйвера, Ом

в диапазоне напряжений от 0,5 до 7,0 В, при силе постоянного тока в нагрузке от 0 до 20 мА

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

(50±5)

FHF2

(50±6)

в других режимах

все модификации

(50±8)

Выходное сопротивление низкого уровня драйвера, Ом

в диапазоне напряжений от -0,5 до +6,0 В, при силе постоянного тока в нагрузке от -20 мА до 0 мА

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

(50±5)

FHF2

(50±6)

в других режимах

все модификации

(50±8)

Выходное сопротивление среднего уровня драйвера, Ом

в диапазоне напряжений от 1 до 4 В, при силе постоянного тока в нагрузке от -20 до +20 мА

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

(50±5)

FHF2

(50±6)

в других режимах

все модификации

(50±8)

Входная ёмкость канала, пФ, не более

во всех режимах

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

40

FHF2

45

Сила входного тока канала, нА

во всех режимах

все модификации

от -30 до +30

Максимальная сила тока нагрузки канала, мА, не менее

во всех режимах

все модификации

35

Амплитуда выброса, В

во всех режимах

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

±(0,07/U)1)

FHF2

±0,15

1) U - числовое значение амплитуды импульса в вольтах

Таблица 10 - Характеристики многоканального измерителя PMU

Характеристика

Модификации

Диапазоны

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Воспроизведение постоянного напряжения

все модификации

от -2 до +7 В

±(0,001-U+1,5)1) мВ

от -2 до +8 В

±(0,001^+3)1) мВ

Измерение постоянного напряжения

все модификации

от -1 до +1 В

±(0,001^+0,5)1) мВ

от 0,1 до 2,9 В

±(0,001^+0,5)1) мВ

от -2 до +8 В

±(0,001^+1)1) мВ

Воспроизведение и измерение силы постоянного тока

все модификации

от -200 до +200 нА

±(0,003Т+4)2) нА

от -2 до +2 мкА

±(0,002^1+5)2) нА

от -20 до +20 мкА

±(0,002Т+10)2) нА

от -200 до +200 мкА

±(0,002Т+100)2) нА

от -2 до +2 мА

±(0,002Т+1)3) мкА

от -25 до +25 мА

±(0,005Т+12,5)3) мкА

от -150 до +150 мА

±(0,005Т+150)3) мкА

Продолжение таблицы 10

Характеристика

Модификации

Диапазоны

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Ограничение силы постоянного тока

все модификации

от -150 до -20 мА, от +20 до +150 мА

±(0,005^1+10)4) мА

Воспроизведение постоянного напряжения ограничения верхнего уровня

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от -2,0 до +8,5 В

±100 мВ

FHF2

от -2,0 до +8,5 В

погрешность не нормируется

Воспроизведение постоянного напряжения ограничения нижнего уровня

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от -2,5 до +8,0 В

±100 мВ

FHF2

от -2,5 до +8,0 В

погрешность не нормируется

1) U - числовое значение абсолютной величины напряжения в милливольтах

2) I - числовое значение абсолютной величины силы тока в наноамперах

3) I - числовое значение абсолютной величины силы тока в микроамперах

4) I - числовое значение абсолютной величины силы тока в миллиамперах

Таблица 11 - Характеристики поканального измерителя PPMU

Характеристика

Модификации

Диапазоны

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Воспроизведение постоянного напряжения

FHF3M, FHF3M-512

от -0,5 до +3,5 В

(±(0,00bU+4)-R/lL) 1) 2) мВ

от -1 до +7 В

(±(0,001-U+8)-R-Il) 1) 2) мВ

от -1,3 до +8,0 В

(±(0,001-U+16)-R-Il) 1)2) мВ

от -2,0 до -1,3 В

(±0,03-U-R-Il) 1)2) мВ

FHF2, FHF3, FHF3-512

PPMU не поддерживается

Измерение постоянного напряжения

FHF3M, FHF3M-512

от +0,1 до +2,9 В

(±(0,00bU+2)-R^L) 1) 2) мВ

от -2 до +8 В

(±(0,00bU+6)-R/lL) 1) 2) мВ

FHF2, FHF3, FHF3-512

PPMU не поддерживается

Воспроизведение силы постоянного тока

FHF3M, FHF3M-512

±2 мкА

±(0,003^1+10) 3) нА

±8 мкА

±(0,003^1+40) 3) нА

±32 мкА

±(0,003^1+160) 3) нА

±128 мкА

±(0,003^1+640) 3) нА

±512 мкА

±(0,003^1+2,56) 4) мкА

±2 мА

±(0,003^1+10) 4) мкА

±8 мА

±(0,007^1+40) 4) мкА

±32 мА

±(0,007-1+160) 4) мкА

FHF2, FHF3, FHF3-512

PPMU не поддерживается

Продолжение таблицы 11

Характеристика

Модификации

Диапазоны

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Измерение силы постоянного тока

FHF3M, FHF3M-512

±2 мкА

±(0,003^1+10) 3) нА

±8 мкА

±(0,003^1+40) 3) нА

±32 мкА

±(0,003-1+160) 3) нА

±128 мкА

±(0,003-1+640) 3) нА

±512 мкА

±(0,003-1+2,56) 4) мкА

±2 мА

±(0,003^1+10) 4) мкА

±8 мА

±(0,007^1+40) 4) мкА

±32 мА

±(0,007-1+160) 4) мкА

FHF2, FHF3, FHF3-512

PPMU не поддерживается

1) U - числовое значение абсолютной величины напряжения в милливольтах

2) Il - числовое значение (с учетом знака) силы тока в нагрузке в миллиамперах; R = 0,15

3) I - числовое значение абсолютной величины силы тока в наноамперах

4) I - числовое значение абсолютной величины силы тока в микроамперах

Таблица 12 - Характеристики измерительного источника питания VDD

Характеристика

Модификации

Диапазоны

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Воспроизведение1) постоянного напряжения

все модификации

от -2 до +7 В

±(0,00bU+3)2) мВ

от -2 до +12 В

±(0,001-U+6) 2) мВ

от -2 до +15 В

±(0,001-U+7,5) 2) мВ

Измерение постоянного напряжения

все модификации

от —1 до +1 В

±(0,001-U+1) 2) мВ

от 0,1 до 2,9 В

±(0,001-U+1) 2) мВ

от —2 до +12 В

±(0,00bU+3) 2) мВ

от —2 до +15 В

±(0,001-U+4) 2) мВ

Воспроизведение и измерение силы постоянного тока

все модификации

от -200 до +200 нА

±(0,003-1+4) 3) нА

от -2 до +2 мкА

±(0,002-1+5) 3) нА

от -20 до +20 мкА

±(0,002-1+10) 3) нА

от -200 до +200 мкА

±(0,002^1+100) 3) нА

от -2 до +2 мА

±(0,002-1+1) 4) мкА

от -25 до +25 мА

±(0,005^+12,5) 4) мкА

от -400 до +400 мА

±(0,005-1+400) 4) мкА

Ограничение силы постоянного тока

все модификации

от -400 до -20 мА, от +20 до +400 мА

±(0,005^1+15) 5)мА

Продолжение таблицы 1

2

Характеристика

Модификации

Диапазоны

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Воспроизведение постоянного напряжения ограничения верхнего уровня

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от -2,0 до +15,5 В

±100 мВ

FHF2

от -2,0 до +15,5 В

погрешность не нормируется

Воспроизведение постоянного напряжения ограничения нижнего уровня

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от -2,5 до +15,0 В

±100 мВ

FHF2

от -2,5 до +15,0 В

погрешность не нормируется

1) При напряжении источника выше 12 В максимальная сила тока в нагрузке 200 мА

2) U - числовое значение абсолютной величины напряжения в милливольтах

3) I - числовое значение абсолютной величины силы тока в наноамперах

4) I - числовое значение абсолютной величины силы тока в микроамперах

5) I - числовое значение абсолютной величины силы тока в миллиамперах

Таблица 13 - Характеристики измерительного источника питания VCC

Характеристика

Модификации

Диапазоны

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Воспроизведение1) постоянного напряжения

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от 0,8 до 6,0 В

±(0,0005/U+2,5) 2) мВ

FHF2

от 0,8 до 5,5 В

±(0,001-U+5) 2) мВ

Измерение постоянного напряжения

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от 0 до 6 В

±(0,0005-U+2,5) 2) мВ

FHF2

от 0,8 до 5,5 В

±(0,001-U+5) 2) мВ

Измерение силы постоянного тока

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от -4 до +4 А

±(0,01-1+2,5) 4)3) мА

от -1 до +1 А

±(0,003-1+0,5) 4)3) мА

от -250 до +250 мА

±(0,003^+150) 5)3) мкА

от -64 до +64 мА

±(0,003^1+40) 5)3) мкА

от -16 до +16 мА

±(0,003^1+10) 5)3) мкА

от -4 до +4 мА

±(0,003-1+2,5) 5)3) мкА

от -1 до +1 мА

±(0,003-1+0,5) 5)3) мкА

от -250 до +250 мкА

±(0,003-1+250) 6)3) нА

FHF2

от -4 до +4 А

±(0,01-1+10) 4)3) мА

Продолжение таблицы 13

Характеристика

Модификации

Диапазоны

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Ограничение силы постоянного тока

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от -4,0 до —0,4 А, от +0,4 до +4,0 А

±(0,015-1+15) 4) 7) мА

от —1,0 до —0,4 А, от +0,4 до +1,0 А

±(0,015-1+15) 4) 7) мА

FHF2

от —4,0 до -0,4 А, от +0,4 до +4,0 А

±(0,015-1+15) 4) 7) мА

1) При напряжении источника выше 5,5 В максимальная сила тока в нагрузке - 3 А

2) U - числовое значение напряжения в милливольтах

3) Погрешность измерения силы отрицательного тока не нормируется

4) I - числовое значение силы тока в миллиамперах

5) I - числовое значение силы тока в микроамперах

6) I - числовое значение силы тока в наноамперах

7) Погрешность ограничения силы отрицательного тока не нормируется

Таблица 14 - Характеристики высоковольтных каналов («33-й канал»)

Характеристика

Модификации

Значение

Диапазон воспроизведения постоянного напряжения высокого уровня, В

все модификации

от 0 до 15

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения постоянного напряжения высокого уровня, мВ

все модификации

±(0,001-U+7,5) 1)

Диапазон воспроизведения постоянного напряжения низкого уровня, В

все модификации

от —2 до +8

Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения постоянного напряжения низкого уровня, мВ

все модификации

±(0,001-U+7,5) 1)

Диапазон ограничения силы постоянного тока, А

все модификации

от 0,03 до 0,13

Пределы допускаемой абсолютной погрешности ограничения силы постоянного тока, мА

все модификации

±(0,005П+15) 2)

Крутизна фронта и спада импульса, В/мс

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

70±7

FHF2

крутизна не нормируется

Пределы допускаемой абсолютной погрешности задания положения фронта/спада, мкс

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

±5

FHF2

погрешность не нормируется

Длительность фронта и спада импульса, не более

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

длительность не нормируется

FHF2

1 мс

Максимальная сила тока в нагрузке, мА, не более

все модификации

100

1) U - числовое значение абсолютной величины напряжения в милливольтах

2) I - числовое значение силы тока в миллиамперах

Таблица 15 - Характеристики измерительных источников питания VDD в режиме параллельной работы двух источников___________________________________________________________

Характеристика

Модификации

Диапазоны

Пределы допускаемой абсолютной погрешности

Воспроизведение постоянного напряжения

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от -2 до +12 В

±(0,002/U+12) 1) мВ

FHF2

режим параллельной работы не поддерживается

Измерение постоянного напряжения

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от —2 до +12 В

±(0,002-U+6) 1) мВ

FHF2

режим параллельной работы не поддерживается

Измерение силы постоянного тока

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

±790 мА

±(0,005-1+800) 2) мкА

FHF2

режим параллельной работы не поддерживается

Ограничение силы постоянного тока

FHF3, FHF3M, FHF3-512, FHF3M-512

от —400 до —20 мА; от +20 до +400 мА

±(0,01-1+15) 3) мА

от —790 до -400 мА; от +400 до +790 мА

±(0,02-1+16) 3) мА

FHF2

режим параллельной работы не поддерживается

1) U - числовое значение абсолютной величины напряжения в милливольтах

2) I - числовое значение абсолютной величины силы тока в микроамперах

3) I - числовое значение абсолютной величины силы тока в миллиамперах

Таблица 16 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики

Значение

FHF2, FHF3, FHF3M

FHF3-512, FHF3M-512

Потребляемая мощность, В-А, не более

1800

3500

Габаритные размеры измерительного блока

- длина, мм, не более

- ширина, мм, не более

- высота, мм, не более

520

540

350

1033

558

940

Масса измерительного блока, кг, не более

50

250

Питающая сеть переменного тока - напряжение, В

- частота, Г ц

220±11

50,0±0,5

Нормальные условия измерений

- температура окружающего воздуха, °С

- относительная влажность воздуха, %

20±2

от 30 до 80

Условия эксплуатации

- температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)

от 10 до 25 от 30 до 80 при 20 °С от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800)

Знак утверждения типа

наносится на табличку заводскую Тестера одновременно с нанесением основных надписей и символов методом гравировки и на заглавный лист руководства по эксплуатации и паспорта Тестера типографским способом по центру над наименованием средства измерений.

Комплектность

Таблица 17 - Комплектность средства измерений

Наименование

Тестер (модификация)

Обозначение

Кол-во, шт.

Измерительный блок с прижимным устройством и источником бесперебойного питания

FHF2

ФРМИ.418139.001

1

FHF3

ФРМИ.418139.001-2

1

FHF3M

ФРМИ.418139.029

1

FHF3-512

ФРМИ.418139.012

1

FHF3M-512

ФРМИ.418139.028

1

Вычислительный блок с источником бесперебойного питания, монитором и клавиатурой

FHF2

ФРМИ.466219.001

1

FHF3

ФРМИ.466219.001

1

FHF3M

ФРМИ.466219.007

1

FHF3-512

ФРМИ.466219.001

1

FHF3M-512

ФРМИ.466219.006

1

Пакет программного обеспечения

FHF2

ФРМИ.0.653.060

1

FHF3

ФРМИ.0.653.070

1

FHF3M

ФРМИ.0.653.070

1

FHF3-512

ФРМИ.0.653.080

1

FHF3M-512

ФРМИ.0.653.080

1

Комплект диагностической оснастки

FHF2

ФРМИ.411926.012

1

FHF3

ФРМИ.411926.015

1

FHF3M

ФРМИ.411926.015

1

FHF3-512

ФРМИ.411926.015

1

FHF3M-512

ФРМИ.411926.015

1

Комплект поверочных пр инадлежностей (опционально)

FHF2

ФРМИ.411926.006

1

FHF3

ФРМИ.411926.013

1

FHF3M

ФРМИ.411926.013

1

FHF3-512

ФРМИ.411926.018

1

FHF3M-512

ФРМИ.411926.018

1

Рабочее место (опционально)

FHF2

ФРМИ.324691.003-02

1

FHF3

ФРМИ.324691.003-02

1

FHF3M

ФРМИ.324691.003-02

1

FHF3-512

ФРМИ.324691.005

1

FHF3M-512

ФРМИ.324691.005

1

Комплект эксплуатационной документации1)

FHF2

ФРМИ.411739.001 ВЭ

1

FHF3

ФРМИ.411739.005 ВЭ

1

FHF3M

ФРМИ.41739.015 ВЭ

1

FHF3-512

ФРМИ.411739.006 ВЭ

1

FHF3M-512

ФРМИ.411739.016 ВЭ

1

Методика поверки

все модификации

ФРМИ.410179.001 МП

1

1) Ведомость эксплуатационных документов

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы

Приказ федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3457 «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 от 1 • 10-16 до 100 А»;

Приказ федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г. № 1621 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»;

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

ФРМИ.410179.001 ТУ. Системы контрольно-измерительные Тестеры СБИС FORMULA HF. Технические условия (групповые).

Смотрите также

Аппаратура геодезическая спутниковая Trimble Geo7X (далее - аппаратура) предназначена для определения координат, измерений длин базисов и расстояний при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, создании планово-высотных обоснований, инженер...
Аппаратура геодезическая спутниковая Stonex S9i, Stonex S10A, Stonex S800, Stonex S800A (далее - аппаратура) предназначена для измерений длин базисов при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, создании планово-высотных обоснований, инжене...
70968-18
РВС-20000 Резервуары стальные вертикальные цилиндрические
АО "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им.Н.Е.Крюкова", г.Новокузнецк
Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-20000 (далее - РВС-20000) предназначены для измерения объема нефти и нефтепродуктов.
70969-18
Б3-700, Б3-800 Источники напряжения и тока стабилизированные
ООО "Микроакустика", г.Екатеринбург
Источники напряжения и тока стабилизированные Б3-700, Б3-800 (далее по тексту -источники) предназначены для воспроизведения с нормированной погрешностью выходного напряжения или силы тока в нагрузке (электротехнические изделия или радиоэлектронная ап...
Default ALL-Pribors Device Photo
70970-18
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сетевая компания" НчЭС
Филиал ОАО "Сетевая компания" Набережночелнинские электрические сети, г.Набережные Челны
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО «Сетевая компания» НчЭС (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измерений активной и реактивной электроэнергии и мощности, автоматизированного сбора, обработки...