ГОСТ 29109-91 сторінка 9 з 10
-
Дополнительные сведения
Дата выпуска справочных данных.
Дополнительные данные по применению, например, описание и подсоединение незадействованных выводов, нагрузка на выходе,, запас помехоустойчивости.
ГЛАВА IV. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ
Раздел первый. Общие положения
-
Основные требования
Если не оговорено иное, применяют требования, изложенные в п. 1 ГОСТ 291Q6 (МЭК 748—1), в котором дана ссылка на пп. 1 (введение) и 2 (общие меры предосторожности) (МЭК 747—1, гл. VII).
-
Специальные требования
Специальные требования для методов измерений, содержащихся в ГОСТ 29107 (МЭК 748—2) и ГОСТ 29108 (МЭК 748—3), приведены в этих публикациях.
Специальные требования для методов измерений, содержащихся в данной публикации, приводят при описании соответствующего метода измерения.
-
Таблица применения методов измерений (см. табл. 1)
В таблице указывают области применения перечисленных методов измерений для различных классов и подклассов интерфейсных интегральных схем.
Таблица применения методов измерений
Классы, подклассы
Приведено Публикации (ГОСТ) главе/ разделе/ пункте
Измеряемые характеристики
Линейные
схемы
Пере-
дат-
чики
При-
емни-
ки
II. Преобразо-
ватели
Линейные
Ц АП
АЦП
61 гост
29109/(IV)/ второй/1
Пусковое синфазное входное напряжение (для
схем с диф-
ференциальными входами)
гост
29109/(IV)/ второй/2
Средний ток смещения, входной ток смещения
нуля (диф
ференци- альные входы, выход не измеряется)
Классы, подклассы
63
Продолжение
И. Преобразова-
тели
Приведено
в Публикации
(ГОСТ)
главе/
разделе/
пункте
Измеряемые характеристики
Линейные
схемы
Пере-
датчи-
ки
При-
емни-
ки
Линейные
гост 29109/(IV)/ второй/3
Время восстановления при перегрузке на дифференциальном и син-
разном вхо
«»
ЦАП АЦП
Нелицейные
дах (дифференциальные входы и входы стробирования)
Раздел второй. Класс I (линейные схемы, усилители считыва
ния, периферийные формирователи и устройства сдвига уровня, компараторы напряжения)
-
Пусковое синфазное входное напряжение (V/cr) [61] (для
усилителей считывания и линейных приемников с дифференциальными входами)
-
Цель
Данный метод предназначен для измерения пускового синфазного входного напряжения, которое вызывает переключение выходного напряжения усилителя считывания или линейного приемника на другой заданный выходной уровень.
-
Схема измерения
См. рис. 15.
-
Описание схемы и требования к ней
Измерительное оборудование должно обеспечивать подачу импульсов, амплитуду, крутизну, частоту и ширину которых можно регулировать. Должна быть обеспечена возможность измерения напряжений на входе и выходе интегральной схемы. Кроме того, оборудование должно обеспечивать подачу напряжения и нагрузки на другие входы или выходы.
-
Методика измерения
Схема измерения приведена на рис. 15. Устанавливают заданное значение температуры измеряемой интегральной схемы. Выводы
входа и выхода, а также другие выводы подсоединяют, как оговоре
но, путем приложения заданного дифференциального входного на-
Измерение пускового синфазного входного напряжения
I — источники питания; 2 — генератор; 3 — входная цепь; 4 — измеряемая схема; 5 — выходная цепь; 6 — дополнительная цепь;
7 — измерения на входе; 8 — измерения на выходе; 9 — прибор для измерения напряжения; 10 — вход “ (например.
инвертирующий выход)
Рис. 15
пряжения. Схему устанавливают в выключенное состояние. Источники питания и все дополнительные цепи подключают, как оговорено. Для обеспечения заданных параметров импульсов в схему подключают и регулируют генератор импульсов. С помощью генератора импульсов амплитуду синфазного входного напряжения V/c уве
личивают (но не до значения превышающего предельно допустимое) до тех пор, пока выходное напряжение Vo не достигнет в первый раз заданного выходного уровня Vola или Vohb- Это синфазное входное напряжение и является пусковым синфазным входным напряжением (V/cr).
-
Схема измерения
-
Заданные условия
Температура окружающей среды или в контрольной точке схе
мы.
Напряжение (я) питания.
Характеристики входных импульсов: время нарастания (Л), время спада (Л); длительность (ширина) импульса (tw) частота повторения (fp).
Дифференциальное входное напряжение (V/o).
Выходное напряжение (Vola или Vo/ib)-
Входные и выходные цепи, дополнительные цепи.
Условия на других выводах.
-
Средний ток смещения (Jib) и входной ток смещения нуля (Ло) /62/ (для усилителей считывания и линейных приемников с
в
дифференциальными входами без
непосредственного аналогового
ыхода)
-
Цель
Настоящий метод предназначен для измерения среднего тока смещения Іів и входного тока смещения нуля Ло усилителя считывания или линейного приемника с дифференциальными входами.
Примечание. Методы измерения 27 и 28, приведенные в ГОСТ 29108 (МЭК 748—3), гл. IV, неприемлемы для усилителей считывания .или линейных приемников, в которых аналоговая часть интегральной схемы не имеет непосредственного выхода.
-
Схема измерения
Измерение среднего тока смещения Лв и входного тока смещения нуля Ло.
а — источники напряжения для У._ и Vr«; b —
источники питания; с — изменяемая интегральная схема; d - дополнительные цепи
Рис. 16
-
Описание схемы и требования к ней
Измерительное оборудование должно обеспечивать измерение токов на выводах входа, подсоединенных к источникам напряжения, как показано на рис. 16. Кроме того, оборудование должно обеспечивать подачу напряжений и нагрузок на другие выводы входа и выхода, а также подачу напряжения (ий) питания.
-
Методика измерения
Схема измерения приведена на рис. 16. Устанавливают заданное значение температуры измеряемой интегральной схемы. Выводы входа и выхода, а также другие выводы подсоединяют, как оговорено. Источники питания и другие дополнительные цепи подсоединяют, как оговорено.
«ЦП
подсоединяют к источникам напряжения, как показано на рис. 16. Дифференциальное входное напряжение увеличивают до тех пор, пока состояние на цифровом выходе интегральной схемы не изменится от низкого уровня к высокому или наоборот, и в этих условиях измеряют токи на обоих входах. Затем измерение повторяют для противоположного направления перехода на выходе.
В результате измерений получают четыре значения входного тока: /і(і), /2(і) — для первого перехода на выходе ,и Л<2), /2(2) — для второго перехода. Значения среднего тока смещения и входного тока смещения нуля вычисляют по следующим формулам:
ЛВ(1) =
Л(і>
У2(1) , т
> — 9
//0(1) — /1(1) — А(1)ї //0(2) — /1(2) —^2(2)*
В качестве измеренных значений среднего тока смещения f//a(i)), Ijbw) и входного тока смещения нуля (7/o<i), //0(2)) принимают большие из двух вычисленных значений для каждой из этих характеристик.
-
Заданные условия
Температура окружающей среды или в контрольной точке схемы.
Напряжение (я) питания.
Синфазное входное напряжение (V/c).
Условия на других выводах.
-
Время восстановления при перегрузке на дифференциальном входе (tord) и время восстановления при перегрузке на синфазном входе (tore) /63/ (для усилителей считывания и линейных приемников с дифференциальными входами и стробированием)
-
Цель
-
Данный метод предназначен для измерения времени восстановления при заданном перенапряжении, т. е. для измерения интервала времени между моментом прекращения воздействия перенапряжения на входе и моментом, когда схема правильно реагирует на напряжение стробирования.
-
Схема измерения
Измерение времени восстановления при перегрузке на дифференциальном входе (tord) или времени восстановления при перегруз.- ке на синфазном входе (tore)
I — генератор 2; 2 — генератоо 1: 3 — входная цепь; 4 — входная цепь 2; 5 — источник питания: 6 — выходная цепь; 7 — измеряемая схема; 8 — дополнительные цепи; 9 — измерения на входе; 10 — измерения на выходе; 11 — прибор для измерения времени и напряжения; 12 ~ заданное значение перенапряжения
-
Рис. 17Описание схемы и требования к ней
Измерительное оборудование должно обеспечивать измерение интервала времени между двумя входными сигналами в заданных контрольных точках, а также измерение уровня напряжения соответствующего выходного сигнала. Должна быть предусмотрена возможность регулирования интервала времени между входными сигналами. Кроме того, оборудование должно обеспечивать подачу напряжений и нагрузок на другие выводы входа и выхода.
-
Меры предосторожности
При подаче перенапряжения необходимо следить, чтобы не превышались соответствующие предельно допустимые значения.
-
Методика измерения
Схема измерения приведена на рис. 17. Устанавливают заданное значение температуры измеряемой интегральной схемы. Выводы входа и выхода, а также другие выводы подсоединяют, как оговорено. Источники питания и дополнительные цепи подсоединяют, как оговорено. Генераторы импульсов также подключают, как оговорено. С помощью генераторов импульсов уменьшают интервал времени, измеренный в заданных контрольных точках между входными сигналами (Vidi или V/ci 1в зависимости от того, что требуется) и V2 до тех пор, пока выходное напряжение Vo, обусловленное напряжением стробирования V2, не перестанет вызывать переход на другой уровень. Интервал времени, измеренный между точкой 10 % на графике заданного перенапряжения и точкой 10 % на графике напряжения стробирования, представляет собой время восстановления при перегрузке на входе (tord или torc).
-
Заданные условия
Температура окружающей среды или в контрольной точке схемы.
Напряжение (я) питания.
Параметры входного импульса при дифференциальном или синфазном перенапряжении (V/di или Vici) и при напряжении стробирования (V2):
амплитуда;
длительность (tw);
время спада (tf);
время нарастания (tr);
частота повторения (fp).
Направление перехода на входе (от низкого уровня к высокому или от высокого уровня к низкому).
Входные и выходные цепи, дополнительные цепи.
Паразитные емкости (Сп, Ci2, Со).
Дифференциальное входное напряжение смещения.
Условия на других выводах.
Контрольные точки для измерения времени, если они отличаются от указанных в и. 3.5.
Раздел третий. Класс II (аналого-цифровые и цифро-аналоговые
преобразователи)
На рассмотренииИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
-
ВНЕСЕН Министерством электронной промышленности СССР
-
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.09.91 № 1S56
-
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения
международного стандарта МЭК 748—4—87 «Полупроводниковые приборы. Интегральные схемы. Часть 4. Интерфейсные интегральные схемы» и полностью ему соответствует
-
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Глава, раздел, подраздел,
пункт, в котором приведена
ссылка
Обозначение соответствую-
щего стандарта
Обозначение отечественного
НТД, на который дана
ссылка
Гл. I, п. її
Гл. II, пп. 3.1.1, 3.1,2
Гл. III, п. 7
Гл. III, разд. II, п, 3.1
Гл. IV, разд. I, п. 1
Гл. II, п. 1.2.3.2b
Гл. III, разд. II, п. 4.1.1
Гл. IV, разд. I, п. 2'
Гл. II, пп. il.2jl.l,
1.2.1.11, 1.2.1.13, 1.2,1,15, 1.23.1, 1.2.3.2
Гл. IV, разд. I, п. 2
Гл. IV, разд,. II, п. 2.1
МЭК 747—1
МЭК 748—1
МЭК 748—2
МЭК 748—3
ГОСТ 219106—91
ГОСТ 29107—9il
ГОСТ 29108—91
3
3
5
5
1. Термины для класса I (линейные схемы, усилители считывания, периферийные формирователи (включая формирователи ЗУ), схемы сдвига уровня, компараторы напряжения)
-
Общие термины
-
Термины, относящиеся к предельно допустимым значениям парамет
ров и характеристикам
Термины, относящиеся к входным характеристикам Термины,, относящиеся к выходным характеристикам Термины, относящиеся к переходным Термины, для класса II (линейные и цифро-аналоговые преобразователи)
Побачили розбіжність з офіційним текстом?
Дивіться також
Сборник ГОСТ ЕСКД
Збірник із 154 стандартів