ГОСТ 18604.26-85

ОбозначениеГОСТ 18604.26-85
НаименованиеТранзисторы биполярные. Методы измерения временных параметров
СтатусДействует
Дата введения06.30.1986
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС31.080.30
Текст ГОСТа


ГОСТ 18604.26-85
(СТ СЭВ 4757-84)

Группа Э29



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ

Методы измерения временных параметров

Bipolar transistors.
Methods of time parameters measurement



ОКП 62 2300

Дата введения 1986-07-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 декабря 1985 г. N 4534 срок действия установлен с 01.07.86 до 01.07.91*

________________

* Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 17.09.91 N 1455 (ИУС N 12, 1991 год). - .

Настоящий стандарт распространяется на биполярные транзисторы и устанавливает методы измерения временных параметров: времени задержки , времени нарастания , времени включения , времени рассасывания , времени спада , времени выключения .

Общие требования при измерении и требования безопасности - по ГОСТ 18604.0-83.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4757-84.

1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Значения временных параметров определяют измерением интервалов времени в соответствии с определениями временных параметров, приведенными в ГОСТ 20003-74.

1.2. Условия и режим измерения временных параметров должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

2. АППАРАТУРА

2.1. Временные параметры следует измерять на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт.1.


- генератор однополярных насыщающих импульсов; - генератор однополярных запирающих
импульсов; , - импульсные измерители тока; - испытуемый транзистор; - ограничитель
напряжения; - резистор нагрузки; , - делитель напряжения; , - резисторы в цепи базы;
- измеритель интервалов времени; - блокировочный конденсатор;
- источник постоянного напряжения коллектора

Черт.1

Допускается включать импульсные измерители тока в любой части измеряемой цепи.

Конкретную схему измерения приводят в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

2.2. Параметры импульсов на выходе генераторов и в соответствии с диаграммой временных параметров, приведенной на черт.2, должны соответствовать следующим требованиям:

длительность насыщающего импульса не должна быть менее 1,5 при измерении параметров , , и не менее 5 при измерении параметров , , , где и соответственно максимальное время включения и максимальное время рассасывания, которые устанавливают из диапазона измерения конкретной измерительной установки;

длительность фронта насыщающего импульса при измерении параметра не должна превышать 0,3, а при измерении параметров и - 0,5, где - время одного из указанных параметров;

длительность насыщающего импульса в технически обоснованных случаях может быть меньше 5. Конкретное значение указывают в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов;

длительность запирающего импульса не должна быть менее максимального значения , которое устанавливают из диапазона измерения конкретной измерительной установки;

неравномерность вершины импульса не должна превышать 5% амплитудного значения импульса;

длительность выброса на вершине импульса не должна превышать минимального значения измеряемого интервала времени , определяемого рабочим диапазоном конкретной измерительной установки;

амплитуда выбросов на вершине импульса не должна превышать 10% амплитудного значения импульса;

длительность изменения полярности тока базы от момента, когда спад насыщающего импульса достигнет уровня 90% амплитудного значения до момента нарастания запирающего импульса до уровня 90% амплитудного значения должна быть не более 0,5, где - ток базы (насыщающий), - ток базы (запирающий), - минимальное значение измеряемого времени спада;

погрешность установки уровней отсчета временных параметров не должна выходить за пределы ±3% по отношению к амплитудному значению импульса (или ), где - постоянное напряжение коллектор-эмиттер, - ток коллектора;

скважность насыщающего импульса и амплитуда напряжения между импульсами должны быть такими, чтобы они не влияли на результаты измерения. Значения их указывают в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов;

погрешность установления амплитуды импульсов токов базы не должна выходить за пределы ±10%.


Черт.2

2.3. Вместо генераторов однополярных импульсов и допускается применять импульсные генераторы тока.

Один из генераторов однополярных импульсов может быть заменен источником постоянного напряжения.

При замене генератора источником постоянного напряжения схему измерительной установки (см. черт.1) модифицируют в схему с постоянным насыщающим и импульсным запирающим токами, а при замене генератора источником постоянного напряжения - в схему с импульсным насыщающим и постоянным запирающим токами.

При измерении временных параметров , и генератор может отсутствоват

ь.

2.4. В качестве токосъемных элементов вместо импульсных измерителей тока и допускается использовать резисторы, трансформаторы тока и другие элементы, не влияющие на результат измерения временных параметров.

Импульсные измерители тока и могут отсутствовать, если обеспечена установленная точность задания токов базы и коллектора.

2.5. Ограничитель напряжения предназначен для защиты перехода эмиттера транзистора от перенапряжения обратной полярности и для ограничения напряжения холостого хода на зажимах контактного устройства при отключении испытуемого транзистора.

Для транзисторов малой мощности при длительности импульса менее 200 нс ограничитель напряжения в цепи базы испытуемого транзистора может отсутствовать.

2.6. Индуктивность цепи , Гн, в которой протекают импульсные токи коллектора и эмиттера, рассчитывают по формуле

,


где - минимальный измеряемый интервал времени;

- значение сопротивления резистора нагрузки.

2.7. Емкость между коллекторным выводом контактного устройства и корпусом , Ф, для подключения к установке испытуемого транзистора рассчитывают по формуле

.

Емкость между базовым выводом контактного устройства и корпусом , Ф, для испытуемого транзистора рассчитывают по формуле

*,


________________

* Формула соответствует оригиналу. - .


где - минимальное значение тока базы (насыщающего);

- максимальное напряжение насыщения база-эмиттер, указанное в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

2.8. Погрешность сопротивления резисторов не должна превышать 1%.

2.9. Делители напряжения , должны быть компенсированными и не искажать форму выходного сигнала.

2.10. Измеритель интервалов времени подключают к коллектору или к резистору нагрузки непосредственно или через делитель напряжения , .

Время нарастания переходной характеристики измерителя интервалов времени не должно быть более 0,3.

При использовании осциллографа в качестве измерителя интервалов времени его синхронизация может быть внутренней или внешней от генераторов или в зависимости от измеряемого параметра.

Для измерения временных параметров допускается применять внутренние или внешние регулируемые линии задержки.

Пример использования однолучевого осциллографа в качестве измерителя интервалов времени приведен в справочном приложен

ии.

2.11. Погрешность установления импульсного тока коллектора не должна выходить за пределы ±10%.

2.12. Максимально допустимая основная погрешность измерительной установки при измерении параметров , , длительностью более 5 нс не должна выходить за пределы ±10% конечного значения предела измерения и ±15% измеряемого значения - в начале рабочего участка шкалы.

Максимально допустимая основная погрешность измерительной установки при измерении параметров , , длительностью более 5 нс не должна выходить за пределы ±15% конечного значения предела измерения и ±20% измеряемого значения - в начале рабочего участка шкалы.

Максимально допустимая основная погрешность измерительной установки с цифровым отсчетом при измерении значений временных параметров длительностью более 5 нс не должна выходить за пределы ±10% измеряемого значения и ±2 знака младшего разряда дискретного отсчета.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Испытуемый транзистор подключают к установке и устанавливают режимы измерения, заданные в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов: постоянное напряжение коллектор-эмиттер , импульсный ток коллектора , ток базы (импульсный или постоянный насыщающий ток) для измерения параметров , , , ток базы (импульсный запирающий ток) для измерения параметров , , , напряжение на ограничителе напряжен

ия .

3.2. При использовании одноканального осциллографа в качестве измерителя интервалов времени , его подключают сначала на вход испытуемого транзистора (или на вход генератора или ) для калибровки начала отсчета, затем на выход испытуемого транзистора для отсчета интервала времени.

3.3. Отсчет производят в соответствии с определениями временных параметров и диаграммой временных параметров (см. черт.2). При этом допускается:

при измерении времени спада устанавливать другие уровни отсчета, что оговаривают в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов;

при измерении времени рассасывания и времени выключения за начало отсчета устанавливать момент, когда фронт запирающего импульса достигнет 90% его амплитудного значения;

устанавливать начало отсчета в момент, когда временная диаграмма тока базы пересекает нулевой уровень;

концом отсчета считать момент, когда спад выходного импульса достигнет 90%-ного амплитудного значения.

3.4. Пример измерения временных параметров импульсных транзисторов, у которых , приведен в справочном приложении.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Показатели точности измерения времени задержки, времени нарастания, времени спада и времени рассасывания должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

4.2. Границы интервала , в котором с установленной вероятностью 0,997 находится погрешность измерения, определяют по формуле

, при этом

для ;

для ;

для ;

для ,

где - погрешность задания режима измерения, устанавливаемая в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов;

- погрешность насыщающего тока базы;

- погрешность насыщающего тока коллектора ;

- степень насыщения, определяемая по формуле

;

;

,


где - степень рассасывания, определяемая по формуле


.



ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

1. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОЛУЧЕВОГО ОСЦИЛЛОГРАФА
В КАЧЕСТВЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ИНТЕРВАЛОВ ВРЕМЕНИ

Начало времени рассасывания и времени выключения следует брать от нулевого уровня тока базы при изменении его полярности от плюс до минус .

Начало отсчета времени рассасывания и времени выключения допускается устанавливать по кратковременному выбросу на импульсе напряжения , которое указано в конкретных схемах измерения и вершина которого совпадает с нулевым уровнем тока базы при изменении полярности от плюс до минус .

Для более точной фиксации начала отсчета по выбросу напряжения допускается кратковременно увеличивать чувствительность осциллографа.

2. ПРИМЕР ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ИМПУЛЬСНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ, У КОТОРЫХ

Отсчет временных параметров производят в соответствии с диаграммой, приведенной на чертеже.

Отсчет ведут по импульсу напряжения коллектора при выполнении следующих условий:

от источника постоянного напряжения коллектора устанавливают напряжение, рассчитываемое по формуле

,

где - постоянное напряжение коллектор-эмиттер, указанное в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов;

- типовое значение напряжения насыщения коллектор-эмиттер , указанное в стандартах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

Электронный текст документа
и сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1986

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 11630-84

    ГОСТ 18604.0-83

    ГОСТ 15172-70

    ГОСТ 17465-80

    ГОСТ 17466-80

    ГОСТ 18604.14-77

    ГОСТ 18604.15-77

    ГОСТ 18604.19-88

    ГОСТ 18604.10-76

    ГОСТ 18604.16-78

    ГОСТ 18604.20-78

    ГОСТ 18604.13-77

    ГОСТ 18604.11-88

    ГОСТ 18604.22-78

    ГОСТ 18604.23-80

    ГОСТ 18604.27-86

    ГОСТ 18604.1-80

    ГОСТ 18604.24-81

    ГОСТ 18604.4-74

    ГОСТ 18604.5-74

    ГОСТ 18604.6-74

    ГОСТ 18986.0-74

    ГОСТ 18986.1-73

    ГОСТ 18986.11-84

    ГОСТ 18986.12-74

    ГОСТ 18604.3-80

    ГОСТ 18986.15-75

    ГОСТ 18986.10-74

    ГОСТ 18604.8-74

    ГОСТ 18986.18-73

    ГОСТ 18604.2-80

    ГОСТ 18986.20-77

    ГОСТ 18986.16-72

    ГОСТ 18986.17-73

    ГОСТ 18604.7-74

    ГОСТ 18986.24-83

    ГОСТ 18986.22-78

    ГОСТ 18986.4-73

    ГОСТ 18986.5-73

    ГОСТ 17772-88

    ГОСТ 18986.6-73

    ГОСТ 18986.3-73

    ГОСТ 18986.7-73

    ГОСТ 19138.0-85

    ГОСТ 19138.1-85

    ГОСТ 18986.21-78

    ГОСТ 19138.2-85

    ГОСТ 19138.3-85

    ГОСТ 19138.4-73

    ГОСТ 19138.5-85

    ГОСТ 18986.13-74

    ГОСТ 19656.0-74

    ГОСТ 18986.8-73

    ГОСТ 18604.9-82

    ГОСТ 19138.6-86

    ГОСТ 19656.1-74

    ГОСТ 18986.9-73

    ГОСТ 19138.7-74

    ГОСТ 18986.23-80

    ГОСТ 18986.14-85

    ГОСТ 18986.19-73

    ГОСТ 19656.14-79

    ГОСТ 19656.2-74

    ГОСТ 19656.16-86

    ГОСТ 19656.13-76

    ГОСТ 19656.12-76

    ГОСТ 19834.0-75

    ГОСТ 19656.7-74

    ГОСТ 19834.3-76

    ГОСТ 19656.3-74

    ГОСТ 19656.4-74

    ГОСТ 19834.4-79

    ГОСТ 19834.5-80

    ГОСТ 20398.0-83

    ГОСТ 19834.2-74

    ГОСТ 19656.6-74

    ГОСТ 20398.12-80

    ГОСТ 20398.10-80

    ГОСТ 20398.1-74

    ГОСТ 19656.5-74

    ГОСТ 20215-84

    ГОСТ 19656.15-84

    ГОСТ 20398.13-80

    ГОСТ 20398.6-74

    ГОСТ 20398.7-74

    ГОСТ 20398.2-74

    ГОСТ 20398.14-88

    ГОСТ 20398.8-74

    ГОСТ 20398.11-80

    ГОСТ 24041-80

    ГОСТ 24173-80

    ГОСТ 23448-79

    ГОСТ 28578-90

    ГОСТ 24352-80

    ГОСТ 20859.1-89

    ГОСТ 28625-90

    ГОСТ 29209-91

    ГОСТ 29210-91

    ГОСТ 19656.10-88

    ГОСТ 20398.4-74

    ГОСТ 28623-90

    ГОСТ 19656.9-79

    ГОСТ Р 59605-2021

    ГОСТ Р 59606-2021

    ГОСТ Р 59607-2021

    ГОСТ 20398.3-74

    ГОСТ 20398.9-80

    ГОСТ 20398.5-74

    ГОСТ Р 50471-93

    ГОСТ 28624-90

    ГОСТ 30617-98

    ГОСТ 18472-88

    ГОСТ Р 57394-2017

    ГОСТ Р 57439-2017