ГОСТ 24613.18-77

ОбозначениеГОСТ 24613.18-77
НаименованиеМикросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Методы измерения сопротивления изоляции
СтатусДействует
Дата введения01.01.1979
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС31.200
Текст ГОСТа


ГОСТ 24613.18-77*
(СТ СЭВ 3790-82)

Группа Э29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ И ОПТОПАРЫ

Методы измерения сопротивления изоляции

Optoelectronic integrated microcircuits and optocouplers. Methods for measuring isolation resistance

ОКП 623000

Дата введения 1979-01-01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 декабря 1977 г. N 2883 срок введения установлен с 01.01.79

ПРОВЕРЕН в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 30.12.83 N 6592 срок действия продлен до 01.01.89**

________________

** Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 5/6, 1993 год). - .

* ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1984 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1981 г., декабре 1983 г. (ИУС 2-82, 4-84).

Настоящий стандарт распространяется на оптопары и оптоэлектронные интегральные микросхемы (далее - приборы) и устанавливает метод измерения сопротивления изоляции.

Общие требования при измерении и требования безопасности - по ГОСТ 24613.0-81.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3790-82 в части измерения сопротивления изоляции (см. справочное приложение).

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

1. КОСВЕННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Принцип измерения сопротивления изоляции основан на измерении тока, протекающего через измеряемый прибор под воздействием напряжения, приложенного между объединенными входными и объединенными выходными контактами измеряемого прибора, и определении отношения напряжения к току.

При наличии у измеряемых приборов контактов, к которым подводится напряжение питания выходных цепей прибора, эти контакты должны быть объединены с выходными контактами прибора.

1.2. Значение напряжения, приложенного к измеряемому прибору, следует выбирать из ряда: 10, 50, 100, 500, 1000, 1500 В. Выбирают ближайшее наименьшее значение по отношению к рабочему напряжению изоляции измеряемого прибора.

Время приложения напряжения должно быть равно 60 с или времени, указанному в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

1.3. Относительная влажность при измерении - не более 60%.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерения проводят на установке, структурная схема которой представлена на черт.1.


- источник постоянного напряжения; - защитное сопротивление; - измеритель постоянного напряжения; - измеритель постоянного тока; , , , - выводы прибора; - проверяемый прибор.

Черт.1

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.2. Генератор постоянного напряжения должен обеспечивать задание и поддержание напряжения с относительной погрешностью в пределах ±5%.

2.3. Измеритель напряжения и измеритель тока должны обеспечивать измерения с погрешностью в пределах ±3%.

2.4. Значение сопротивления резистора выбирают так, чтобы при пробое не превышался максимальный допустимый ток источника. Резистор допускается заменить схемой защиты.

2.3, 2.4. (Введены дополнительно, Изм. N 2).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. До подключения измеряемого прибора к измерительной установке с помощью генератора постоянного напряжения устанавливают требуемое значение напряжения измерения . Измерителем постоянного тока определяют значение тока утечки .

3.2. Отключают генератор постоянного напряжения, устанавливают измеряемый прибор в измерительную схему.

3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3. Подают напряжение и через 60 с с помощью измерителя постоянного тока определяют ток утечки .

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.4. Сопротивление изоляции определяют по формуле

.

Если , то ток утечки при обработке результатов можно не учитывать.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Относительная погрешность измерения сопротивления изоляции должна быть в пределах ±15% с доверительной вероятностью 0,997.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

5. МЕТОД НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ

5.1. Принцип, условия и режим измерений

5.1.1. Принцип измерения основан на непосредственном измерении сопротивления между объединенными входными и объединенными выходными выводами прибора при приложении между ними заданного напряжения.

5.1.2. Режим измерения - по п.1.2.

5.1.3. Условия измерения - по п.1.3.

5.2. Аппаратура

5.2.1. Измерения проводят на установке, структурная схема которой приведена на черт.2.


- защитный резистор; , , , - выводы прибора; - проверяемый прибор; - измеритель напряжения; - измеритель сопротивления.

Черт.2

5.2.2. Измеритель напряжения и защитный резистор - по пп.2.3, 2.4.

5.2.3. Измеритель сопротивления должен обеспечивать измерение сопротивления изоляции с погрешностью, установленной в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.

5.3. Проведение измерений

5.3.1. Прибор подключают к измерительной установке, устанавливают значение напряжения изоляции в соответствии со стандартами или техническими условиями на приборы конкретных типов и измеряют сопротивление изоляции, учитывая сопротивление измерителя за счет тока утечки.

5.4. Показатели точности измерений

5.4.1. Погрешность измерения сопротивления изоляции должна быть в пределах ±15% с доверительной вероятностью 0,99.

Разд.5. (Введен дополнительно, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
о соответствии ГОСТ 24613.18-77 СТ СЭВ 3790-82

ГОСТ 24613.18-77 соответствует разд.2 СТ СЭВ 3790-82.

(Введено дополнительно, Изм. N 2).

Электронный текст документа

и сверен по:

Микросхемы интегральные.

Оптоэлектронные и оптопары. Методы

измерения электрических параметров:

Сборник. ГОСТ 24613.8-83, ГОСТ 24613.9-83,

ГОСТ 24613.10-77-ГОСТ 24613.18-77,

ГОСТ 24613.19-77. -

М.: Издательство стандартов, 1984

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 17230-71

    ГОСТ 17447-72

    ГОСТ 18683.0-83

    ГОСТ 18683.2-83

    ГОСТ 19799-74

    ГОСТ 23089.0-78

    ГОСТ 23089.1-83

    ГОСТ 23089.10-83

    ГОСТ 23089.11-83

    ГОСТ 18725-83

    ГОСТ 18683.1-83

    ГОСТ 23089.2-83

    ГОСТ 23089.3-83

    ГОСТ 23089.4-83

    ГОСТ 23089.5-83

    ГОСТ 23089.6-83

    ГОСТ 23089.7-83

    ГОСТ 23089.8-83

    ГОСТ 23089.9-83

    ГОСТ 23622-79

    ГОСТ 24459-80

    ГОСТ 24460-80

    ГОСТ 24613.0-81

    ГОСТ 24613.1-81

    ГОСТ 23089.15-90

    ГОСТ 24613.11-77

    ГОСТ 24613.12-77

    ГОСТ 24613.13-77

    ГОСТ 24613.14-77

    ГОСТ 24613.10-77

    ГОСТ 24613.16-77

    ГОСТ 24613.15-77

    ГОСТ 23089.16-90

    ГОСТ 24613.3-81

    ГОСТ 24613.2-81

    ГОСТ 24613.5-81

    ГОСТ 24613.6-81

    ГОСТ 24613.17-77

    ГОСТ 24613.7-83

    ГОСТ 24613.9-83

    ГОСТ 24613.4-81

    ГОСТ 24613.19-77

    ГОСТ 27694-88

    ГОСТ 28814-90

    ГОСТ 29106-91

    ГОСТ 27780-88

    ГОСТ 23089.13-86

    ГОСТ 30350-96

    ГОСТ Р 50044-92

    ГОСТ Р 54843-2011

    ГОСТ 24613.8-83

    ГОСТ 20281-74

    ГОСТ 23089.17-90

    ГОСТ Р 57395-2017

    ГОСТ Р 57435-2017

    ГОСТ Р 59702-2021

    ГОСТ Р 59703-2021

    ГОСТ Р 59749-2021

    ГОСТ Р МЭК 748-11-1-2001

    ГОСТ 23089.12-86

    ГОСТ 23089.14-88

    ГОСТ Р 57393-2017

    ГОСТ Р 55893-2013

    ГОСТ 29109-91

    ГОСТ 26949-86

    ГОСТ Р 54844-2011

    ГОСТ 29107-91

    ГОСТ 29108-91