ГОСТ 24613.8-83

ОбозначениеГОСТ 24613.8-83
НаименованиеМикросхемы интегральные оптоэлектронные и оптопары. Методы измерения критической скорости изменения напряжения изоляции
СтатусДействует
Дата введения06.30.1984
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС31.200
Текст ГОСТа


ГОСТ 24613.8-83

Группа Э29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ И ОПТОПАРЫ

Методы измерения критической скорости изменения напряжения изоляции

Optoelectronic integrated microcircuits and optocouplers. Methods for measuring critical change rate of dielectric voltage

ОКП 62 3000

Дата введения 1984-07-01

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 июня 1983 г. N 2607 срок действия установлен с 01.07.84 до 01.07.89*

_________________

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

ВЗАМЕН ГОСТ 22440.4-77

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 1984 г.

Настоящий стандарт распространяется на оптоэлектронные интегральные микросхемы и оптопары, в том числе переключатели логических сигналов (далее - приборы), и устанавливает два метода измерения критической скорости изменения напряжения изоляции: прямой и косвенный.

Косвенный метод применяют при наличии вывода от входа встроенной микросхемы, входящей в состав проверяемого прибора.

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

1. ПРЯМОЙ МЕТОД

1.1. Принцип и условия измерения

1.1.1. Критическая скорость изменения напряжения изоляции - скорость, при которой еще не происходит срабатывание прибора.

1.1.2. Температурный режим, значения постоянных напряжений, амплитуда и длительность фронта импульса напряжения изоляции должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях.

1.2. Аппаратура

1.2.1. Измерения следует проводить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт.1.


- генератор входного сигнала; - проверяемый прибор; - генератор импульсного напряжения; - измеритель выходного сигнала; - источник постоянного напряжения

Черт.1

1.2.2. Генератор входного сигнала должен обеспечивать задание и поддержание на входе проверяемого прибора входного сигнала постоянного тока или напряжения, значение уровня которого должно соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов. Погрешность задания входного сигнала должна быть в пределах ±5%.

1.2.3. Генератор импульсного напряжения должен обеспечивать задание линейно-нарастающего или экспоненциально-нарастающего напряжения, значение которого должно соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов. Погрешность задания и поддержания амплитуды напряжения и задания фронта импульса, определяемого на уровнях 0,1 и 0,9, должна быть в пределах ±10%.

1.2.4. Измеритель выходного сигнала должен обеспечивать измерение уровней выходного сигнала с погрешностью в пределах ±5% и иметь входное сопротивление , отвечающее условию , где - выходное сопротивление проверяемого прибора.

Примечание. Измеритель допускается заменить устройством регистрации низкого и высокого уровня с теми же требованиями к погрешности и выходному сопротивлению.

1.2.5. Источник постоянного напряжения должен обеспечивать задание напряжения питания проверяемого прибора в соответствии с требованиями, установленными в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов. Погрешность задания и поддержания напряжения питания должна быть в пределах ±3%.

1.3. Подготовка и проведение измерений

1.3.1. К измерительной установке подключают проверяемый прибор.

1.3.2. Устанавливают заданные значения: напряжения питания от источника , входного сигнала от генератора и амплитуды импульса напряжения изоляции от генератора .

1.3.3. Уменьшая длительность фронта входного импульса от генератора , добиваются экстремального значения длительности фронта, при котором не происходит срабатывание проверяемого прибора.

1.4. Обработка результатов измерения

1.4.1. Критическую скорость изменения напряжения изоляции определяют по формуле

,

где - амплитуда импульса напряжения изоляции;

- длительность фронта импульса напряжения изоляции;

- коэффициент, учитывающий форму импульса напряжения изоляции и равный 0,8 - для линейно-нарастающего импульса, 2,2 - для экспоненциально-нарастающего импульса.

1.5. Показатели точности измерений

1.5.1. Погрешность измерения критической скорости изменения напряжения изоляции должна быть в пределах ±15% с доверительной вероятностью 0,997.

1.5.2. Погрешность измерения критической скорости изменения напряжения изоляции определяют по формуле

,

где - составляющая погрешности, обусловленная влиянием неточности задания напряжения режима измерения на проверяемом приборе, %;

- составляющая погрешности, обусловленная влиянием неточности задания амплитуды импульса на входе проверяемого прибора, %;

- составляющая погрешности, обусловленная неточностью измерения длительности фронта, %.

2. КОСВЕННЫЙ МЕТОД

2.1. Принцип и условия измерения

2.1.1. Критическую скорость изменения напряжения изоляции определяют на основе результатов измерения проходной емкости и порогового входного тока микросхемы.

2.1.2. Пороговый входной ток измеряют на входе встроенной микросхемы.

2.1.3. Температурный режим и значения напряжений должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.

2.2. Аппаратура

2.2.1. Измерения порогового входного тока следует проводить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт.2.


- регулируемый источник постоянного напряжения; - измеритель тока; - проверяемый прибор; - измеритель постоянного напряжения

Черт.2

2.2.2. Регулируемый источник постоянного напряжения должен иметь пределы регулировки в соответствии с требованиями для низкого и высокого уровня, установленными в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.

2.2.3. Измеритель тока должен обеспечивать измерение входного тока с погрешностью в пределах ±3%.

2.2.4. Измеритель постоянного напряжения должен соответствовать требованиям п.1.2.4.

2.3. Подготовка и проведение измерений

2.3.1. Измеряют проходную емкость по ГОСТ 24613.1-81.

2.3.2. Измеряют пороговый ток. Для этого проверяемый прибор подключают к измерительной установке, приведенной на черт.2, и устанавливают значения напряжения питания микросхемы, указанные в стандартах или технических условиях на приборы конкретных типов.

2.3.3. От источника подают напряжение, увеличивая его до максимального значения, при котором не происходит срабатывание прибора . Значение тока регистрируют по измерителю .

2.4. Значение критической скорости изменения напряжения изоляции определяют по формуле

,

где - пороговый входной ток микросхемы, А;

- проходная емкость, Ф.

2.5. Показатели точности измерений

2.5.1. Погрешность измерения критической скорости изменения напряжения изоляции должна быть в пределах ±15% с доверительной вероятностью 0,997.

2.5.2. Погрешность измерения критической скорости изменения напряжения изоляции определяют по формуле

,

где - составляющая погрешности, обусловленная влиянием неточности задания напряжения;

- составляющая погрешности, обусловленная влиянием неточности задания тока на входе проверяемого прибора, %;

- составляющая погрешности, обусловленная влиянием неточности измерения проходной емкости, %.

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 24613.18-77

    ГОСТ 23089.13-86

    ГОСТ 30350-96

    ГОСТ Р 50044-92

    ГОСТ Р 54843-2011

    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