Стенд измерительный для больших и сверхбольших интегральных схем V93000 Pin Scale 1600/CTH, 96652-25
logo
Аккредитованная метрологическая лаборатория по поверке СИ и аттестации ИО
info@poverkasi.ru E-mail для заявок




    Стенд измерительный для больших и сверхбольших интегральных схем V93000 Pin Scale 1600/CTH, 96652-25

    Стенд измерительный для больших и сверхбольших интегральных схем V93000 Pin Scale 1600/CTH, 96652-25
    Заказать поверку

    Стенд измерительный для больших и сверхбольших интегральных схем V93000 Pin Scale 1600/CTH (далее — стенд) предназначен для воспроизведения и измерения напряжения, силы электрического тока, временных интервалов и производных от них параметров больших и сверхбольших интегральных микросхем (далее — СБИС или объект контроля), контролируемых в процессе их комплексной автоматизированной проверки при проведении испытаний на пластине, в корпусе и в бескорпусном исполнении методами параметрических измерений и функционального контроля.

    Карточка СИ

    Номер в госреестре
    96652-25
    Обозначение типа СИ
    V93000 Pin Scale 1600/CTH
    Изготовитель
    Год регистрации
    2025
    Срок свидетельства
    МПИ (интервал между поверками)
    1 год
    Описание типа
    Методика поверки

    Назначение

    Стенд измерительный для больших и сверхбольших интегральных схем V93000 Pin Scale 1600/CTH (далее — стенд) предназначен для воспроизведения и измерения напряжения, силы электрического тока, временных интервалов и производных от них параметров больших и сверхбольших интегральных микросхем (далее — СБИС или объект контроля), контролируемых в процессе их комплексной автоматизированной проверки при проведении испытаний на пластине, в корпусе и в бескорпусном исполнении методами параметрических измерений и функционального контроля.

    Описание

    К стендам данного типа относится Стенд измерительный для больших и сверхбольших интегральных схем V93000 Pin Scale 1600/CTH с зав. № MY04607435.

    Принцип работы стенда основан на методах функционального контроля (далее — ФК) и параметрических измерений испытуемых СБИС.

    Для выполнения параметрических измерений СБИС в составе стенда предусмотрены источники-измерители сигналов и измерительные источники питания, при этом на объект контроля подается заданное значение постоянного напряжения и/или силы тока и измеряется соответствующее значение напряжения и/или силы постоянного тока.

    В режиме параметрических измерений используется источник-измеритель PMU или прецизионный источник-измеритель HPPMU в режиме воспроизведения напряжения и измерения силы тока или в режиме воспроизведения силы тока и измерения напряжения. Параметры источника-измерителя задаются независимо для каждого канала. Для формирования требуемых параметров питания СБИС предназначены измерительные источники питания DCS DPS128.

    Для выполнения ФК в стенде предусмотрена подсистема универсальных измерительных каналов, которая выполняет формирование входного набора сигналов, подаваемых на выводы испытуемой СБИС, прием откликов (выходного набора сигналов) от СБИС и их сравнение с ожидаемыми данными. Формирование входного набора сигналов производится генератором тестовой последовательности или алгоритмическим генератором тестов и драйверами универсальных измерительных каналов в соответствии с заранее определенной пользователем программой контроля. Выходной набор сигналов от объекта контроля преобразуется компараторами универсальных измерительных каналов в цифровой код, после чего производится его сравнение с ожидаемыми данными одновременно с отображением результатов контроля.

    В режиме ФК каждый измерительный канал выполняет измерения параметров СБИС в определенной тестовой последовательности. Частота смены векторов тестовой последовательности (далее — ТП) может быть повышена до 1600 Мбит/с при минимальной длительности вектора ТП 2,5 нс путем задания до 8 временных меток, формирующих до 4 выходных импульсов драйвера, и до 8 временных меток, в свою очередь, формирующих 8 стробирующих импульсов компараторов канала. Максимальная длина ТП составляет 112 Мбайт векторов в линейном режиме. Во всем диапазоне частот каждый канал может быть скомпонован в следующие режимы: формирование ТП, контроль ожидаемых состояний, двунаправленный режим. В двунаправленном режиме каждый канал может переключаться из режима формирования ТП в режим контроля и обратно в любых векторах ТП.

    Для формирования ТП в виде импульсов с регулируемыми параметрами на входе объекта контроля используется драйвер универсального измерительного канала. Параметры ТП по амплитуде, положению фронтов и спадов импульсов на оси времени внутри вектора ТП задаются независимо для каждого канала. Амплитуда импульса определяется значениями напряжения двух уровней драйвера: верхним и нижним уровнем. Положения фронтов и спадов импульса определяется временными метками общим количеством до 8.

    Для контроля ожидаемых состояний в виде последовательности импульсов используются компараторы. Параметры компараторов (верхний и нижний уровни напряжения, время контроля) задаются независимо для каждого канала. Временные интервалы контроля уровней напряжения определяются метками (общим количеством до 8), формирующими стробирующие импульсы компаратора.

    Для формирования токов положительной и отрицательной полярности на выходах объекта контроля используется активная нагрузка канала. Параметры активной нагрузки по силе тока, уровням напряжения переключения полярности тока и режимы работы задаются независимо

    для каждого канала. При работе в динамическом режиме активная нагрузка автоматически отключается при переходе канала в режим формирования ТП, и включается в режиме контроля. В статическом режиме активная нагрузка включена постоянно. Динамический режим применяется для каналов, сконфигурированных в двунаправленный режим. Статический режим применяется только для каналов, сконфигурированных в режим контроля ожидаемых состояний.

    Методы ФК и параметрических измерений реализуются с помощью программы контроля, создаваемой пользователем для каждого типономинала микросхемы. Создание, редактирование и исполнение программы контроля производятся средствами специализированного программного обеспечения, входящего в комплект поставки стенда.

    Конструктивно стенд выполнен в виде измерительного головного блока, имеющего вариант исполнения CTH (Compact test head), манипулятора, установки водяного охлаждения и управляющей ПЭВМ. На верхнюю панель измерительного головного блока устанавливаются измерительная оснастка с объектом контроля или переходное устройство сопряжения с зондовой установкой. Общий вид стенда представлен на рисунке 1.

    В состав измерительного головного блока входят следующие основные части:

    — универсальные 128-ми канальные измерительные платы PS1600, количество до 16 шт., всего до 1024 универсальных измерительных каналов (каждый канал включает: драйвер, два компаратора, активную нагрузку, память векторов ТП, средства управления ТП, источник-измеритель PMU; на каналах 1, 17, 33, 49, 65, 81, 97 и 113 имеются широкодиапазонный драйвер и два широкодиапазонных компаратора; также для каждых 16 каналов имеется общий аналого-цифровой преобразователь BADC с большим входным сопротивлением, предназначенный для точного измерения напряжения);

    — одноканальная плата прецизионного источника-измерителя напряжения и силы тока HPPMU, количество до 2 шт.;

    — 64-х канальные платы измерительных источников питания DCS DPS128 (E8023CSH), количество до 16 шт.

    Уникальный заводской номер с 10-значным цифробуквенным обозначением наносится в виде самоклеящейся этикетки, размещенной на задней панели измерительного головного блока. Фрагмент задней панели головного блока с этикеткой показан на рисунке 2.

    В конструкции измерительного головного блока отсутствуют элементы подстройки и регулировки на панелях блока. Для ограничения несанкционированного доступа к внутренним частям и элементам производится пломбировка путем нанесения защитного стикера на лицевой панели измерительного головного блока. Знак утверждения типа и знак поверки наносятся на лицевую панель измерительного головного блока в виде самоклеющихся этикеток.

    Место для нанесения пломбы в виде стикера-наклейки

    Место нанесения знака поверки

    Место нанесения Знака утверждения типа

    Рисунок 1 — Общий вид Стенда измерительного для больших и сверхбольших интегральных схем V93000 Pin Scale 1600/CTH

    Заводской номер

    Рисунок 2 — Фрагмент задней панели измерительного головного блока стенда

    Программное обеспечение

    Программное обеспечение стенда, установленное на управляющую ПЭВМ, служит для управления режимами работы и отображения результатов измерений, его метрологически значимая часть выполняет функции обработки, представления, записи и хранения измерительной информации.

    Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений — «низкий» по рекомендации Р 50.2.077-2014.

    Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

    Таблица 1 — Идентификационные данные программного обеспечения

    Идентификационные данные (признаки) Значение
    Идентификационное наименование SmarTest
    Номер версии (идентификационный номер) не ниже 7.2.3.4

    Технические характеристики

    Метрологические и основные технические характеристики стенда представлены в таблицах 2, 3.

    Таблица 2 — Метрологические характеристики

    Наименование Значение
    1 2
    Диапазон установки длительности Т вектора тестовой последовательности, нс от 2,5 до 31250
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длительности вектора тестовой последовательности, нс ±15-10’6-Т
    Диапазон установки временных меток формирования выходных импульсов D1-D8, стробирующих импульсов R1-R8, нс от -4-Т до +12-Т
    Крайние значения временных меток, мкс -6,3; +19
    Разрешение временных меток, пс 1
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки временных меток D1-D8 и R1-R8, пс ±150
    1 2
    Длительность фронта (спада) выходных импульсов драйвера, нс, не более:

    при амплитуде 1,0 В (по уровням 10 и 90 %)

    при амплитуде 1,8 В (по уровням 10 и 90 %)

    при амплитуде 3,0 В (по уровням 10 и 90 %)

    0,6

    0,7

    0,8

    Минимальная длительность выходных импульсов драйвера, нс при амплитуде 1,0 В при амплитуде 1,8 В при амплитуде 3,0 В 0,7

    0,8

    0,9

    Длительность фронта выходных импульсов широкодиапазонного драйвера, нс, не более

    при амплитуде 3,0 В (по уровням 20 и 80 %)

    при амплитуде 10,0 В (по уровням 20 и 80 %)

    9 250
    Длительность спада выходных импульсов широкодиапазонного драйвера, нс, не более

    при амплитуде 3,0 В (по уровням 20 и 80 %)

    при амплитуде 10,0 В (по уровням 20 и 80 %)

    10,5 30
    Диапазон воспроизводимых уровней напряжения драйвера, В от -1,5 до +6,5
    Разрешение напряжения драйвера, мВ 1
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения уровней напряжения драйвера, мВ ±5
    Выходное сопротивление драйвера, Ом от 47,5 до 52,5
    Диапазон воспроизводимых уровней напряжения широкодиапазонного драйвера, В

    диапазон VIL/VIH

    диапазон VHH

    от 0 до 6,5 от 6 до 13,4
    Разрешение широкодиапазонного драйвера, мВ 1
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения напряжения широкодиапазонного драйвера, мВ ±15
    Выходное сопротивление широкодиапазонного драйвера, Ом при уровнях напряжения от 0 до 6,5 В при уровнях напряжения от 6 до 13,4 В от 45 до 55

    не более 10

    Диапазон установки уровней напряжения компаратора и допустимых уровней напряжения на входах компаратора, В от -1,5 до +6,5
    Разрешение по напряжению компаратора, мВ 1
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения компаратора, мВ ±15
    Диапазон установки уровней напряжения широкодиапазонного компаратора и допустимых уровней напряжения на входах широкодиапазонного компаратора, В от -3 до +13,4
    Разрешение по напряжению широкодиапазонного компаратора, мВ 1
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения широкодиапазонного компаратора, мВ

    при уровнях напряжения от 0 до 8 В при уровнях напряжения от -3,0 до +13,4 В

    ±20

    ±50

    1 2
    Диапазон допустимых уровней напряжения на входах дифференциального компаратора, В от -1,5 до +6,5
    Диапазон установки уровней напряжения дифференциального компаратора, В от -1 до +1
    Разрешение по напряжению дифференциального компаратора, мВ 1
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений напряжения дифференциального компаратора, мВ ±15
    Диапазон воспроизведения силы тока активной нагрузки (суммарный ток каналов платы PS 1600 не более 1,6 А), мА от -25 до +25
    Разрешение силы тока активной нагрузки, мкА 12,5
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока активной нагрузки, где I — сила тока, мкА ±(140-4+75 мкА)
    Диапазон напряжения переключения, изменяющего направление тока в нагрузке, В

    при силе тока в пределах ±1 мА

    при силе тока в пределах ±25 мА

    от -1,5 до +6,5 от -1 до +5,5
    Диапазон воспроизведения и измерения постоянного напряжения источника-измерителя PMU, В

    при силе тока в пределах ±1 мА

    при силе тока в пределах ±40 мА

    от -2 до +6,5 от -2 до +5,75
    Разрешение по напряжению источника-измерителя PMU, мкВ при воспроизведении напряжения при измерении напряжения 200

    75

    Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения и измерения постоянного напряжения источника-измерителя PMU, где I — сила тока нагрузки, мА, при воспроизведении напряжения измерении напряжения от 0 до +3,3 В измерении напряжения от -2,0 до 0 и от +3,3 до +6,5 В ±(3 мВ+!4 Ом)

    ±(2 мВ+!-1 Ом)

    ±(4 мВ+!4 Ом)

    Верхние пределы диапазонов воспроизведения и измерения силы постоянного тока источника-измерителя PMU (суммарная сила тока каналов платы PS 1600 не более 1,6 А) 2, 10, 100 мкА, 1, 40 мА
    Разрешение воспроизведения и измерения силы тока источника-измерителя PMU на пределе диапазона:

    2 мкА

    10 мкА

    100 мкА

    1 мА

    40 мА

    1 нА

    5 нА

    50 нА 0,5 мкА 20 мкА

    Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока источника-измерителя PMU, где I — сила тока, мкА, на пределе диапазона:

    2 мкА

    10 мкА

    100 мкА

    1 мА

    40 мА

    ±(540-4+0,04 мкА) ±(5<0-М+0,1 мкА) ±(540’4+0,5 мкА) ±(540-4+5 мкА) ±(540-4+50 мкА)
    1 2
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения силы постоянного тока источника-измерителя PMU, где I — сила тока, мкА, на пределе диапазона:

    2 мкА

    10 мкА

    100 мкА

    1 мА

    40 мА

    ±(5- 10-3П+0,01 мкА) ±(540-4+0,05 мкА) ±(540-4+0,2 мкА) ±(540-4+1,25 мкА) ±(540-4+50 мкА)
    Диапазон измерений постоянного напряжения АЦП BADC, В в стандартном режиме в широкодиапазонном режиме от -3 до +8 от -6 до +13,4
    Входное сопротивление АЦП BADC, МОм, не менее 100
    Разрешение по напряжению АЦП BADC, мкВ в стандартном режиме в широкодиапазонном режиме 75

    150

    Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений постоянного напряжения АЦП BADC, мВ в стандартном режиме в широкодиапазонном режиме ±1

    ±10

    Диапазон воспроизведения и измерения постоянного напряжения прецизионного источника-измерителя HPPMU, В

    при подключении через плату PS1600

    при подключении через разъем UTILITY pogo block

    от -1,5 до +6 от -5 до +8
    Разрешение по напряжению источника-измерителя HPPMU, мкВ 250
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения и измерения постоянного напряжения источника-измерителя HPPMU, где I — сила тока нагрузки, мА, при подключении

    через плату PS1600

    через разъем UTILITY pogo block

    ±(2 мВ+Ы Ом) ±2 мВ
    Верхние пределы диапазонов воспроизведения и измерения силы постоянного тока источника-измерителя HPPMU 5; 200 мкА; 5; 200 мА
    Разрешение воспроизведения и измерения силы тока источника-измерителя HPPMU на пределе диапазона:

    5 мкА

    200 мкА

    5 мА

    200 мА

    250 пА

    6 нА

    250 нА

    6 мкА

    Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения и измерения силы постоянного тока источника-измерителя HPPMU, где I — сила тока, мкА, на пределе диапазона:

    5 мкА через плату PS1600

    5 мкА через разъем UTILITY pogo block

    200 мкА

    5 мА

    200 мА

    ±(140-4+0,05 мкА) ±(140-4+0,01 мкА) ±(140-4+0,2 мкА) ±(140-4+10 мкА) ±(140-4+200 мкА)
    1 2
    Диапазон воспроизведения и измерения постоянного напряжения измерительного источника питания DCS DPS 128, В от -2,5 до +7
    Разрешение воспроизведения и измерения постоянного напряжения DCS DPS 128, мкВ 200
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения постоянного напряжения DCS DPS 128, мВ ±3
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений постоянного напряжения DCS DPS 128, мВ ±2
    Максимальная сила тока в нагрузке одного канала DCS DPS128 при воспроизведении напряжения, А до 2,5 В до 7 В 1 0,5
    Верхние пределы диапазонов воспроизведения, измерения и ограничения силы постоянного тока одного канала DCS DPS128 12,5; 25; 125; 250 мкА;

    1,25; 2,5; 12,5; 25; 100;

    200 мА; 1 А

    Разрешение воспроизведения, измерения и ограничения силы постоянного тока одного канала DCS DPS128 на пределе:

    12,5 мкА

    25 мкА

    125 мкА

    250 мкА

    1,25 мА

    2,5 мА

    12,5 мА

    25 мА

    100 мА

    200 мА

    1 А

    0,5 нА

    1 нА

    5 нА

    10 нА

    50 нА 100 нА 0,5 мкА

    1 мкА

    5 мкА 10 мкА 50 мкА

    Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока одного канала DCS DPS128, где I — сила тока, мкА, на пределе диапазона:

    12,5 мкА в диапазоне от 2,5 до 12,5 мкА включ.

    25 мкА в диапазоне от 5 до 25 мкА включ.

    125 мкА в диапазоне от 25 до 125 мкА включ.

    250 мкА в диапазоне от 50 до 250 мкА включ.

    1,25 мА в диапазоне от 0,25 до 1,25 мА включ.

    2,5 мА в диапазоне от 0,5 до 2,5 мА включ.

    12,5 мА в диапазоне от 2,5 до 12,5 мА включ.

    25 мА в диапазоне от 5 до 25 мА включ.

    100 мА в диапазоне от 20 до 100 мА включ.

    200 мА в диапазоне от 40 до 200 мА включ.

    1 А в диапазоне от 0,2 до 1 А включ.

    ±(240—4+0,12 мкА) ±(240—4+0,12 мкА) ±(240—4+0,75 мкА) ±(240—4+0,75 мкА) ±(240—4+7,5 мкА) ±(2-10—4+7,5 мкА) ±(240—4+75 мкА) ±(240—4+75 мкА) ±(240—4+600 мкА) ±(240—4+600 мкА) ±(240—4+3000 мкА)
    1 2
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока одного канала DCS DPS128, где I — сила тока, мкА, на пределе диапазона:

    12,5 мкА

    25 мкА

    125 мкА

    250 мкА

    1,25 мА

    2,5 мА

    12,5 мА

    25 мА

    100 мА

    200 мА

    1 А

    ±(2-10’3-I+0,05 мкА) ±(2-10’3-I+0,05 мкА) ±(1 •10—34+0,25 мкА) ±(140—34+0,25 мкА) ±(140-34+2,5 мкА) ±(г10-3^1+2,5 мкА) ±(140-34+25 мкА) ±(140-34+25 мкА) ±(140—34+250 мкА) ±(140—34+250 мкА) ±(Г10-3^1+1000 мкА)
    Допускаемая абсолютной погрешность ограничения силы постоянного тока одного канала DCS DPS128 на пределе диапазона:

    12,5 мкА в диапазоне от 2,5 до 12,5 мкА включ.

    25 мкА в диапазоне от 5 до 25 мкА включ.

    125 мкА в диапазоне от 25 до 125 мкА включ.

    250 мкА в диапазоне от 50 до 250 мкА включ.

    1,25 мА в диапазоне от 0,25 до 1,25 мА включ.

    2,5 мА в диапазоне от 0,5 до 2,5 мА включ.

    12,5 мА в диапазоне от 2,5 до 12,5 мА включ.

    25 мА в диапазоне от 5 до 25 мА включ.

    100 мА в диапазоне от 20 до 100 мА включ.

    200 мА в диапазоне от 40 до 200 мА включ.

    1 А в диапазоне от 0,2 до 1 А включ.

    от -0,38 до +0,63 мкА от -0,75 до +1,25 мкА от -3,75 до +6,25 мкА от -7,5 до +12,5 мкА от -37,5 до +62,5 мкА от -75 до +125 мкА от -375 до +625 мкА от -750 до +1250 мкА от -3000 до +5000 мкА от -6000 до +10000 мкА от -30000 до +50000 мкА
    Верхние пределы диапазона воспроизведения, измерения и ограничения силы тока группы объединённых каналов DCS DPS128, где n — количество объединённых в группу каналов, А n4
    Разрешение воспроизведения, измерения и ограничения силы тока группы объединённых каналов DCS DPS128, где n — количество объединённых в группу каналов, мкА n^50
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока группы объединённых каналов DCS DPS128 в диапазоне силы тока от (n-0,2) до (irl) А, где I — сила тока, мА, n -количество объединённых в группу каналов; мА ±(2-10’3-I+n-3)
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений силы постоянного тока группы объединённых каналов DCS DPS128, где I — сила тока, мА, n — количество объединённых в группу каналов; мА ±(140’3-I+n)
    Допускаемая абсолютная погрешность ограничения силы тока группы объединенных каналов DCS DPS128 в диапазоне силы тока от (n-0,2) до (irl) А, где I — сила тока, мА, n — количество объединённых в группу каналов; мА от -340—24 до +540-2 •I

    Таблица 3 — Основные технические характеристики

    Наименование характеристики Значение
    Параметры электрического питания:

    — напряжение питания трёхфазного переменного тока, В

    — номинальная частота переменного тока, Гц

    от 360 до 440

    50

    Мощность потребления, кВ^А, не более 15
    Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм, не более: — головной измерительный блок с манипулятором — установка водяного охлаждения 1887х1820х1859 832x363x815
    Масса, кг, не более:

    — головной измерительный блок с манипулятором

    — установка водяного охлаждения

    1260

    81

    Условия эксплуатации:

    — температура окружающего воздуха, °С

    — относительная влажность, %

    — атмосферное давление, кПа

    от +20 до +30 от 30 до 70 от 84 до 106

    Таблица 4 — Показатели надежности

    Наименование характеристики Значение
    Средний срок службы, лет 5
    Средняя наработка на отказ, ч 20000

    Знак утверждения типа

    наносится на боковую панель корпуса измерительного головного блока стенда в виде наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

    Комплектность

    приведена в таблице 5.

    Таблица 5 — Комплектность стенда

    Наименование Обозначение Количество, шт./экз.
    Измерительный головной блок E8014A 1
    Манипулятор E6979LU 1
    Установка водяного охлаждения E2760FAE 1
    Программа управляющая на компакт-диске SmarTest 1
    Управляющая ПЭВМ 1
    Руководство по эксплуатации 1

    Сведения о методах измерений

    приведены в разделе 3 «Методики (методы) измерений электрических параметров и функционального контроля» руководства по эксплуатации, АО «ПКК «Миландр», 2025 г.

    Нормативные документы

    Приказ Росстандарта от 28.07.2023 г. № 1520 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы»;

    Приказ Росстандарта от 01.10.2018 г. № 2091 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1»10’16 до 100 А»;

    Приказ Росстандарта от 26.09.2022 г. № 2360 «Об утверждении государственной поверочной для средств измерений времени и частоты».