ГОСТ 18986.14-85
Группа Э29
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ДИОДЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
Методы измерения дифференциального и динамического сопротивлений
Semiconductor diodes. Methods for measuring differential and slope resistances
MКC 31.080.10
ОКП 62 1000
Дата введения 1986-07-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 мая 1985 г. N 1448 дата введения установлена 01.07.86
Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
ВЗАМЕН ГОСТ 18986.14-75, ГОСТ 19656.8-74
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2004 г.
Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые диоды и устанавливает следующие методы измерения дифференциального и динамического сопротивлений:
- метод замещения (метод I);
- резонансный метод с параллельным контуром (метод II);
- резонансный метод с последовательным контуром (метод III);
- мостовой метод (метод IV).
Метод I применяют для измерения дифференциального сопротивления на низкой частоте.
Методы II, III, IV применяют для измерения дифференциального сопротивления на высокой частоте, а также для измерения динамического сопротивления, если значение амплитуды измерительного сигнала равно или меньше значения постоянного напряжения.
Стандарт не распространяется на стабилитроны.
Общие условия при измерении и требования безопасности - по ГОСТ 18986.0-74 и ГОСТ 19656.0-74.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 2769-80 в части методов измерения динамического сопротивления (см. приложение 1).
1. МЕТОД ЗАМЕЩЕНИЯ
1.1. Принцип, условия и режим измерения
1.1.1. Метод основан на сравнении дифференциального сопротивления диода с сопротивлением калибровочного резистора.
1.1.2. Измерения проводят в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406-81.
1.1.3. Значения постоянного тока, частоты измерения должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях (далее - ТУ) на диоды конкретных типов.
1.2. Аппаратура
1.2.1. Измерения следует проводить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт.1.
четырехзажимная схема включения);
Черт.1
1.2.2. Генератор переменного тока
- амплитуда переменного тока на диоде не должна превышать 10% значения постоянного тока;
- нестабильность амплитуды не должна выходить за пределы ±1%;
- выходное сопротивление генератора
- частота генератора должна быть фиксированной и выбираться из условий
где
Конкретные значения
1.2.3. Генератор постоянного тока
- обеспечивать установление и поддержание постоянного тока через диод с погрешностью в пределах ±3%;
- нестабильность тока не должна выходить за пределы ±1%;
- выходное сопротивление генератора
- коэффициент пульсации не должен выходить за пределы ±1%.
1.2.4. Емкость разделительного конденсатора
где
1.2.5. Значение сопротивления калибровочного резистора должно удовлетворять условию
Погрешность определения значения сопротивления калибровочного резистора не должна выходить за пределы ±0,5%.
Температурный коэффициент сопротивления калибровочного резистора не должен превышать 10
1.2.6. Измерительный прибор
В электрической схеме допускается отсутствие прибора
1.2.7. Усилитель
- полное входное сопротивление усилителя должно не менее чем в 100 раз превышать дифференциальное сопротивление диода;
- амплитудная характеристика должна быть линейной с погрешностью в пределах ±3%;
- усилитель должен иметь ступенчатое или плавное регулирование коэффициента усиления.
1.2.8. Погрешность измерительного прибора
1.3. Подготовка и проведение измерений
1.3.1. Рекомендуемая частота измерения 1000 Гц.
1.3.2. Подключают калибровочный резистор
1.3.3. Подключают диод к контактам
1.3.4. По измерительному прибору
1.4. Показатели точности измерения
1.4.1. Погрешность измерения дифференциального сопротивления не должна выходить за пределы ±7% с доверительной вероятностью 0,997.
1.4.2. Расчет погрешности измерения приведен в приложении 2.
2. РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ
2.1. Принцип, условия и режим измерения
2.1.1. Метод основан на измерении дополнительных потерь, вносимых в параллельный резонансный контур с известной добротностью при подключении к нему диода, через который пропускают прямой постоянный ток заданного значения.
2.1.2. Условия и режим измерения должны соответствовать требованиям, изложенным в пп.1.1.2 и 1.1.3.
2.2. Аппаратура
2.2.1. Измерения следует проводить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт.2.
резонансный контур;
по переменному току;
Черт.2
2.2.2. Генератор тока высокой частоты
- амплитуда не должна превышать 10% значения постоянного тока;
- нестабильность амплитуды не должна выходить за пределы ±1%.
2.2.3. Элементы связи
2.2.4. Значение индуктивности
где
2.2.5. Колебательный контур
Погрешность определения добротности контура при коротком замыкании контактов
2.2.6. Если значение емкости конденсатора
где
то потери, вносимые в контур при подключении диода, составят 0,9-1,1 собственных потерь контура.
Емкость конденсатора
2.2.7. Полная емкость контура
2.2.8. Короткозамыкающий проводник должен иметь такую же геометрическую форму, как и выводы диода.
2.2.9. В качестве развязки
2.2.10. Генератор постоянного тока
- обеспечивать установление и поддержание постоянного прямого тока через диод с погрешностью в пределах ±3%;
- нестабильность тока не должна выходить за пределы ±1%;
- коэффициент пульсации не должен выходить за пределы ±1%.
2.2.11. Усилитель
- амплитудная характеристика должна быть линейной с погрешностью в пределах ±2%;
- усилитель должен иметь ступенчатую или плавную регулировку коэффициента усиления.
2.2.12. Погрешность измерительного прибора
2.3. Подготовка и проведение измерений
2.3.1. Подключают короткозамыкающий проводник к контактам
2.3.2. Подают сигнал от генератора
2.3.3. Отсчитывают показание
2.3.4. Заменяют короткозамыкающий проводник диодом, подают постоянный прямой ток заданного значения от генератора
2.3.5. Дифференциальное сопротивление диода
Если
Допускается градуировку шкалы прибора
2.4. Показатели точности измерений
2.4.1. Погрешность измерения дифференциального и динамического сопротивлений в процентах с доверительной вероятностью 0,997 не должна выходить за пределы
2.4.2. Расчет погрешности измерения приведен в приложении 2.
3. РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ
3.1. Принцип, условия и режим измерения
3.1.1. Метод основан на измерении общего сопротивления потерь последовательного резонансного контура, состоящего из дифференциального или динамического сопротивления диода и сопротивления собственных потерь контура.
3.1.2. Условия и режим измерения должны соответствовать требованиям, изложенным в пп.1.1.2 и 1.1.3.
3.2. Аппаратура
3.2.1. Измерение следует проводить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт.3.
резистора;
Черт.3
3.2.2. Генератор тока высокой частоты
3.2.3. Генератор постоянного тока
- обеспечивать установление и поддержание постоянного прямого тока через диод с погрешностью в пределах ±3%;
- нестабильность постоянного тока не должна выходить за пределы ±1%;
- коэффициент пульсации не должен выходить за пределы ±1%.
3.2.4. Значение емкости
где
3.2.5. Значение индуктивности
3.2.6. Измерительный прибор
В электрической схеме допускается отсутствие прибора
3.2.7. Колебательный контур
3.2.8. Значение сопротивления калибровочного резистора
Погрешность определения сопротивления
3.2.9. Если значение переходного сопротивления контактов
3.2.10. Усилитель
3.2.11. Погрешность измерительного прибора
3.3. Подготовка и проведение измерений
3.3.1. Подключают калибровочный резистор
По известному значению сопротивления резистора
3.3.2. Подключают диод к контактам
3.4. Показатели точности измерения
3.4.1. Погрешность измерения дифференциального и динамического сопротивлений диодов не должна выходить за пределы ±10% с доверительной вероятностью 0,997.
3.4.2. Расчет погрешности измерения приведен в приложении 2.
4. МОСТОВОЙ МЕТОД
4.1. Условия и режим измерения
4.1.1. Условия и режим измерения должны соответствовать требованиям, изложенным в пп.1.1.2 и 1.1.3.
4.2. Аппаратура
4.2.1. Измерения следует проводить на установке, электрическая структурная схема которой приведена на черт.4.
Черт.4
4.2.2. Генератор постоянного тока
- установление и поддержание постоянного тока через диод с погрешностью в пределах ±3%;
- нестабильность постоянного тока не должна выходить за пределы ±1%;
- коэффициент пульсации не должен выходить за пределы ±1%.
4.2.3. Индуктивность
где
4.2.4. Измерительный прибор
4.2.5. Высокочастотный мост
- обеспечивать измерение на заданной частоте;
- обеспечивать прохождение постоянного тока между его выходными контактами;
- обеспечивать задание амплитуды переменного тока не более 10% значения постоянного тока, проходящего через диод;
- погрешность измерения не должна выходить за пределы ±5%.
4.2.6. Переходное сопротивление контактов
4.3. Подготовка и проведение измерений
4.3.1. Уравновешивают высокочастотный измерительный мост
4.3.2. Подключают диод к контактам
Уравновешивают мост и отсчитывают значения параллельного сопротивления
Дифференциальное (или динамическое) сопротивление диода
4.4. Показатели точности измерения
4.4.1. Погрешность измерения дифференциального и динамического сопротивлений диода не должна выходить за пределы ±10% с доверительной вероятностью 0,997.
4.4.2. Расчет погрешности измерения приведен в приложении 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ
ГОСТ 18986.14-85 СТ СЭВ 2769-80
Разд.3 и 4 ГОСТ 18986.14-85 соответствуют разд.6 СТ СЭВ 2769-80.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ
1. Метод замещения
1.1. Дифференциальное сопротивление диода
1.2. Интервал, в котором с доверительной вероятностью находится погрешность измерений
где
1.3. Так как суммарная погрешность измерения зависит от многих влияющих факторов и складывается из большого числа частных составляющих погрешности, принимаем распределение составляющих погрешности измерения и распределение суммарной погрешности измерения нормальным. Тогда при доверительной вероятности 0,997 коэффициенты
2. Резонансный метод с параллельным контуром
2.1. Сопротивление диодов
2.2. Интервал, в котором с доверительной вероятностью находится погрешность измерений
при этом
где
2.3. Так как суммарная погрешность измерения зависит от многих влияющих факторов и складывается из большого числа частных составляющих погрешности, принимаем распределение составляющих погрешности измерения и распределение суммарной погрешности измерения нормальным. Тогда при доверительной вероятности
3. Резонансный метод с последовательным контуром
3.1. Интервал, в котором с доверительной вероятностью находится погрешность измерений, определяют по методике, изложенной в разд.1 настоящего приложения, при условии соблюдения требований пп.3.2.4, 3.2.5.
4. Мостовой метод
4.1. Интервал, в котором с доверительной вероятностью находится погрешность измерений,
где
4.2. Так как суммарная погрешность измерения зависит от многих влияющих факторов и складывается из большого числа частных составляющих погрешности, принимаем распределение составляющих погрешности измерения и распределение суммарной погрешности измерения нормальным. Тогда при доверительной вероятности 0,997 коэффициенты
Текст документа сверен по:
М.: ИПК Издательство стандартов, 2004