JJF 1238-2022 集成电路静电放电敏感度测试设备校准规范.pdf

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标准编号:JJF 1238-2022
文件类型:.pdf
资源大小:16.8 M
标准类别:电力标准
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JJF 1238-2022标准规范下载简介

JJF 1238-2022 集成电路静电放电敏感度测试设备校准规范.pdf简介:

JJF 1238-2022 是一项关于"集成电路静电放电敏感度测试设备校准规范"的行业标准。该规范主要针对在集成电路制造和电子设备测试中广泛应用的静电放电敏感度测试设备进行规定和指导。静电放电是电子设备生产过程中常见的一种潜在威胁,它可能导致集成电路的损坏,影响产品的性能和可靠性。

该规范的主要内容包括:

1. 设备的范围和适用对象:规定了哪些类型的静电放电敏感度测试设备需要遵循此规范进行校准,如ESD(静电放电)测试夹具、ESD测试仪、ESD防护设备等。

2. 校准方法和程序:详细阐述了校准设备的步骤、标准和方法,确保设备的测量结果准确可靠。

3. 校准周期和维护:规定了设备的校准频率,以及设备使用过程中需要进行的维护和保养。

4. 记录和报告:明确了校准结果的记录和报告方式,以供质量控制和追溯。

5. 安全与防护:强调了在进行校准过程中,对操作人员和环境的防护措施。

总之,JJF 1238-2022 是为了确保集成电路静电放电敏感度测试设备的准确性和一致性,从而提升电子产品的质量,减少因静电放电导致的故障和损失。

JJF 1238-2022 集成电路静电放电敏感度测试设备校准规范.pdf部分内容预览:

取包含因k=2,扩展不确定度为:

扩展不确定度Uel=0.148A/2.81A=5.3

GB 25684.12-2010 土方机械 安全 第12部分:机械挖掘机的要求C.2上升时间tR测量不确定度评定

u。=/u+u2十u十u=0.074A

U=ku.=2u,=2X0.074A~0.148

上升时间校准,采用示波器上升时间测量功能直接测量,为峰值电流10%和90 值对应的时间间隔。测量模型为:

tR=t90%×/p=t10%×lm

t 一上升时间校准值,ns; t90%×p 短路电流波形中峰值电流90%幅值对应的时间值,nS; t10%×Ip 短路电流波形中峰值电流10%幅值对应的时间值,nS。 示波器电压测量不准会引起上升时间测量的阈值电压判定(10%和90%峰值电压 的不准确,从而引人测量不确定度分量。C.为示波器电压测量不准引起上升时间测量不 确定度的灵敏系数,由于短路电流上升时间的斜率基本保持不变,可认为10%辐值时 测量引人不确定度分量的灵敏度系数均为上升沿斜率倒数,因此阈值电压判定不准确引 人不确定度分量的灵敏度系数为:

C.2.2上升时间的标准不确定度

a)由示波器时间测量不准引入的标准不确定度分量u1 示波器上升时间测量的水平系数为5ns/div,分辨力为0.5ns,时间分辨力引人的 时间测量不确定度分量为0.25nS。10%电压值和90%电压阈值电流对应时间引人测 量不确定度分量正相关,因此由示波器时间测量不准引人的上升时间测量标准不确定度 分量为u=0.5ns。 b)由示波器电压测量不准引人的标准不确定度分量u2 对于人体模型4kV,对应的示波器测量电压为1.335V,上升时间校准值为

8. 12 ns. 则

c)由测量重复性引入的标准不确定度分量u3 在相同测量条件下,重复测量10次,得到的测量值见表C.3。

F 12382022

8.12ns >12.3ns/V u(tv)=1.335VX1%~0.014V uz =c,Xu(tv)=0. 17 ns

表C.3上升时间测量的10次重复测量值

根据上述分析,上升时间测 确定度的分量汇总见表C.4。

表C.4人体模型上升时间测量标准不确定度分量表

C.2.4扩展不确定度

取包含因k2,扩展不确定度为:

相对扩展不确定度为:14%(k=2)

C.3脉冲持续时间tp测量标准不确定度

JF1238—2022

F 12382022

u.=/u+u,+u~0.54ns

U=ku.=2u.=2X0.54 ns=1.08 ns

脉冲持续时间校准,采用示波器时间测量功能直接测量,为峰值电流和36.8% 电流对应的时间间隔。测量模型为

p=tip=t36.8%×l

tD 一持续时间校准值,ns; tIp 一短路电流波形中峰值电流对应的时间值,ns; 示波器电压测量不准会引起脉冲持续时间测量的阈值电压判定(100%和36.8%峰 值电压)的不确定,从而引人测量不确定度分量。C,为示波器电压测量不准引起脉冲持 续时间测量不确定度的灵敏系数,由于短路电流衰减波形斜率基本保持不变,灵敏系数 为衰减沿斜率倒数的2倍,有:C,2× V, ,其中,V为峰值电压,tD为上升时间。

C.3.2脉冲持续时间测量的标准不确定度

a)由示波器时间测量不准引入的标准不确定度分量u1 示波器进行脉冲持续时间测量的水平系数为20ns/div,分辨力为2ns,峰值电流 和36.8%峰值电流对应时间的测量不确定度分量分别为1ns。由于两者正相关,因此 时间不准引人衰减时间测量标准不确定度分量为u1=2nS。 b)由示波器电压测量不准引人的脉冲持续时间测量不确定度分量u2 对于人体模型4kV,对应的示波器测量电压为1.335V,脉冲持续时间校准值为 138. 02 ns, 则 :

138.02ns Ckv=2X =2× ~206.7ns/V V 1.335V u(tDv)=1.335VX1%~0.014V u2 =Ckv Xu(tpv)=2. 9 ns

)由测量单发生与人的脉冲特续实的时值 测量不确定度u 在相同测量条件下,重复测量脉冲持续时间10次,得到测量值见表C.5。

JJF1238—2022

F 12382022

表C.5脉冲持续时间测量的10次重复测量值

C.3.3合成标准不确定度

GB/T 35084-2018 冲压车间环境保护导则公式计算由重复测量引起的上升时间标准

标准不确定度分量一览表

取包含因k=2,扩展不确定度为

取包含因k=2,扩展不确定度为: U=ku=2u=2X3.52ns=7.04ns 相对扩展不确定度为:5. 1%(k=2)

取包含因k=2《港口设施维护管理规定(征求意见稿)》,扩展不确定度为: U=ku=2u=2X3.52ns=7.04ns 相对扩展不确定度为:5. 1%(k=2)

u=u+u+u~3.52ns

u=u+uz+u~3.52ns

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