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电子测量技术论文wps

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我的没有,是2010年发表的

我不太清楚你的专业,有下面一篇论文是数字示波器,不知道是你说的类别不,便携式数字存储示波器的研究与设计摘要 4-5 Abstract 5 1 绪论 9-14 1.1 示波器简介 9-10 1.2 示波器的国内外研究现状 10-12 1.3 课题背景及主要工作 12-14 2 数字存储示波器的原理及相关应用技术 14-23 2.1 数字存储示波器的基本原理 14-15 2.2 数字存储示波器的主要技术指标 15-17 2.3 数字存储示波器的主要特点 17-19 2.4 取样原理及数字示波器的取样方式 19-22 2.4.1 取样原理 19-20 2.4.2 数字示波器的取样方式 20-22 2.5 示波器的工作模式 22-23 3 系统方案设计及关键部件的选用和介绍 23-41 3.1 系统方案设计 23-26 3.1.1 实时信号处理系统概述 23-24 3.1.2 系统总体方案 24-26 3.2 系统关键部件的选用及介绍 26-41 3.2.1 CPU部件 26-29 3.2.2 可编程逻辑器件 29-32 3.2.3 模数转换部件 32-35 3.2.4 系统缓存部件 35-37 3.2.5 液晶显示器应用技术 37-41 4 数字存储示波器的硬件电路设计 41-58 4.1 前端信号的调理电路 41-44 4.1.1 高阻衰减电路 41-42 4.1.2 阻抗变换 42-43 4.1.3 前置放大与1、2、5衰减电路 43-44 4.1.4 驱动放大 44 4.2 数据采集与存储电路的实现 44-45 4.3 时基电路设计 45-51 4.3.1 时基调整与系统采样速率 45-47 4.3.2 系统采样速率调节的实现 47 4.3.3 时钟分频电路设计 47-51 4.4 触发系统设计 51-54 4.4.1 触发信号的产生与整形 51-52 4.4.2 触发方式的实现 52-54 4.5 单片机系统I/O口的扩展 54-55 4.5.1 8255可编程并行I/O扩展接口 54-55 4.5.2 串入并出扩展I/O口 55 4.6 人机接口 55-57 4.7 通讯接口 57-58 5 示波器的软件设计 58-74 5.1 软件设计概述 58-59 5.2 系统软件结构设计 59-63 5.2.1 上电初始化主要工作流程 60-61 5.2.2 数据处理及显示程序的实现 61-62 5.2.3 键盘的响应 62-63 5.3 混合编程技术 63-69 5.3.1 C51和汇编语言的性能比较 63-64 5.3.2 混合编程的规则 64-65 5.3.3 混合编程实例 65-69 5.4 示波器算法的研究 69-71 5.5 绘图的实现 71-74 5.5.1 波形显示方法 71-72 5.5.2 液晶显示器汉字输出技术 72-74 6 系统可靠性与抗干扰设计 74-79 6.1 硬件的抗干扰设计 74-76 6.1.1 信号完整性分析 74-75 6.1.2 高速电路设计注意事项 75-76 6.2 系统软件抗干扰设计 这个是大纲,本人只发大纲和摘要,全文太长和涉及版权,不在这里发,觉得对口与我索取免费全文,鄙视视我为索取商业利益的人

现在咱们国内,学术已经沦落为商品了,学术买卖已经见怪不怪了,基本上交上版面费就给你发表。还要稿费,除非你是大师级别的

电子测量技术论文

我的没有,是2010年发表的

是的,那就没有抄袭的好

以前发过,流程很简单,关键是你文章质量得过关,开始也是写不好,还是学长给的莫’文网,帮忙修改好了,很快就ok了

电气与电子测量技术论文

论文::******测量计划和方案

现代电力电子技术浅探电力电子技术是研究采用电力电子器件实现对电能的控制和变换的科学,是介于电气工程三大主要领域--电力、电子和控制之间的交叉学科,在电力、工业、交通、航空航天等领域具有广泛的应用。电力电子技术的应用已经深入到工业生产和社会生活的各个方面,成为传统产业和高新技术领域不可缺少的关键技术,可以有效地节约能源。一、电力电子技术的发展现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。1、整流器时代大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能是以直流形式消费的,其中最典型的是电解(有色金属和化工原料需要直流电解)、牵引(电气机车、电传动的内燃机车、地铁机车、城市无轨电车等)和直流传动(轧钢、造纸等)三大领域。大功率硅整流器能够高效率地把工频交流电转变为直流电,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与应用得以很大发展。当时国内曾经掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮,目前全国大大小小的制造硅整流器的半导体厂家就是那时的产物。2、逆变器时代七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频惆速因节能效果显著而迅速发展。变频调速的关键技术是将直流电逆变为0~100Hz的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调速装置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电力电子器件的主角。类似的应用还包括高压直流输出,静止式无功功率动态补偿等。这时的电力电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,仅局限在中低频范围内。3、变频器时代进入八十年代,大规模和超大规模集成电路技术的迅猛发展,为现代电力电子技术的发展奠定了基础。将集成电路技术的精细加工技术和高压大电流技术有机结合,出现了一批全新的全控型功率器件、首先是功率M0SFET的问世,导致了中小功率电源向高频化发展,而后绝缘门极双极晶体管(IGBT)的出现,又为大中型功率电源向高频发展带来机遇。MOSFET和IGBT的相继问世,是传统的电力电子向现代电力电子转化的标志。据统计,到1995年底,功率M0SFET和GTR在功率半导体器件市场上已达到平分秋色的地步,而用IGBT代替GTR在电力电子领域巳成定论。新型器件的发展不仅为交流电机变频调速提供了较高的频率,使其性能更加完善可靠,而且使现代电子技术不断向高频化发展,为用电设备的高效节材节能,实现小型轻量化,机电一体化和智能化提供了重要的技术基础。二、电力电子技术的应用1、一般工业工业中大量应用各种交直流电动机。直流电动机有良好的调速性能,给其供电的可控整流电源或直流斩波电源都是电力电子装置。近年来,由于电力电子变频技术的迅速发展,使得交流电机的调速性能可与直流电机相媲美,交流调速技术大量应用并占据主导地位。大至数千kW的各种轧钢机,小到几百W的数控机床的伺服电机,以及矿山牵引等场合都广泛采用电力电子交直流调速技术。一些对调速性能要求不高的大型鼓风机等近年来也采用了变频装置,以达到节能的目的。还有些不调速的电机为了避免起动时的电流冲击而采用了软起动装置,这种软起动装置也是电力电子装置。电化学工业大量使用直流电源,电解铝、电解食盐水等都需要大容量整流电源。电镀装置也需要整流电源。电力电子技术还大量用于冶金工业中的高频、中频感应加热电源、淬火电源及直流电弧炉电源等场合。2、交通运输电气化铁道中广泛采用电力电子技术。电气机车中的直流机车中采用整流装置,交流机车采用变频装置。直流斩波器也广泛用于铁道车辆。在未来的磁悬浮列车中,电力电子技术更是一项关键技术。除牵引电机传动外,车辆中的各种辅助电源也都离不开电力电子技术。电动汽车的电机靠电力电子装置进行电力变换和驱动控制,其蓄电池的充电也离不开电力电子装置。一台高级汽车中需要许多控制电机,它们也要靠变频器和斩波器驱动并控制。飞机、船舶需要很多不同要求的电源,因此航空和航海都离不开电力电子技术。如果把电梯也算做交通运输,那么它也需要电力电子技术。以前的电梯大都采用直流调速系统,而近年来交流变频调速已成为主流。3、电力系统电力电子技术在电力系统中有着非常广泛的应用。据估计,发达国家在用户最终使用的电能中,有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处理。电力系统在通向现代化的进程中,电力电子技术是关键技术之一。可以毫不夸张地说,如果离开电力电子技术,电力系统的现代化就是不可想象的。直流输电在长距离、大容量输电时有很大的优势,其送电端的整流阀和受电端的逆变阀都采用晶闸管变流装置。近年发展起来的柔性交流输电(FACTS)也是依靠电力电子装置才得以实现的。无功补偿和谐波抑制对电力系统有重要的意义。晶闸管控制电抗器(TCR)、晶闸管投切电容器(TSC)都是重要的无功补偿装置。近年来出现的静止无功发生器(SVG)、有源电力滤波器(APF)等新型电力电子装置具有更为优越的无功功率和谐波补偿的性能。在配电网系统,电力电子装置还可用于防止电网瞬时停电、瞬时电压跌落、闪变等,以进行电能质量控制,改善供电质量。在变电所中,给操作系统提供可靠的交直流操作电源,给蓄电池充电等都需要电力电子装置。4、电子装置用电源各种电子装置一般都需要不同电压等级的直流电源供电。通信设备中的程控交换机所用的直流电源以前用晶闸管整流电源,现在已改为采用全控型器件的高频开关电源。大型计算机所需的工作电源、微型计算机内部的电源现在也都采用高频开关电源。在各种电子装置中,以前大量采用线性稳压电源供电,由于高频开关电源体积小、重量轻、效率高,现在已逐渐取代了线性电源。因为各种信息技术装置都需要电力电子装置提供电源,所以可以说信息电子技术离不开电力电子技术。5、家用电器照明在家用电器中占有十分突出的地位。由于电力电子照明电源体积小、发光效率高、可节省大量能源,通常被称为“节能灯”,它正在逐步取代传统的白炽灯和日光灯。变频空调器是家用电器中应用电力电子技术的典型例子。电视机、音响设备、家用计算机等电子设备的电源部分也都需要电力电子技术。此外,有些洗衣机、电冰箱、微波炉等电器也应用了电力电子技术。电力电子技术广泛用于家用电器使得它和我们的生活变得十分贴近。6、其他不间断电源(UPS)在现代社会中的作用越来越重要,用量也越来越大,在电力电子产品中已占有相当大的份额。航天飞行器中的各种电子仪器需要电源,载人航天器中为了人的生存和工作,也离不开各种电源,这些都必需采用电力电子技术。传统的发电方式是火力发电、水力发电以及后来兴起的核能发电。能源危机后,各种新能源、可再生能源及新型发电方式越来越受到重视。其中太阳能发电、风力发电的发展较快,燃料电池更是备受关注。太阳能发电和风力发电受环境的制约,发出的电力质量较差,常需要储能装置缓冲,需要改善电能质量,这就需要电力电子技术。当需要和电力系统联网时,也离不开电力电子技术。为了合理地利用水力发电资源,近年来抽水储能发电站受到重视。其中的大型电动机的起动和调速都需要电力电子技术。超导储能是未来的一种储能方式,它需要强大的直流电源供电,这也离不开电力电子技术。核聚变反应堆在产生强大磁场和注入能量时,需要大容量的脉冲电源,这种电源就是电力电子装置。科学实验或某些特殊场合,常常需要一些特种电源,这也是电力电子技术的用武之地。以前电力电子技术的应用偏重于中、大功率。现在,在1kW以下,甚至几十W以下的功率范围内,电力电子技术的应用也越来越广,其地位也越来越重要。这已成为一个重要的发展趋势,值得引起人们的注意。总之,电力电子技术的应用范围十分广泛。从人类对宇宙和大自然的探索,到国民经济的各个领域,再到我们的衣食住行,到处都能感受到电力电子技术的存在和巨大魅力。这也激发了一代又一代的学者和工程技术人员学习、研究电力电子技术并使其飞速发展。电力电子装置提供给负载的是各种不同的直流电源、恒频交流电源和变频交流电源,因此也可以说,电力电子技术研究的也就是电源技术。电力电子技术对节省电能有重要意义。特别在大型风机、水泵采用变频调速方面,在使用量十分庞大的照明电源等方面,电力电子技术的节能效果十分显著,因此它也被称为是节能技术。

电子测量技术论文勘误

电子测量技术》杂志简介 《电子测量技术》是信息产业部主管,国内外公开发行的科技类专业刊物。作为国内第一本专注于电子测量领域的杂志,《电子测量技术》创刊于1977年,走过了近30年的媒体历程。30年潮起潮落,我们矢志不渝地以推动电子测量产业的发展为己任;30载艰苦创业,我们伴随着产业的成长而壮大。30个春秋,在见证自身发展跨越的同时,我们见证了电子测量技术产业一日千里的发展步伐,也见证了我国电子测量企业由小马乍行到鹰击长空的飞跃。30年风雨征程,《电子测量技术》与电子测量技术产业的脉搏一起跳动,赢得了众多读者的厚爱,也赢得了业界同仁的赞誉。 《电子测量技术》以为国际和国内市场提供有竞争力的产品、为科技工作者提供先进的测量技术,一直以来深受测量领域工程师和研究者的关注,而为他们搭建沟通行业信息的平台,开创学术交流的广阔空间则是《电子测量技术》创刊30年来的核心使命。2007年,《电子测量技术》将从双月刊改为月刊,使其在所刊载学术论文的科技含量上及新闻的权威性上将有一个本质的提升。从季刊到双月刊再到月刊,无论形式怎样改变,我们办刊的理念没有改变:弘扬科技创新主旋律是我们神圣的使命;贴近创新、贴近应用、贴近读者,是我们前行的不竭动力;为创新呐喊,为科技鼓呼,是我们不变的信念;以精品意识打造精品,是我们不断的追求;“反映科技、干预科技、引导科技、丰富科技”从而引领电子测量技术的前进方向,更是我们的执著追求。 多年来《电子测量技术》一直坚持严谨的学术权威性,以发表电子测量及其相关学科的原创性科技论文为主,同时刊登阶段性科研成果报告,报道国内外测试测量界重要科技新闻,并以努力办成电子测量领域的权威性刊物为奋斗目标,下设《研究设计》、《嵌入式技术》、《虚拟仪器技术》、《微处理器应用》、《可编程器件应用》、《数据采集》、《信息技术》、《测试系统与组件》、《数据隐藏》、《传感器技术》、《在线测试与故障诊断》等十几个栏目,内容涵盖了电子测量技术、测控技术及其相关学科、专业,已经成为该领域涵盖面最广的学术与实用相融合的刊物。在众多的电子测量科技类期刊中《电子测量技术》以处理来稿周期短(一周左右)、信息含量大、报道成果时效性强、覆盖学科广等获得了电子测量、控制及相关学科作者和读者的广泛认可,产生了广泛的影响,已成为该领域科技工作者的应用顾问和必备宝典,同时她还获得了包括:北京航空航天大学、天津大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、电子科技大学、东北大学、南京大学、燕山大学、中国科学院电子信息研究所、中国电子科技集团第四十一研究所等十几所著名大学及科研院所的书面认可,被指定为其相关学科的研究生毕业、职称评定的定点刊物。《电子测量技术》一直立足于以创新、实用为特色,加强业界学术交流活动,推广新技术、新产品应用,以促进电子测量技术的发展和进步。在充分发挥自身优势下,《电子测量技术》先后选入了中国科技论文统计源期刊;中国科技论文核心期刊;美国CODEN码录用期刊。《电子测量技术》一直秉承内容风格的实用性、及时性;编辑方针的前瞻性、权威性。在国内拥有着众多科研院所、大专院校的科研精英成为其忠实的读者群,我们的发行在严格坚持“质量大于数量”的前提下,目前已增加到三万叁千册。目前已经涉及覆盖到的读者领域包括从事科研、生产的工程技术人员,大专院校的师生和研究生院的博士、硕士和教授专家,以及众多军工企业、各大公司的技术决策、采购人员。《电子测量技术》凭借杂志多年精心积累的读者数据库,可以提供包括市场调查、会议邀请、产品资料直邮在内的多项服务,使客户及时掌握与自己息息相关的最新信息。今后将通过印刷媒体,网站,电子通讯,研讨会,以及学术活动等各种渠道提供全方位、全视角的资讯服务。本刊为激光照排,胶印,大16开本, 每期单价10元,全年共12期,定价120元。全国各地邮局均可办理订阅,杂志社随时办理补订手续。《电子测量技术》发行渠道:邮局订阅、数据库赠阅、图书馆、书店、专业电子展会、高交会、校园活动上发送等等。发行量:30000~35000册/期 2007年,《电子测量技术》将踏上月刊的第一个征程,无论在发稿周期、信息含量及新闻的时效性和权威性上都将有一个本质性的提升。尤其在市场层面上,我们将在做好原有的《热点资讯》和《新品出镜》的基础上,开设《技术了望》、《应用宝典》等新栏目,及时报道国外电子测量及其相关领域的最新技术、国外最新仪器产品的使用技能,以及产业的最新发展趋势,使《电子测量技术》成为厂商新产品研发的风向标、科研人员破题的指南、科研创新的第一参考,成为厂商展示技术实力、最新产品的大舞台,从而进一步彰显《电子测量技术》在业界的实力和地位。 我们将顺应产业发展和读者需求,创新出版体系,打造权威、前瞻、更具指向性和有深度的内容;我们将完善立体发行渠道和数字传播手段,创新发行体系,以更高效、更准确、更及时的方式,满足读者的阅读需要;我们将深入行业,创新活动体系,为产业和用户,搭建一道道沟通与互动的桥梁;我们将通过资源整合形成的多项增值产品,创新客户服务体系,满足客户的个性化需求。服务好我们的读者,我们的客户,以及我们客户的客户,无疑是一项长期、艰苦并极富挑战性的事业。我们相信,只要有了您的支持,我们就有信心,在新的一年里,传承30年品牌辉煌,为客户创造出更实用的价值,用实际行动和成果回馈读者和业界的厚爱。邮发代号:2-336地址:北京市东城区北河沿大街79号2楼邮编:100009电话:010-64041358(编辑部) 010-64069901(广告部)传真:010-64041358E-mail: (编辑部) (编辑部) (广告部)

在相同的观测条件下进行一系列的观测,若误差的数值和符号没有任何明显的规律性,这种误差称为偶然误差。如估读误差、照准误差等。例如在水平角测量中照准目标时,可能稍偏左,也可能稍偏右,偏差的大小也不一;又如水准测量或钢尺量距中估读毫米数时,可能偏大,也可能偏小,其大小不一,这些都属于偶然误差。产生偶然误差的原因很多,主要是由于人的感觉器官能力的限制以及环境中不能控制的因素所造成。偶然误差既无法把它找出后加以改正,也不能把它完全消除,但采用重复多次的观测可减少它的影响。偶然误差是测量中不可避免的误差,它的大小和符号也无法预知,纯属偶然性质。但是在相同的条件下,进行重复观测所出现的大量偶然误差,却存在着一定的规律。这就是表面上看来毫无规律的一组偶然误差,其内部却隐藏着一种必然的规律。从下面这个例子中可以看到这种规律。一次实验中,在相同的观测条件下观测了162个三角形的全部内角。由于观测值中都带有偶然误差,三角形三个内角之和都不等于三角形内角和的理论值180度。设三角形内角和的真值为X,三角形内角和的观测值为△,则三角形内角和的真误差△i为:△i=X-Li (6-1)这里所述的真误差是指真值与观测值的差,而真值在大部分的场合实际上就是理论上的值,对于三角形的真值就是理论值180度,即X=180度。确定真误差是将观测值与真值相减,比如使用仪器观测了一个三角形的三个角后相加为179°59′55″,则这个三角形一次观测值的真误差为5″。电子测量概论,基本测量理论与测量数据处理,电流、电压与功率测量,电子元器件与集成电路测量,测量用信号发生器,频率与时间测量,波形显示与测量,频域测量技术,数据域分析测试技术,智能仪器与自动测量技术,电子测量技术的综合运用等 功能测试涉及模拟、数字、存储器、RF和电源电路,通常要用不同的测试策略。测试包括大量实际重要功能通路及结构验证(确定没有硬件错误),以弥补前面测试过程遗漏的部分。这需要将大量模拟/数字激励不断加到被测单元(UUT)上,同时监测同样多数量的模拟/数字响应,并完全控制其执行过程。功能测试可在产品制造生命周期不同阶段实施,首先是工程开发阶段,在系统生产验证前确认新产品功能;然后在生产中也是必须的,作为整个流程的一部分,通过昂贵的系统测试降低缺陷发现成本(遗漏成本);最后,在发货付运阶段也是不可缺少的,它可以减少在应用现场维修的费用,保证功能正常而不会被送回来。如果你经常坐飞机,而且也知道现代飞机里装有多少电子设备,那么你一定会感谢这最后工作所作的一切。功能测试是在最终系统测试或集成测试之前,可用于线路板或模块。如今高集成电子设备已将这些概念混淆,线路板和模块又都放在一个可更换模组中。虽然很多测试仪结构类似,但测试程序以及线路板和模块的运送过程却大不相同,而且测试地点也有很大影响,是在应用现场测试维修(前向测试),还是在维修中心,或送回工厂是完全不同的。功能测试有多种形式,这些形式在成本、时间、效果和维护性方面各有优缺点,我们将其分为下面四种基本类型,分别分析其特性。1.模型测试系统2.测试台3.专用测试设备(STE)4.自动测试设备(ATE) 从理论上说检验一个设备(线路板或模块)功能最简单的方法就是把它放在和真的环境一样的模型系统或子系统中,然后看它工作是否正常。如果正常,我们可以有很大把握认为它是好的,如果不正常,技术人员将进行检测希望找出失效的原因以指导维修。但实际上,这种插入上电方式有很多缺点而且很少有效,虽然它有时可作为其它测试方案的补充。首先,子系统的成本通常比传统测试平台要高,尤其是后者是通用设备可用于多种场合的时候。此外,模型环境下的子系统维护非常复杂、耗时且成本高。集中式维修中心很快就会被不断出现的模型子系统填满,而每个都需要特定的文件和培训、操作指导与维护。同时,仅仅将被测设备插在系统中还不够,还必须执行一系列正确的操作步骤以保证其工作正常,或检查它为什么不能正常工作。这些专门的测试步骤成本和复杂性都非常高,而且很耗时,在操作中还需要熟练的技术人员来执行。最后,即使进行了专门的改造,在系统上进行单元调试也很麻烦且不实际,操作流程控制上的局限性以及缺乏诊断工具很快使这种方法在经济上变得不可接受。 从理论上专用测试设备就是使测试台操作自动化的系统,系统的心脏通常是一台电脑,通过专用总线(采用IEEE、VXI、PXI或PCI标准)和一些可编程仪器进行控制。速度、性能、适用情况、成本及其它因素影响着仪器总线和结构的选择。各种仪器和通用设备堆叠在一个或多个垂直机箱里(基本型STE通常称为机架系统),然后再连到被测设备上。连线与接通一般完全自动进行并由软件控制,不过这会使接收器的内部连接非常复杂,数字资源(信道)通常在一个专用机架上,然后由另外一个单独机架包含开关阵列对模拟仪器进行连接及分配。如果需要模拟/数字信道,夹具可以提供跳线,为使成本、空间和灵活性达到最优,通常还要专门针对具体的项目或程序进行设置,因此新的项目要设计新的STE。幸好有了自动化处理,设置时间、测试时间以及整体操作都比手工测试台更加快速而容易。生成测试程序虽然不会太简单,但所需文件将大大减少,STE可以扩展为满足多种性能需要,通常用于生产或维修中心。STE也有缺点,最明显的是总体成本:设备投资成本、操作成本以及程序开发成本。设备投资成本包括平台的开发、材料、制造、测试、文件系统以及折旧,操作成本包括夹具成本、维护与备件成本、工具、间接材料与易耗品、人工以及管理开销,最后对每类设备测试程序开发与调试费用也要算在一起。除非要重复制作大量STE,否则系统开发与文件制作的非经常性工程(NRE)费用将是成本主要部分。硬件结构必须适应产品标准,而这样对灵活性、体积、信号连通与接口都有不利的影响。打开STE的前盖你就会对系统信号源及接收器之间的线路数量与复杂性感到惊奇,夹具也非常复杂,如果是包括数十个模块用于整个项目的夹具其成本会迅速占到主要部分。有些STE需要的测试源可能很难在市面上找到,一方面可能很少另外也可能太贵,例如在需要大量数字激励/响应信道时就会出现这种情况。在可接受成本范围内(每通道10到100欧元)性能和灵活性方面的选择可能非常少,性能也有能达到要求的但成本要1,000欧元每通道。如果在硬件上进行折衷,成本将转向软件开发,测试工程师必须面对STE在性能上的局限。测试开发成本不仅因为STE性能不够而增加,由于缺乏用于测试的语言(在测试仪上用C编程可不是一件有趣的事)、用户接口以及调试工具受限等等,简单软件结构对测试开发时间和成本都有不利的影响。不过STE很常见,尤其是对特定程序如模块测试,但也应该仔细研究ATE带来的其它方案,尤其是那些具有开放架构优点可能改变这一趋势的系统,内部测试资源更应该专用于生成测试方案,和设计专门测试平台相比这些资源具有更为独特的技能与知识。 通用自动测试设备(GPATE,或简称为ATE)是一种非常先进灵活的方案,可以满足多种产品与程序测试要求,从最初出现迄今已有三十多年历史。当微型计算机控制的仪器出现以后,ATE的结构设计为直接针对测试需要,系统集成、信号连通灵活性、增值软硬件、面向测试的语言、图形用户界面等是ATE,比如SEICA的VALID S40功能测试平台,和STE之间的主要区别。泰瑞达公司创始人Alex d'Arbeloff在2002年10月国际测试大会的主题演讲中,对广泛采用开放架构趋势提出批评,认为它只是简单将不同模块加在一起然后用于所有测试提供商的标准机架上。他说:这种方法对ATE业界没有什么好处,测试设备用户所得到的只是来自于ATE供应商提供的系统集成,否则用户就得自己做或者要另外付费。实际上,基于专用技术硬软件架构同时也通过向第三方仪器供应商与标准开放,这种满足开放架构的优点将很可能成为厂商最佳选择。 让我们仔细看一看现代ATE的架构并探讨其优点。功能测试ATE是一种商用系统,有很多公司都提供这类设备,虽然它和普通设备如在线测试仪或MDA不一样。功能测试更为复杂,需要有实力的供应商的经验和认真投入。可以在市场上购买(有时又称为COTS)有很多优点,它使ATE能充分利用供应商多年的经验以及NRE投资,这对于ATE供应商提供创新新技术同时又保持现有特性特别有意义。它对军事/航空产品非常重要,因为这类产品具有较长生命周期,且有很多新旧产品并存同时都要不断进行测试,比如ATE经过改进可以为低电平器件进行可重复测试,但同时旧的CMOS电平测试仍然需要提供。另一个例子与用于诊断的指引探测技术有关,该技术几乎不能用于某些新封装技术,但你是否会买一个不带这种功能的测试仪呢?用于并行测试的数字通道是ATE主要部分之一,通常使用专用结构,因为它专门设计用于满足各种测试要求,速度、控制性能、数据深度、整个时序范围灵活性、宽电压幅值等等都是需要了解的特性,以便知道它如何方便地使系统满足每个人的测试需求。串行数字测试带有大量协议,通常由集成到系统内部的专门仪器提供,IEEE 2或JTAG/边界扫描测试技术也是同样情况,可以完整集成到综合测试环境中。与STE结构类似,ATE系统结构中集成了很多商用仪器以提供模拟测试功能。这里需要澄清什么叫集成。驱动仪器最简单的方法是通过在计算机与仪器之间建立一个双向通信很容易地实现,使用户可以与其进行交流,但这并不是集成,只是一个简单的接口。这种方式下通过交换字符串或调用C程序对仪器编程,使得任务冗长而复杂,同时程序文件编制、程序改变或调试操作都需要技巧与耐心,此外如果仪器已经陈旧需要更换,那么所有程序都需要纠正,通常STE上用户使用仪器就是采用这种方式。 仪器集成还包括仪器层之间的通信,但用更高层指令保护编程与调试,以避免上面的所有问题,例如对任意DMM编程进行电压测量可用如下简单语句:MEASURE V at PIN ACK1TEST (9V MIN, 1V MAX);软件驱动器可以给ATE提供仪器与附加接口层,语言则保证仪器集成的有效性,系统控制管理DMM和UUT上ACK1引脚之间的连接。如果因为仪器陈旧改变DMM,只需要一个新的驱动软件和协议层,所有测试程序均保持不变。除了仪器全面集成带来的优点之外,ATE还能为信号路由和连接提供更好方案。ATE专用背板大多数情况下包括一个模拟总线,可以让仪器直接连到任何引脚,而不会使内外引线变得复杂。这种灵活性通常可扩展到将模拟和数字通道合在一起(混合通道),使用户在任何时候连接数字或模拟激励,并测量接收器任意引脚。其结果是不仅使成本大大简化降低,同时测试程序也更易于实现。ATE的模块化设计可使其通用特性在不同项目间完全得到表现,即相同的系统、相同的软件、相同的培训与文件系统,以及相同的操作。不管是开发、生产还是运送测试,ATE都可以作为整个流程的一部分,其本身也有一个结构化流程以便达到最佳使用效果。测试程序编制还包括链接到CAE数据库,程序编制不管是人工还是用模拟驱动,通常都有很好的结构可连接到外部程序资源、并行测试生成部分、图形编程、无缝修正、文件自生成以及和调试等的全面链接。调试与运行功能包括失效停止、循环、条件分支、实时改变、模拟与数字内部探测,及所有可以简化程序员与操作员工作的功能。简而言之,ATE和所有其它系统一样,并不仅仅是部件的简单相加。

电子测量技术论文题目

电梯控制系统设计基于西门子PLC的电梯控制系统

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