数字系统测试技术(精选)

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数字测量系统失调和量程及非线性的一种校正方法(1)

数字测量系统失调和量程及非线性的一种校正方法(1)

A Correction Method for O ffsets and Scale and Nonlinearityin Digital Measurement SystemLO NG Yong ,C HE N Guang -meng ,LIU Zhu -wang ,Z HANG Ling(Electrical Engineerin g Department,Fu dan Uni versity ,Shanghai 200433,China)Abstract: It is one of the key techniques to correct nonlinearity,scale and offsets in a measurement system.A soft -ware correction method based on MC U system is represented here.Replacing the hardware circuits,the software method can implement the correction of nonlinearity,scale and offsets at the same time.C ombining the Quadratic E -quations and Lagrange Interpolating Polynomial,the software method can obtain the correction indexes and measure -ment results with less computing time and less memory.Moreover,the whole program can prevent being pirated by d-i viding it into two parts.Key words: offse t;scale;nonlinearity;MCU system;software correction;software protection数字测量系统失调和量程及非线性的一种校正方法龙 泳,陈光梦,刘祖望,张 玲(复旦大学电子工程系,上海 200433)摘要:失调、量程及非线性的校正,是测量系统中的一项关键技术。

VLSI测试技术论文

VLSI测试技术论文

VLSI测试技术论文VLSI简介VLSI是70年代后期研制成功的,主要用于制造存储器和微处理机。

64k位随机存取存储器是第一代超大规模集成电路,大约包含15万个元件,线宽为3微米。

目前超大规模集成电路的集成度已达到600万个晶体管,线宽达到0.3微米。

用超大规模集成电路制造的电子设备,体积小、重量轻、功耗低、可靠性高。

利用超大规模集成电路技术可以将一个电子分系统乃至整个电子系统“集成”在一块芯片上,完成信息采集、处理、存储等多种功能。

超大规模集成电路研制成功,是微电子技术的一次飞跃,大大推动了电子技术的进步,从而带动了军事技术和民用技术的发展。

超大规模集成电路已成为衡量一个国家科学技术和工业发展水平的重要标志。

也是世界主要工业国家,特别是美国和日本竞争最激烈的一个领域。

超大规模集成电路将继续得到发展。

VLSI发展思路在我国,VLSI可靠性技术经过近两个五年计划的研究和实践,发展与应用已经上了一个新台阶。

在VLSI工艺可靠性评价与保证技术方面,建立了面向国内重点集成电路研究的生产线的晶片级可靠性技术WLR,包括工艺质量评价PCM技术、可靠性评价REM技术和工艺质量控制SPC技术,为集成电路制造阶段工艺质量控制和可靠性保证提供了必要的方法和手段,为考核工艺线质量和可靠性能力水平提供了定量依据;在VLSI可靠性设计、模拟与分析技术方面,针对当前VLSI设计阶段的可靠性问题开展了针对主要失效机理的可靠性设计技术研究,自行开发了集成电路可靠性综合模拟器ISRIC,建立并逐步完善了以电子束测试、光发射故障诊断、电子微探针分析和IDDQ测试为核心的综合失效定位技术,并实施和验证了这些技术的有效性,达到了工程实用化的要求。

这些技术与90年代尤其是近几年国外普遍采用的可靠性评价方法和技术相一致,具有技术先进和实用性强的特点,在国内几条典型的集成电路生产线和多个电路产品中应用,对稳定工艺和提高工艺成品率,实现批次性工艺可靠性评价和工艺可靠性一致性监测,保证集成电路工艺平台及电路产品的可靠性发挥了重要的作用。

有线数字互动电视系统技术规范测试用例(临时版)V1.0.docx

有线数字互动电视系统技术规范测试用例(临时版)V1.0.docx

有线数字互动电视系统技术规范测试用例(临时版)V1.02011-6-7目录1.测试环境 (7)1.1测试环境71.1.1测试地点71.1.2测试接口说明71.2测试人员81.3测试时间安排82.接口测试 (10)2.1媒资类接口102.1.1A1接口102.1.2A2接口232.1.3A3接口2.1.4A4接口362.1.5A5接口412.1.6A6接口442.1.7A7接口462.2内容分发类接口 462.2.1B1接口462.2.2B2接口482.3终端服务类接口 502.3.1F1接口502.3.2D1接口512.3.3D2接口2.3.4C1接口712.3.5S1接口752.4会话管理类接口 802.4.1S2接口802.4.2S3接口822.4.3S4接口842.4.4S5接口852.5资源管理类接口 902.5.1R1接口902.5.2R2接口922.6计费认证授权类接口1052.6.1E1接口1051.测试环境1.1测试环境1.1.1测试地点国家广播电影电视总局NGB业务研究实验室(北京市西城区真武庙二条真武家园4号楼地下一层NGB业务研究实验室)。

1.1.2测试接口说明1.2测试人员1.3测试时间安排2.接口测试2.1媒资类接口2.1.1A1接口2.1.1.1 内容注入_注入请求2.1.1.2 内容注入_注入2.1.1.3 内容注入_取消注入2.1.1.4 内容注入_注入状态查询2.1.1.4 内容注入_注入状态上报2.1.2A2接口2.1.2.1 元数据交付_节目元数据交付请求2.1.2.2 元数据交付_元数据交付结果回馈2.1.3A3接口2.1.3.1 元数据发布_节目元数据发布2.1.3.2 元数据发布_编排信息发布2.1.3.3 元数据发布_EPG模板发布_请求2.1.3.4 元数据发布_EPG模板发布_门户系统获取模板文件并生效2.1.3.5 元数据发布_EPG模板发布_门户系统模板生效结果反馈2.1.4A4接口2.1.4.1 FTP方式内容发布2.1.4.2 HTTP方式内容发布2.1.4.3 取消发布2.1.4.4 内容删除2.1.5A5接口2.1.5.1 实时内容注入2.1.5.2 等待注入过程中取消注入2.1.5.3 注入过程中取消操作2.1.6A6接口2.1.6.1 运营数据同步_业务包信息同步2.1.6.2运营数据同步_同步结果反馈2.1.7A7接口2.2内容分发类接口2.2.1B1接口2.2.1.1 Index、Trickfile生成2.2.1.2 CDN和推流系统之间的内容分发2.2.2B2接口2.2.2.1 Index、Trickfile生成2.2.2.2 CDN和推流系统之间的内容分发2.3终端服务类接口2.3.1F1接口。

数字测试的工作总结范文(3篇)

数字测试的工作总结范文(3篇)

第1篇一、前言随着科技的不断发展,数字测试技术在各行各业中的应用越来越广泛。

作为一名数字测试工程师,我深知自己肩负着确保产品质量、提高企业竞争力的重任。

在过去的一年里,我积极参与了多个项目的数字测试工作,现将我的工作总结如下:一、工作背景在过去的一年里,我主要负责以下项目的数字测试工作:1. XX智能设备测试项目2. XX电商平台测试项目3. XX物联网设备测试项目二、工作内容1. 测试需求分析在项目开始阶段,我积极参与了需求分析会议,与产品经理、开发人员共同梳理测试需求,确保测试覆盖率。

同时,针对项目特点,制定了相应的测试策略。

2. 测试用例设计根据需求分析结果,我编写了详细的测试用例,包括功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等。

为确保测试用例的全面性,我还对历史测试用例进行了分析,对已有问题进行了总结。

3. 测试执行在测试执行过程中,我严格按照测试计划进行操作,及时发现问题并反馈给开发人员。

针对发现的问题,我进行了详细的分析,提出了相应的解决方案。

4. 性能测试针对XX智能设备、XX电商平台等项目的性能需求,我运用性能测试工具对系统进行了压力测试、负载测试、性能测试等,确保系统在高并发、高负载情况下仍能稳定运行。

5. 安全测试为了保障系统的安全性,我对项目进行了安全测试,包括漏洞扫描、渗透测试等。

针对发现的安全问题,我提出了相应的解决方案,并与开发人员共同进行了修复。

6. 测试报告撰写在测试过程中,我及时撰写了测试报告,对测试结果进行了详细的分析,为项目验收提供了有力保障。

三、工作成果1. 成功发现并修复了多个项目中的缺陷,提高了产品的质量。

2. 在XX智能设备测试项目中,发现并修复了100余个缺陷,有效保障了设备的稳定运行。

3. 在XX电商平台测试项目中,发现并修复了50余个缺陷,提高了平台的用户体验。

4. 在XX物联网设备测试项目中,发现并修复了30余个缺陷,确保了设备的正常运行。

5. 通过性能测试,确保了XX智能设备、XX电商平台等项目的系统在高并发、高负载情况下仍能稳定运行。

数字系统——精选推荐

数字系统——精选推荐

第10章数字系统内容提要●数字系统的基本概念●基本子系统●数据通路●由顶向下的设计方法●小型控制器的设计●嵌入式系统简介●物联网简介1、数字系统的基本概念●所谓数字系统●是指交互式的以离散形式表示的具有存储、传输、处理信息能力的逻辑子系统的集合物。

●一台计算机,就是一个最完整的数字系统。

冯诺依曼体系结构·系统体系结构指令寄存器存储器程序指令寄存器控制程序存储器指令0地址控制器指令0指令1指令2控制器指令1指令2指令数据通道指令3指令4数据存储器输入输出中央处理器数据数据0数据1数据通道输入输出CPU数据0数据1数据2地址数据数据2·哈佛体系结构冯诺依曼体系结构计算机分类●超级计算机:星云(No.2)、天河(No.7),top500●大型计算机巨型机说:“我认为全球大概只需要五台计算机就够了”;PC 机说:“每个家庭的桌面上都应该有一台电脑”;●工作站●微计算机Pocket PC 说:“太大了,应该每人口袋里放一台”;IoT 说:“每粒沙子都应该是一台计算机”。

●亚微计算机(嵌入式计算机)处理器分类Unit CPU)•中央处理器(Centerprocessor Unit, CPU)微处理器(p,)•(Microprocessor Unit, MPU)•微控制器(Microcontroller Unit, MCU)•嵌入式DSP (Embedded Digital Signal Processor, EDSP)片系统•片上系统(System On Chip)处理器工作过程展示:SWF处理器工作过程展示2、基本子系统●是指构成数字系统时必不可少的逻辑功能部件。

●这些逻辑功能部件有:算术逻辑运算单元●ALU●寄存器●RAM●数据总线●控制器2、基本子系统基本子系统算术逻辑运算单元U●ALU●是数字系统中对数据进行加工处理的功能部件。

行加工处理的功能部件●没有ALU,就不能成为复杂的数字系统复杂的数字系统。

数字系统设计的基础知识

数字系统设计的基础知识
统。
05
数字系统的测试与验证
测试策略与技术
单元测试
对数字系统的各个模块进行独立测试,确保 每个模块的功能正常。
系统测试
对整个数字系统进行测试,确保系统满足设 计要求和功能需求。
集成测试
将各个模块组合在一起进行测试,确保模块 之间的接口正常工作。
验收测试
在数字系统交付之前,对系统进行全面测试, 确保系统能够满足用户需求。
案例分析:数字钟的设计需要高精度的计时和稳定的时钟源。石英晶体振荡器的选择对数字钟的准确性 和稳定性至关重要。此外,数字钟还需要考虑功耗和尺寸,以便于在各种应用场景中实现。
案例三:数字信号处理系统的设计
01
总结词:高效灵活
02
详细描述:数字信号处理系统是一种用于处理和分析信号 的数字系统。它通常由输入预处理电路、数字信号处理器 和输出后处理电路组成。数字信号处理器执行信号的滤波 、频谱分析、去噪等处理操作。
数字系统的发展历程
电子管时代
20世纪初,电子管作为数字系统的基 本元件,实现了计算机的初步发展。
02
晶体管时代
20世纪50年代,晶体管取代电子管成 为数字系统的基本元件,推动了计算 机小型化、便携化的发展。
01
互联网时代
21世纪初,互联网技术的普及和发展, 使得数字系统在信息传输和处理方面 发挥着越来越重要的作用。
03
的计数器用于控制指令的执行顺序。
存储器
存储器是数字系统中用于存储大量二进制数据的元件。
存储器由多个存储单元组成,每个存储单元可以存储一个二进制位。
存储器可以分为随机存取存储器(RAM)和只读存储器(ROM)等类型,在计算 机和其他数字系统中有着广泛的应用,如计算机的内存和硬盘等。

新软件测试技术复习大纲精选全文

可编辑修改精选全文完整版第1章概述1、软件测试的目的是尽可能发现并排除软件中潜藏的错误,提高软件的可靠性2、软件缺陷、软件错误和软件失败的关系是软件错误导致软件缺陷,软件错误导致软件失败。

3、测试与调试是有区别的,测试不是调试的一个部分。

4、软件生存周期是从软件开始开发到软件淘汰的整个时期。

5、可以发布具有配置缺陷的软件产品。

有些缺陷可以在以后的版本中修复。

所以测试人员要坚持原则,但有些缺陷未修复完可以通过。

6、发现错误多的程序模块,残留在模块中的错误也多。

错误的群集现象是指模块错误发现率与模块的残留错误数成正比关系。

7、缺陷跟踪的流程有添加缺陷、审阅新缺陷;修复打开的缺陷、测试新版本;分析缺陷数据8、在软件开发过程中,若能推迟暴露其中的错误,则为修复和改正错误所花费的代价就会很高。

9、软件测试概念,软件测试的目的和作用。

P4,5概念:软件测试是为了发现错误而执行程序的过程。

目的:尽可能发现并排除软件中潜藏的错误,提高软件的可靠性。

作用:1、测试是执行一个系统或者程序的操作。

2、测试是带着发现问题和错误的意图来分析和执行程序。

3、测试结果可以检验程序的功能和质量。

4、测试可以评估项目产品是否获得预期目标和可以被客户接受的结果。

5、测试不仅包括执行代码,还包括对需求等编码以外的测试。

第2章软件测试方法1、动态测试指通过运行程序发现错误。

对软件产品进行动态测试时使用黑盒测试法和白盒测试法。

2、如果一个判定中的复合条件表达式为(A > 1)or(B <= 3),则为了达到100%的条件覆盖率,至少需要设计2个测试用例。

3、白盒测试以检查处理过程的细节为基础,对程序中尽可能多的逻辑路径进行测试,检查内部数据结构和运行状态是否有错,程序的语句和条件与预期的状态是否一致。

4、黑盒测试依据软件需求规格说明,检查程序是否满足功能要求。

因此,黑盒测试由称为功能测试或数据驱动测试。

5、黑盒测试的测试用例是根据功能需求说明设计的。

有线数字电视系统测量技术参考

有线数字电视系统测量技术参考第一部分:传输流测试1.1 传输码流参数及测试对MPEG-2 TS流参数的测试,主要是依据“DVB系统测试指导”文件TR101290。

MPEG-2 TS流参数的监测和特性分析包括:TR101290测试标准3级错误检测、PSI/SI信息分析、TS 流语法分析、PCR分析及缓冲区分析等。

一般采用码流分析仪对TS流进行检测分析。

TR101290的3个优生级(priority)错误的基本理解:依据最新的TR101290标准将DVB/MPEG-2 TS流的测试错误指示分为3个等级:第一等级是可正确解码所必须的几个参数;第二等级是达到同步后可连续工作必须的参数和需要周期监测的参数;第三等级是依赖于应用的几个参数。

1.1.1 DVB/MPEG-2 TS流的第一优先级测试第一级共6种错误,包括:同步错误、同步字节错误、PAT错误、连续计数错误、PMT 错误及PID错误。

(1)同步错误(TS Sync Loss):同步错误是衡量传输流质量的最重要的指标。

用码流仪可观察某个TS有无同步错误的报警信息。

评测标准:连续检测到连续5个正常同步视为同步,连续检测到2个以上不正确同步则为同步丢失错误。

故障表现:传输流失去同步,标志着传输过程中会有一部分数据丢失,直接影响解码后的画面的质量,严重的同步丢失将导致TS传输中断。

在机顶盒端的表现为节目画面有马赛克,甚至节目播放中断。

(2)同步字节错误(Sync Byte Error):同步字节错误和同步丢失错误的区别在于同步字节错误传输数据仍是188或204包长,但同步字头的0X47被其他数字代替。

评测标准:同步字节值只要不是0X47即可判断为同步字节错误。

故障表现:严重时会导致解码器解不出信号。

在机顶盒端的表现为节目播发有停顿,马赛克,甚至节目播放中断。

(3)PAT错误(PAT Error):PAT在DVB标准中用于指示当前节目及其在数据流中的位置,标识节目相关表PAT的PID为0x0000。

数电实验——精选推荐

实验一门电路一、实验目的1. 熟练掌握用示波器观察波形和测量时间参数的方法。

2. 熟练掌握数字电子技术学习机的使用方法。

3.正确理解TTL与非门(74系列)的逻辑功能、外部特性及主要的技术指标,掌握验证与非门逻辑功能及测量外部特性的方法。

二、实验设备示波器,信号发生器,万用表,学习机。

三、设计要求74LS10与非门电压要求,管脚排列参见附录电源电压Vcc:5V±0.5V高电平输入电压:VIH>2V低电平输入电压:VIL<0.8V1. 测试与非门的逻辑功能2. 与非门外特性的测试(1)电压传输特性的测试电压传输特性是指输出电压Vo随输入电压Vi变化的规律。

Vo=f(Vi)设计测试电路图,自制数据表格。

改变Rw的值,测量Vo与Vi,填入自制表中。

画出特性曲线,并找出输出的高低电平(VOH 和VOL)。

(2)输入特性的测试Ii=f(Vi)设计测试电路图,自制数据表格。

改变Rw,测Ii和Vi。

画出特性曲线,并找出输入短路电流ILS 和输入高电平电流IIH。

(3)输入负载特性的测试Vi=f(Rw)方法同上。

(4)高电平输出特性的测试V OH =f(Io)|Vi=低电平方法同上。

当IOH =400uA时,测出VOH的值。

高电平输出特性测试到此点为止。

(5)低电平输出特性的测试V OL =f(Io) |Vi=高电平方法同上。

当VOL =0.2V时,测Io的值,记为IOL,IOL就是允许灌入与非门的最大电流。

3. 与非门动态参数平均传输延迟时间tpd与非门可以作为非门使用。

由于输入与输出之间存在传输延迟,所以将3个门(或奇数门)首尾相接就构成一个环形振荡器。

如图1-1所示。

由分析可知,这个电路的振荡周期和非门的平均延迟时间的关系为tpd≈T/6。

用示波器测出其振荡频率,(若比频率太高,可适当增加非门的个数,可以降低频率),即可求得门电路的tpd值。

图1-1环形振荡器四、设计和实验方法1. 用示波器测量平均传输延迟时间tpd时,结合示波器时间量程扩大5倍的旋钮进行测量周期。

项目六 配置并测试数字家庭系统网络-组建小型信息系统网络(二)-高中信息技术(沪科版2019必修2)


数字家庭系统的网络(局部)
IP地址
为了让数字家庭系统网络中的设备能够互相通信,完成相应的应用功能, 并可访问因特网,网络中的每个设备必须拥有一个唯一的识别码,就好比寄 快递时的收件人地址,否则数据信息无法准确传送到指定设备。这个唯一的 识别码在网络中就是IP地址。IP地址指互联网协议地址,是用来识别网络设备 的一串数字。 思考与讨论: 同学们看看自己的电脑上的IP地址是多少?看看有没有什么特点?
知识链接
子网掩码 子网掩码(subneimask用来指明一个IP地址哪些位标识的是网络地址,标识的是主机地
址。子网掩码与必须结合IP地址一起使用。子网掩码不能单独存在,它必须结合IP地址一 起使用。子网掩码与IP地址一致,由32位0和1组成。子网掩码只有一个作用,就是将某个 IP地址划分成网络地址和主机地址两部分,子网掩码中的“1”表示网络地址,“0”表 示主机地址。
项目六
—组建小型信息系统网络(二)
学习目标
①了解数字家庭系统的网络设备需要 如何分配IP地址。 ③理解带宽的概念和带宽对信息系统的影 响。
回顾导入
在前一个项目中,我们已经通过规划完成了 数字家庭系统网络的物理连接。但实际上,仅 有物理连接,即便网络连接无误,用户仍不能 上网,因为要让网络能正常运行,除了正确的 物理连接之外,还需要对网络设备进行参数配 置。因此,我们还需要对数字家庭系统的网络 设备进行参数配置,让数字家庭系统中的设备 能正常访问会联网。
B类IP地址的段1取值范围为128~191,地址中前两段数字合起来表示网络 地址,后两段表示主机地址。B类地址可用于中型计算机网络。
C类IP地址的段1取值范围为192~223,地址中第一到第三段数字合在一起 表示网络地址,第四段为主机地址。C类地址可用于计算机数量少的小型网络。
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