基于新型雷達數(shù)字電路的便攜式自動測試系統(tǒng)設(shè)計
基于對ICT測試、功能測試局限性的深入探討,以及對邊界掃描測試技術(shù)的研究與實踐,本文提出了“MERGE(組合)”邊界掃描測試模型的建立方法,并基于此方法,構(gòu)建了數(shù)字電路便攜式自動測試系統(tǒng),實現(xiàn)了對新型雷達數(shù)字電路的高速、準(zhǔn)確的測試。系統(tǒng)具有硬件設(shè)備小巧、便攜,性能穩(wěn)定、可靠,故障隔離率高等優(yōu)點,適合于戰(zhàn)地級實時維修保障,是大型在線測試、功能測試平臺的有效補充,較好的解決了測試設(shè)備受制于人及戰(zhàn)時應(yīng)急搶修等問題。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/194620.htm雷達,作為一種重要的軍事武器裝備,在軍事上將其形象的比喻成作戰(zhàn)指揮員的“眼睛”,在維護國家安全及領(lǐng)土完整中發(fā)揮著舉足輕重的作用。但隨著數(shù)字電路設(shè)計及制造技術(shù)的發(fā)展,特別是CAD設(shè)計軟件的進步及完善,單一的測試方法如ICT(In-Circuit Test)測試、功能測試等已無法滿足新型雷達數(shù)字電路測試及故障診斷的要求,邊界掃描測試將成為今后雷達裝備數(shù)字電路故障診斷發(fā)展的主流技術(shù)。
自動測試系統(tǒng)實現(xiàn)
“MERGE(組合)”測試模型的建立
IEEE 1149.1標(biāo)準(zhǔn)明確的規(guī)范了邊界掃描構(gòu)建原理及相應(yīng)的測試方法。在故障診斷過程中,可利用VLSI芯片自帶的邊界掃描結(jié)構(gòu)及相關(guān)測試指令,有效的實現(xiàn)對VLSI芯片引腳固定型、開路、橋接等故障類型的檢測。但待測試的數(shù)字電路模塊通常包括邊界掃描器件和非邊界掃描器件,本文提出的MERGE測試模型可通過已有的邊界掃描結(jié)構(gòu)實現(xiàn)對非邊界掃描芯片的測試,能夠拓展邊界掃描的測試范圍,提高TPS的故障覆蓋率。
基于邊界掃描測試技術(shù)的基本原理,構(gòu)建測試系統(tǒng)過程中創(chuàng)造性的提出了“MERGE”結(jié)構(gòu)測試模型,基本思想如圖 1所示。其中,B部分為待測數(shù)字電路BUT(Board Under Test),A部分為獨立于BUT外的邊界掃描擴展卡,該擴展卡可看作是一塊符合IEEE 1149.1邊界掃描設(shè)計規(guī)范的數(shù)字電路。首先,集中將一個完整的數(shù)字電路BUT分為如下幾個部分:非邊界掃描芯片簇(U1),邊界掃描芯片簇(U2),混合芯片簇(U3)。在這里“簇”的概念即將多個器件統(tǒng)稱為一個“簇”,簇的范圍可以根據(jù)具體電路規(guī)模來進行劃分,可以小到單獨的一個IC或UUT(Unit Under Test),也可大到一個完整的BUT 。
(1) MERGE非邊界掃描芯片簇(U1):非邊界掃描芯片是整個BUT網(wǎng)絡(luò)中一個有序的子集,是具有特定功能的電路。在MERGE理念中,通過對非邊界掃描芯片簇建立單獨的功能模型,將其作為邊界掃描芯片間的一個中間級信號傳輸模型,MERGE到邊界掃描鏈路,結(jié)合EXTEST邊界掃描指令,通過Capture IR→Shift IR→Update IR→Capture DR→shift DR→Update DR等相應(yīng)操作,達到通過邊界掃描鏈路實現(xiàn)對非邊界掃描簇測試的目的?!?2) MERGE混合芯片簇(U3):混合芯片簇指既含有非邊界掃描芯片,又含有邊界掃描芯片的混合電路(還可以含有一些中間級的模擬電路)。MERGE的思路與(1)類似,模型的驗證可通過將一組確定的測試矢量集APPLY至MI(Model Input),經(jīng)過確定的時間延遲,通過在MO(Model Output)將采集到的響應(yīng)信號與寄存器中存貯的期望值相比較的方法實現(xiàn)測試。
(3) MERGE BSEC(邊界掃描擴展卡),通過BSEC實現(xiàn)對BUT邊緣電路中非邊界掃描芯片簇或不含邊界掃描芯片的BUT進行邊界掃描測試。測試時,將待測BUT作為非邊界掃描簇或混合邊界掃描簇,而將BSEC當(dāng)作邊界掃描芯片簇,通過MERGE方法,將BUT、接口電路、邊界掃描擴展卡電路虛擬成為一個含邊界掃描芯片的BUT,具體實現(xiàn)與(1)、(2)類似。
測試系統(tǒng)硬件設(shè)計
為了減輕系統(tǒng)整機的重量,便于運輸及攜帶,本測試系統(tǒng)前端設(shè)備采用筆記本計算機作為主體來完成系統(tǒng)功能的實現(xiàn)和人機界面的交互[3],同時內(nèi)配GPIB-USB模塊、JTAG-Control-PCI-USB控制器,分別控制可編程電源(Agilent 6600)及BS Interface Pod模塊。整個硬件設(shè)計的核心為BSEC、JTAG-Control-PCI-USB控制器及BS Interface Pod模塊。其系統(tǒng)硬件框圖如圖2所示。
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