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1.
TPL是IEEE Std 1641 标准提出的新一代面向信号测试语言。与ATLAS不同,TPL是一种嵌入式语言,需要与载语言混合编程使用;文章首先分析了TPL语言的特点和实现难点;接下来,提出了TPL与C语言的混合编程实现方法,设计并实现了一个TPL-C翻译器;最后,文章开发了一个预编译组件,将TPL-C翻译器集成到商业的测试软件开发环境——LabWindows/CVI中;实际应用结果表明,文章设计的TPL-C翻译器和预编译组件实现了TPL与C语言的混合编程,为面向信号测试程序开发提供了一个友好的混合编程环境。  相似文献   
2.
工程常用测试性预计方法过程繁琐、工作量大且不易实现过程的自动化,为此,近年来国外展开了基于模型的计算机辅助测试性预计技术的研究与应用.论文以美国OSI公司的TEAMS(测试性工程与维修系统)软件及其采用的多信号模型为研究对象.时其测试性预计功能实现原理进行了解析,给出基于多信号模型的测试性预计方法具体分析过程以及故障-测试相关性分析、诊断策略设计、测试性参数计算的具体算法,为自主开发计算机辅助测试性建模与预计软件奠定了基础.  相似文献   
3.
现有测试模式的缺陷,使得设备平均测试时间较长,测试程序维护复杂,限制了先进故障诊断算法的应用;设计了一种新的软件平台架构,将测试过程、结果判读与故障诊断相隔离,有效解决了上述问题;文章详细叙述了软件平台的架构设计、调度模型和故障诊断;该软件平台已成功地应用在某型测试设备上,获得了较好的效果。  相似文献   
4.
在复杂电磁场的背景下,捕获良好短波电台的信号是人们研究的重要议题。在研究短波跳频电台的的干扰特点的基础上,利用最小均方误差(Least Mean Squares,LMS)算法对干扰进行抵消。基于LMS算法的研究提出的变步长LMS算法函数建模;基于短波跳频电台的研究对,在Simulink环境下进行电台仿真建模。将新算法嵌入自定义模块中并与加干扰的电台模型联合仿真。仿真结果表明,新算法模块的加入可以有效对短波跳频电台的干扰进行抑制。自定义的LMS算法模型的建立对新算法的开发应用打下了基础、在复杂战场环境下有效保障短波跳频电台正常工作提出了新思路。  相似文献   
5.
ATML标准族为自动测试系统提供了一种新的面向信号技术标准;分析了 STD、ATML、SIMICA和AI—ESTATE自动测试领域四大国际标准,系统阐述了自主开发的面向信号软件平台CATS的设计与开发;首先介绍了 CATS软件系统的功能组成和工作原理;然后重点分析了 TPS开发平台、系统管理平台和TPS运行平台的工作原理和功能模块;最后详细介绍了面向信号仪器驱动程序的设计;工程应用表明CATS软件平台符合ATML标准族,能够有效满足航空电子设备的内场测试和诊断需求,采用开放式体系结构,易于系统扩展,具有较好的应用前景.  相似文献   
6.
一种复杂装备可视化远程维修系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
远程维修是复杂装备技术保障的一个重要发展方向。文中分析了适用于复杂装备的可视化远程维修系统的功能需求,提出了一种系统设计方案,并对所设计系统的拓扑结构、逻辑结构、网络通信、网络安全,以及视频交互进行了详细介绍。网络技术、多媒体通信技术的应用,使得该系统可以实现广域的资源共享,满足了复杂装备的测试、诊断及维修需求。  相似文献   
7.
建立通用测试软件平台,实现测试程序集和仪器资源的无关性设计是通用ATS的发展方向;驱动程序作为连接测试程序集和仪器资源的桥梁,在"无关性设计"中起着决定性作用;在分析自动测试系统基本理论和基于IVI-Signal标准的ATS软件平台体系基础上,运用组件技术划分信号角色、定义信号接口,根据仪器资源信号能力提出资源配置文件设计方法并给出XML语言实例,提供了基于测试资源信号能力的驱动设计方案,验证了IVI-Signal标准的可行性,为进一步工程实现提供了依据.  相似文献   
8.
由系统相关性模型建立相关性矩阵是基于相关性模型故障诊断技术的关键一步.针对复杂系统,往往存在冗余和工作模式不单一的问题,本文提出了一种新的求解冗余系统相关性矩阵的方法.分别求解系统单故障和最小故障与测试的相关性,将二者进行合并得到系统的相关性矩阵;给出了系统在多种工作模式下,多个相关性矩阵的合并原则.通过案例系统验证,说明该方法能够获得完整的复杂系统的相关性矩阵.  相似文献   
9.
简要介绍了国内外自动测试系统和复杂装备远程测试与故障诊断的发展情况,分析了远程测试与故障诊断的必要性和重要性,明确了远程诊断承担的任务和达到的目标,最后阐述了基于自动测试系统的复杂装备远程测试与故障诊断所涉及的技术.  相似文献   
10.
IEEE 1641标准是IEEE标准委员会制定的新一代面向信号测试标准;首先分析了IEEE 1641标准定义的信号静态模型和事件类信号类型,梳理了可程控测试仪器的常见触发模式;接下来,以任意波形产生器SC53204-J为例,研究了基于IEEE 1641标准的测试仪器信号同步控制方法,并对仪器能力建模、仪器驱动编程、信号资源管理等进行了研究,最后进行了实验验证;该信号同步控制方法已应用在某型自动测试设备的软件平台上;应用结果表明,该方法实现了面向信号的测试仪器同步控制,具有较强的适用性和较广的应用前景。  相似文献   
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