CN113343621A - 一种短波综合数字平台自动测试系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种短波综合数字平台自动测试系统,包括硬件测试组件、测试线缆组,硬件测试组件包括测试主板、PC机、仪表总线控制器、外接仪表,测试线缆组包括适配多种被测模块的定制线缆组合,其中一端为连接测试系统的通用插口,另一端为适配不同被测模块的专用插口;PC机内设置有测试软件,包括系统调度软件、界面操作管理软件、仪表控制管理软件、测试结果管理软件,进行短波综合数字平台的收信号通路测试、发信号通路测试、时钟电路测试、存储器电路测试、GPIO接口电路测试、模拟控制信号输入接口测试、专用接口电路测试。本发明实现了标准化、自动化的通用型测试系统,可完成对短波设备中不同综合数字模块的单板级、模块级调试。
Description
技术领域
本发明属于电子电路设计技术领域,特别是一种短波综合数字平台自动测试系统。
背景技术
短波综合数字平台在短波设备中实现主控、信号处理、接口控制等功能,通常为射频-数字混合电路或纯数字电路,是短波设备中的核心部件,电路较为复杂,测试繁琐。在整机测试前,通常需对模块及单板进行调试,保证其工作正常,指标合格。对短波设备展开大型调研,结果显示其综合数字平台具有大体相似的架构,但由于应用场景、资源需求、运算复杂程度、接口需求等的不同,综合数字平台呈现出不同种形式。
以往综合数字模块制作完毕后,通常采用人工手段进行调试,该模块通常较为复杂,测试项多,且不同类产品中该模块对应不同的调试说明,对工作人员素质要求高、工作效率低下、出错概率大。即使采用测试夹具,通常一套夹具只能针对某个特定的装置或产品进行测试,通用性较差,具有很大的局限性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种短波综合数字平台自动测试系统,通过对测试系统的软件、硬件进行设计,形成标准化、自动化的通用型测试系统,可完成对短波设备中不同综合数字模块的单板级、模块级调试,为整机调试提前扫除障碍、解放人力、提高效率提供保障。
实现本发明目的的技术解决方案为:一种短波综合数字平台自动测试系统,包括硬件测试组件、测试线缆组,其中:
所述硬件测试组件包括测试主板、PC机、仪表总线控制器以及外接仪表,测试线缆组包括适配多种被测模块的定制线缆组合,其中一端为连接测试系统的通用插口,另一端为适配短波综合数字平台中不同被测模块的专用插口;
所述测试主板包括CPU、电压模拟源、多路选择器、收音频电路、发音频电路、总线接口、显控终端接口,其中总线接口包括光纤接口、模拟控制信号输入接口、收音频接口、发音频接口、网口、RS485串口、RS232串口、429总线接口、GPIO接口、CAN总线接口、1553B总线接口;所述外接仪表包括音频分析仪、信号发生器、频谱仪和频率计;所述多路选择器的输入分别与CPU、电压模拟源连接、输出接入模拟控制信号输入接口;所述收音频电路的输入与收音频接口相连、输出与音频分析仪相连,发音频电路的输入与信号发生器相连、输出与发音频接口相连;CPU通过显控终端接口与PC机连接,PC机通过仪表总线控制器与外接仪表相连;短波综合数字平台的收射频端口与信号发生器相连、发射频端口与频谱仪相连、标频端口与频率计相连,短波综合数字平台的设备接口通过测试线缆组与测试主板的总线接口相连;
所述PC机内设置有测试软件模块,包括系统调度软件模块、界面操作管理软件模块、仪表控制管理软件模块、测试结果管理软件模块,用于完成短波综合数字平台的收信号通路测试、发信号通路测试、时钟电路测试、存储器电路测试、GPIO接口电路测试、模拟控制信号输入接口测试、专用接口电路测试。
本发明与现有技术相比,其显著优点为:(1)对多功能综合数字平台自动测试系统进行设计,可通过自动控制仪器仪表,实现对短波综合数字平台的自动调试,迅速找到问题原因,解放人力、提高效率;(2)针对多应用场景中被测短波设备的接口进行调研,并进行冗余设计,测试系统总线接口覆盖较为全面,实际使用中只需搭配不同的“匹配测试线缆”及“软件配置项”,即可用该发明完成对不同被测模块的自动测试,具有经济性、灵活性等特点;(3)该测试系统可遍历探测短波综合数字平台的功能及走线,保证整机调试前被测模块所有功能正常,覆盖面全,为整机调试提供良好的基础,提高整机调试成功率;(4)测试系统人机界面模拟短波电台实物界面设计风格,人机交互感好,实操性强。
附图说明
图1是本发明短波综合数字平台自动测试系统的结构示意图。
图2是本发明短波综合数字平台自动测试系统中的软件架构示意图。
图3是本发明短波综合数字平台自动测试系统的测试线缆组示意图。
图4是短波综合数字平台的常规电路集合示意图。
具体实施方式
本发明短波综合数字平台自动测试系统,包括硬件测试组件、测试线缆组,其中:
所述硬件测试组件包括测试主板、PC机、仪表总线控制器以及外接仪表,测试线缆组包括适配多种被测模块的定制线缆组合,其中一端为连接测试系统的通用插口,另一端为适配短波综合数字平台中不同被测模块的专用插口;
所述测试主板包括CPU、电压模拟源、多路选择器、收音频电路、发音频电路、总线接口、显控终端接口,其中总线接口包括光纤接口、模拟控制信号输入接口、收音频接口、发音频接口、网口、RS485串口、RS232串口、429总线接口、GPIO接口、CAN总线接口、1553B总线接口;所述外接仪表包括音频分析仪、信号发生器、频谱仪和频率计;所述多路选择器的输入分别与CPU、电压模拟源连接、输出接入模拟控制信号输入接口;所述收音频电路的输入与收音频接口相连、输出与音频分析仪相连,发音频电路的输入与信号发生器相连、输出与发音频接口相连;CPU通过显控终端接口与PC机连接,PC机通过仪表总线控制器与外接仪表相连;短波综合数字平台的收射频端口与信号发生器相连、发射频端口与频谱仪相连、标频端口与频率计相连,短波综合数字平台的设备接口通过测试线缆组与测试主板的总线接口相连;
所述PC机内设置有测试软件模块,包括系统调度软件模块、界面操作管理软件模块、仪表控制管理软件模块、测试结果管理软件模块,用于完成短波综合数字平台的收信号通路测试、发信号通路测试、时钟电路测试、存储器电路测试、GPIO接口电路测试、模拟控制信号输入接口测试、专用接口电路测试。
进一步地,所述短波综合数字平台中不同被测模块的架构及具体电路包括:收射频电路、发射频电路、收发音频电路、时钟电路、主处理器电路、存储器电路、模拟控制信号接口电路、GPIO接口电路、专用接口电路,其中专用接口电路包括RS485串口电路、RS232串口电路、429接口电路、CAN接口电路、1553B接口电路、网口电路、光纤接口电路;
被测模块需要测试的指标包括模块或单板的收射频指标、发射频指标、音频指标、时钟频率及稳定度、主处理器运行正常性、存储器运行正常性、GPIO接口连通性、各类专用接口电路功能及指标;
测试软件模块中,针对不同被测主控类型,在配置文件中根据需求调用上述一项或几项被测项,并提前录入设备指标要求;测试时,在显控界面选择被测主控类型,系统即自动调用配置文件,从而完成对短波综合数字平台中所选被测模块的测试。
进一步地,所述收信号通路测试,具体如下:
收信号通路测试完成主处理器、收射频、收音频电路测试,测试指标包括:灵敏度、音频响应、总失真系数、自动增益控制特性、相对音频互调、带外互调、阻塞、倒易混频、选择性、动态响应;根据需求在PC机的显控界面选择测试应用场景,PC机将测试内容通过仪表总线控制器下发至信号发生器及音频分析仪,使测试仪表进行相应的自动设置;信号发生器以设定频率间隔,在短波频段范围内以设定间隔依次产生激励信号,通过收射频端口输入短波综合数字平台;短波综合数字平台对信号进行下变频处理,将解调后的单音信号经过测试系统的收音频接口发送至收音频电路,收音频电路对信号进行放大处理后,将结果输出至音频分析仪;PC机通过仪表总线控制器对音频分析仪进行远程控制,使测试结果返回至PC机,与标准参考值进行比对后,在显控界面输出测试结果。
进一步地,所述发信号通路测试,具体如下:
发信号通路测试完成主处理器、发射频、发音频电路测试,测试指标包括:输出功率、音频频率调试特性、互调失真、带内副波、载波抑制、边带抑制、谐波分量、寄生分量;根据需求在PC机的显控界面选择测试应用场景,PC机将测试内容通过仪表总线控制器下发至信号发生器及频谱仪,使测试仪表进行相应的自动设置;信号发生器将音频信号输入至测试系统的发音频电路,经发音频电路处理后,通过发音频接口将信号输出至短波综合数字平台;短波综合数字平台经调制、上变频,将射频信号通过发射频端口输出至频谱仪;频谱仪读取数据,将测试结果上报至PC机,与标准参考值进行比对后,通过显控界面输出测试结果。
进一步地,所述时钟电路测试,具体如下:
时钟电路测试完成时钟输出频率测试,PC机下发频率测试命令给仪表总线控制器,控制频率计进行测试,频率计通过短波综合数字平台的标频端口采集时钟输出频率,并将测试结果返回至PC机,通过显控界面输出测试结果。
进一步地,所述存储器电路测试,具体如下:
PC机通过测试主板下发测试程序至短波综合数字平台的被测单板,通过遍历存储器内存空间,判定存储器是否工作正常,具体过程是:向存储器输入全0后进行读出检测,向存储器输入全1后进行读出检测,向存储器写入随机数后进行读出检测;将读出结果与写入内容进行比对,完全一致即可判定存储器电路工作正常。
进一步地,所述GPIO接口电路测试,具体如下:
1)GPIO输出接口测试
CPU通过串口向短波综合数字平台主控芯片发出发送允许命令,主芯片接收命令后,向被测GPIO输出接口写入数据,并通过总线接口将数据输入至测试主板;测试主板的CPU检测信号后,将被测GPIO输出接口的数据与发送数据做比较,将比对结果报至PC机,并将比对结果通过显控界面显示;
2)GPIO输入接口测试
CPU通过串口向被测综合数字平台主控芯片发出接收准备命令,得到确认后,CPU通过总线接口向综合数字平台主控芯片的被测GPIO输入接口发送数据;主控芯片收到数据后,将接收内容通过控制串口回传至测试主板CPU,CPU进行数据比对后,将结果报送至PC机,并将比对结果通过显控界面显示。
进一步地,所述模拟控制信号输入接口测试,具体如下:
模拟信号输入接口测试用来完成对短波综合数字平台的被测模块中控制ADC电路的测试,输入信号类型为模拟电压值;测试主板通过电压模拟源产生电压信号模拟测试激励,通过CPU控制多路选择器,针对不同被测接口,将测试激励依次送入短波综合数字平台,短波综合数字平台将模拟信号进行AD采样,转换后的数字信号通过串口返回至测试主板CPU;CPU对返回数据进行判断比较,将测试结果上报至PC机,并将结果通过显控界面显示。
进一步地,所述专用接口电路测试,具体如下:
将短波综合数字平台中被测单板专用接口与测试主板中对应接口相连,PC机下发测试程序至被测单板,数据在被测单板中环回后返回至测试主板,CPU将发送数据与回传数据内容进行对比,将比对结果上报至PC机,并将结果通过显控界面显示。
进一步地,测试主板中CPU为ST公司的STM32F407,内核为32位ARM Cortex-M4处理器,主频168MHz。本发明实现了多种需求场景中,对不同的短波综合数字电路模块进行自动测试的通用型测试系统。下面结合附图及具体实施例对本发明做进一步详细说明。
下面结合附图及具体实施例对本发明做进一步详细说明。
实施例
本发明由硬件测试组件、测试软件、测试线缆组共同组成。其中,硬件测试组件包括测试主板、PC机、仪表总线控制器,以及外接仪表如音频分析仪、信号发生器、频谱仪、频率计等。测试主板中CPU选用ST公司的STM32F407,内核为32位高性能ARM Cortex-M4处理器,主频高达168MHz。测试系统示意图如图1所示。
测试软件包括系统调度软件、界面操作管理软件、仪表控制管理软件、测试结果管理软件,软件架构如图2所示。
测试线缆组包含适配多种被测模块的定制线缆组合,其中一端为连接测试系统的通用插口,另一端为设配不同设备的专用插口,如图3所示。
被测模块的架构及具体电路根据需求及应用场景虽有所不同,但大致相似,经大量调研后取其并集,主要包括收射频电路、发射频电路、收发音频电路、时钟电路、主处理器电路、存储器电路、模拟控制信号接口电路、GPIO接口电路、各类专用外设接口电路等,电路集合如图4所示。需要测试的指标主要包括模块或单板的收射频指标、发射频指标、音频指标、时钟频率及稳定度、主处理器运行正常性、存储器运行正常性、GPIO接口连通性以、各类专用外设接口电路功能及指标等。
软件系统中,针对不同被测主控类型,在配置文件中根据需求调用上述一项或几项被测项,并提前录入设备指标要求。测试时,只需在界面选择被测主控类型,系统即可自动调用配置文件,从而有针对性的完成对所选综合数字模块的测试。
测试项目如下:
1、收信号通路测试
收信号通路测试可完成主处理器、收射频、收音频电路测试,主要测试指标包括:灵敏度、音频响应、总失真系数、自动增益控制特性、相对音频互调(带内互调)、带外互调、阻塞、倒易混频、选择性、动态响应。根据需求在PC机人机界面选择测试应用场景,PC机将测试内容通过仪表总线控制器下发至信号发生器及音频分析仪,使测试仪表进行相应的自动设置。信号发生器以一定频率间隔,在短波频段范围内以一定间隔依次产生激励信号,通过收射频接口输入综合数字平台。综合数字平台对信号进行下变频处理,将解调后的单音信号输出至测试系统,测试系统对信号进行放大处理后,将结果输出至音频分析仪。PC机通过仪表总线控制器对音频分析仪进行远程控制,使测试结果返回至PC机,与标准参考值进行比对后,在显控界面输出测试结果。
2、发信号通路测试
发信号通路测试可完成主处理器、发射频、发音频电路测试,主要测试指标包括:输出功率、音频频率调试特性、互调失真、带内副波、载波抑制、边带抑制、谐波分量、寄生分量。根据需求在PC机界面选择测试应用场景,PC机将测试内容通过仪表总线控制器下发至信号发生器及频谱仪,使测试仪表进行相应的自动设置。信号发生器将音频信号输入至测试系统,经处理电路后,通过发音频接口将信号输出至综合数字平台。综合数字平台经调制、上变频,将射频信号通过发射频接口输出至频谱仪。频谱仪读取数据,将测试结果上报至PC机,与标准参考值进行比对后,通过显控界面输出测试结果。
3、时钟电路测试
时钟电路测试可完成时钟输出频率测试。PC机下发频率测试命令给仪表总线控制器,控制频率计进行测试,并将测试结果返回至PC机,输出测试结果。
4、存储器电路测试
上位机下发测试程序至被测单板,通过遍历存储器内存空间,判定存储器是否工作正常。具体做法是:向存储器输入全0后进行读出检测,向存储器输入全1后进行读出检测,向存储器写入随机数后进行读出检测。将读出结果与写入内容进行比对,完全一致即可判定存储器电路工作正常。
5、GPIO接口电路测试
1)GPIO输出接口测试
CPU通过串口向被测模块发出发送允许命令,被测模块主芯片接收命令后,向被测GPIO输出接口写入数据,并通过总线接口将数据输入至测试主板。测试主板CPU检测信号后,将被测GPIO接口的数据与发送数据做比较,将比对结果报至上位机,并将比对结果通过监控界面显示。
2)GPIO输入接口测试
CPU通过串口向被测综合数字平台主控芯片发出接收准备命令,得到确认后,CPU通过总线接口向综合数字平台主控芯片的被测GPIO输入接口发送数据。主控芯片收到数据后,将接收内容通过控制串口回传至测试系统CPU,CPU进行数据比对后,将结果报送至上位机,并通过界面显示。
6、模拟控制信号输入接口测试
模拟信号输入接口测试用来完成对被测模块中控制ADC电路的测试,输入信号类型通常为模拟电压值。测试平台通过电源芯片产生电压信号模拟测试激励,通过CPU控制多路选择器,针对不同被测接口,将测试激励依次送入综合数字平台。被测平台将模拟信号进行AD采样,将转换后的数字信号通过测试串口返回至测试平台CPU。CPU对返回数据进行判断比较,将测试结果上报至PC机,并通过界面显示。
7、专用接口电路测试
通常被测短波综合数字模块的专用接口电路主要包括232串口、485串口、网口、光纤接口、429串口、CAN总线接口、1553B总线接口等。测试方式为将被测单板专用接口与测试平台中对应接口相连,上位机下发测试程序至被测单板,数据在被测单板中环回后返回至测试平台,CPU将发送数据与回传数据内容进行对比,并在人机界面显示结果。
本发明对多功能综合数字平台自动测试系统进行设计,可通过自动控制仪器仪表,实现对短波综合数字平台的自动调试,迅速找到问题原因,解放人力、提高效率;针对多应用场景中被测短波设备的接口进行调研,并进行冗余设计,测试系统总线接口覆盖较为全面,实际使用中只需搭配不同的“匹配测试线缆”及“软件配置项”,即可用该发明完成对不同被测模块的自动测试,具有经济性、灵活性等特点;该测试系统可遍历探测短波综合数字平台的功能及走线,保证整机调试前被测模块所有功能正常,覆盖面全,为整机调试提供良好的基础,提高整机调试成功率;测试系统人机界面模拟短波电台实物界面设计风格,人机交互感好,实操性强。
Claims (10)
1.一种短波综合数字平台自动测试系统,其特征在于,包括硬件测试组件、测试线缆组,其中:
所述硬件测试组件包括测试主板、PC机、仪表总线控制器以及外接仪表,测试线缆组包括适配多种被测模块的定制线缆组合,其中一端为连接测试系统的通用插口,另一端为适配短波综合数字平台中不同被测模块的专用插口;
所述测试主板包括CPU、电压模拟源、多路选择器、收音频电路、发音频电路、总线接口、显控终端接口,其中总线接口包括光纤接口、模拟控制信号输入接口、收音频接口、发音频接口、网口、RS485串口、RS232串口、429总线接口、GPIO接口、CAN总线接口、1553B总线接口;所述外接仪表包括音频分析仪、信号发生器、频谱仪和频率计;所述多路选择器的输入分别与CPU、电压模拟源连接、输出接入模拟控制信号输入接口;所述收音频电路的输入与收音频接口相连、输出与音频分析仪相连,发音频电路的输入与信号发生器相连、输出与发音频接口相连;CPU通过显控终端接口与PC机连接,PC机通过仪表总线控制器与外接仪表相连;短波综合数字平台的收射频端口与信号发生器相连、发射频端口与频谱仪相连、标频端口与频率计相连,短波综合数字平台的设备接口通过测试线缆组与测试主板的总线接口相连;
所述PC机内设置有测试软件模块,包括系统调度软件模块、界面操作管理软件模块、仪表控制管理软件模块、测试结果管理软件模块,用于完成短波综合数字平台的收信号通路测试、发信号通路测试、时钟电路测试、存储器电路测试、GPIO接口电路测试、模拟控制信号输入接口测试、专用接口电路测试。
2.根据权利要求1所述的短波综合数字平台自动测试系统,其特征在于,所述短波综合数字平台中不同被测模块的架构及具体电路包括:收射频电路、发射频电路、收发音频电路、时钟电路、主处理器电路、存储器电路、模拟控制信号接口电路、GPIO接口电路、专用接口电路,其中专用接口电路包括RS485串口电路、RS232串口电路、429接口电路、CAN接口电路、1553B接口电路、网口电路、光纤接口电路;
被测模块需要测试的指标包括模块或单板的收射频指标、发射频指标、音频指标、时钟频率及稳定度、主处理器运行正常性、存储器运行正常性、GPIO接口连通性、各类专用接口电路功能及指标;
测试软件模块中,针对不同被测主控类型,在配置文件中根据需求调用上述一项或几项被测项,并提前录入设备指标要求;测试时,在显控界面选择被测主控类型,系统即自动调用配置文件,从而完成对短波综合数字平台中所选被测模块的测试。
3.根据权利要求2所述的短波综合数字平台自动测试系统,其特征在于,所述收信号通路测试,具体如下:
收信号通路测试完成主处理器、收射频、收音频电路测试,测试指标包括:灵敏度、音频响应、总失真系数、自动增益控制特性、相对音频互调、带外互调、阻塞、倒易混频、选择性、动态响应;根据需求在PC机的显控界面选择测试应用场景,PC机将测试内容通过仪表总线控制器下发至信号发生器及音频分析仪,使测试仪表进行相应的自动设置;信号发生器以设定频率间隔,在短波频段范围内以设定间隔依次产生激励信号,通过收射频端口输入短波综合数字平台;短波综合数字平台对信号进行下变频处理,将解调后的单音信号经过测试系统的收音频接口发送至收音频电路,收音频电路对信号进行放大处理后,将结果输出至音频分析仪;PC机通过仪表总线控制器对音频分析仪进行远程控制,使测试结果返回至PC机,与标准参考值进行比对后,在显控界面输出测试结果。
4.根据权利要求2所述的短波综合数字平台自动测试系统,其特征在于,所述发信号通路测试,具体如下:
发信号通路测试完成主处理器、发射频、发音频电路测试,测试指标包括:输出功率、音频频率调试特性、互调失真、带内副波、载波抑制、边带抑制、谐波分量、寄生分量;根据需求在PC机的显控界面选择测试应用场景,PC机将测试内容通过仪表总线控制器下发至信号发生器及频谱仪,使测试仪表进行相应的自动设置;信号发生器将音频信号输入至测试系统的发音频电路,经发音频电路处理后,通过发音频接口将信号输出至短波综合数字平台;短波综合数字平台经调制、上变频,将射频信号通过发射频端口输出至频谱仪;频谱仪读取数据,将测试结果上报至PC机,与标准参考值进行比对后,通过显控界面输出测试结果。
5.根据权利要求2所述的短波综合数字平台自动测试系统,其特征在于,所述时钟电路测试,具体如下:
时钟电路测试完成时钟输出频率测试,PC机下发频率测试命令给仪表总线控制器,控制频率计进行测试,频率计通过短波综合数字平台的标频端口采集时钟输出频率,并将测试结果返回至PC机,通过显控界面输出测试结果。
6.根据权利要求2所述的短波综合数字平台自动测试系统,其特征在于,所述存储器电路测试,具体如下:
PC机通过测试主板下发测试程序至短波综合数字平台的被测单板,通过遍历存储器内存空间,判定存储器是否工作正常,具体过程是:向存储器输入全0后进行读出检测,向存储器输入全1后进行读出检测,向存储器写入随机数后进行读出检测;将读出结果与写入内容进行比对,完全一致即可判定存储器电路工作正常。
7.根据权利要求2所述的短波综合数字平台自动测试系统,其特征在于,所述GPIO接口电路测试,具体如下:
1)GPIO输出接口测试
CPU通过串口向短波综合数字平台主控芯片发出发送允许命令,主芯片接收命令后,向被测GPIO输出接口写入数据,并通过总线接口将数据输入至测试主板;测试主板的CPU检测信号后,将被测GPIO输出接口的数据与发送数据做比较,将比对结果报至PC机,并将比对结果通过显控界面显示;
2)GPIO输入接口测试
CPU通过串口向被测综合数字平台主控芯片发出接收准备命令,得到确认后,CPU通过总线接口向综合数字平台主控芯片的被测GPIO输入接口发送数据;主控芯片收到数据后,将接收内容通过控制串口回传至测试主板CPU,CPU进行数据比对后,将结果报送至PC机,并将比对结果通过显控界面显示。
8.根据权利要求2所述的短波综合数字平台自动测试系统,其特征在于,所述模拟控制信号输入接口测试,具体如下:
模拟信号输入接口测试用来完成对短波综合数字平台的被测模块中控制ADC电路的测试,输入信号类型为模拟电压值;测试主板通过电压模拟源产生电压信号模拟测试激励,通过CPU控制多路选择器,针对不同被测接口,将测试激励依次送入短波综合数字平台,短波综合数字平台将模拟信号进行AD采样,转换后的数字信号通过串口返回至测试主板CPU;CPU对返回数据进行判断比较,将测试结果上报至PC机,并将结果通过显控界面显示。
9.根据权利要求1所述的短波综合数字平台自动测试系统,其特征在于,所述专用接口电路测试,具体如下:
将短波综合数字平台中被测单板专用接口与测试主板中对应接口相连,PC机下发测试程序至被测单板,数据在被测单板中环回后返回至测试主板,CPU将发送数据与回传数据内容进行对比,将比对结果上报至PC机,并将结果通过显控界面显示。
10.根据权利要求1所述的短波综合数字平台自动测试系统,其特征在于,测试主板中CPU为ST公司的STM32F407,内核为32位ARM Cortex-M4处理器,主频168MHz。
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