CN115328710A - 一种基于Qt的射频自动化测试方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于Qt的射频自动化测试方法,将多个模块和多个产品集中到同一个测试平台进行测试,通过加载配置文件实现测试不同的产品,通过插件内部处理测试过程通过信号函数发射测试结果,利用槽函数处理后将结果保存到Excel文件和界面实时显示,提高了射频测试效率和产品的测试精度。

Description

一种基于Qt的射频自动化测试方法
技术领域
本发明涉及电子通信技术领域,特别涉及一种基于Qt的射频自动化测试方法。
背景技术
随着电子通信产业的迅速发展,用户对产品质量要求越来越高,而射频是电子设备最重要的性能之一。射频性能关系到一个产品的质量好坏,功率大小决定通信距离的远近,误码率决定接收者是否可以正确解读发送的内容。传统的射频测试,工程人员主要借助频谱仪、信号源、综测仪等仪器仪表,通过手工设置仪器,配置参数来完成调试和测试,肉眼读取仪表结果,存在着工作压力大、测试时间长、精度差、效率低、设备利用率低下等种种弊端。手动测试不能满足产品实际需要。目前,还存在部分产品测试已使用自动化测试技术,但是每个产品使用各自的测试软件,缺乏一个统一的测试方法,增加了开发的成本,降低了工作效率。
发明内容
发明目的:本发明的目的是提供一种基于Qt的射频自动化测试方法,将多个模块和多个产品集中到同一个测试平台进行测试,提高了射频测试效率和产品的测试精度。
技术方案:本发明所述的一种基于Qt的射频自动化测试方法,其特征在于:具体包括以下步骤:
S1:PC机上安装测试软件,测试软件采用分层结构设计,结合模块化编程分为用户界面层、流程控制层和执行层;用户界面层实现测试软件与用户的交互;流程控制层处理所有测试项下发的测试任务,并且调用不同的插件和配置文件,控制程序按步运行;执行层包含了每项测试要用到的基本操作,并按功能封装为四个子模块,分别是仪器控制、数据采集、数据处理和数据保存;
S2:通过射频线连接待测设备与测试仪器,通过网线、串口线或者USB连接待测设备和PC机,通过GPIB线连接测试仪器与PC机;
S3:PC机通过手动搜索测试仪器地址或者测试软件,完成对测试仪器的识别;
S4:PC机识别测试仪器后,根据不用的待测设备加载不同的配置文件并且调用针对测试仪器的插件;
S5:根据不同的测试场景,PC机进行单步调试、指标自动化测试或者产线自动化测试,其中单步调试由人工操作;指标自动化测试或者产线自动化测试由测试软件自动测试,通过SCPI编程语言对测试仪器进行操作;
S6:测试结果通过PC机主界面上实时显示,并且通过EXCLE表格记录。
作为优选,所述S1中测试软件的用户界面层中与用户交互的界面使用QT的Designer设计,界面只包含菜单栏和工具栏,主界面空白,根据不同的测试项目,加载不同的插件,在插件主程序通过代码编写设计对应的测试界面;在加载产品后的界面中,包含产品名称、通用配置、单步调试、自动校准和指标自动化测试的选项。
作为优选,所述S3中调用针对测试仪器的插件为instrumet插件,所述instrumet插件是所有测试的公共插件,不需要重复开发调试。
作为优选,所述S4中测试软件自动测试中调用VISA子模板内名为viOpen函数,检查VI状态,只有返回结果是SUCCESS才可以继续操作,否则无法正确执行其他命令,在测试进行时,VISA调用Write和Read函数,写入缓冲区“Write buffer”,以及从缓冲区读取测试结果。
作为优选,所述S4中测试软件自动测试中需要对数据进行采集,具体包括:首先根据当前测试项的名称在测试函数中比对测试项名称,字符串比较成功后执行对应的函数,然后根据配置文件传送的测试仪器列表,连接测试仪器,执行电台产品的初始化操作,根据硬件测试大纲规定的测试步骤,完成每一步测试程序的编写,最后通过测试仪器读取测试结果并将测试结果通过信号函数sigTestCaseData发射出来后由槽函数接收,其中信号函数sigTestCaseData对应有多个槽函数进行处理。
作为优选,所述信号函数sigTestCaseData对应有多个槽函数进行处理。
作为优选,所述S5中测试结果通过EXCLE表格记录,具体为:利用ActiveX的方法在测试程序中生成Excel报表,通过信号函数slotTestCaseData对应的多个槽函数处理测试插件传出来的测试数据,并自定义C++对象myResultFile处理数据写入到excel中。
作为优选,所述信号函数slotTestCaseData传出来的数据同时附带了这个数据是否测试通过的flag,测试数据在插件文件中已与指标比对,成功则flag=1,失败则flag=0,将结果一并记录到excel中,不通过的直接标注红色。
有益效果:
(1)、本申请通过将多个模块和多个产品集中到同一个测试平台进行测试,提高了射频测试效率和产品的测试精度;
(2)、本申请能够根据场景的不同,自主选择单步调试、指标自动化测试或者产线自动化测试,满足多种场景的需求;
(3)、本申请将最终的结果通过PC机上的界面实时显示,并且通过EXCEL进行保存,一方面能够帮助工程人员方便快捷的查看当前测试结果,来决定是继续后续测试,还是立刻停止修复问题,节约了时间,提高了效率,另一方面能够通过EXCEL保存的数据在后续的工作中随时进行复核,进一步提高了产品的测试精度。
附图说明
图1是本申请的实物连接图;
图2是本申请的测试软件框架图;
图3是本申请中数据采集流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本实施例中,具体包括以下步骤:
S1:PC机上安装测试软件,如图1所示,测试软件采用分层结构设计,结合模块化编程分为用户界面层、流程控制层和执行层;
用户界面层实现测试软件与用户的交互,与用户交互的界面使用QT的Designer设计,界面只包含菜单栏和工具栏,主界面空白,根据不同的测试项目,加载不同的插件,在插件主程序通过代码编写设计对应的测试界面;在加载产品后的界面中,包含产品名称、通用配置、单步调试、自动校准和指标自动化测试的选项;
流程控制层处理所有测试项下发的测试任务,并且调用不同的插件和配置文件,控制程序按步运行;
执行层包含了每项测试要用到的基本操作,并按功能封装为四个子模块,分别是仪器控制、数据采集、数据处理和数据保存,其中数据处理模块,用于对测试仪器采集的数据的统一处理,实现测试项执行和数据处理的分离,便于多个插件重复利用,同时模块之间的功能分工更加明确,便于排查问题和后期的扩展优化;
S2:如图2所示,通过射频线连接待测设备与测试仪器,在本实施例中,待测试设备为工控机,测试仪器根据硬件测试大纲的要求选择不同型号的仪器,如频谱仪、信号源或者综测仪;通过网线、串口线或者USB连接待测设备和PC机;通过GPIB线连接测试仪器与PC机;
S3:PC机通过手动搜索测试仪器地址或者测试软件,完成对测试仪器的识别;
S4:PC机识别测试仪器后,根据不用的待测设备加载不同的配置文件并且调用针对测试仪器的插件instrumet插件,instrumet插件是所有测试的公共插件,不需要重复开发调试;
S5:根据不同的测试场景,PC机进行单步调试、指标自动化测试或者产线自动化测试,其中单步调试由人工操作;指标自动化测试或者产线自动化测试由测试软件自动测试,通过SCPI编程语言对测试仪器进行操作;
在测试软件自动测试中调用VISA子模板内名为viOpen函数,检查VI状态,只有返回结果是SUCCESS才可以继续操作,否则无法正确执行其他命令,在测试进行时,VISA调用Write和Read函数,写入缓冲区“Write buffer”,以及从缓冲区读取测试结果;
在测试软件自动测试中需要对数据进行采集,如图3所示,具体包括:首先根据当前测试项的名称在测试函数中比对测试项名称,字符串比较成功后执行对应的函数,然后根据配置文件传送的测试仪器列表,连接测试仪器,执行电台产品的初始化操作,根据硬件测试大纲规定的测试步骤,完成每一步测试程序的编写,最后通过测试仪器读取测试结果并将测试结果通过信号函数sigTestCaseData发射出来后由槽函数接收,其中信号函数sigTestCaseData对应有多个槽函数进行处理;
S6:测试结果通过PC机主界面上实时显示,并且通过EXCLE表格记录,其中测试结果通过EXCLE表格记录,具体为:利用ActiveX的方法在测试程序中生成Excel报表,通过信号函数slotTestCaseData对应的多个槽函数处理测试插件传出来的测试数据,并自定义C++对象myResultFile处理数据写入到excel中,并且信号函数slotTestCaseData传出来的数据同时附带了这个数据是否测试通过的flag,测试数据在插件文件中已与指标比对,成功则flag=1,失败则flag=0,将结果一并记录到excel中,不通过的直接标注红色。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种基于Qt的射频自动化测试方法,其特征在于:具体包括以下步骤:
S1:PC机上安装测试软件,测试软件采用分层结构设计,结合模块化编程分为用户界面层、流程控制层和执行层;用户界面层实现测试软件与用户的交互;流程控制层处理所有测试项下发的测试任务,并且调用不同的插件和配置文件,控制程序按步运行;执行层包含了每项测试要用到的基本操作,并按功能封装为四个子模块,分别是仪器控制、数据采集、数据处理和数据保存;
S2:通过射频线连接待测设备与测试仪器,通过网线、串口线或者USB连接待测设备和PC机,通过GPIB线连接测试仪器与PC机;
S3:PC机通过手动搜索测试仪器地址或者测试软件,完成对测试仪器的识别;
S4:PC机识别测试仪器后,根据不用的待测设备加载不同的配置文件并且调用针对测试仪器的插件;
S5:根据不同的测试场景,PC机进行单步调试、指标自动化测试或者产线自动化测试,其中单步调试由人工操作;指标自动化测试或者产线自动化测试由测试软件自动测试,通过SCPI编程语言对测试仪器进行操作;
S6:测试结果通过PC机主界面上实时显示,并且通过EXCLE表格记录。
2.根据权利要求1所述的一种基于Qt的射频自动化测试方法,其特征在于:所述S1中测试软件的用户界面层中与用户交互的界面使用QT的Designer设计,界面只包含菜单栏和工具栏,主界面空白,根据不同的测试项目,加载不同的插件,在插件主程序通过代码编写设计对应的测试界面;在加载产品后的界面中,包含产品名称、通用配置、单步调试、自动校准和指标自动化测试的选项。
3.根据权利要求1所述的一种基于Qt的射频自动化测试方法,其特征在于:所述S3中调用针对测试仪器的插件为instrumet插件,所述instrumet插件是所有测试的公共插件,不需要重复开发调试。
4.根据权利要求1所述的一种基于Qt的射频自动化测试方法,其特征在于:所述S4中测试软件自动测试中调用VISA子模板内名为viOpen函数,检查VI状态,只有返回结果是SUCCESS才可以继续操作,否则无法正确执行其他命令,在测试进行时,VISA调用Write和Read函数,写入缓冲区“Write buffer”,以及从缓冲区读取测试结果。
5.根据权利要求1所述的一种基于Qt的射频自动化测试方法,其特征在于:所述S4中测试软件自动测试中需要对数据进行采集,具体包括:首先根据当前测试项的名称在测试函数中比对测试项名称,字符串比较成功后执行对应的函数,然后根据配置文件传送的测试仪器列表,连接测试仪器,执行电台产品的初始化操作,根据硬件测试大纲规定的测试步骤,完成每一步测试程序的编写,最后通过测试仪器读取测试结果并将测试结果通过信号函数sigTestCaseData发射出来后由槽函数接收,其中信号函数sigTestCaseData对应有多个槽函数进行处理。
6.根据权利要求1所述的一种基于Qt的射频自动化测试方法,其特征在于:所述S5中测试结果通过EXCLE表格记录,具体为:利用ActiveX的方法在测试程序中生成Excel报表,通过信号函数slotTestCaseData对应的多个槽函数处理测试插件传出来的测试结果,并自定义C++对象myResultFile处理数据写入到excel中。
7.根据权利要求5或6所述的一种基于Qt的射频自动化测试方法,其特征在于:所述信号函数slotTestCaseData传出来的数据同时附带了这个数据是否测试通过的flag,测试数据在插件文件中已与指标比对,成功则flag=1,失败则flag=0,将结果一并记录到excel中,不通过的直接标注红色。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117155485A (zh) * 2023-10-23 2023-12-01 东莞信宝电子产品检测有限公司 一种经典蓝牙自动化测试方法、系统及介质
CN117579672A (zh) * 2024-01-16 2024-02-20 西安乾景防务技术有限公司 基于python的射频自动化综合测试平台及测试方法

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