RU2727336C1 - Автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры - Google Patents

Автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры Download PDF

Info

Publication number
RU2727336C1
RU2727336C1 RU2019114391A RU2019114391A RU2727336C1 RU 2727336 C1 RU2727336 C1 RU 2727336C1 RU 2019114391 A RU2019114391 A RU 2019114391A RU 2019114391 A RU2019114391 A RU 2019114391A RU 2727336 C1 RU2727336 C1 RU 2727336C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
group
control
inputs
outputs
output
Prior art date
Application number
RU2019114391A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Борисович Егоров
Константин Сергеевич Кирсанов
Игорь Владимирович Цетлин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2019114391A priority Critical patent/RU2727336C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2727336C1 publication Critical patent/RU2727336C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/28Testing of electronic circuits, e.g. by signal tracer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Control By Computers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и автоматике и может быть использовано в системах автоматического измерения и контроля. Сущность: автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры, содержит ЭВМ, объект контроля, регулируемый блок питания, регистр управления, первая группа выходов которого соединена с группой входов программируемого таймера, группа выходов которого соединена с первой группой входов формирователя команд, вторая группа входов которого соединена со второй группой выходов регистра управления, третья группа выходов которого соединена с группой управляющих входов коммутатора, блока цифро-аналогового преобразования, ЭВМ соединена с принтером через первый порт. Дополнительно введены контроллер, коммутатор напряжений питания, блок нагрузок и приемо-передающее устройство. Первый вход/выход приемо-передающего устройства соединен со вторым портом ЭВМ, второй вход/выход соединен с входом/выходом объекта контроля, а управляющий вход соединен с первым управляющим выходом программируемого таймера, второй управляющий выход которого соединен с входом коммутатора, вторая группа входов которого через блок нагрузок соединена с группой выходов объекта контроля, а третья группа входов соединена с группой выходов регулируемого блока питания и с группой входов коммутатора напряжений питания, группа выходов которого подключена к группе входов питания объекта контроля, а управляющий вход соединен с выходом регистра управления. Группа выходов формирователя команд соединена с группой управляющих входов объекта контроля. Группа входов регистра управления через контроллер подключена к третьему порту ЭВМ. Тактовый вход программируемого таймера соединен с выходом встроенного или внешнего генератора. Блок аналого-цифрового преобразования выполнен на цифровом вольтметре и цифровом запоминающем осциллографе, измерительные входы которых соединены с группой выходов коммутатора, входы запуска подключены соответственно к третьему и четвертому управляющим выходам программируемого таймера, а группы входов/выходов управления объединены между собой и подключены к четвертому порту ЭВМ и к группе входов/выходов управления регулируемого источника питания. Технический результат: расширение области применения за счет возможности контроля временных параметров работы электронной аппаратуры (ЭА) и возможности контроля ЭА, имеющих выход на линию передачи информации для информационного обмена с внешними устройствами, а также повышение безопасности и достоверности контроля. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к автоматизированным системам контроля (АСК) электрических параметров, предназначенным для проведения контроля отдельных блоков электронной аппаратуры (ЭА) в процессе изготовления и для проведения проверок электрических параметров ЭА при приемосдаточных и предъявительских испытаниях.
Известна автоматизированная система диагностирования цифровых устройств (см. патент РФ №2097827, «Автоматизированная система диагностирования цифровых устройств», Михайлов С.Н., Мочалов В.Ф., опубликовано 27.11.1997), содержащая ПЭВМ, устройство сопряжения, устройство контактирования, объект диагностирования, первый дешифратор и программируемый параллельный порт ввода-вывода в составе ПЭВМ. Устройство сопряжения содержит блок шинных формирователей, шины адреса, данных и управления, второй дешифратор, селектор, три группы программируемых портов ввода-вывода и N буферных элементов.
Недостатком данного устройства является ограниченность области применения, так как оно позволяет проводить диагностирование только цифровых блоков ЭА и непригодно для контроля электрических параметров аналоговых блоков и приборов ЭА в сборе.
Известна автоматизированная система контроля электрических величин аппаратуры электронной (см. патент РФ №2225013, «Автоматизированная система контроля электрических величин аппаратуры электронной», Филисов А.Д., Тусюк С.К., Донцов В.М., Мозжечков В.А., опубл. 27.02.2004, Бюл. №6), содержащая управляющую ПЭВМ и объект контроля, блок буферизации и блок оптронной развязки, последовательно соединенные двусторонними связями, блок управления записью, связанный своим выходом с блоком буферизации, и блок дешифратора адреса, связанный своим выходом с блоком буферизации. Входы блока управления записью и блока дешифрации адреса и второй вход блока буферизации связаны двусторонними связями с ПЭВМ, а блок оптронной развязки второй двусторонней связью со вторым входом блока программируемого таймера, входами блока цифро-аналогового преобразователя и блока регистров управления и выходом аналого-цифрового преобразователя. Блок программируемого таймера последовательно соединен с блоком формирователя команд и блоком коммутатора входных сигналов. Блок регистров управления управляет работой блока коммутатора входных сигналов, блока коммутатора выходных сигналов, регулируемого блока питания, блока программируемого таймера, блока формирователя команд, аналого-цифрового преобразователя. Сигнал команды с цифро-аналогового преобразователя поступает на вход аппаратуры электронной через блок коммутатора выходных сигналов на блок аналого-цифрового преобразователя. Регулируемый блок питания связан своим выходом с аппаратурой электронной, а ПЭВМ второй двусторонней связью с принтером.
Недостатком данного устройства является ограниченность области применения, так как оно не позволяет проводить контроль временных параметров сигналов, формируемых приборами ЭА, и не способно проводить контроль приборов, имеющих выход на линию передачи информации (ЛПИ) для информационного обмена с внешними устройствами. Другим недостатком данного устройства является наличие встроенных аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразователей и регулируемого блока питания, что приводит к увеличению габаритов и массы, трудоемкости разработки и изготовления АСК и необходимости ее регистрации как средства измерения. Все это приводит к повышению стоимости АСК и, соответственно, стоимости выпускаемой с ее помощью продукции. Еще одним недостатком данной АСК является возможность выхода из строя контролируемой ЭА при неисправности регулируемого блока питания, так как отсутствует контроль формируемых им напряжений питания ЭА.
Вышеуказанное устройство является наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству и поэтому выбрано в качестве прототипа.
Решаемой технической задачей являются создание АСК с расширенной областью применения за счет расширения функциональных возможностей, повышение безопасности контроля ЭА за счет исключения превышения напряжения питания и переполюсовки при неисправности аппаратуры или ошибках оператора, снижение себестоимости АСК и повышение достоверности контроля за счет использования стандартных измерительных устройств и источников питания, которые стоят на учете метрологической службы и проходят ежегодные поверки.
Достигаемым техническим результатом являются расширение области применения. Появляется возможность контроля ЭА, имеющей выход на линию передачи информации (ЛПИ) для информационного обмена с внешними устройствами, а также возможность контроля временных параметров работы ЭА. Кроме того заявляемое техническое решение повышает безопасность и достоверность контроля и снижает себестоимость АСК.
Для достижения технического результата в автоматизированную систему контроля электрических величин электронной аппаратуры, содержащую ЭВМ, объект контроля, регулируемый блок питания, регистр управления, первая группа выходов которого соединена с группой входов программируемого таймера, группа выходов которого соединена с первой группой входов формирователя команд, вторая группа входов которого соединена со второй группой выходов регистра управления, третья группа выходов которого соединена с группой управляющих входов коммутатора, блока цифро-аналогового преобразования, ЭВМ соединена с принтером через первый порт, новым является то, что дополнительно введены контроллер, коммутатор напряжений питания, блок нагрузок и приемопередающее устройство, первый вход/выход которого соединен со вторым портом ЭВМ, второй вход/выход соединен с входом/выходом объекта контроля, а управляющий вход соединен с первым управляющим выходом программируемого таймера, второй управляющий выход которого соединен с входом коммутатора, вторая группа входов которого через блок нагрузок соединена с группой выходов объекта контроля, а третья группа входов соединена с группой выходов регулируемого блока питания и с группой входов коммутатора напряжений питания, группа выходов которого подключена к группе входов питания объекта контроля, а управляющий вход соединен с выходом регистра управления, группа выходов формирователя команд соединена с группой управляющих входов объекта контроля, группа входов регистра управления через контроллер подключена к третьему порту ЭВМ, тактовый вход программируемого таймера соединен с выходом встроенного или внешнего генератора, при этом блок аналого-цифрового преобразования выполнен на цифровом вольтметре и цифровом запоминающем осциллографе, измерительные входы которых соединены с группой выходов коммутатора, входы запуска подключены соответственно к третьему и четвертому управляющим выходам программируемого таймера, а группы входов/выходов управления объединены между собой и подключены к четвертому порту ЭВМ и к группе входов/выходов управления регулируемого источника питания.
Указанная совокупность существенных признаков позволяет расширить область применения за счет возможности контроля временных параметров работы ЭА и возможности контроля ЭА, имеющих выход на ЛПИ для информационного обмена с внешними устройствами, а также повысить безопасность и достоверность контроля и снизить себестоимость АСК.
На фиг. 1 приведена схема автоматизированной системы контроля электрических величин электронной аппаратуры.
Автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры, содержит ЭВМ 1, объект контроля 2, регулируемый блок питания 3, регистр управления 4, первая группа выходов которого соединена с группой входов программируемого таймера 5, группа выходов которого соединена с первой группой входов формирователя команд 6, вторая группа входов которого соединена со второй группой выходов регистра управления 4, третья группа выходов которого соединена с группой управляющих входов коммутатора 7, блок цифро-аналогового преобразования 8, ЭВМ 1 соединена с принтером 9 через первый порт, контроллер 10, коммутатор напряжений питания 11, блок нагрузок 12 и приемо-передающее устройство 13, первый вход/выход которого соединен со вторым портом ЭВМ 1, второй вход/выход соединен с входом/выходом объекта контроля 2, а управляющий вход соединен с первым управляющим выходом программируемого таймера 5, второй управляющий выход которого соединен с входом коммутатора 7, вторая группа входов которого через блок нагрузок 12 соединена с группой выходов объекта контроля 2, а третья группа входов соединена с группой выходов регулируемого блока питания 3 и с группой входов коммутатора напряжений питания 11, группа выходов которого подключена к группе входов питания объекта контроля 2, а управляющий вход соединен с выходом регистра управления 4. Группа выходов формирователя команд 6 соединена с группой управляющих входов объекта контроля 2. Группа входов регистра управления 4 через контроллер 10 подключена к третьему порту ЭВМ 1, тактовый вход программируемого таймера 5 соединен с выходом встроенного 14 или внешнего 15 генератора. Блок аналого-цифрового преобразования 8 выполнен на цифровом вольтметре 16 и цифровом запоминающем осциллографе 17, измерительные входы которых соединены с группой выходов коммутатора 7, входы запуска подключены соответственно к третьему и четвертому управляющим выходам программируемого таймера 5, а группы входов/выходов управления объединены между собой и подключены к четвертому порту ЭВМ 1 и к группе входов/выходов управления регулируемого источника питания 3.
Автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры (см. фиг. 1) работает следующим образом.
Оператор собирает схему проверки в соответствии с фиг. 1, вводит в ЭВМ 1 контрольную программу и запускает ее. Дальнейшая работа АСК производится автоматически.
Первые тесты контрольной программы производят проверку напряжений питания на выходах регулируемого блока питания 3 на соответствие требуемым значениям. При этом коммутатор напряжений питания 11 удерживается в закрытом состоянии, что исключает повреждение объекта контроля 2, пока не будет проведен контроль всех выходных напряжений регулируемого блока питания 3. Если результат тестов контроля блока питания 3 отрицательный, контрольная программа выводит на экран дисплея ЭВМ 1 сообщение о неисправности и прекращает дальнейшую работу. Если результат указанных тестов положительный, контрольная программа приступает к тестированию объекта контроля, в процессе которого каналы коммутатора напряжений питания 11 открываются и подают напряжения питания на объект контроля 2 в порядке, предусмотренном контрольной программой.
Контрольные программы для различных объектов контроля 2 могут отличаться до полного несовпадения. Количество типов контролируемых объектов заявляемым устройством не ограничено. Поэтому дальнейшую работу АСК будем рассматривать в общих чертах и в плане заложенных в нее возможностей.
Временные параметры управляющих объектом контроля команд задаются программируемым таймером 5, а амплитудные параметры и форма команд определяются схемой формирователя команд 6. От универсальности указанной схемы зависит универсальность применения АСК. Если желаемого уровня универсальности добиться не удается, формирователь команд 6 можно выполнить в виде сменного блока.
Блок нагрузок 12 содержит набор нагрузочных элементов (нагрузочных и измерительных резисторов, конденсаторов и дросселей). Как правило, для каждого типа объекта контроля указанный набор уникален. Строить блок нагрузок 12 на основе электрически управляемых магазинов сопротивлений, емкостей и индуктивностей неоправданно дорого, поэтому блок нагрузок 12 целесообразно выполнять в виде сменного блока, содержащего необходимый для конкретного объекта контроля минимум элементов. Измерительные резисторы, входящие в состав блока нагрузок 12 и включенные в соответствующие выходные цепи объекта контроля 2, позволяют с помощью цифрового вольтметра 16 или осциллографа 17 проводить контроль токов нагрузки объекта контроля (как амплитудных значений, так и формы указанных токов). Цифровой вольтметр 16 и осциллограф 17 позволяют также проконтролировать амплитуду и форму напряжения выходных сигналов объекта контроля. Для этого коммутатор 7 под управлением контрольной программы в соответствии с тестовой последовательностью действий подключает к входам вольтметра 16 или осциллографа 17 соответствующие выходы объекта контроля 2.
В определенные контрольной программой моменты времени с помощью программируемого таймера 5 в работу включается приемопередающее устройство 13, осуществляющее передачу информации от контрольной программы в объект контроля или от объекта контроля в контрольную программу.
Контроллер 10 представляет собой приемное устройство однократно или многократно программируемое для приема информации с соответствующего типа порта ЭВМ 1 (USB, RS232 и т.д.). В случае наличия возможности многократного программирования АСК может адаптироваться под имеющийся у конкретной используемой ЭВМ 1 порт. Стандартные измерительные приборы (регулируемый блок питания 3, цифровой вольтметр 16 и цифровой запоминающий осциллограф 17), как правило, имеют несколько типов портов: GPIB, USB и др. В АСК может использоваться любой из имеющихся в наличии портов. Важно, чтобы у всех измерительных приборов (3, 16 и 17) и у ЭВМ 1 имелся тип порта, общий для всех указанных устройств.
Если требования к точности измерения временных параметров не являются высокими, программируемый таймер 5 может тактироваться встроенным генератором 14. Если точность измерения должна быть более высокой, чем обеспечиваемая встроенным генератором, к входу 15 (См. фиг. 1) может подключаться внешний прецизионный источник тактовых сигналов. Сигнал, формируемый на четвертом выходе программируемого таймера 5 и поступающий на вход запуска осциллографа 17, должен формироваться в момент времени, соответствующий номинальному значению контролируемого времени появления выходного сигнала объекта контроля 2. При этом осциллограф 17 зафиксирует на осциллограмме специальным маркером момент запуска, а в соответствующем канале контролируемый согнал. Контрольная программа считывает осциллограмму с осциллографа 17 и определяет по горизонтали временной интервал между маркером запуска и контролируемым сигналом. Если указанный временной интервал, являющийся отклонением контролируемой величины от номинального значения, превысит допуск, объект контроля 2 бракуется, если не превысит - признается годным. С помощью осциллографа 17 можно также проконтролировать другие временные параметры выходных сигналов объекта контроля 2: длительность импульсов (пауз), расстояние между импульсами (паузами), длительность фронтов, срезов и т.д.
По окончании процесса тестирования ЭВМ 1 с помощью принтера 9 производит распечатку протокола проверки.
Изготовлены действующий макет и два серийных образца центрального блока АСК (на фиг.1 выделен большим пунктирным прямоугольником). На основе указанных образцов с применением ЭВМ, совместимой с IBM PC, осциллографа MSO6014A. мультиметра 34401А, используемого в режиме вольтметра, источника питания Е3648А, используемого в качестве программируемого блока питания, и устройства МВ26.20, являющегося модулем сопряжения ПК (PC-совместимой ПЭВМ) с магистралью мультиплексного канала передачи данных и используемого в качестве приемо-передающего устройства, собрано несколько автоматизированных рабочих мест (АРМ) на которых проведен контроль нескольких серийно выпускаемых электронных приборов различных типов. Указанные работы проводились с целью отработки контрольных программ и подтвердили работоспособность заявляемого устройства и его практическую ценность.

Claims (1)

  1. Автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры, содержащая ЭВМ, объект контроля, регулируемый блок питания, регистр управления, первая группа выходов которого соединена с группой входов программируемого таймера, группа выходов которого соединена с первой группой входов формирователя команд, вторая группа входов которого соединена со второй группой выходов регистра управления, третья группа выходов которого соединена с группой управляющих входов коммутатора, блок цифро-аналогового преобразования, ЭВМ соединена с принтером через первый порт, отличающаяся тем, что дополнительно введены контроллер, коммутатор напряжений питания, блок нагрузок и приемо-передающее устройство, первый вход/выход которого соединен со вторым портом ЭВМ, второй вход/выход соединен с входом/выходом объекта контроля, а управляющий вход соединен с первым управляющим выходом программируемого таймера, второй управляющий выход которого соединен с входом коммутатора, вторая группа входов которого через блок нагрузок соединена с группой выходов объекта контроля, а третья группа входов соединена с группой выходов регулируемого блока питания и с группой входов коммутатора напряжений питания, группа выходов которого подключена к группе входов питания объекта контроля, а управляющий вход соединен с выходом регистра управления, группа выходов формирователя команд соединена с группой управляющих входов объекта контроля, группа входов регистра управления через контроллер подключена к третьему порту ЭВМ, тактовый вход программируемого таймера соединен с выходом встроенного или внешнего генератора, при этом блок аналого-цифрового преобразования выполнен на цифровом вольтметре и цифровом запоминающем осциллографе, измерительные входы которых соединены с группой выходов коммутатора, входы запуска подключены соответственно к третьему и четвертому управляющим выходам программируемого таймера, а группы входов/выходов управления объединены между собой и подключены к четвертому порту ЭВМ и к группе входов/выходов управления регулируемого блока питания.
RU2019114391A 2019-05-07 2019-05-07 Автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры RU2727336C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114391A RU2727336C1 (ru) 2019-05-07 2019-05-07 Автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019114391A RU2727336C1 (ru) 2019-05-07 2019-05-07 Автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2727336C1 true RU2727336C1 (ru) 2020-07-21

Family

ID=71741319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019114391A RU2727336C1 (ru) 2019-05-07 2019-05-07 Автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2727336C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2061483C2 (de) * 1970-08-18 1984-04-26 Martin Marietta Corp., 21240 Friendship International Airport, Md. Verfahren zur Durchführung des Verfahrens zum Prüfen elektronischer Einrichtungen und Vorrichtung
SU1422195A1 (ru) * 1987-01-14 1988-09-07 Предприятие П/Я Г-4213 Устройство дл испытани радиоэлектронных приборов на помехоустойчивость
JPH0212079A (ja) * 1988-03-31 1990-01-17 Tektronix Inc 試験方法
RU2097827C1 (ru) * 1994-01-28 1997-11-27 Войсковая часть 25714 Автоматизированная система диагностирования цифровых устройств
RU2225013C2 (ru) * 2002-02-08 2004-02-27 Открытое акционерное общество АК "Туламашзавод" Автоматизированная система контроля электрических величин аппаратуры электронной
RU53791U1 (ru) * 2005-10-14 2006-05-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет Устройство диагностики радиоэлектронной аппаратуры по текущему состоянию

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2061483C2 (de) * 1970-08-18 1984-04-26 Martin Marietta Corp., 21240 Friendship International Airport, Md. Verfahren zur Durchführung des Verfahrens zum Prüfen elektronischer Einrichtungen und Vorrichtung
SU1422195A1 (ru) * 1987-01-14 1988-09-07 Предприятие П/Я Г-4213 Устройство дл испытани радиоэлектронных приборов на помехоустойчивость
JPH0212079A (ja) * 1988-03-31 1990-01-17 Tektronix Inc 試験方法
RU2097827C1 (ru) * 1994-01-28 1997-11-27 Войсковая часть 25714 Автоматизированная система диагностирования цифровых устройств
RU2225013C2 (ru) * 2002-02-08 2004-02-27 Открытое акционерное общество АК "Туламашзавод" Автоматизированная система контроля электрических величин аппаратуры электронной
RU53791U1 (ru) * 2005-10-14 2006-05-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет Устройство диагностики радиоэлектронной аппаратуры по текущему состоянию

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1065062A (en) Non-logic printed wiring board test system
CN101281232B (zh) 机车通用电路板功能测试系统和方法
WO2018205500A1 (zh) 板级测试系统
CN201716591U (zh) 基于pxi体系的用于测试ecu的自动测试系统
RU2727334C1 (ru) Автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры
CN108108277A (zh) 一种pcie发送端码型测试系统及测试方法
EP0424643A2 (en) Apparatus and methods for testing optical communications networks
US2977535A (en) Automatic digital evaluator
RU2727336C1 (ru) Автоматизированная система контроля электрических величин электронной аппаратуры
EP3518053A1 (de) Testgerät
EA011412B1 (ru) Переносной программно-диагностический комплекс
CN109270376A (zh) 一种微控制器管脚参数自动测试平台及测试方法
CN209372983U (zh) 微控制器管脚参数自动测试平台
RU2633530C1 (ru) Способ и устройство автоматизированной проверки работоспособности и диагностики неисправностей радиоэлектронной аппаратуры
RU2400794C1 (ru) Стенд для диагностики и изучения микропроцессорной системы управления электровозом
RU2684979C1 (ru) Устройство управления стендовыми испытаниями изделий ракетно-космической техники
CN115032520A (zh) 一种用于测试电源管理芯片的自动化远程测控系统
RU2797535C1 (ru) Способ автоматизированного контроля работоспособности и диагностики неисправностей радиоэлектронной аппаратуры
KR100989640B1 (ko) 삼중화시스템의 입출력모듈 진단장치
CN111798916A (zh) 一种通用型存储器单粒子辐照试验平台及试验方法
CN114325341B (zh) 电路板的测试设备以及测试系统
CN203054114U (zh) 一种pxi总线数字表类产品加电应力的老炼装置
CN220020273U (zh) 一种硬件板卡自动化白盒测试装置
Öğe et al. A Comparison of Two Methods for FPGA Controlled Interface Board Tests
CN219225013U (zh) 数字板卡通道电平精度测试装置及测试机