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WLR测试中所面临的新挑战

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新一代的测试设备

目前有一种新的测试系统架构,基于“智能”的SMU,能够提供更高的吞吐量,更好的测试完整性,更大的灵活度,以及总体上更强的信息处理和判决能力。这是由于在设备中内嵌了一个满32位的测试脚本处理器(TSP),该处理器运行全功能编程语言。该类智能SMU被用在Keithley2600系列的SourceMeter仪器中。

由于具有类似计算机的计算能力,2600系列SourceMeter测试系统中的软件架构有所改变(图4)。注意现在控制测试程序连同所有的判决的职责都转移到了仪器上,而中央控制器(计算机)只保留了对嵌入式测试脚本和数据管理进行功能调用的职责。

图4:基于智能SMU概念的新型软件架构。
图4:基于智能SMU概念的新型软件架构。

具有更复杂判决的客户测试程序可以驻留在仪器中。SMU不再需要通过GPIB将数据返回到计算机控制程序,而是等待判决和下一个指令。简言之,总线延迟将不再是一个问题-测试可以以更自动的方式进行,而且执行速度更快。

该仪器的TSP脚本语言基于众所周知的开放源语言引擎,其在视频游戏开发者中间有大量沿用。该脚本语言设计得简单,效率高,轻便且嵌入成本低。该语言值得设计师称颂的是具有小脚本的快速语言引擎,对于嵌入式系统特别理想。似乎其所有所需的都是为复杂判决而构建的,还有其他丰富的功能-不过这些都超越了文本的讨论范畴。

尽管可以使用任意的字处理器来编写测试脚本,2600系列SourceMeter还是带有一个方便的脚本构建工具-测试脚本生成器。一旦书写后,脚本可以存储在2600中的非易失性缓冲器中。从软件移植的观点出发,绝大多数的用户测试序列都可以在该仪器中实现。在很多情况下,将一个功能调用到嵌入式测试脚本中,使用一个单GPIB写命令,将会生成整个测试序列。

一般地,基于2600系统的软件配置包括两个主要部分,见图5。

图5 :2600系列SourceMeter的软件架构的两个主要部分。
图5 :2600系列SourceMeter的软件架构的两个主要部分。

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