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WLR测试中所面临的新挑战

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1. 一个驻留在计算机中的GUI,用于读取用户输入和显示数据

2. 驻留在2600主机中的测试脚本,用来对所有的测试程序和判决进行排序。

注意,任何其程序基于计算机的GUI的主要职责现在仅限于进行测试参量和选择方面的功能调用,还有数据显示和管理。

为了适应日益增长的处理需求,2600系列还大大增强了数据存储能力。这包括多路非易失性缓冲器,能够存储用于每个SMU的大约5万个测量和时间印记数据对。此外,还为每个SMU配备了多路易失性缓冲器。实际上,用户可以为易失性缓冲器创建和规定所需的存储容量。该缓冲器时间印记的分辨率为1微妙,定时精度为百万分五十。

系统架构和并行测试

为了进一步利用增强的处理能力,2600系列还有另一个独特功能,就是具备“无主机(mainframe-less)”扩展能力。该功能允许多路的SourceMeter利用称为TSP-Link内部单元通信总线联系到一起,该总线采用标准的以太网电缆。通过利用这一虚拟架构,所有的SMU就像位于同一个大型主机系统中一样。主机单元占据一个GPIB地址,它可以通过TSP-Link总线来控制128个SMU。主机单元运行用户书写的嵌入式脚本并作为受其控制的所有SMU的判决单元。

该功能在满足特定的测试需求的系统架构中提供了空前的灵活度。可以根据测试的强度,或者根据需要的并行测试数量,来设计系统使其具有适当的主机单元数量。图6a中,系统只有一个主机单元,控制16个SMU(每个单元中有两个SMU);而在6b中,则有四个主机单元,每一个分别控制四个SMU。由一个主机单元控制一组SMU就是众所周知的“通道组”技术。

图6a 具有一个控制16个SMU(每个仪器中有两个SMU)的主机单元的多通道测试系统
图6a 具有一个控制16个SMU(每个仪器中有两个SMU)的主机单元的多通道测试系统

图6b :利用一个主机单元控制一个通道组中的四个SMU、并共有四个通道组的多通道测试系统。
图6b :利用一个主机单元控制一个通道组中的四个SMU、并共有四个通道组的多通道测试系统。

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