資料介紹
0 引言
在現(xiàn)代雷達(dá)系統(tǒng)中,帶有DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)芯片的數(shù)字電路板應(yīng)用很廣。DSP芯片基本支持IEEE 1149.1標(biāo)準(zhǔn),并且在電路板中形成了邊界掃描鏈,支持邊界掃描測(cè)試。
在DSP電路板中有這樣一類集成電路,它們屬于非邊界掃描器件,位于電路板邊緣連接器和由DSP芯片形成的邊界掃描鏈之間。這部分器件的功能測(cè)試難以進(jìn)行。首先,這些帶DSP的電路板有獨(dú)立的時(shí)序,所以不能單獨(dú)采用傳統(tǒng)的通過(guò)外部接口輸入測(cè)試矢量的方法進(jìn)行測(cè)試;其次,邊界掃描測(cè)試只能對(duì)與DSP芯片相連的引腳進(jìn)行互連測(cè)試,可檢測(cè)短路故障,但是難以進(jìn)行功能測(cè)試。
本文采用邊界掃描測(cè)試技術(shù)與傳統(tǒng)的測(cè)試方法相結(jié)合,為這類器件的功能測(cè)試提供了一種新的選擇。 1測(cè)試方法
在IEEE 1149.1標(biāo)準(zhǔn)中,規(guī)定了4條強(qiáng)制性指令:旁路指令(BYPASS)、采樣指令(SAMPLE)、預(yù)裝指令(PRELOAD)、互連測(cè)試指令(EXTEST)。根據(jù)采樣指令和互連測(cè)試指令的工作原理,利用邊界掃描單元能夠捕獲和驅(qū)動(dòng)引腳信號(hào)。利用邊界掃描器件的這一特點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)用DSP芯片對(duì)圖1所示的電路板中非邊界掃描器件進(jìn)行信號(hào)采集和激勵(lì)向量發(fā)送,從而利用邊界掃描測(cè)試技術(shù)與傳統(tǒng)的測(cè)試方法相結(jié)合實(shí)現(xiàn)對(duì)這類器件進(jìn)行測(cè)試。

這種測(cè)試方法可分兩種情況:
a)如圖2中實(shí)線所示,非邊界掃描器件的輸入端與邊緣連接器相連,輸出端與DSP芯片相連。使用故障診斷軟件,通過(guò)數(shù)字I/O模塊產(chǎn)生穩(wěn)定的激勵(lì)向量,激勵(lì)向量通過(guò)邊緣連接器送人非邊界掃描器件,所產(chǎn)生的響應(yīng)向量由與其相連的邊界掃描器件(DSP芯片)獲取,并通過(guò)邊界掃描通道把獲取的響應(yīng)向量串行輸出并顯示。根據(jù)被測(cè)器件的工作特性可以分析出理論上的預(yù)期響應(yīng)向量,將所獲取的響應(yīng)向量與預(yù)期響應(yīng)向量進(jìn)行比較,如果比較結(jié)果不一致,說(shuō)明器件可能存在功能性故障。
b)如圖2中虛線所示,非邊界掃描器件的輸入端與DSP芯片相連,輸出端與邊緣連接器相連。使用邊界掃描測(cè)試軟件,將測(cè)試激勵(lì)向量串行移人相關(guān)引腳(與非邊界掃描器件相連的引腳)的邊界掃描單元中,并驅(qū)動(dòng)到引腳,把測(cè)試激勵(lì)送入被測(cè)器件,所產(chǎn)生的響應(yīng)向量通過(guò)邊緣連接器由數(shù)字I/O模塊獲取,由故障診斷軟件讀取觀察分析。根據(jù)被測(cè)器件的工作特性可以分析出理論上的預(yù)期響應(yīng)向量,將所獲取的響應(yīng)向量與預(yù)期響應(yīng)向量進(jìn)行比較,如果比較結(jié)果不一致,說(shuō)明器件可能存在功能性故障。

2 測(cè)試系統(tǒng)的組成
測(cè)試系統(tǒng)的硬件組成如圖3所示。VXI系統(tǒng)采用VXI-1394外部控制方式;零槽模塊負(fù)責(zé)把IEEE 1394串行通信協(xié)議轉(zhuǎn)換為VXI協(xié)議;數(shù)字I/O模塊型號(hào)是DIOM-64,每個(gè)模塊有64路I/O通道,3個(gè)數(shù)字I/O模塊共提供192個(gè)測(cè)試通道,主要用于向被測(cè)電路板提供激勵(lì)信號(hào)和采集電路板的輸出信號(hào);適配器用于測(cè)試設(shè)備與被測(cè)板之間的信號(hào)匹配以及向被測(cè)板提供電源;JTAG接口控制器實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)算法產(chǎn)生的信號(hào)與標(biāo)準(zhǔn)JTAG信號(hào)之間的傳輸和轉(zhuǎn)換。
在現(xiàn)代雷達(dá)系統(tǒng)中,帶有DSP(數(shù)字信號(hào)處理器)芯片的數(shù)字電路板應(yīng)用很廣。DSP芯片基本支持IEEE 1149.1標(biāo)準(zhǔn),并且在電路板中形成了邊界掃描鏈,支持邊界掃描測(cè)試。
在DSP電路板中有這樣一類集成電路,它們屬于非邊界掃描器件,位于電路板邊緣連接器和由DSP芯片形成的邊界掃描鏈之間。這部分器件的功能測(cè)試難以進(jìn)行。首先,這些帶DSP的電路板有獨(dú)立的時(shí)序,所以不能單獨(dú)采用傳統(tǒng)的通過(guò)外部接口輸入測(cè)試矢量的方法進(jìn)行測(cè)試;其次,邊界掃描測(cè)試只能對(duì)與DSP芯片相連的引腳進(jìn)行互連測(cè)試,可檢測(cè)短路故障,但是難以進(jìn)行功能測(cè)試。
本文采用邊界掃描測(cè)試技術(shù)與傳統(tǒng)的測(cè)試方法相結(jié)合,為這類器件的功能測(cè)試提供了一種新的選擇。 1測(cè)試方法
在IEEE 1149.1標(biāo)準(zhǔn)中,規(guī)定了4條強(qiáng)制性指令:旁路指令(BYPASS)、采樣指令(SAMPLE)、預(yù)裝指令(PRELOAD)、互連測(cè)試指令(EXTEST)。根據(jù)采樣指令和互連測(cè)試指令的工作原理,利用邊界掃描單元能夠捕獲和驅(qū)動(dòng)引腳信號(hào)。利用邊界掃描器件的這一特點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)用DSP芯片對(duì)圖1所示的電路板中非邊界掃描器件進(jìn)行信號(hào)采集和激勵(lì)向量發(fā)送,從而利用邊界掃描測(cè)試技術(shù)與傳統(tǒng)的測(cè)試方法相結(jié)合實(shí)現(xiàn)對(duì)這類器件進(jìn)行測(cè)試。

這種測(cè)試方法可分兩種情況:
a)如圖2中實(shí)線所示,非邊界掃描器件的輸入端與邊緣連接器相連,輸出端與DSP芯片相連。使用故障診斷軟件,通過(guò)數(shù)字I/O模塊產(chǎn)生穩(wěn)定的激勵(lì)向量,激勵(lì)向量通過(guò)邊緣連接器送人非邊界掃描器件,所產(chǎn)生的響應(yīng)向量由與其相連的邊界掃描器件(DSP芯片)獲取,并通過(guò)邊界掃描通道把獲取的響應(yīng)向量串行輸出并顯示。根據(jù)被測(cè)器件的工作特性可以分析出理論上的預(yù)期響應(yīng)向量,將所獲取的響應(yīng)向量與預(yù)期響應(yīng)向量進(jìn)行比較,如果比較結(jié)果不一致,說(shuō)明器件可能存在功能性故障。
b)如圖2中虛線所示,非邊界掃描器件的輸入端與DSP芯片相連,輸出端與邊緣連接器相連。使用邊界掃描測(cè)試軟件,將測(cè)試激勵(lì)向量串行移人相關(guān)引腳(與非邊界掃描器件相連的引腳)的邊界掃描單元中,并驅(qū)動(dòng)到引腳,把測(cè)試激勵(lì)送入被測(cè)器件,所產(chǎn)生的響應(yīng)向量通過(guò)邊緣連接器由數(shù)字I/O模塊獲取,由故障診斷軟件讀取觀察分析。根據(jù)被測(cè)器件的工作特性可以分析出理論上的預(yù)期響應(yīng)向量,將所獲取的響應(yīng)向量與預(yù)期響應(yīng)向量進(jìn)行比較,如果比較結(jié)果不一致,說(shuō)明器件可能存在功能性故障。

2 測(cè)試系統(tǒng)的組成
測(cè)試系統(tǒng)的硬件組成如圖3所示。VXI系統(tǒng)采用VXI-1394外部控制方式;零槽模塊負(fù)責(zé)把IEEE 1394串行通信協(xié)議轉(zhuǎn)換為VXI協(xié)議;數(shù)字I/O模塊型號(hào)是DIOM-64,每個(gè)模塊有64路I/O通道,3個(gè)數(shù)字I/O模塊共提供192個(gè)測(cè)試通道,主要用于向被測(cè)電路板提供激勵(lì)信號(hào)和采集電路板的輸出信號(hào);適配器用于測(cè)試設(shè)備與被測(cè)板之間的信號(hào)匹配以及向被測(cè)板提供電源;JTAG接口控制器實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)算法產(chǎn)生的信號(hào)與標(biāo)準(zhǔn)JTAG信號(hào)之間的傳輸和轉(zhuǎn)換。
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