硬件可靠性测试设计实例分析

发布者:SecretWhisper最新更新时间:2011-02-15 来源: 互联网关键字:测试  示波器  可靠性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

从硬件角度出发,可靠性测试分为两类:

以行业标准或者国家标准为基础的可靠性测试。比如电磁兼容试验、气候类环境试验、机械类环境试验和安规试验等。

企业自身根据其产品特点和对质量的认识所开发的测试项目。比如一些故障模拟测试、电压拉偏测试、快速上下电测试等。

下面分别介绍这两类可靠性测试。

1 基于行业标准、国家标准的可靠性测试方法

产品在生命周期内必然承受很多外界应力,常见的应力有业务负荷、温度、湿度、粉尘、气压、机械应力等。各种行业标准、国家标准制定者给出了某类产品在何种应用环境下会存在多大的应力等级,而标准使用者要根据产品的应用环境和对质量的要求选定相应的测试条件即应力等级,这个选定的应力等级实质上就是产品测试规格。

在产品的测试阶段,我们必须在实验室环境下对足够的测试样本一一施加相应的应力类型和应力等级,考察产品的工作稳定性。对于通信设备而言,常见的测试项目至少包括电磁兼容试验、安规试验、气候类环境试验和机械环境试验,而上述四类测试项目还包含很多测试子项,比如气候类环境试验还包括高温工作试验、低温工作试验、湿热试验、温度循环试验等。此类测试项目还有很多,这里就不做详细介绍。总的而言,所有的测试项目都属于规格符合性测试(即PASS或者FAIL测试),试验的目的都是模拟产品在生命周期内承受应力类型和应力等级,考察其工作稳定性。

2 企业设计的可靠性测试方法

由于网络产品的功能千差万别,应用场合可能是各种各样的,而与可靠性测试相关的行业标准、国家标准,一般情况下只给出了某类产品的测试应力条件,并没有指明被测设备在何种工作状态或配置组合下接受测试,因此在测试设计时可能会遗漏某些测试组合。比如机框式产品,线卡种类、线卡安装位置、报文类型、系统电源配置均可灵活搭配,这涉及到的测试组合会较多,这测试组合中必然会存在比较极端的测试组合。再如验证该机框的系统散热性能,最差的测试组合是在散热条件机框上满配最大功率的线卡板;如果考虑其某线卡板低温工作性能,比较极端的组合时是在散热条件最好的机框上配置最少的单板且配置的单板功耗最小,并且把单板放置在散热最好的槽位上。

总之,在做测试设计时,需要跳出传统测试规格和测试标准的限制,以产品应用的角度进行测试设计,保证产品的典型应用组合、满配置组合或者极端测试组合下的每一个硬件特性、硬件功能都充分暴露在各种测试应力下,这个环节的测试保证了,产品的可靠性才得到保证。

以下举两个例子来说明如何根据产品特点设计出可靠性测试方法。

2.1 实例一:包处理器外挂缓存(Buffer)的并行总线测试

为了应对网络的突发流量和进行流量管理,网络设备内部的包处理器通常都外挂了各种随机访问存储器(即RAM)用来缓存包。由于包处理和RAM之间通过高速并行总线互连,一般该并行总线的工作时钟频率可能高达800Mhz,并且信号数量众多,拓扑结构复杂,在产品器件密度越来越高的情况下,产品很可能遇到串扰、开关同步噪音(SSN)等严重的信号质量问题,针对上述可能遇到的问题,我们需进行仔细的业务设计,让相应硬件电路的充分暴露在不利的物理条件下,看其工作是否稳定。

串扰,简单的来说是一种干扰,由于ASIC内部、外部走线的原因,一根信号线上的跳动会对其他信号产生不期望的电压噪声干扰。为了提高电路工作速率和减少低功耗,信号的幅度往往很低,一个很小的信号干扰可能导致数字0或者1电平识别错误,这会对系统的可靠性带来很大影响。在测试设计时,需要对被测设备施加一种特殊的业务负荷,让被测试总线出现大量的特定的信号跳变,即让总线暴露在尽可能大的串扰条件下,并用示波器观察个总线信号质量是否可接受、监控业务是否正常。以16位并行总线为例,为了将这种串扰影响极端化,设计测试报文时将16根信号中有15根线(即攻击信号线Agressor)的跳变方向一致,即15根信号线都同时从0跳变到1,同时让另一根被干扰的信号线(即Victim)从1下跳到0,让16根线都要遍历这个情况。

开关同步噪音也是RAM高速并行接口可能出现的我们所不期望的一种物理现象。当IC的驱动器同时开关时,会产生瞬间变化的大电流,在经过回流途径上存在的电感时,形成交流压降,从而产生噪音噪声(称为SSN),它可能影响信号接收端的信号电平判决。这是并行总线非常恶劣的一种工作状态,对信号驱动器的高速信号转变能力、驱动能力、电源的动态响应、电源的滤波设计构成了严峻的考验。为了验证产品在这种的工作条件下工作是否可靠,必须被测设备(DUT)加上一种特殊的测试负荷,即特殊的测试报文。

举例:

如果被测总线为16位宽,要使所有16跟信号线同步翻转,报文内容应该为:

FFFF 0000 FFFF 0000

如果被测总线为32位宽,要使所有32跟信号线同步翻转,测试报文内容应该为:

FFFF FFFF 0000 0000 FFFF FFFF 0000 0000

如果被测总线为64位宽,要使所有64根信号线同步翻转,测试报文内容应该为:

FFFF FFFF FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000 FFFF FFFF FFFF FFFF 0000 0000 0000 0000

如果报文在DUT内部的业务通道同时存在上述位宽的总线,业务测试必须加载上述的报文,看DUT UUT在每种报文下工作是否正常,同时在相应总线上进行信号测试,看信号是否正常。

2.2 实例二:热测试

热测试通过使用多通道点温计测量产品内部关键点或关键器件的温度分布状况,测试结果是计算器件寿命(如E-Cap)、以及产品可靠性指标预测的输入条件,它是产品开发过程中的一个重要的可靠性活动。

一般而言,热测试主要是为了验证产品的热设计是否满足产品的工作温度范围规格,是实验室基准测试,这意味着为了保证测试结果的一致性,必然对测试环境进行严格要求,比如要求被测设备在一定范围内无热源和强制风冷设备运行、表面不能覆盖任何异物。但实际上很多产品的工作环境跟上述测试环境是有差异的:

有些产品使用时可能放在桌子上,也可能挂在墙上,而这些设备基本上靠自然散热,安装方法不同会直接影响到设备的热对流,进而影响到设备内部的温度分布。因此,测试此类设备时必须考虑不同的安装位置,在实验室条件把设备摆放在桌子热测试通过,并不代表设备挂在墙上热测试也能通过。

有些网络设备在网吧行业用得比较多,几台设备叠在一起使用比较常见,做类似产品的热测试时,必须考虑到产品在此情况下热测试是否符合要求。

一些机框式设备,由于槽位比较多,风道设计可能存在一定的死角。如果被测对象是一块业务板,而这块可以随便插在多个业务卡槽位,热测试时必须将被测板放在散热最差的槽位,并且在其旁边槽位插入规格所能支持的大功耗业务板,后让被测单板辅助单板和满负荷工作,在这种业务配置条件下进行热测试。

3 总结

针对不同的产品形态,硬件可靠性测试项目可能有所差异,但是其测试的基本思想是一致的,其基本的思路都是完备分析测试对象可能的应用环境,在可能的应用环境下会承受可能工作状态包括极限工作状态,在实验室环境下制造各种应力条件、改变设备工作状态,设法让产品的每一个硬件特性、硬件功能都一一暴露在各种极限应力下,遗漏任何一种测试组合必然会影响到对产品的可靠性。

关键字:测试  示波器  可靠性 引用地址:硬件可靠性测试设计实例分析

上一篇:I2C总线应用下的EEPROM测试
下一篇:高速测试测量的时钟恢复方案

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13

数字示波器进行多域测量的方法
数字示波器是一种常用的检测仪器,可以把肉眼无法看见的电信号转换为图像,被广泛的应用于多个领域当中。数字示波器在复杂的嵌入式系统中,通常需要同时监测时域和频域中的多个信号。那么数字示波器进行多域测量的方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 基带数字信号、射频信号和模拟信号是相互关联和依存的,但是基于传统的调试方法,人们常常无法描述或捕捉它们之间的关系。采用微控制器实现的RF信号反馈控制、低速串行总线、严格的时序关系,以及RF和数字信号之间电磁干扰等都是原型设计阶段令人头痛的问题。 通常可以使用数字示波器分析这些信号所产生的问题,但是大多数开发人员却试图寻找其它的仪器。虽然最终可能完成了工作,但是却花费了大量时间,还需要非常
[测试测量]
怎样正确使用LCR测试
电阻、电容、电感是电子线路中必定使用的零部件。在进行电子线路的设计的基础上,准确地测量这些零部件的值是极其重要的。测量这些零部件的值,一般使用LCR测试仪。 用LCR测试仪来测量零部件时,与试样之间的“连接”容易成为引起测量误差的原因。本特集介绍进行这种“连接”的方法、以及测量误差校正方法的要点。 LCR测试仪与试样的连接方法!! 用LCR测试仪来测量零部件的参数时,其关键问题在于测量误差。首先是LCR测试仪本身的内部误差,还存在各种各样的原因,而与试样的连接所引起的误差,就是其中之一。 由于LCR测试仪的型号不同,可能的连接方法也会有区别,在此我们整理一下五种连接方法的各自特点。一般来说,连接方法越麻烦,越能准确
[测试测量]
更精确更高效 是德科技推出调制失真分析测试解决方案
是德科技宣布推出全新的调制失真分析测试套件,用以帮助 Qorvo 在其生产测试中对 5G 毫米波前端模块(FEM)的性能进行全面表征。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 Qorvo 是领先的无线基础设施和国防领域的射频(RF)解决方案提供商。该公司选择了是德科技的全新调制失真分析测试套件,用以测量宽带调制信号,确保所有 43GHz 以下的前端技术完全符合 3GPP 5G 新空口(NR)标准。在客户的产品生命周期内,这一额外的生产测试能力有助于提高系统级良率。 为了确保可靠、高效的 5G 毫米波通信,集成电路(IC)组件的性能需要在线性和非线性条件下进行严格测
[测试测量]
MSP43O单片机复位电路可靠性设计
0 引言 TI公司的混合信号处理器MSP430系列单片机以其处理能力强大、外围器件集成度高、功率消耗低、产品系列全面、全系列工业级等特点,作为目前MCU主流市场的产品之一,在电子应用领域中得到广泛应用,被越来越多的电子设计师所青睐。由于复位电路设计问题而导致的系统出现上电后不工作或状态不正确是很多MSP430单片机电路设计者们在设计、调试和应用中曾遇到过的问题,尽管这种情况发生的几率很低,但对于可靠性要求较高的应用场合,这个现象仍需引起电子设计人员的足够重视。 为此,本文对MSP430全系列单片机的复位系统和复位机制进行了详细深入的分析,并针对性地提出了具体的外围复位电路设计方案和有关电子元器件的详细介绍,以供同行参考和交
[单片机]
MSP43O单片机复位电路<font color='red'>可靠性</font>设计
泰克示波器用于数据采集的步骤及使用注意事项
泰克示波器可以用来采集数据,以下是在DPO4032下做的实验。 1.USB连接 如果不希望用U盘拷贝来拷贝去,可以找个USB电缆,再去泰克网站下载Open Choice Desktop,装好后就可以直接用USB传屏幕截图和数据了。 2.数据采样深度 回传的数据,量化误差其实不小,好像仅仅是为显示服务的。据观察,不同量程下,传回的数据量化误差是有很大差别的;另外,同一个量程 下,微调每个网格的单位(xx V/div)也会影响到量化误差。不过,对于10GS/s的采样率,其AD能做到10位已经挺不容易了。不知道有没有低采样率高采样深度的示波器,如果没有,这也是个market。 3. 存储 深度 实验室里有两种示波器,一个存储深度2k
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>用于数据采集的步骤及使用注意事项
电缆故障测试仪之故障原因的详细分析
想用电缆故障测试仪,就要知道故障原因,给大家盘点一下。 电缆常见故障原因大可分为8类: 一.机械损伤:机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。据上海的资料统计,外力机械损伤引发的故障比例。有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。造成电缆机械损伤的主要有以下几种原因: 1.安装时损伤:在安装时不小心碰伤电缆,机械牵引力过大而拉伤电缆,或电缆过度弯曲而损伤电缆 2.直接受外力损坏:在安装后电缆路径上或电缆附近进行城建施工,使电缆受到直接的外力损伤 3.行驶车辆的震动或冲击性负荷会造成地下电缆的铅(铝)包裂损; 4因自然现象造成的损伤:如中间接头或终端头内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;
[测试测量]
iOS 11最终测试版偷跑:iPhone 8外形、新功能确定
    下周就要发布iPhone 8和iOS 11的正式版了,而在这之前苹果还在赶工新的系统,因为还会有一个GM的准正式版推出。   现在,有外媒已经提前上手iOS 11GM版,系统除了修复Bug外,还有就是把之前陆续增加的新功能整合在系统中,当然还是有一些新的调整。   原来,苹果在iOS 11GM版中增加了好多张新的壁纸,最明显的一个变化是,黑色壁纸明显增多,毫无疑问这是为iPhone 8的OLED屏准备。16张新壁纸中还有一些复古和花朵的壁纸,大家觉得如何?   一些开发者还在iOS 11 GM版中拔出了更多的信息,首先iPhone 8的正面外形基本确定,屏幕顶部有个“刘海”(郭明池透露都是黑色),其余都
[手机便携]
基于USB接口和DSP的飞机防滑刹车测试系统
  飞机防滑刹车控制器作为飞机防滑刹车系统的核心部件,其设计好坏直接影响到飞机的安全起飞和安全着陆刹车,系统性能的好坏需要通过测试设备来检验。我国对控制器的研究已有半个多世纪的时间,从机械-气压式到目前的数字式,均取得了良好的效果。而对控制盒测试的研究却处于一片空白,迄今为止仍用人工仪器对控制盒进行性能测试,不仅操作复杂,而且耗用大量的空间和时间。本文设计的刹车测试系统可以弥补此项空白。   微机技术的发展、单片机的广泛应用以及便携式电脑的出现,为测试系统的发展提供了良好的硬件平台,高速化、便携式、微型化、低成本、智能化成为测试系统的最大特点。通用串行总线(USB)以其即插即用、速度快、低成本等特点而倍受青睐,逐步取代了传统的R
[嵌入式]
基于USB接口和DSP的飞机防滑刹车<font color='red'>测试</font>系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved