边界扫描在带DSP芯片数字电路板测试中的应用

发布者:中原读书客最新更新时间:2013-11-06 来源: eefocus关键字:边界扫描  DSP芯片  数字电路板测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

0 引言

在现代雷达系统中,带有DSP(数字信号处理器)芯片的数字电路板应用很广。DSP芯片基本支持IEEE 1149.1标准,并且在电路板中形成了边界扫描链,支持边界扫描测试。

在DSP电路板中有这样一类集成电路,它们属于非边界扫描器件,位于电路板边缘连接器和由DSP芯片形成的边界扫描链之间。这部分器件的功能测试难以进行。首先,这些带DSP的电路板有独立的时序,所以不能单独采用传统的通过外部接口输入测试矢量的方法进行测试;其次,边界扫描测试只能对与DSP芯片相连的引脚进行互连测试,可检测短路故障,但是难以进行功能测试。

本文采用边界扫描测试技术与传统的测试方法相结合,为这类器件的功能测试提供了一种新的选择。

1测试方法

在IEEE 1149.1标准中,规定了4条强制性指令:旁路指令(BYPASS)、采样指令(SAMPLE)、预装指令(PRELOAD)、互连测试指令(EXTEST)。根据采样指令和互连测试指令的工作原理,利用边界扫描单元能够捕获和驱动引脚信号。利用边界扫描器件的这一特点,可以实现用DSP芯片对图1所示的电路板中非边界扫描器件进行信号采集和激励向量发送,从而利用边界扫描测试技术与传统的测试方法相结合实现对这类器件进行测试。

这种测试方法可分两种情况:

a)如图2中实线所示,非边界扫描器件的输入端与边缘连接器相连,输出端与DSP芯片相连。使用故障诊断软件,通过数字I/O模块产生稳定的激励向量,激励向量通过边缘连接器送人非边界扫描器件,所产生的响应向量由与其相连的边界扫描器件(DSP芯片)获取,并通过边界扫描通道把获取的响应向量串行输出并显示。根据被测器件的工作特性可以分析出理论上的预期响应向量,将所获取的响应向量与预期响应向量进行比较,如果比较结果不一致,说明器件可能存在功能性故障。

b)如图2中虚线所示,非边界扫描器件的输入端与DSP芯片相连,输出端与边缘连接器相连。使用边界扫描测试软件,将测试激励向量串行移人相关引脚(与非边界扫描器件相连的引脚)的边界扫描单元中,并驱动到引脚,把测试激励送入被测器件,所产生的响应向量通过边缘连接器由数字I/O模块获取,由故障诊断软件读取观察分析。根据被测器件的工作特性可以分析出理论上的预期响应向量,将所获取的响应向量与预期响应向量进行比较,如果比较结果不一致,说明器件可能存在功能性故障。

2测试系统的组成

测试系统的硬件组成如图3所示。VXI系统采用VXI-1394外部控制方式;零槽模块负责把IEEE 1394串行通信协议转换为VXI协议;数字I/O模块型号是DIOM-64,每个模块有64路I/O通道,3个数字I/O模块共提供192个测试通道,主要用于向被测电路板提供激励信号和采集电路板的输出信号;适配器用于测试设备与被测板之间的信号匹配以及向被测板提供电源;JTAG接口控制器实现计算机算法产生的信号与标准JTAG信号之间的传输和转换。

软件组成包括边界扫描测试软件ScanWorks系统、故障诊断软件TestVee、响应向量采集程序和测试激励输出程序。ScanWorks用于建立和执行边界扫描测试,主要功能包括扫描链路测试、互连测试、存储器测试等;TestVee用于控制数字I/O模块的工作状态;响应向量采集程序和测试激励输出程序根据被测电路实际情况开发。

[page]


3测试验证

3.1电路板电路分析

被测板的边界扫描链由6片ADSP-21060组成,JTAG接口满足边界扫描测试条件,但引脚信号定义与ScanWorks系统的JTAG接口适配器定义不同,必须在测试前进行重新配置连接。被测器件SN54LS245(D33)在被测板中的连接情况如图4所示。D33的控制引脚19(OE)被其他非边界扫描器件控制,在这里做接地处理;控制引脚1(DIR)连接在D36A(54LS244)的14脚上,D36A控制引脚连接在边缘连接器上,所以能够利用数字I/O模块通过控制其工作状态,来实现对D33的工作状态的控制。

3.2响应向量采集程序和测试激励输出程序的开发

采用ScanWorks系统提供的Macro语言编程。Macro语言由一个编译器和一个解析器组成,编译器获取源代码和生成可执行程序并输出,解析器获取可执行程序并执行。以DSP芯片的BSDL(边界扫描描述语言)文件为基础,响应向量采集程序对引脚上输入(INPUT)型扫描单元编程,利用SAMPLE指令实现数据采集;测试激励输出程序对引脚上输出(OUT-PUT)型扫描单元编程,利用EXTEST指令实现激励输出。SN54LS245的数据通信方向可控,可同时进行两种连接情况的测试,所以对DAT0-DAT7分别进行响应向量采集编程和测试激励发送编程。需注意,6片DSP共用数据总线,必须对6片DSP的DAT0-DAT7引脚采取同样操作,以免总线信号发生冲突。

3.3测试验证

1)边界扫描链路测试

链路测试正常是进行其他边界扫描测试的基础,所以必须进行边界扫描的链路测试。正确连接被测板JTAG口,用ScanWorks导入相关BSDL文件,建立边界扫描链,并执行链路测试操作。测试通过,链路工作正常。

2)功能测试

根据D33的工作状态可以确定,只要全"0"和全"1"两组激励信号就足够检测器件A与B通信功能。

a)验证第1种情况:即SN54LS245的工作状态应为B到A,则控制引脚DIR应为低,所以D36A的BS信号和H_DIR信号应为低。

由TestVee导入连接器与被测器件互连关系的网表,并为信号BS、H_DIR、HSDAT0-7分配相应的I/O通道,然后编辑各通道信号,信号BS和H_DIR送入"0",HSDAT0-7送人激励信号,通过数字I/O模块产生测试激励向量,周期地送入被测器件B端。由Scan-Works建立Macro测试,加载响应向量采集程序并编译执行,采集DAT0-7端响应信号。D33器件封装形式是DIP(双列直插封装),引脚信号能够使用示波器的探笔进行测量(表1中M1和表2中M2为示波器测量值)。实验情况见表1。

结果分析如下:当HSDAT0-7送入全"1"时响应信号与预期响应不一致,说明D33的B到A功能可能存在故障;采集响应与输出测量值一致,表明采集程序没有问题。这表明本文采用的方法可以检测D33的B到A的功能故障。

b)验证第2种情况:即SN54LS245的工作状态应为A到B,所以控制引脚DIR为高,则D36A的BS信号为低和H_DIR信号应为高。

由ScanWorks建立Macro测试,加载测试激励输出程序并编译执行,D33所产生的响应向量由数字I/O模块捕获,由TestVee读出I/O通道中的响应信号。实验情况见表2。

结果分析如下:当DAT0-7送入全"1"时响应信号与预期响应不一致,说明D33的A到B功能可能存在故障;采集响应与输入测量值不一致,可以确认的D33的A、B两端数据不一致,A到B功能存在故障问题。虽然激励向量与输入测量值不一致,但不能确认测试程序是否完成实际功能。对测试激励输出程序进行补偿验证,以被测板中与D33相邻、型号相同、连接状况相同、只有网络名不同的D34为测试对象进行A到B的功能测试,验证结果表明D34的A到B功能正常,说明测试激励输出程序没有问题。这表明本文采用的方法可以检测D33的A到B的功能故障。

4结束语

经过测试验证表明,应用边界扫描技术的功能测试方法,能够解决带DSP芯片数字电路板中部分非边界扫描器件的功能测试难题。这种方法可以有效地进行故障检测,将故障隔离到芯片。由于是利用DSP芯片的边界扫描功能,所以这种方法可以扩展到形成边界扫描链的数字电路板,应用边界扫描技术进行功能测试还有很大的发展空间。

关键字:边界扫描  DSP芯片  数字电路板测试 引用地址:边界扫描在带DSP芯片数字电路板测试中的应用

上一篇:黑光灯在鼠患检验中的应用
下一篇:Agilent Signal Studio 软件支持WLAN DFS

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40

基于边界扫描的EPM9320LC84电路板故障诊断
摘要:结合自适应算法、CX-TB导通测试算法以及二进制计数测试序列,给出了用软件控制EPM9320LC84边界扫描链路,以输出图形并采集引脚对图形的响应,然后通过比较输出测试图形与采集测试图形的差异实现芯片I/O引脚印刷电路板故障的诊断方法。该测试图形便于实现,测试方法快捷、通用性强,诊断结果准确,故障覆盖率高。文中在以PC机作为边界扫描测试向量生成和故障诊断的基础上,对单芯片——EPM9320LC84的印刷电路板故障诊断进行了一些讨论。 关键词:边界扫描;故障诊断;测试图形 IEEE 1149.1标准规定的边界扫描技术是针对复杂数字电路而制定的。标准中的自治测试技术现已成为数字系统可测性设计的主流。在利用边界扫描技术对芯片
[应用]
vivo 发布逆光和夜景拍照黑科技,DSP芯片来自瑞芯微
电子网 6月28日报道 今日,“2017世界移动大会-上海”在新国际博览中心隆重开幕。其中,vivo 在这次展会上发布多项黑科技。除了此前备受关注极具未来感的“隐形指纹”功能外,还有一项“DSP拍照技术”的黑科技发布。 据悉,此次vivo推出是基于独立DSP芯片的“DSP拍照技术”,能解决消费者在暗光、逆光等各种复杂光线条件下拍照效果差的痛点。据集微网了解,vivo的这个双核DSP型号为“RK1608”,与国内知名IC厂商瑞芯微共同研发,基于CEVA的图像和视觉DSP技术,采用拥有256MB内存,可以快速抓取5张图片,利用高达10倍处理速度合成为一张高品质照片,综合处理速度比普通手机提升3倍。 在消费者日常的手机拍摄体验中,除了
[半导体设计/制造]
DSP芯片生成电压空间矢量脉宽调制波
1 引 言      在电气传动中,广泛应用脉宽调制(PWM-Pulse Width Modulation)控制技术。随着电气传动系统对其控制性能的要求不断提高,人们对PWM控制技术展开了深入研究:从最初追求电压波形正弦,到电流波形正弦,再到磁通的正弦,PWM控制技术不断创新和完善。本文所采用的电压空间矢量(SVPWM-Space Vector PWM)就是一种优化的PWM方法,能明显减小逆变器输出电流的谐波成分和电机的谐波损耗,降低脉动转矩,由于其控制简单,数字化实现方便,目前已有替代传统SPWM(SinusoidalPWM)的趋势。微机技术的不断发展使得数字化PWM有了实现的可能和广阔的应用前景。本文采用美国德州仪器(TI
[嵌入式]
采用DSP芯片的MELP声码器的算法设计方案
1 引言 1996年3月,美国政府数字语音处理协会(DDVPC)选择了2.4kbps混合激励线性预测(MELP)语音编码器作为窄带保密语音编码的产品以及各种应用的新标准由于MELP具有良好的音质、极低的码率,以及良好的抗误码特性,可以应用在IP PHONE、移动通信、卫星通信等领域,尤其在需要大量存储话音的场合和保密通信等方面,具有很好的发展前景。 编码算法有硬件实现和软件实现两种方式,软件实现灵活性强,但处理速度较慢,一般不能满足实时处理的要求。硬件实现分为专用法和通用法两种。通用法是基于通用数字信号处理器芯片实现编码算法的,它具有体积小、功耗低、运算速度快等优点,其灵活性主要表现在软件易于更改以及对各种算法的处理和
[嵌入式]
基于DSP芯片TMS320C6418的成像制导仿真系统设计
 1 成像制导仿真系统设计   1.1 系统的组成   为了能够实现仿真图像的实时显示,在设计DSP视频生成系统时,DSP的选择该系统设计的关键,为此这里选用TMS320C6418型DSP。以TMS320C6418为核心的图像生成仿真系统的系统原理框图,如图1所示。      1.2 系统工作原理   系统初始化时通过DSP将素材图像送入存储器SDRAM等待DSP处理,再由FPGA产生的行同步、场同步信号的控制下将处理后的图像数据通过DsP的EDMA通道送入FPGA的RAM中,在FPGA产生复合同步信号和复合消隐信号的控制下图像数据经D/A转换后,合成为标准的模拟视频信号。   1.3 基于DSP的系统硬件特性
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP芯片</font>TMS320C6418的成像制导仿真系统设计
基于DSP芯片TMS320F240的步进电机调焦系统设计
0引言:   当摄影 镜头 拍摄运动的物体时,如果运动轨迹已知,摄影镜头必须对焦距进行调节,从而调整目标的像点的位置,使得目标始终位于焦点上,达到实时拍摄的 目标,传统变焦大多是利用机械装置完成的,比如凸轮机构,齿条机构;但是由于机械加工工艺复杂,其精度、平稳性和灵活性都难以满足要求,为此本系统利用步 进电机带动 摄像机 完成变焦,由于步进点机精确地按照步进角转动,并且由 DSP 进行控制,从而满足了以上机械装置无法完成地性能要求。实验结果表明,本系统 调焦曲线与理想曲线拟合度较好,拍摄已知运动轨迹的目标,达到了满意效果。 1 调焦系统设计思想   在光学系统中,采用一组物镜,调节轴向位移,物镜光学系统物象关系是:
[安防电子]
基于<font color='red'>DSP芯片</font>TMS320F240的步进电机调焦系统设计
基于SOPC的便携式边界扫描故障诊断仪
   边界扫描 原理剖析   边界扫描技术的核心思想是在器件内部的核心逻辑与I/O引脚之间插入的边界扫描单元,它在芯片正常工作时是“透明”的,不影响电路板的正常工作。各边界扫描单元以串行方式连接成扫描链,通过扫描输入端将测试矢量以串行扫描的方式输入,对相应的引脚状态进行设定,实现测试矢量的加载;通过扫描输出端将系统的测试响应串行输出,进行数据分析与处理,完成电路系统的故障诊断及定位,边界扫描测试原理示意图如图1所示。         图1 边界扫描测试基本原理示意图   边界扫描测试的物理基础是IEEE1149.1边界扫描测试总线和设计在器件内的边界扫描结构,标准的边界扫描结构如图2所示。其中边界扫描测试总线由测试数据输
[应用]
vivo 发布逆光和夜景拍照黑科技,DSP芯片来自瑞芯微
今日,“2017世界移动大会-上海”在新国际博览中心隆重开幕。其中,vivo 在这次展会上发布多项黑科技。除了此前备受关注极具未来感的“隐形指纹”功能外,还有一项“DSP拍照技术”的黑科技发布。 据悉,此次vivo推出是基于独立DSP芯片的“DSP拍照技术”,能解决消费者在暗光、逆光等各种复杂光线条件下拍照效果差的痛点。据集微网了解,vivo的这个双核DSP型号为“RK1608”,与国内知名IC厂商瑞芯微共同研发,基于CEVA的图像和视觉DSP技术,采用拥有256MB内存,可以快速抓取5张图片,利用高达10倍处理速度合成为一张高品质照片,综合处理速度比普通手机提升3倍。 在消费者日常的手机拍摄体验中,除了白天或者光照较好的情
[手机便携]
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