智能可视门铃类产品音频质量测试方法研究

发布者:JoyfulSpirit5最新更新时间:2024-03-26 来源: elecfans关键字:智能可视门铃  音频质量  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

一、概述

1.1 测试目的

本方案旨在为智能可视门铃类产品的生产研发提供一套可供客户参考的音频测试方案,使用科学严谨的测量方法测试产品的音频性能指标,例如:频率响应、THD+N、噪声、信噪比、音频频谱等等。为智能可视门铃类产品的生产研发提供可视化的数据指导,提高产品质量把控。

1.2 测试指标

1.2.1 频率响应

频率响应指的是待测品受已知电平不同频率的激励信号激励时的输出信号电平。最常用的方法是在待测品的频率范围内,从最低频到最高频的正弦波信号的扫描,并将结果绘制出来。

在做扫频测试测试中,首先要确定扫描电平。可以在低电平下进行扫描,但是响应中可能会出现噪声或者其他杂散信号;也可以在高电平下扫描,但是可能会出现高失真度。

pYYBAGLY5reAbv4xAABOK06C7AM077.png

1.2.2 THD+N

THD+N的全称叫总谐波失真加噪声,谐波失真指的是原有音频信号新增的不必要的音调。为原有信号的谐波相关音调。信号为频率 f1的正弦波时,谐波为f2,f3等,为原音调的整数倍。总谐波失真为待测设备带宽中的所有谐波之和。

一直以来都是总谐波失真加噪声一起测试,有人就问,为什么不分开测试谐波跟噪声了,因为在进行总谐波加噪声测试的时候,采用的是快速傅里叶(FFT)测试,很难将谐波跟噪声分离开来,但是加在一起测试就相对简单。当然, ABTEC 音频分析仪已经可以根据需要实时查看总谐波,噪声以及从 f2-f10的各阶谐波信号分布情况。

1.2.3 噪声及信噪比

定义:“噪声”一词是指任何不想要的信号,包括AC电源哼声,来自电路器件的杂散磁场干扰等,噪声测量必须要选用滤波器。一般噪声测量只是指在宽频带上分布能量的随机噪声, 以及像哼声和干扰等不想要的相干信号。

单位:一般用分贝(dB)来衡量噪声的强度,用信噪比(S/N)来衡量噪声对有用信号的影响程度。

多大的噪声算太大?这取决于信号的响度。

信噪比 SNR就是这种差值的测量值。信噪比是指一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例。在测试信噪比的过程中,以前是需要进行两个步骤,先输入一个激励电平到待测品,

仪器获取到信号的大小,然后在关掉信号,获取到噪声信号,然后进行对比计算出信噪比的值。现在的仪器都是自动控制信号并且自动计算数据。

1.3 测试系统原理

pYYBAGLY6BuAFIILAAAw8t3eClM145.png

一般智能可视门铃类产品的音频系统可以分为麦克风音频通路和扬声器音频通路。麦克风音频通路由麦克风采集声音信号转换为模拟音频电信号,后续系统接收到麦克风传来的模拟音频电信号将其转换为数字音频信号,通过无线网络传输给移动终端,移动终端通过相应的APP应用程序转换为.wav格式的音频文件;扬声器音频通路由智能可视门铃类产品的SD卡或者本机内存存储的.wav文件,转换为模拟音频电信号传输到扬声器,扬声器接收到模拟音频电信号转换为声音信号发送出去。

二、麦克风通路测试

2.1 整机测试

pYYBAGLY6KWAMl3bAACcmNfnVKc059.png

针对整机测试,测试仪器选择专业音频分析仪加人工嘴,可提供模拟、数字音频测试信号和声波信号,并且测试过程中要将人工嘴和被测系统(产品)装入专业隔音箱中,避免环境音影响测试系统。专业音频分析仪发送测试声波信号给被测系统(产品),被测系统输出.wav格式的音频文件给专业音频分析仪,形成闭环的测试系统。

2.1.1 THD+N测试

测试步骤:

(1) 使用标准麦克风校准人工嘴;

(2) 使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 1V的模拟测试音频信号;

(注:幅度暂定 1V,实际测试根据应用环境的人声大小进行调整。)

(3) 使用相应APP应用程序将测试音频信号录制为.wav格式的音频文件;

(4) 使用音频分析仪分析.wav格式的音频文件,观察并记录产品THD+N指标情况(可结合音频频谱进行分析) ;

(5) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

2.1.2 频谱分析

测试步骤:

(1) 使用标准麦克风校准人工嘴(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

(2) 使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 1V的模拟测试音频信号;

(注:幅度暂定 1V,实际测试根据应用环境的人声大小进行调整。)

(3) 使用相应APP应用程序将测试音频信号录制为.wav格式的音频文件;

(4) 使用音频分析仪分析.wav格式的音频文件,保存并观察分析音频频谱。

(5) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

2.1.3 信噪比测试
测试步骤:

(1) 使用标准麦克风校准人工嘴(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

(2) 使用音频分析仪发生信噪比测试音频(前半段频率1KHz幅度为1V,后半段不发生音频信号);

(注:幅度暂定1V,实际测试根据应用环境的人声大小进行调整。)

(3) 使用相应APP应用程序将测试音频信号录制为.wav格式的音频文件;

(4) 使用音频分析仪分析.wav格式的音频文件,观察并记录产品信噪比指标情况。

(5) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

2.1.4 频响测试
测试步骤:

(1) 使用标准麦克风校准人工嘴(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

(2) 使用音频分析仪发生步进扫频测试音频(频率范围20Hz-20kHz,线性扫频,扫频点数30,幅度为1V);

(注:频率范围和扫频点数根据实际被测系统的音频处理范围决定,幅度暂定 1V,实际测试根据应用环境的人声大小进行调整。)

(3) 使用相应APP应用程序将测试音频信号录制为.wav格式的音频文件;

(4) 使用音频分析仪分析.wav格式的音频文件,观察并记录产品频响指标情况。

(5) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

2.2 音频采集编码系统测试

pYYBAGLY65eAFbdjAADKQdRlRf0108.png

智能可视门铃的门载部分针对麦克风输入的信号会进行采集和编码处理,针对这部分也需要进行测试,测试仪器选择专业音频分析仪,可提供模拟和数字音频测试信号。专业音频分析仪发送模拟测试音频电信号给后续系统(跳过麦克风),后续系统输出.wav格式的音频文件给专业音频分析仪,形成闭环的测试系统。

2.2.1 THD+N测试

测试步骤:

(1) 使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 1V的模拟测试音频信号;

(2) 使用相应APP应用程序将测试音频信号录制为.wav格式的音频文件;

(3) 使用音频分析仪分析.wav格式的音频文件,观察并记录产品THD+N指标情况(可结合音频频谱进行分析)。

(4) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

2.2.2 频谱分析

测试步骤:

(1) 使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 1V的模拟测试音频信号;

(注:幅度暂定 1V,实际测试根据应用环境的人声大小进行调整。)

(2) 使用相应APP应用程序将测试音频信号录制为.wav格式的音频文件;

(3) 使用音频分析仪分析.wav格式的音频文件,保存并观察分析音频频谱。

(4) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

2.2.3 信噪比测试

测试步骤:

(1) 使用音频分析仪发生信噪比测试音频(前半段频率1KHz幅度为 1V,后半段不发生音频信号);

(2) 使用相应APP应用程序将测试音频信号录制为.wav格式的音频文件;

(3) 使用音频分析仪分析.wav格式的音频文件,观察并记录产品信噪比指标情况。

(4) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

2.2.4 频响测试
测试步骤:

(1) 使用音频分析仪发生步进扫频测试音频(频率范围20Hz-20kHz,线性扫频,扫频点数30,幅度为1V);

(2) 使用相应APP应用程序将测试音频信号录制为.wav格式的音频文件;

(3) 使用音频分析仪分析.wav格式的音频文件,观察并记录产品频响指标情况。

(4) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

2.3 麦克风部件测试

poYBAGLY7YiAUzewAACZZ7tJG2A767.png

针对麦克风部件测试,测试仪器选择专业音频分析仪加人工嘴,可提供模拟、数字音频测试信号和声波信号,并且测试过程中要将人工嘴和麦克风装入专业隔音箱中,避免环境音影响测试系统。专业音频分析仪发送测试声波信号给麦克风,麦克风将声波信号转换为模拟音频信号给专业音频分析仪,形成闭环的测试系统。

2.3.1 THD+N测试

测试步骤:

(1) 使用标准麦克风校准人工嘴;

(2) 使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 1V的模拟测试音频信号;

(3) 使用音频分析仪分析麦克风输出的模拟音频信号,观察并记录产品THD+N指标情况( 可结合音频频谱进行分析);

(4) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

2.3.2 频谱分析

测试步骤:

(1) 使用标准麦克风校准人工嘴(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

(2) 使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 1V的模拟测试音频信号;

(注:幅度暂定 1V,实际测试根据应用环境的人声大小进行调整。)

(3) 使用音频分析仪分析麦克风输出的模拟音频信号,保存并观察分析音频频谱;

(4) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

2.3.3 信噪比测试

测试步骤:

(1) 使用标准麦克风校准人工嘴(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

(2) 使用音频分析仪发生信噪比测试音频(前半段频率1KHz幅度为1V,后半段不发生音频信号);

(3) 使用音频分析仪分析麦克风输出的模拟音频信号,观察并记录产品信噪比指标情况。

(4) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

2.3.4 频响测试

测试步骤:

(1) 使用标准麦克风校准人工嘴(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

(2) 使用音频分析仪发生步进扫频测试音频(频率范围20Hz-20kHz,线性扫频,扫频点数30,幅度为1V);

(3) 使用音频分析仪分析麦克风输出的模拟音频信号,观察并记录产品频响指标情况。

(4) 多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

三、扬声器通路测试

3.1 整机测试

poYBAGLY77qAG9ocAAC4M1HalvQ328.png

针对整机测试,测试仪器选择专业音频分析仪加人工耳,可接收模拟、数字音频测试信号和声波信号,并且测试过程中要将人工耳和被测系统(产品)装入专业隔音箱中,避免环境音影响测试系统。提前将制作好的.wav格式的标准音频测试文件存储到 SD卡中,并将SD卡插入被测系统(产品),人工耳接收从被测系统(产品)扬声器传出的声波信号,转换为模拟音频电信号输出给专业音频分析仪,进行整机测试。

3.1.1 THD测试

测试步骤:

(1) 使用标准人工嘴校准人工耳;

(2)控制被测系统(产品)发送提前制作好的THD测试音频文件(1KHz单音);

(3)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,观察并记录产品THD指标情况(可结合音频频谱及时域波形进行分析);

(4)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

3.1.2 异音(Rub&Buzz)测试

测试步骤:

(1)使用标准人工嘴校准人工耳(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

(2)控制被测系统(产品)发送提前制作好的异音(Rub&Buzz)测试音频文件(1KHz单音);

(3)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,观察并记录产品异音(Rub&Buzz)指标情况;

(4)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

3.1.3 频谱分析

测试步骤:

(1)使用标准人工嘴校准人工耳(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

(2)控制被测系统(产品)发送提前制作好的测试音频文件(1KHz单音);

(3)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,保存并观察分析音频频谱;

(4)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

3.1.4 频响测试

测试步骤:

(1)使用标准人工嘴校准人工耳(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

(2)控制被测系统(产品)发送提前制作好的扫频测试音频文件(频率范围20Hz-20kHz, 线性扫频,扫频点数30);

(3)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,观察并记录产品频响指标情况;

(4)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

3.2 音频解码系统测试

pYYBAGLY8eSAQ8zSAADE0DX_i34844.png

针对扬声器后续的音频解码系统也需要进行测试,测试仪器选择专业音频分析仪,可接收模拟/数字音频测试信号。提前将制作好的.wav格式的标准音频测试文件存储到SD卡中,并将 SD卡插入被测系统(产品),后续系统将.wav格式的标准音频测试文件转换为模拟音频电信号输出给专业音频分析仪,进行后续系统测试。

3.2.1 THD测试

测试步骤:

(1)控制被测系统(产品)发送提前制作好的THD测试音频文件(1KHz单音);

(2)使用音频分析仪分析后续系统输出的模拟音频信号,观察并记录产品THD指标情况( 可结合音频频谱及时域波形进行分析);

(3)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

3.2.2 异音(Rub& Buzz)测试

测试步骤:

(1)控制被测系统(产品)发送提前制作好的异音(Rub&Buzz)测试音频文件(1KHz单音);

(2)使用音频分析仪分析后续系统输出的模拟音频信号,观察并记录产品异音(Rub& Buzz)指标情况;

(3)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

3.2.3 频谱分析

测试步骤:

(1)控制被测系统(产品)发送提前制作好的测试音频文件(1KHz单音);

(2)使用音频分析仪分析后续系统输出的模拟音频信号,保存并观察分析音频频谱;

(3)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

3.2.4 频响测试

测试步骤:

(1)控制被测系统(产品)发送提前制作好的扫频测试音频文件(频率范围20Hz-20kHz, 线性扫频,扫频点数30);

(2)使用音频分析仪分析后续系统输出的模拟音频信号,观察并记录产品频响指标情况;

(3)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

3.3 扬声器部件测试

poYBAGLY9MGAeKvIAAC1X0V8GXM828.png

针对扬声器部件测试,测试仪器选择专业音频分析仪加人工耳,可接收模拟、数字音频测试信号和声波信号,并且测试过程中要将人工耳和被测扬声器装入专业隔音箱中,避免环境音影响测试系统。专业音频分析仪发送模拟测试音频电信号给被测扬声器,人工耳接收从被测扬声器传出的声波信号,转换为模拟音频电信号输出给专业音频分析仪,进行闭环测试。

3.3.1 THD测试

测试步骤:

(1)使用标准人工嘴校准人工耳;

(2)使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 200mV的模拟测试音频信号;

(3)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,观察并记录产品THD指标情况(可结合音频频谱及时域波形进行分析);

(4)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

3.3.2 频谱分析

测试步骤:

(1)使用标准人工嘴校准人工耳(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

(2)使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 200mV的模拟测试音频信号;

(3)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,保存并观察分析音频频谱;

(4)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

3.3.3 异音(Rub& Buzz)测试
测试步骤:

(1)使用标准人工嘴校准人工耳(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

(2)使用音频分析仪发生频率1KHz幅度为 200mV的模拟测试音频信号;

(3)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,观察并记录产品异音(Rub&Buzz)指标情况;

(4)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

3.3.4 频响测试

测试步骤:

(1)使用标准人工嘴校准人工耳(若前项测试校准过,此次测试就不用再次校准);

(2)使用音频分析仪发生扫频测试音频(频率范围20Hz-20kHz,线性扫频,扫频点数30, 幅度为200mV);

(3)使用音频分析仪分析人工耳采集到的音频信号,观察并记录产品频响指标情况;

(4)多次重复上述步骤,避免测试偶然性。

四、总结

基于本测试方案可以对智能可视门铃类产品的音频传输处理链路进行可观可重复的质量评估,不论是针对研发还是生产,均可以提供量化并可视化的参数对比,若又遇到产品质量问题,可以很好地进行故障定位,快速反馈研发部门优化对应的产品模块。

整个测试最核心的测试设备是A5音频分析仪,该音频分析仪具有非常人性化的操作界面,并提供了可靠的测试精度,目前已经为业界所共识。


关键字:智能可视门铃  音频质量  测试方法 引用地址:智能可视门铃类产品音频质量测试方法研究

上一篇:CS5266设计Typec转HDMI+PD+U2+U3四合一多功能拓展坞方案
下一篇:EN50332—媒体播放器(含耳机)输出音量安全规范测试方案

推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 18:20

全项目土壤肥料养分检测仪的测试方法
全项目土壤肥料养分检测仪【恒美HM-GT3】仪器测试项目全,可以快速检测土壤中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,在现代农业生产中起到了重要的辅助作用,有了它,我们的测土工作不在困难,仪器测试土壤养分,让我们更好的对土地进行补肥增肥。 全项目土壤肥料养分检测仪测试方法: (1)按照试剂说明书的步骤配制【空白液】、【标准液】和【样品液】; (2)将【检测液】比色皿放入相应通道,点击样品名称按钮选择【样品】对应的限量值; (3)检测 按试剂说明书调节【反应时间】,点【检测】进度条完成后,显示检测结果。(反应时间默认“0”) (4)保存(手动保存) (5)打印(手动打印) 农作物的生长与土壤养分之间是密不可分
[测试测量]
用简单的测试方法检查电池容量
大多数手持设备使用碱性或可充电电池,因此测量电池容量是此类设计的关键特征。但是,在大多数情况下,对于预算紧张的项目而言,使用电池电量监控IC可能是一种奢望。这是一个更简单,更便宜的选择。 如今,即使是最便宜的微控制器也经常包括内部模数转换器(ADC)模块,并且由于其(相对)较低的分辨率和较高的噪声水平,一直没有使用该模块。但是,那些未使用的内部ADC通道之一足以执行测试以确定电池是否仍然可用。 用于检测电池状态的方法称为电化学动态响应(EDR)(参考文献1),并由Cadex Electronics的美国专利号7,622,929授予专利。 EDR通过施加负载脉冲并评估电池对攻击和恢复的响应时间,将负载下的电池状况与存储的
[测试测量]
你知道R型变压器是怎么改变音频质量的吗?
在我们的日常生活中,扬声器设备是伴随我们生活的一部分。学校、电影院、歌舞厅、会议厅、专业音乐工作场所、一些公共场所和录音室都需要音响设备。如何让这些地方使用的音响设备播放的音质更纯净,效果更好?在这里,我们需要使用R型变压器来改变音响设备的音质。虽然市场上的普通音频变压器也可以完成这样的功能,但由于材质和设计工艺的原因,达到理想的音质输出还是不尽如人意。目前音乐爱好者圈一直备受好评的音频变压器是R型变压器。让我们来谈谈为什么R型变压器如此受音乐爱好者的欢迎? r型音频变压器 音频变压器的特点是什么?音频变压器包括多种类型的输入、输出或级间,因为它需要传输整个音频带中的信号,并要求引入尽可能小的非线性失真和频率失真。因此,与传输
[嵌入式]
你知道R型变压器是怎么改变<font color='red'>音频</font><font color='red'>质量</font>的吗?
车道偏离预警系统仿真测试方法研究
为了更加高效地完成车载前视摄像头 车道偏离预警系统 功能的测试验证, 提出了一种车载摄像头在环的 仿真测试 方案。 将某量产车载摄像头集成于硬件在环实时仿真系 统并通过 CAN 通道实时通讯,借助场景建模软件实现不同道路、天气、能见度等仿真工况的搭建, 然后通过自 动化测试软件,进行全局测试用例的配置,以检测该摄像头车道偏离 预警系统的性能。 结果显示:该仿真测试方法能较好地实现摄像头功能逻辑及性能测试试验, 不同工况下摄像头的性能差别较大,为后期该摄像头车道偏离预警系统的优化及实车测试提供了参考。 先进驾驶辅助系统( ADAS) 是汽车智能化的重要一环,包括前向碰撞预警( FCW) 、自 适应巡航( ACC)、车道偏离预
[汽车电子]
车道偏离预警系统仿真<font color='red'>测试方法</font>研究
导热系数测定仪的定义和测试方法
导热系数测定仪其简称为“热导仪”,是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。目前导热系数测定仪没有统一的导热测试标准,由于不同标准下,测试方法不同,因此,选择一个合适的测试方法,对于测量出来的导热系数有很大的差异性。那么,目前导热系数测定仪有哪些测试方法呢? DZDR-S导热系数测定仪的测试方法对比 测试方法一、稳态法 稳态法是经典的保温材料的导热系数测定方法,至今仍受到广泛应用。其原理是利用稳定传热过程中,传热速率等于散热速率的平衡状态,根据傅里叶一维稳态热传导模型,由通过试样的热流密度、两侧温差和厚度,计算得到导热系数。原理简单清晰,精确度高,但测量时间较长,对环境条件要求较高。稳态法适合在中
[测试测量]
导热系数测定仪的定义和<font color='red'>测试方法</font>
硬件可靠性测试方法详解
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
[测试测量]
HDGX地下金属管线测试仪直连法测试方法
发射机对管线发射信号的方法有三种:直连、卡钳耦合和辐射感应,本章作为这些方法的一般介绍,对于电缆探测来说有其特殊性,在第三章中专门介绍。 一、直连法 直连法是将发射机的输出线直接接到金属管线上,并将信号直接注入。直连法适用于:自来水管道、燃气管道、通信电缆、电力电缆、阴极保护管道测试点或其它接入点,以及有长线特征的连续性金属结构等。 发射机发出的电流经过管线,在其接地点流入大地,或通过管线和大地之间的分布电容流入大地,最后返回发射机。管线上的电流会产生电磁场辐射,接收机通过接收磁场进行管线探测。 相比于其他方法,直连法能够得到最大的发射电流,所以在条件允许的情况下,应尽量采用直连法。 1、直连输出线缆连接
[测试测量]
HDGX地下金属管线测试仪直连法<font color='red'>测试方法</font>
基于测试系统的FPGA测试方法研究
1 引言 目前FPGA大多采用基于查找表技术,主要由可编程输入/输出单元(IOB)、可编程逻辑单元(CLB)、可编程布线资源(PI)、配置用的SRAM、BlockRAM和数字延迟锁相环(DLL)等部分组成。对FPGA进行测试要对FPGA内部可能包含的资源进行结构分析,经过一个测试配置(TC)和向量实施(TS)的过程,把FPGA配置为具有特定功能的电路,再从应用级别上对电路进行测试,完成电路的功能及参数测试。 2 FPGA的配置方法 对FPGA进行配置有多种方法可以选择,包括边界扫描配置方法、Xilinx公司专用的SPI/BPI FLASH配置方法、System ACE配置方法、 CPLD +第三方FLASH配置方法、系统直接
[测试测量]
基于测试系统的FPGA<font color='red'>测试方法</font>研究
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 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