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一种面向工程应用的测试性模型校验方法

发布时间:2021-03-30 07:48
  测试性模型的准确性直接影响测试性建模仿真结果,从而影响产品的测试性评估与设计改进。分析了当前建模过程中存在的一些不足,结合工程案例,提出了一种面向工程应用的测试性模型校验方法,通过使用TesLab-Designer、 Teams和TMAS等建模软件,采用模型校验方式来提高测试性模型的准确性,使测试性建模能更为真实地反映产品的测试性设计水平。 

【文章来源】:电子产品可靠性与环境试验. 2020,38(05)

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

一种面向工程应用的测试性模型校验方法


相关性图示模型

模型图,模型,故障模式,建模


某控制盒是一个外场可更换单元(LRU),由电源板和处理板两个板级组件构成,其中电源板有“5 V无输出”“5 V输出超差”等故障模式,处理板有“DC/DC电压转换故障”“读卡错误”和“盒面板指示失效”等故障模式。整个控制盒包含“自检状态测试”“+5 V测试”这两种自检。基于控制盒的FMECA报告、测试性建模仿真的数据准备报告和测试性设计分析报告等输入文件,使用Tes LabDesigner进行测试性建模,其测试性模型如图2所示。对控制盒的测试性模型进行静态分析和动态分析。在【动态分析报告】界面点击“可达性”按钮,进入【建模可达性】界面。

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选中任何一项测试,比如选中“自检状态测试”,在界面上会显示“自检状态测试”能检测到的所有故障,如图3所示。同时,在【建模可达性】界面的左边,“自检状态测试”检测到的所有故障以故障源列表(即测试可达故障列表)的形式显示,如表1所示。

【参考文献】:
期刊论文
[1]基于TEAMS的测试性仿真技术与应用研究[J]. 胡泊,常少莉.  计算机测量与控制. 2013(06)
[2]基于TEAMS的惯性测量组合测试性建模与分析[J]. 何星,王宏力,陆敬辉,姜伟.  中国测试. 2013(02)



本文编号:3109160

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