微小产品在线QA测试软件的设计与实现
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【摘要】:不断上升的生产成本是影响各生产制造型企业赢利能力的重要因数,制约着企业的进一步发展,甚至关系到企业的存亡。因此如何有效的降低生产成本就需要不断地进行研究和探索。本课题研究的针对微小产品在线QA模式主要通过优化QA测试的流程来简化操作,降低生产损耗,提高人工和设备的效率,从而有效地降低生产成本,有很好的实际应用意义和价值。在产品的规模量产测试工作中,为了保证测试的准确性,针对已测试过的良品通常都有QA抽样检测的要求。传统的QA测试是采用预留QA测试模式,针对电子类产品,假设每批母体数是10000只,那么通常每批就需要先预留好200只已测试过的良品,然后待一次测试结束后再进行QA测试确认,假设规模量产时每天有1000万的测试能力,那么也就是需要预留20万只产品进行1000次的QA测试。这种模式除了预留品的重复测试影响效率外,针对微小类型产品(长和宽不超过3毫米、高不超过2毫米)还存在预留产品容易丢失的问题,导致使用传统预留QA测试时产出效率下降、流程繁复、生产成本增加。本课题研究时,针对原有传统预留QA流程在微小产品实际量产中存在的缺陷,设计制定了新的优化流程,并根据新建的流程主要应用C语言进行了软件的编写,首先设计了在线QA测试对应的应用软件Set QAStart Func,然后在实际应用环境Test.exe中通过不断的调试进行完善,通过增加设计程序指令QASet Number对在线QA设置数量进行判断解决了数量设置为负数时不好使用的问题,还通过在QASaved Separate程序中增加设计fm Sum.Save FTBin Record和fm Sum.Save QABin Record程序指令解决了在线QA测试汇总(Summary)数据不能显示的问题。接着将调试好的新软件在使用系统中进行设置,同时对相关测试程序进行修改以适应在线QA测试。最后通过使用在线QA测试和传统预留QA测试模式对实际产品进行测试比对验证,以确定本课题所设计的在线QA测试软件的能够实际准确应用。从而实现了在量产测试的同时即时抽样QA测试的在线QA模式,有效解决了传统QA测试模式在微小产品批量生产过程中存在的问题。提升了生产效率、降低了生产成本,有着很好的实用价值。
【关键词】:生产成本 QA测试 在线QA模式 微小产品
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TP311.52
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-9
- 第一章 绪论9-15
- 1.1 课题实用价值与理论意义9-10
- 1.2 国内外研究现状10-11
- 1.3 测试软件需求分析11-12
- 1.4 本文解决的主要问题12-13
- 1.5 本文主要结构安排13-15
- 第二章 QA测试和自动测试设备的基本原理15-23
- 2.1 QA测试基本原理15-19
- 2.1.1 QA的定义15
- 2.1.2 功能测试的定义15-16
- 2.1.3 测试目标分类16
- 2.1.4 测试参数16-19
- 2.1.5 QA的定义19
- 2.2 自动测试设备19-21
- 2.3 小结21-23
- 第三章 在线QA测试软件设计及调试23-51
- 3.1 传统QA测试工作模式23-24
- 3.2 传统QA测试模式的缺陷分析24
- 3.3 典型微小产品ATE24-31
- 3.3.1 ATE测试主机25-27
- 3.3.2 ATE系统软件27-31
- 3.4 在线QA测试模式的设计与分析31-34
- 3.4.1 在线QA测试模式流程图设计31-32
- 3.4.2 在线QA测试模式流程说明32
- 3.4.3 在线QA测试模式分析32-34
- 3.5 在线QA测试软件的设计与调试34-48
- 3.5.1 ATE系统基础34
- 3.5.2 系统测试程序正常工作流程34-35
- 3.5.3 系统执行在线QA测试的工作流程设计35-36
- 3.5.4 在线QA测试的源程序代码设计36-39
- 3.5.5 在线QA测试的源程序设置39-42
- 3.5.6 软件调试中遇到的问题42-44
- 3.5.7 解决负数设置问题44-46
- 3.5.8 解决Summary显示问题46-48
- 3.6 小结48-51
- 第四章 在线QA测试软件的验证及实现51-69
- 4.1 在线QA测试软件验证方案设计51-52
- 4.2 测试验证环境设定52-65
- 4.2.1 在线QA测试程序设置52-58
- 4.2.2 在线QA测试系统设置58-60
- 4.2.3 ATE系统完好性确认60-65
- 4.3 测试验证实施结果65-67
- 4.3.1 在线QA测试结果66-67
- 4.3.2 在线QA测试验证结果67
- 4.4 小结67-69
- 第五章 结论69-70
- 5.1 总结69
- 5.2 展望69-70
- 致谢70-71
- 参考文献71-73
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本文编号:279691
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