导读:本文包含了测试性设计论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:测试,作战,故障,接口,鱼雷,系统,舰船。
测试性设计论文文献综述
高倩,靳小波,范利花,张腾飞,赵振宇[1](2019)在《某型发动机控制器模拟接口电路测试性设计与验证》一文中研究指出目前发动机控制系统的结构越来越复杂,为测试、维修带来了极大的不便,文中针对某型发动机控制器进行了测试性设计,并以其中模拟接口电路为例对设计情况进行了详细说明,最后采用故障注入手段对电路进行了测试性试验验证;验证结果表明发动机控制器测试性设计能够实时反映发动机控制系统的故障状态,让使用者或操作者能够依据这些状态参数准确判断出控制系统的工作状态;当发生故障时,可以快速定位到某一模块,并将故障隔离到某一功能电路,极大地提高了系统维护的效率。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2019年07期)
李天梅,司小胜,杨宗浩,徐从启,张琪[2](2019)在《考虑测试性设计缺陷修正延时的测试性增长模型建模与评价方法》一文中研究指出针对现有测试性增长模型忽略了测试性设计缺陷的修正延时过程,进而导致测试性增长模型(TGM)跟踪与预计精度低的问题,提出了一种考虑测试性设计缺陷修正延时的测试性增长模型建模理论与方法。首先分析测试性设计缺陷识别与修正之间的延时机理,得到剩余测试性设计缺陷(TDL)具有先增后减的铃形变化趋势;在此基础上,分别以Gamma、Raleigh和Delay-S 3种曲线拟合剩余测试性设计缺陷(RTDL)变化趋势,研究建立基于以上3种曲线考虑修正延时的测试性增长模型;最后,以某机载稳定跟踪平台测试性增长试验数据验证测试性增长模型拟合、跟踪及预计效能。研究结果表明:基于该测试性增长试验数据,Gamma曲线可以精确地拟合剩余测试性设计缺陷变化规律,测试性增长模型跟踪和预计精度可达到10-2数量级。(本文来源于《航空学报》期刊2019年09期)
王波,范敏[3](2019)在《系统级测试性设计在舰船作战系统中的应用》一文中研究指出以舰船作战系统为研究对象,针对现有测试性设计过程中系统级故障无法检测等问题,结合舰船作战系统的作战任务要求,从系统动态分层与诊断策略优化、提高模型数据利用率和基于测试数据的作战进程监控叁个方面,对系统级测试性设计与分析给出了改进建议,为舰船作战系统系统级测试性工程提供了新的研究思路。(本文来源于《舰船电子工程》期刊2019年03期)
欧爱辉,张昌卫,胡旻[4](2019)在《基于雷达的测试性设计优化方法应用研究》一文中研究指出基于雷达等电子产品测试性要求的不断提高,对产品进行测试性设计迭代并进行测试性验证,成为对电子产品的普遍要求;由于初始设计有缺陷、覆盖故障模式不全等引起测试性设计不能满足要求,开展闭环测试、脉冲检测、隔离策略优化等测试性改进,最终选择软、硬件改进相平衡的方案,通过回归试验,获得满足指标要求的检测率和隔离率结果,优化方法促进了产品的测试性设计改进和增长。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2019年02期)
谭真臻[5](2018)在《机电产品测试性设计与分析方法研究》一文中研究指出随着军用装备电子化水平和复杂程度的提高,军方对武器装备的测试性要求也越来越高。为了提高测试性设计在军用机电产品故障诊断中的效能,介绍了机电产品测试性设计与验证的一般方法,并以某型辅助动力系统为例,对测试性需求分析、产品分析、测试点和BIT设计进行了研究,并通过建立测试性模型,得出了此系统的测试性水平评价。本研究为从事机电产品测试性设计相关人员提供参考。(本文来源于《“测试性与智能测控技术”——2018年中国航空测控技术专刊》期刊2018-11-06)
温立国,王岩[6](2018)在《上电复位电路在RFID标签中的可测试性设计》一文中研究指出在RFID标签的设计中,系统的功耗及性能一致性至关重要。上电复位电路作为整个系统的初始复位信号,其检测电源电压的大小、一致性和可测试性直接影响到标签的性能好坏和量产后的一致性。本文针对RFID标签对低功耗、高一致性的需求,通过创新设计了一款低功耗的POR模块,针对POR的特点设计了测试电路,成功实现POR电路检测电压的可测试、可筛选和可调整。圆片测试结果符合设计预期,为实现高性能,低成本的标签设计奠定基础。(本文来源于《中国集成电路》期刊2018年10期)
李海伟[7](2018)在《航空电子设备研制的测试性设计考虑》一文中研究指出测试性是航空电子设备基本设计特性,测试性设计的好坏直接决定了航空电子设备感知自身状态(正常、故障和降级)并自动隔离内部故障的能力。从全寿命周期费用探讨了民用飞机航空电子设备开展测试性设计的必要性,给出了民用飞机研制过程中航空电子设备通用测试性设计、机内测试设计和电路及元器件的测试性设计考虑。实践证明航空电子设备开展测试性设计能有效提高民用飞机的功能安全性和维修经济性。(本文来源于《民用飞机设计与研究》期刊2018年02期)
古兆兵,王庆民[8](2018)在《基于某型电子设备的装备测试性设计研究》一文中研究指出主要分析研究了电子装备全寿命测试性工作任务和设计流程,以某型电子设备为例,详细介绍了设备级和电路板级测试接口、引脚定义设计,以及承载测试协议设计实现。(本文来源于《计测技术》期刊2018年S1期)
周坤烨,蒋涛,张宁[9](2018)在《鱼雷测试性设计技术框架与关键技术》一文中研究指出随着测试性在新型鱼雷研制中逐渐受到重视,针对装备测试性工作通用要求无法有效指导鱼雷开展测试性设计的问题,提出了一种适用于鱼雷的测试性设计方法。首先对比分析了航空装备与鱼雷武器存在的设计差异;随后根据鱼雷的保障特点制定了测试性设计的技术框架和工作方法;最后,重点对指标分配、测试性建模以及BIT设计这3个关键技术进行分析优化,解决了以往在产品研制阶段缺乏规范、有效的标准指导鱼雷测试性设计的问题。(本文来源于《水下无人系统学报》期刊2018年03期)
王强,刘宜胜,方杰,刘俊[10](2018)在《航空发动机研发过程中的固有测试性设计》一文中研究指出从工程实用的角度阐述了航空发动机研发过程中提升试验件固有测试性的措施。在技术层面上,给出了试验件在结构强度、加工和装配工艺设计中的具体建议,包括调整零件连接方式和支点位置,设置测试辅助结构,融合测试元件与试验件的设计,以及强度优化设计。在管理层面上,提出了以系统工程的方法统筹策划并实施试验与测试工作流程的思路,使测试设计在试验策划阶段即介入其中,并以综合产品研发团队(IPDT)的形式,开展试验与测试工作,保证测试需求合理,测试手段可行。(本文来源于《机械工程师》期刊2018年06期)
测试性设计论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
针对现有测试性增长模型忽略了测试性设计缺陷的修正延时过程,进而导致测试性增长模型(TGM)跟踪与预计精度低的问题,提出了一种考虑测试性设计缺陷修正延时的测试性增长模型建模理论与方法。首先分析测试性设计缺陷识别与修正之间的延时机理,得到剩余测试性设计缺陷(TDL)具有先增后减的铃形变化趋势;在此基础上,分别以Gamma、Raleigh和Delay-S 3种曲线拟合剩余测试性设计缺陷(RTDL)变化趋势,研究建立基于以上3种曲线考虑修正延时的测试性增长模型;最后,以某机载稳定跟踪平台测试性增长试验数据验证测试性增长模型拟合、跟踪及预计效能。研究结果表明:基于该测试性增长试验数据,Gamma曲线可以精确地拟合剩余测试性设计缺陷变化规律,测试性增长模型跟踪和预计精度可达到10-2数量级。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
测试性设计论文参考文献
[1].高倩,靳小波,范利花,张腾飞,赵振宇.某型发动机控制器模拟接口电路测试性设计与验证[J].计算机测量与控制.2019
[2].李天梅,司小胜,杨宗浩,徐从启,张琪.考虑测试性设计缺陷修正延时的测试性增长模型建模与评价方法[J].航空学报.2019
[3].王波,范敏.系统级测试性设计在舰船作战系统中的应用[J].舰船电子工程.2019
[4].欧爱辉,张昌卫,胡旻.基于雷达的测试性设计优化方法应用研究[J].计算机测量与控制.2019
[5].谭真臻.机电产品测试性设计与分析方法研究[C].“测试性与智能测控技术”——2018年中国航空测控技术专刊.2018
[6].温立国,王岩.上电复位电路在RFID标签中的可测试性设计[J].中国集成电路.2018
[7].李海伟.航空电子设备研制的测试性设计考虑[J].民用飞机设计与研究.2018
[8].古兆兵,王庆民.基于某型电子设备的装备测试性设计研究[J].计测技术.2018
[9].周坤烨,蒋涛,张宁.鱼雷测试性设计技术框架与关键技术[J].水下无人系统学报.2018
[10].王强,刘宜胜,方杰,刘俊.航空发动机研发过程中的固有测试性设计[J].机械工程师.2018