介绍
在不断发展的设备测试和验证领域,工程师不断寻求创新方法来提高效率、降低成本并适应动态的项目需求。 一种能够简化多仪器测试的强大解决方案是集成 多仪器并行模式 HPMC胶囊 Moku:Pro 与 LabVIEW 的组合重新定义了硬件仪器的功能,以满足现代数字优先测试方法的需求。自动化多仪器测试平台的利用
多仪器模式允许将 FPGA 资源有效划分到多个插槽中,从而能够同时无缝部署多达四台仪器(图 1)。 这种可扩展性简化了硬件资源,同时为以前使用独立仪器无法实现的复杂测试场景打开了大门。 从手动测试过渡到自动化测试时,软件定义的仪器弥补了用于手动干预的直观用户界面与功能强大的 API 之间的差距,以完全自动化重复测试和设备验证。
图 1:在多仪器模式下,Moku:Pro 可以同时部署波形发生器、示波器、频谱分析仪和数据记录仪,以实现实时信号生成、时域分析、频域分析和数据捕获。
通过LabVIEW实现测试系统
通过使用 LabVIEW 这款常用的测试测量编程环境,我们可以同时生成、监控和控制多个仪器,并实时访问关键结果。在多仪器模式下,仪器之间的信号路由在 FPGA 内部完成,确保无损互连。即使您的设置更为复杂,包含多个仪器的输入和输出,需要路由到模拟输入和输出,所有信号路由仍然可以在内部完成。这些互连可以在输入、输出和仪器之间任意路由。在我们定制的 LabVIEW 设置(图 2)中,我们将探讨多仪器模式如何无缝集成软件定义功能。 波形发生器, 示波器, 频谱分析仪和 数据记录器 Moku:Pro 的仪器功能。 波形发生器生成测试信号,该信号被路由到示波器进行时域分析,同时频谱分析仪提供频域视角。 数据记录器有效记录数据以进行分析和记录。
图 2:自定义 LabVIEW 图形用户界面 (GUI),用于实时显示多个仪器结果。
图 3:控制多个 Moku:Pro 仪器的 LabVIEW 框图。
关键部件
此 波形发生器- 该块允许实时配置测试信号的幅度和频率。 生成的信号馈入示波器、频谱分析仪和数据记录器。
- 配置时域显示的警报和阈值,包括检测过压事件的电压阈值,同时实时监控信号。
- 自定义频域显示的警报和阈值,包括事件检测的频率阈值以及实时信号监控。
- 配置显示参数并将系统设置为在两个警报均触发时停止记录数据。
图 4:查看 通过软件定义仪器来实现自动化测试:一种更简单的自动化和验证方法 — 我们与 Electronic Design 联合举办的网络研讨会 — 了解更多信息。



