本发明涉及服务器领域,特别涉及一服务器在低温环境下的启动测试方法,该测试方法包括以下步骤:A.修改BIOS;B.更改Linuxg?Grub设置;C.通过串口外接测试主机,监控BIOS启动时的状态;D.修改系统配置文件:修改系统,以实现开机后自动关机,并记录开机时间;E.设定试验箱及AC?Source,保证服务器在完全冷透的情况下启动;F.收集测试log,测试结束。通过脚本使设备在开机后能正常关机,排除异常关机因素对设备的影响;通过对AC?Source以及脚本的设置,让设备及元器件每次都冷透后在启动以防止在设备还有余温的情况下对测试结果的影响;通过各个测试设备配合达到对测试结果(硬件,bios,操作系统)全方位记录以及对失效情况的回放。
本发明公开了一种控制器状态监测装置,包括信息获取模块、自身信息存储模块、信息同步模块、对方信息存储模块。本发明还提供一种控制器状态监测方法,该方法通过获取控制器各组件的信息并同步至对方控制器,并接收对方控制器同步来的对方控制器各组件的信息,使得两个或多个控制器能够监测彼此各组件的信息。采用本发明所述的装置和方法,使得两个或多个控制器能够监测彼此各组件的信息,从而避免因不能及时发现对方控制器的组件失效,而影响磁盘阵列性能,甚至导致存储操作中断的问题。
本发明提供了一种Monkey测试方法及装置,给待测试应用软件预先创建控件坐标数据库,从所述控件坐标数据库中选取当前显示界面的标识所对应的至少一个控件坐标;依次触发所获取的控件坐标;响应触发每个所述控件坐标所产生的伪输入事件,判断所述待测试应用软件是否出错闪退,如果是,捕获堆栈中所述待测试应用软件闪退前所响应的最后一个伪输入事件所调用的应用程序。从所述控件坐标数据库中选取控件坐标对待测试应用软件进行Monkey测试,由于每个控件坐标被触发时都能够产生伪输入事件,利用所述控件坐标数据库中的控件坐标进行Monkey测试执行有效,避免触发随机生成的点击坐标无法产生伪输入事件导致Monkey测试失效的问题,提高Monkey测试的执行效率。
本发明公开了一种PCB板成品绝缘可靠性测试的图形结构,包括PCB板(1)、设于该PCB板一侧的工艺边(2)。该工艺边(2)上设有多排过孔和焊盘,每一排的过孔和焊盘通过一导线连接成一网络,并在该网络导线的一端设有一网络焊盘。本发明滑盖公开了PCB板成品绝缘可靠性测试的方法。本发明可以有效准确的批量测试每块PCB的设计、板材和工艺流程是否可以满足电性能的要求,准确评估不同PCB板的绝缘性能,以致杜绝不合格产品流入市场后发生PCB微短路而导致产品失效的现象。也可以实现抽样的小批量测试,在PCB设计、批量生产前期采用该测试方法,可以避免PCB微短路类似现象。
本发明揭示了一种存储设备测试和自动分BIN的方法、装置以及设备。其中,一种存储设备测试和自动分BIN的方法,包括:测试自动分BIN机台根据测试结果数据信息,将已测试的存储设备分为存储容量合格、存储容量失效,以及无法测试存储容量三种类别。自动分BIN机台根据测试结果信息,分别将三种类别的存储设备转移至对应的第二承载板,避免装有存储容量合格的第二承载板中,混有存储容量失效以及无法测试存储容量的存储设备。通过机器测试和分类的方式,大幅提高测试和分类存储设备的速度。通过上述操作,与现有技术相比,大幅提高测试存储设备容量和分类存储设备的速度,以及大幅降低存储设备分类出错的概率,从而提高存储设备测试效率和分类效率。
本发明公开了一种NTC表面测温温度传感器,包括NTC热敏电阻和软排线或导线,所述NTC热敏电阻与软排线或导线焊接在一起形成焊点,且所述NTC热敏电阻及焊点热压封装在薄膜中。本发明将NTC热敏电阻与软排线或导线焊接在一起后,通过薄膜热压封装,并利用软排线连接器卡座,直接与PCB板连接;或导线引脚与PCB直接焊接。与现有技术相比,本发明利用软排线技术与薄膜封热敏电阻封装技术结合,制成的NTC表面测温温度传感器,解决了薄膜型温度传感器使用温区及应用范围较小、NTC温度传感器因工艺制作困难而出现的失效问题,该NTC表面测温温度传感器耐温区间为-50℃~270℃左右、耐2.8千伏高压,防水性能好,可靠性高,制造成本大大降低。
本发明适用于电信技术领域,提供了一种测试DSL设备的SRA功能的装置、系统及方法,所述装置包括:对端DSL设备,用于配合待测DSL设备使用,获取与所述待测DSL设备之间的线路上所加载的噪声的强度;噪声加载设备,用于当待测DSL设备的SRA功能生效时,加载强度逐步加大的噪声至所述对端DSL设备与所述待测DSL设备之间线路中;当所述对端DSL设备与所述待测DSL设备发生重新协商时,所述对端DSL设备获取的噪声的强度是所述待测DSL设备的SRA功能失效的临界值。本发明使用自动化的手段来执行测试过程,在保证测试结果的同时也能很好地重复测试过程,提高了测试效率、解放了人力资源。
本发明公开了一种媒体网关监测媒体网关控制器状态的实现方法,以解决现有技术中因媒体网关监测媒体网关控制器的状态需要依赖于媒体网关控制器配合而存在可能导致监测失效的问题。该方法通过在所述媒体网关上主动设置休止定时器或普通定时器和消息接收标志监测所述媒体网关控制器消息的静默时间,并在该静默时间超时时向媒体网关控制器发送通知消息以触发媒体网关控制器返回消息证明其状态正常;当所述媒体网关向媒体网关控制器注册后,根据返回的注册成功消息启动所述休止定时器或普通定时器开始监测所述媒体网关控制器的状态。
本发明公开了一种核电厂反应堆保护系统的测试方法,包括:根据核电厂事故发展阶段及每一阶段所触发的保护设备构建设备序列;每设置所述设备序列中的至少一个保护设备失效,则构建一个设备失效状态;在预先选定的事故场景中,分别获取每个设备失效状态下的核电厂运行参数变化曲线;随机选取一个变化曲线,并将所述变化曲线对应的运行参数输入至保护系统进行测试。本发明还公开了一种核电厂反应堆保护系统的测试系统。本发明能够提高保护系统测试的充分性、完备性和真实性。
本发明公开一种电路板测试中的电压异常保护装置,连接于待测电路板与测试设备之间,包括有继电器、与继电器连接的单片机、连接于继电器的其中一个触点与单片机之间的A/D转换器、以及连接单片机用于存储待测电路板的输出标准电压值的存储器;继电器的另外两个触点分别用于连接待测电路板与测试设备。本发明应用于电路板测试中的电压异常保护装置在待测电路板输出的电压异常时,可靠地起到保护的目的,以防止测试设备的失效;其设置简单,通用性好,能应用于测试不同类型的电路板过程中。
本发明涉及一种船舶寿命预测方法及系统。该方法包括采集历史时段M维测量数据,该数据包括正常工作状态下的测量数据以及维护状态下的测量数据;基于M维测量数据,计算得到正常工作状态与维护状态之间的转移矩阵、每个退化过程的漂移系数和扩散系数,一维测量数据对应一个退化过程;设定每个退化过程的失效阈值,基于转移矩阵、每个退化过程的漂移系数和扩散系数,结合蒙特卡罗方法,得到每个退化过程失效时间的累积概率密度分布;基于每个退化过程失效时间的累积概率密度分布,结合正态Copula函数,得到船舶故障状态的联合概率密度分布;基于船舶故障状态的联合概率密度分布,结合置信率,计算满足置信率的船舶寿命。提高了船舶寿命预测的准确性。
本发明公开一种客户端埋点测试方法、装置、设备及存储介质,该方法包括获取客户端所在终端设备的设备信息,根据设备信息获取并执行目标测试脚本;调用预置埋点对脚本执行过程中生成的数据信息进行采集以获得埋点日志;接收服务器根据埋点日志生成对应的有效埋点信息;从有效埋点信息中提取有效埋点标识,将有效埋点标识与预置埋点标识进行比对,并根据比对结果判断是否存在失效埋点,由于是通过脚本自动触发埋点进行数据采集,然后将采集数据发送至服务器并将服务器反馈的有效埋点标识与预置埋点标识进行比对进而能够根据比对结果确定预置埋点是否失效,相比于现有的埋点测试方式,测试流程简单,而且能够准确地排查出失效埋点,测试效率较高。
本发明涉及一种船舶故障状态预测方法及系统,解决了船舶故障状态预测方法准确性不高的问题。该方法包括采集历史时段M维测量数据,M维测量数据包括正常工作状态下的测量数据以及维护状态下的测量数据;基于M维测量数据,计算得到正常工作状态与维护状态之间的转移矩阵以及每个退化过程的漂移系数以及扩散系数,一维测量数据对应一个退化过程;设定每个退化过程的失效阈值,基于转移矩阵、每个退化过程的漂移系数以及扩散系数,结合蒙特卡罗方法,得到每个退化过程失效时间的累积概率密度分布;基于每个退化过程失效时间的累积概率密度分布,结合正态Copula函数,得到船舶故障状态的联合概率密度分布。提高了船舶故障状态预测的准确性。
本发明公开了一种基于贝叶斯筛选器与重采样的电路的良率预测方法及系统。其中良率预测方法,包括:采用Scrambled Sobol序列对参数域进行预采样得到预采样点;根据预采样点得到初始失效域以及初始非失效域,并构建初始采样分布,将初始失效域作为当前失效域进行迭代运算;迭代运算时根据相应的规则选择当前失效域的采样中心进行重采样,并进行分类器筛选、SPICE仿真得到新的失效域;若当前失效率估计值的品质因数达到收敛标准,则停止迭代输出当前失效率的无偏估计量,否则将新的失效域作为当前失效域继续迭代运算。本发明充分利用预采样获得的信息构建朴素贝叶斯分类器对采样点进行分类筛选,再根据筛选结果决定是否进行后续仿真,使得SPICE仿真次数大幅度减少。
本发明公开了一种流表项规模的预测方法,包括:获取当前tn时刻交换机的流表的平均流表项规模;确定当前tn时刻所述流表中流表项的平均失效速率以及流表项的增加速率的估计值;依据所述当前tn时刻的平均流表项规模、所述流表项的平均失效速率及所述流表项的增加速率的估计值,对下一时刻tn+1时的流表项规模进行预测。本发明还同时公开了一种流表项规模的预测装置。
本发明提供了一种产品容错性测试方法及其故障插入装置,通过产生故障模拟信号对产品进行容错性测试,所述方法在产品内部设置故障插入装置,由故障插入装置产生不同类型的故障模拟信号,通过产品内部的CPU控制接口选通故障插入装置的通信控制模块,对通信控制模块的控制寄存器进行内容控制,有选择性地将不同类型的故障模拟信号插入任意的芯片输入/输出管脚或直接插入芯片内部的功能模块,从而模拟产品内部单元部分失效或全部失效。本方法可以为电子产品提供一种简单、功能强大的在线故障插入手段,可完成多种类型信号故障的模拟,全面模拟各种故障模式,提高了单板测试覆盖面和重复性,丰富了容错性测试方法,改善了测试效果。
本发明公开了一种铝电解电容的倍压测试方法,包括以下步骤:测试一:采用直流电,在第一温度条件下,对铝电解电容施加x秒的第一电压;逐级调大所述第一电压并重复测试一的步骤,直至所述铝电解电容失效;测试二:采用直流电,在第二温度条件下,对铝电解电容施加y秒的第二电压;逐级调大所述第二电压并重复测试二的步骤,直至所述铝电解电容失效。本发明能够观测铝电解电容在不同温度、电压条件下的失效情况,确认是否正常、安全、可控,对铝电解电容的实际失效情况模拟性强,更具代表性,因此测试结果的可信性更强。
本申请涉及一种底盘线控测试方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:执行测试用例,根据测试用例发送控制指令至底盘虚拟系统,以指示底盘虚拟系统按照所述控制指令对线控对象进行控制;实时接收底盘虚拟系统返回的车辆状态信息;根据测试用例发送线控失效控制指令;根据车辆状态信息及线控失效控制指令得到测试结果。该方法包括:接收测试端发送的控制指令,根据控制命令对线控对象进行控制;接收线控失效控制指令,根据线控失效控制指令控制对应的线控对象;实时采集线控对象对应的车辆状态信息,将车辆状态信息实时发送给测试端,车辆状态信息用于测试端根据线控失效控制指令得到测试结果。采用本方法能够提高测试效率和安全性。
本发明公开了一种用于核电站的系统可靠性测试方法以及系统,方法包括:通过故障注入的方式使待测系统在不同的加速应力水平下运行;获取待测系统在不同的加速应力水平下运行时的失效数据,并将获取的失效数据还原为正常应力水平下的失效数据;根据正常应力水平下的失效数据获取待测系统的可靠性信息。本发明加速了失效过程,将长时间的可靠性测试缩短到可接受的水平;进一步地,故障模式库包括与待测系统的层级架构对应的几种层级故障,因此可选的故障模式囊括了各种层级故障,可以引发系统各层级协同失效,克服单一应力不足以表征系统失效机理的弊端;通过危害度刻画应力水平,所选取的故障模式的危害度累加符合加速应力水平所对应的危害度要求。
本申请公开了一种晶圆测试错位的监控方法、装置、设备及存储介质,属于半导体技术领域。所述方法包括:获取第一晶圆中的多个指定位置上的芯片的测试结果,得到多个芯片的测试结果,测试结果用于指示对应的芯片有效或失效;根据多个芯片的测试结果,确定失效芯片信息,失效芯片信息包括多个芯片中失效芯片的失效芯片比例和/或失效芯片位置分布信息;根据失效芯片信息,确定第一晶圆是否发生测试错位。本申请解决了如何监控晶圆是否发生测试错位的问题,从而可以避免由于测试错位导致的不良芯片被误封装而良品芯片被丢弃的情况。
本发明实施例公开了一种扫描失败率的预测方法、装置、设备及存储介质。该方法应用于运行有实时操作系统的扫描失败率的预测设备上,可以包括:在监测到失效测试的触发事件时,获取测试开始时间且执行触发事件对应的失效测试脚本,其中,失效测试脚本是用于模拟待运行于实时操作系统上的磁共振软件进行磁共振扫描时的扫描流程的脚本;在失效测试脚本执行完毕后获取测试结束时间,并根据测试开始时间、测试结束时间和失效时间更新失效次数;基于失效次数和测试次数确定磁共振软件的实时失效率,并根据实时失效率预测磁共振软件的扫描失败率。本发明实施例的技术方案,可以在将磁共振软件应用于现场环境前快速预测出磁共振软件的扫描失败率。
本实用新型公开了一种预制网线专用测试工具,其包括:MICRO‑D公头、RJ45接头,以及连接MICRO‑D公头与RJ45接头的网线。本实用新型提供的预制网线专用测试工具具有成本低、操作灵活、极易上手、方便实用等优点。通过本实用新型预制网线专用测试工具可顺利完成DCS预制网线检查,发现部分预制网线不满足要求,消除了因网线质量不满足DCS运行需求引入的信号传输失效风险。此外,本实用新型预制网线专用测试工具可直接应用于后续机组及其他系统通讯电缆测试工作。
本实用新型公开了一种智能防雷监测电路,包括单片机U10、通信收发器U9、逻辑芯片U11、LED2灯组。单片机U10控制防雷监测仪的运行;通信收发器U9与所述单片机U10连接且与所述单片机U10建立通信传输通道;逻辑芯片U11与LED2灯组连接并控制所述LED2灯组的工作;LED2灯组还与所述单片机U10连接,所述单片机U10对LED2灯组提供稳压电源。本实用新型的可实时监控雷击次数、防雷器失效状态、防雷器温度、线路、空开报警等信息,并通过网络远程连接至我公司配备的智能防雷监测系统或用户自己的监控系统,无需长途跋涉的到现场巡检就可以对线路、空开和防雷器的运行状态进行实时的掌握,防雷器的老化劣化、异常、脱扣损坏、发生雷击情况等都能及时获得警报。
本发明公开了一种无创眼眶压测量双重保护装置和保护方法,装置包括微处理器模块、压力放大电路模块、压力传感器、测压筒、气泵、气阀和测压栓,微处理器模块、压力放大电路模块和压力传感器依次相连,微处理器模块分别与气泵、气阀相连,压力传感器、测压筒、气泵、气阀和测压栓通过气路连通,微处理器模块内设置有第一阈值,一旦压力放大电路模块输入的压力信号超过第一阈值,则微处理器模块控制气泵停止工作并打开气阀。本发明设置两路独立压力检测装置,在一路压力测量装置失效的情况下,第二路压力测量装置会介入工作,这样就大大减小了在气体压力过大的情况下可能对人眼伤害的几率,提高了智能无创式眶压计的安全性。
本发明提供了一种具有接地故障电路中断器(GFCI)的测试保护电路,具有寿命终止自动监视和过电压监视。本发明还提供了一种用于在自动监视期间隔离所述GFCI的继电器同步开关。所述测试保护电路还提供了一种如果自动监视失效就禁用测试保护电路的寿命终止电路,以及一种如果检测到过电压状态就禁用测试保护电路的截断电路。
本发明公开了一种无创眼眶压测量双重保护装置和保护方法,装置包括微处理器模块、压力放大电路模块、压力传感器、测压筒、气泵、气阀和测压栓,微处理器模块、压力放大电路模块和压力传感器依次相连,微处理器模块分别与气泵、气阀相连,压力传感器、测压筒、气泵、气阀和测压栓通过气路连通,微处理器模块内设置有第一阈值,一旦压力放大电路模块输入的压力信号超过第一阈值,则微处理器模块控制气泵停止工作并打开气阀。本发明设置两路独立压力检测装置,在一路压力测量装置失效的情况下,第二路压力测量装置会介入工作,这样就大大减小了在气体压力过大的情况下可能对人眼伤害的几率,提高了智能无创式眶压计的安全性。
本发明实施例提供了一种焊点电迁移的测量方法及装置,该方法包括:根据一个或多个焊点两端引出的电压测量节点确定该一个或多个焊点间的菊花子链的电压;根据该电压确定该一个或多个焊点的电阻,可以解决相关技术中通过两端法检测焊点电阻无法实现单个焊点电阻测量的问题,可以策略单个焊点的电阻,可以实现对焊点电迁移失效展开有效的可靠性评估。
本发明公开了一种视网膜中心动脉压测量双重保护装置和保护方法,装置包括微处理器模块、压力放大电路模块、压力传感器、测压筒、气泵、气阀和测压气囊,微处理器模块、压力放大电路模块和压力传感器依次相连,微处理器模块分别与气泵、气阀相连,压力传感器、测压筒、气泵、气阀和测压气囊通过气路连通,微处理器模块内设置有第一阈值,一旦压力放大电路模块输入的压力信号超过第一阈值,则微处理器模块控制气泵停止工作并打开气阀。本发明设置两路独立压力检测装置,在一路压力测量装置失效的情况下,第二路压力测量装置会介入工作,这样就大大减小了在气体压力过大的情况下可能对人眼伤害的几率,提高了视网膜中心动脉压计的安全性。
本实用新型涉及一种检测设备,具体为一种多体征测试仪,包括测试仪本体,设置在测试仪本体外壁上的保护罩,保护罩包括底板、侧挡板、顶挡板、前挡板,底板、侧挡板、顶挡板和前挡板之间形成放置腔,在侧挡板上设有一音响口,在侧挡板上设有调节孔,在远离前挡板的顶挡板上设有锁紧机构,通过在测试仪本体上设置保护罩,保护罩包括底板、侧挡板、顶挡板,顶挡板远离底板的侧壁上固定连接有前挡板,顶挡板、底板、侧挡板和前挡板之间形成放置腔,将测试仪本体卡接在放置槽内,通过锁紧机构将测试仪本体锁紧在放置槽内,通过这样的设置,提高了对测试仪本体的保护能力,防止了测试仪本体由于外力撞击导致失效的问题发生。
本发明涉及测试SRAM的方法、装置、计算机设备及存储介质;其中,方法,包括:对待测试的内存进行标识,生成测试数据;对待测试的内存进行读操作,获取读数据;将测试数据与读数据进行比较测试,获取比较测试结果,并输出比较测试结果至待测试的内存。本发明支持在运行真实应用场景的时候,同时测试相关的SRAM,用于支持检测一些极端环境引发的问题,能够迅速排查是否是SRAM失效引起的,也可以用于工艺角在实际应用场景中可能带来的问题,能够使mbist测试更健壮,实际使用灵活,能够更好地满足需求。
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