互联设备和系统已成为我们日常生活中不可或缺的一部分,我们认为这是理所当然的。使用智能手机找到到达目的地的最快方式,坐在沙发上在平板电脑上阅读新闻,或者使用智能手机应用程序控制智能供暖——这些系统让生活变得更加方便。然而,这种便利性的提高需要更严格的安全和安全要求,而这些要求必须由开发此类系统的人员来管理。对于自动驾驶来说尤其如此,高效的安全理念是重中之重。
当今软件开发生命周期的一个重要组成部分是自动化测试。自动化重复测试用例可以大大缩短开发周期,提高准确性,并释放人力资源来执行更困难的测试任务。本文有助于探索自动化测试的不同类型和战术用途。
所有下载的应用程序中大约有四分之一 ( 25.3% ) 只使用一次。造成这种情况的主要原因是他们未能满足用户的期望。技术故障、文件过大和用户界面混乱等问题通常会导致应用程序被删除。
随着对太阳能的需求增长,对太阳能逆变器的需求也在增长,太阳能逆变器在将太阳能电池板产生的直流电 (DC) 转换为可用于家庭和企业的交流电 (AC) 方面发挥着至关重要的作用。尽管太阳能逆变器近年来取得了显着进步,但仍然存在一些挑战:
可以使用沿电缆的电压降来测量在一段电缆中流动的大电流。它无需笨重的分流器或昂贵的磁性测量方法。然而,由于铜的温度系数为 +0.39%/°C,精度受到限制。
电源是现代电子设备不可缺少的一部分,为了适应现代电子设备的小型、轻量及高性能等要求,本课题基CMOS工艺,并利用HSPICE仿真工具,设计了一种高效率升压型DC/DC转换器。
数据屏蔽过程涉及四个阶段。首先,您确定需要保护的敏感信息。其次,您为该场景选择正确的掩蔽技术。第三,部署所选的数据脱敏方法并隐藏信息。第四,您生成审计报告以供分析和合规性。
现代示波器和数字化仪变得越来越好。更高的带宽、更好的垂直分辨率和更长的采集存储器。更不用说更多用于特定应用测量的固件工具了。借助所有这些高级分析功能,有时很难记住一些非常古老且简单的规则,这些规则可以提高测量的准确性和精度。以下是一些可以提供帮助的好主意。
测试自动化已成为快节奏的软件行业的强制性要求。它有助于快速测试应用程序的功能、稳定性、性能和安全性。另外,持续测试使用测试自动化使我们能够向最终用户提供高质量的应用程序。
单元测试是防止错误的第一道防线。这种级别的保护至关重要,因为它为以下测试过程奠定了基础:集成测试、验收测试以及最后的手动测试,包括探索性测试。
TMR 技术代表了磁传感领域的范式转变。传统的霍尔效应传感器依赖于外部磁场影响下电荷载流子的偏转,而 TMR 传感器则不同,它利用了隧道磁阻现象。这涉及通过夹在两个铁磁层之间的薄绝缘层测量电阻的变化,其中电阻由外部磁场调制。这种根本差异转化为 TMR 传感器的几个关键优势:
传统上,自动化测试分为单元测试、集成测试和端到端测试。这种分类是基于测试的范围,尽管不同类型之间的区别并不总是很清楚。单元测试的范围很窄,通常测试单个方法或类。集成测试验证不同组件之间的交互。端到端测试通常在平台或 Web 应用程序上执行完整的用户流程,涉及多个不同的系统。
电气噪音,就像税收一样,总是伴随着我们。大多数时候,噪音很小,我们可以忽略它,但是在某些测量情况下,必须处理噪音。怎样才能减少噪音对测量精度的影响?本文将讨论噪声和如何尽量减小其对示波器和数字化仪测量的影响。
无论您是测试数据通信综合系统,该系统与板上的其他芯片交换数据,还是测试电信网络,发送数据多英里,您都需要测量震动--当数字信号的边缘发生时和实际发生时的区别。时钟的震动可能会导致电子和光学数据流中的位不一致,导致位错误。通过测量时钟和数据信号的振动,您可以发现比特错误的来源。
虽然理想的情况是电池的内阻为零,但由于各种因素,内阻是存在的。电池退化时内部电阻增加。在电池电池生产线上,通过比较测试电池的内阻,检测出有缺陷的电池。