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硬件测试全景图

自动摘要:表单2 白盒测试 白盒测试,一般是指基于开发人员自行开展的功能测试及各个功能单元的单元测试。 单元测试是针对独立功能单元的测试。一般利用PCB投板到制成板加工回板之间的时间来准备单元测试的内容。单板单元测试的流程如下: 测试前需要准备测试需

HTML 118.2 KB 2026-08-18 17:55:30
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射频2G/3G/4G/5G/WIFI/BT不同环境的测试条件以及应用场景

自动摘要:2G/3G/4G/5G... 不同测试项目对系统运行的要求不同:核心射频性能测试只需要4G跑起来即可,仅整机合规认证、用户体验类测试需要整机系统完整运行 ‌,具体分类说明如下: 一、仅需要4G跑起来的测试项目(绝大多数研发测试场景) 所有

HTML 375.7 KB 2026-09-01 17:40:07
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射频工程师关注的5G NR空口物理层主要参数解读

自动摘要:5G及无线技术专栏主要介绍5G NR、LTE、WiFi等主流无线通信技术,由业界一线工程师执笔,结合理论与实践,既有标准解读,又涵盖链路仿真与测试,是不可多得的进阶学习平台。如有想看到的内容或技术问题,可以在文尾写下留言。 1. 参数集的定

HTML 617.7 KB 2026-09-01 17:39:56
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QXDM/QCAT解析高通芯片日志常见事件

自动摘要:在无线网络测试与优化中,终端侧日志(Log)是分析网络性能、定位问题的重要依据。本文基于常见的5G NR与LTE日志事件,分类整理其含义、关键参数及其在速率计算、接入以及故障定位等方面的应用。 一、5G NR日志事件解析 1. 物理层与信号

HTML 639.9 KB 2026-09-01 17:39:24
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QXDM/QCAT解析高通芯片日志常见事件

自动摘要:在无线网络测试与优化中,终端侧日志(Log)是分析网络性能、定位问题的重要依据。本文基于常见的5G NR与LTE日志事件,分类整理其含义、关键参数及其在速率计算、接入以及故障定位等方面的应用。 一、5G NR日志事件解析 1. 物理层与信号

HTML 639.9 KB 2026-09-01 17:39:24
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QDAT非信令测试介绍

自动摘要:关注 ▲射频美学 ▲ , 一起学习成长 这是射频美学的第1497期分享。 来源 | 整编; 微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521 ; 备注 | 昵称+地域+产品及岗位方向 (如大魔王+上海+芯片射频工程师); 宗旨

HTML 463.3 KB 2026-09-01 17:39:24
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硬件图解|常见电源拓扑图

自动摘要:硬件图解|常见电源拓扑图 关闭 更多 名称已清空 微信扫一扫赞赏作者 喜欢作者 其它金额 赞赏后展示我的头像 作品 暂无作品 喜欢作者 其它金额 ¥ 最低赞赏 ¥0 确定 返回 其它金额 更多 赞赏金额 ¥ 最低赞赏 ¥0 1 2 3 4

HTML 184.4 KB 2026-09-01 17:38:42
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测开面试:手写一个自动化测试框架的最小实现(Python版)

自动摘要:很多同学面试测开,最怕面试官突然来一句:“你手写一个自动化测试框架的最小实现吧。” 别慌,这题不是让你现场撸一个 pytest,而是看你有没有框架思维,知不知道一个能跑的最小闭环长什么样。 今天我们就来 从零搭一个骨架清晰、能跑、能出报告的

HTML 1.2 MB 2026-08-28 15:24:45
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S参数到底怎么看:怎样测准、怎么判断,出现深坑后如何定位

自动摘要:📚 「硬件测试科普系列」第33篇 · 模块三「信号完整性」 一条四端口差分通道完成VNA测量后,报告里出现两个异常: Sdd21 在约6.4 GHz出现明显深坑; Scd21 在同一频段升高。 工程师很容易马上下结论: 一定是板上的过孔残桩

HTML 1.6 MB 2026-08-26 22:55:16
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硬件测试如何制定一份测试计划和测试用例?

自动摘要:测试计划与测试用例:测了两周的芯片,量产为什么还批量重启 📚 「硬件测试科普系列」 实战番外 · 第 02 篇 。主线在一项项讲测试怎么做;这条 实战番外 支线,聊的是"技术之外、但同样决定你专不专业"的实战功夫。上一篇速查地图《电源器件测

HTML 916.3 KB 2026-08-26 22:55:15
各行业最新资讯

一文详解3GPP协议中关于LTE射频通信系统的各项技术指标

自动摘要:像E‑UTRA、基站这类设备,用来描述射频特性以及最低性能指标的技术规范(参考TS36.104文档 ),里面包含大量复杂测试用例。一部分规范可以直接转化成对射频收发机的指标要求,还有一部分规范则需要仔细研读分析。 一、技术规范解读 1、动态

HTML 1.2 MB 2026-08-25 17:23:52
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电源纹波噪声测试完全指南:从原理到实操,一篇讲透

自动摘要:为什么你的测试结果总是和别人不一样? 做硬件的工程师大概都有过这种困惑:同一块板子,同一个电源,你测出来纹波噪声是50mV,同事测出来却是80mV,换个示波器又变成了65mV。到底谁的结果是对的? 电源纹波噪声测试,看起来就是"探头点上去

HTML 638.1 KB 2026-08-21 10:16:10
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EMC-017 EMC预测试与诊断技巧——不用去实验室,工位上定位辐射源

自动摘要:导读:暗室测试一天2万,超标整改一次花3万,来回3轮就是15万。其实80%的EMC问题,你在工位上用几千块的设备就能定位出来。暗室不是第一道防线,预测试才是。 你有没有经历过这种事: 项目最后阶段,板子画完、功能调通、生产文件都导出了。老板

HTML 1.1 MB 2026-08-19 11:57:46
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智能硬件测试全流程:从研发到量产的完整验证体系V3.0【拿来即用】

自动摘要:智能硬件测试是保障产品质量、降低市场风险的核心环节,需覆盖全生命周期五大阶段(需求→研发→试产→量产→售后),并通过EVT/DVT/PVT/MP四大关键测试节点层层把关,确保产品从设计到交付的每一个环节都符合预期标准。 一、测试准备阶段(需

HTML 1.4 MB 2026-08-18 17:55:30
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EMC设计的黄金法则——屏蔽、滤波、接地

自动摘要:EMC设计说到底,就是在三个维度上做文章: 屏蔽——把干扰关在笼子里 滤波——把干扰挡在线路上 接地——给干扰一条出路 这三者就像一座城堡的防御体系:屏蔽是城墙,滤波是城门,接地是护城河。城墙再厚,城门洞开也没用;城门再结实,没有护城河也是

HTML 1.7 MB 2026-08-18 17:55:29
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SI/PI/EMC的关系——内部质量决定外部表现

自动摘要:前两篇我们分别讲了信号完整性(SI)和电源完整性(PI),加上贯穿始终的电磁兼容(EMC),这三个概念看起来是三个独立领域,但实际上它们是同一个物理系统的三个观察角度。 SI关注信号本身的质量——"信号能不能正确传输" PI关注电源的质量

HTML 1.4 MB 2026-08-18 17:55:28
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电源完整性(PI)基础——电源噪声从哪来?

自动摘要:示波器探头点在芯片电源引脚上,你看到的是一条平滑的直线吗? 大概率不是。 你看到的可能是一条上下跳动的"毛刺河"——信号翻转时瞬间跌落,时钟跳变时尖峰突起,多个芯片同时动作时整个电源平面都在颤抖。 这就是电源完整性(Power Integr

HTML 1.5 MB 2026-08-18 17:55:27
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信号完整性(SI)基础——信号为什么会失真?

自动摘要:想象一下:你从北京寄出一封快递到上海,收件人打开一看——包裹破了,内容物损坏了。 在数字电路中,同样的事情每天都在发生: CPU发出一个完美的方波信号,经过10厘米的PCB走线到达DDR芯片时,方波变成了什么样子? 可能是一个带着过冲的"尖

HTML 1.4 MB 2026-08-18 17:55:27