軟件故障的性質(zhì)與硬件故障不同。盡管軟件和硬件都可能遇到確定性故障和隨機(jī)故障,但它們的故障有不同的根本原因、不同的故障模式以及不同的預(yù)測、預(yù)防和修復(fù)機(jī)制。根據(jù)軟件和硬件之間的相互依賴程度及其對我們系統(tǒng)的影響,考慮以下因素可能會有所幫助:
技術(shù)團(tuán)隊(duì)竭盡全力開發(fā)出色的軟件產(chǎn)品。他們花費(fèi)了無數(shù)個小時(shí)來編碼、測試和完善每一個小細(xì)節(jié)。然而,即使是最精心設(shè)計(jì)的系統(tǒng)也可能在此過程中遇到問題。這就是可靠性模型和指標(biāo)發(fā)揮作用的地方。它們幫助我們識別潛在的弱點(diǎn),預(yù)測故障,并打造更好的產(chǎn)品。
變異測試是軟件測試中的一種創(chuàng)新方法,它涉及故意在程序源代碼中引入小的更改或“變異”。目的是什么?測試測試用例的有效性并確保它們可以捕獲最細(xì)微的錯誤。在本文中,我們將使用Python作為我們選擇的語言來探索變異測試的工作原理。
EFT 的來源有很多,包括簡單動作(例如在地毯上行走)引起的常見靜電放電 (ESD)、電機(jī)啟動或者引發(fā)連鎖反應(yīng)的雷擊。從低壓電池供電的可穿戴設(shè)備到高功率電機(jī)系統(tǒng),這些瞬變會對各類產(chǎn)品產(chǎn)生不利影響。
瞬變抑制二極管(TVS)是一種用于保護(hù)電路免受瞬態(tài)電壓干擾的元件。在實(shí)際應(yīng)用中,TVS可能會受到各種因素的影響而失效,因此需要進(jìn)行檢測。下面介紹幾種常見的TVS檢測方法。
在這篇文章中,小編將對MOS晶體管柵極電荷測量的相關(guān)內(nèi)容和情況加以介紹以幫助大家增進(jìn)對它的了解程度,和小編一起來閱讀以下內(nèi)容吧。
在Zynq平臺上使用自定義AXI總線IP核進(jìn)行DDR讀寫測試通常涉及幾個關(guān)鍵步驟。下面是一個簡化的概述和示例代碼框架,用于指導(dǎo)您完成此過程。
自動駕駛對整車算力和電子電氣架構(gòu)的升級需求推動,智能汽車銷量持續(xù)高增,域控制器發(fā)展動能強(qiáng)勁,有望成為中期行業(yè)主流趨勢。
SiC 具有寬的禁帶寬度、高擊穿電場、高熱傳導(dǎo)率和高電子飽和速率的物理性能,使其有耐高溫、耐高壓、高頻、大功率、抗輻射等優(yōu)點(diǎn),可降低下游產(chǎn)品能耗、減少終端體積
未來汽車的自動駕駛等級會越來越高。 自動駕駛汽車會配置越來越多的傳感器來保證汽車在復(fù)雜的交通場景和惡劣的天氣條件下可靠運(yùn)行。
選擇一個合適的比較器必須精通比較器的應(yīng)用場合、原理及類型。這篇文章就講解了關(guān)于比較器的原理和應(yīng)用。
對于應(yīng)變儀或熱敏電阻等傳感器,您必須使用由不完善的組件構(gòu)建的電路準(zhǔn)確且廉價(jià)地測量電阻,其中增益和偏移誤差會顯著限制歐姆測量的準(zhǔn)確性。
在科技日新月異的今天,傳感器技術(shù)作為現(xiàn)代工業(yè)、汽車、航空航天等領(lǐng)域的關(guān)鍵組成部分,發(fā)揮著越來越重要的作用。其中,電子叻力角度傳感器以其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和性能,成為眾多應(yīng)用場景下的理想選擇。本文將深入剖析電子叻力角度傳感器的結(jié)構(gòu)和工作原理,以期為讀者提供全面而深入的了解。
隨著科技的不斷進(jìn)步,數(shù)字信號處理技術(shù)在各個領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。其中,DAC(Distance Amplitude Curve,距離-幅度曲線)曲線作為超聲波檢測中一種重要的分析工具,在無損檢測領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。本文將對DAC曲線的現(xiàn)場應(yīng)用優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行深入探討,以期為相關(guān)領(lǐng)域的從業(yè)人員提供有益的參考。
隨著農(nóng)業(yè)科技的不斷進(jìn)步,氮磷鉀傳感器作為一種現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具,正逐漸走進(jìn)廣大農(nóng)戶的視野。它能夠?qū)崟r(shí)測量土壤中的氮、磷、鉀元素含量,為農(nóng)民施肥提供科學(xué)依據(jù),從而避免不必要的浪費(fèi),減少環(huán)境污染,提高施肥的精準(zhǔn)度。然而,關(guān)于氮磷鉀傳感器的準(zhǔn)確性問題,一直是廣大農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)科技工作者關(guān)注的焦點(diǎn)。本文將從科技角度出發(fā),對氮磷鉀傳感器的準(zhǔn)確性進(jìn)行深入探討。