Avantages de l'approche du test défini par logiciel

Cela fait plus de 20 ans que les ingénieurs utilisent une instrumentation définie par logiciel pour créer des applications exigeantes de mesure et de test automatisé. Cette adoption généralisée s'explique par l'augmentation des défis en matière de test qui forcent les ingénieurs à rechercher davantage de flexibilité et de performances et à réduire les coûts. Examinez les avantages suivants pour utiliser les logiciels NI avec l'instrumentation modulaire du PXI comparés aux architectures traditionnelles basées sur des instruments sous forme de "boîtiers" autonomes.

Personnalisation par logiciel

Le logiciel se trouve sur le PC hôte, permettant ainsi des mesures définies par l'utilisateur et une analyse en temps réel. Vous pouvez accroître encore davantage la flexibilité en déployant des algorithmes sur un FPGA pour des performances accrues.

 

Traditionnel(les)

Les instruments traditionnels ont une architecture logicielle fixe avec l'essentiel des fonctionnalités définies dans le boîtier par le fournisseur. Vous êtes souvent limité(e) pour effectuer une analyse personnalisée différée sur tous les ensembles de données.

 
 

Conception d'une architecture logicielle modulaire

Développez des systèmes de test efficaces nécessite une architecture logicielle modulaire. Parcourez et découvrez les différentes couches logicielles d'un système de test défini par logiciel.

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Personnalisation par logiciel

L'essentiel de l'architecture matérielle intégrée est le bus de données PCI/PCI Express hautes performances qui relie les instruments modulaires au contrôleur embarqué. La synchronisation au niveau système se fait via un bus intégré et avancé de synchronisation et de déclenchement.

Traditionnel(les)

Chaque instrument sous forme de "boîtier" est connecté à un PC hôte via un bus de données externe (GPIB, USB, LXI ou LAN). La synchronisation s'obtient en général via des BNC externes et certains instruments LXI supportent la synchronisation IEEE 1588.

Conception d'une architecture matérielle modulaire

Comprenez l'architecture matérielle des systèmes de test définis par logiciel. En outre, découvrez une plate-forme hybride informatique basée PC comme le cœur de votre système de test et les différents types d'instruments modulaires et E/S disponibles.

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Défini(es) par logiciel

L'architecture modulaire partage le PC, le châssis, l'alimentation et l'affichage entre tous les instruments. Cette architecture vous permet de déployer jusqu'à 17 instruments sur le même format sous la forme d'un seul et unique instrument "boîtier".

 

Traditionnel(les)

Les instruments sous forme de "boîtiers" sont optimisés pour un usage autonome sur le banc, ce qui nécessite de leur part qu'ils aient une enceinte mécanique, un processeur, une alimentation et un affichage redondants.

 
 

Comparaison entre les systèmes de test traditionnels et ceux définis par logiciel

Différenciez les instruments traditionnels des instruments définis par logiciel. Visualisez aussi une introduction aux composantes d'un système de test défini par logiciel.

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PCI Express : le nec plus ultra des bus


Les systèmes définis par logiciel, basés sur le PXI, profitent complètement des technologies PC, comme les processeurs multicœurs d'Intel et les PCI/PCI Express. Le PCI Express est le bus de données dont la bande passante est la plus élevée (jusqu'à 4 Go/s) et qui offre une bande passante dix fois supérieure et 100 fois moins de latence que le LAN. Ces performances limitent les temps consacrés au test.

 
 

Cadence des mesures : test parallèle et transfert de données

Découvrez des techniques pour exécuter en parallèle des tests et le transfert de données, ce qui vous aide à réduire les coûts, à accroître l'efficacité, à limiter la consommation de courant, et la maintenance de votre système.

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Plus de 1500 instruments proposés par 70 fournisseurs différents


Il existe des modules PXI du courant continu à 26,5 GHz, comme le seul numériseur de l'industrie à proposer une résolution de 24 bits et le multimétre numérique à 7 chiffres 1/2 le plus précis et le plus rapide de l'industrie. Le cas échéant, vous pouvez facilement connecter un instrument traditionnel sous forme de "boîtier" pour satisfaire les besoins de vos mesures.

 
 

Mesures hautes performances : du courant continu à 26,5 GHz

Découvrez l'étendue des instruments modulaires pour les mesures hautes performances du courant continu au RF.

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L'instrumentation définie par logiciel réduit le coût des tests


Économies réalisées

Découvrez de quelle façon les sociétés profitent de l'instrumentation définie par logiciel en réduisant les coûts, en améliorant les performances et en réduisant la taille du système.

Visualisez les sociétés qui ont font le bon choix

Systèmes de référence

Commencez par visualiser les architectures de référence au niveau système pour l'avionique, l'audio, le HIL, le RF, la vidéo, etc.

Visualisez des exemples de systèmes de référence pour commencer

 
 

Impact commercial de l'instrumentation définie par logiciel

Découvrez de quelle façon les sociétés profitent de l'instrumentation définie par logiciel en réduisant les coûts, en améliorant les performances et en réduisant la taille du système.

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