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【6h】

LXI仪器驱动器IVI组件实现方法的研究

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第一章 绪论

1.1 自动测试技术简介

1.2 LXI总线

1.3 虚拟仪器技术在自动测试系统中的应用

1.4 国内外发展现状

1.5 毕业设计任务

1.6 论文章节安排

第二章 LXI仪器标准与仪器驱动器分析

2.1 仪器驱动器技术的分类

2.2 LXI技术

2.2.1 LXI的特点和优势

2.2.2 LXI定义的三类仪器

2.3 COM技术

2.3.1 COM组件

2.3.2 组件的特点

2.4 本章小结

第三章 LXI仪器驱动器关键技术与研究

3.1 IVI驱动器

3.1.1 IVI驱动器的类型

3.1.2 驱动器功能组的层次结构

3.1.3 仪器互换性的实现

3.2 LXI模块与计算机的通讯

3.2.1 LXI模块与计算机的连接

3.2.2 LXI模块与计算机硬件通信使用的命令

3.3 开发工具与环境

3.3.1 Microsoft VC++开发IVI-COM仪器驱动程序的优势

3.3.2 使用Microsoft VC++开发的COM组件结构

3.4 自动化接口IDISPATCH

3.5 IDL的定义和语法

3.6 LXI仪器驱动程序的开发步骤

3.7 LXI仪器驱动程序的构建

3.8 IVI通话厂

3.9 IVI配置仓的设计

3.10 仿真技术

3.11 本章小结

第四章 仪器驱动器的设计与实现

4.1 IVIDmmBase功能组规范

4.1.1 IviDmmBase属性

4.1.2 IviDmmBase函数

4.1.3 IviDmmBase的行为模型

4.2 IVIDMM扩展功能组

4.3 IVI-COM驱动程序总体结构

4.4 万用表类驱动器程序实现

4.4.1 关键属性

4.4.2 关键方法

4.4.3 类IviDmm驱动器实现的类图结构

4.4.4 万用表IVI-COM驱动器文件的实现

4.5 本章小结

第五章 仪器驱动器的测试

5.1 SCPI命令解析

5.1.1 SCPI的概述

5.1.2 SCPI解释器

5.1.3 SCPI命令的解析过程

5.2 IVIDMM驱动器的测试

5.2.1 驱动器的测试概述

5.2.2 IVI数字万用表驱动器的测试

5.3 本章小结

第六章 结束语

致谢

参考文献

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摘要

LXI仪器技术是以太网技术在测试自动化领域的应用与拓展,其目的是将成熟的以太网技术应用到自动测试系统中。仪器驱动器是现代自动测试系统的重要组成部分,它实现了与仪器的通信并对仪器进行控制,为此提供了更高层的,易用的编程模型,使得其对仪器的控制和测试变成了简单的函数调用。
   本文按照LXI仪器驱动程序部分的相关规范标准,认真分析和总结了IVI-COM(Interchangeable Virtual Instrucment-Component Object Model)组件,IDL(Interface Description Language)文件的定义、特点、结构、工作原理和调用方式。阐明了LXI仪器驱动程序的工作原理以及功能实现方式。论述LXI仪器驱动器的开发要求、开发步骤和开发方法,并对IVI会话层,配置仓,会话工厂这几个重要部分的设计与实现做了深入的研究。以数字万用表为例对文中所提出的通用方法进行了实现,设计完成了数字万用表的IVI-COM仪器驱动程序。最后对所设计的LXI仪器驱动器进行测试和SCPI(Standard Commands For Programmable Instrument)命令解析。
   本文介绍了作者所进行的具体工作,并对值得改进的地方和后续需要的工作提出了设想和计划。

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