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几种确保单片机系统运行正常的方法
这里简要介绍几种常用的单片机系统ram测试方法,并在其基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的ram故障测试方法。
二种:只是依靠一种方法并不能完全检查出ram的错误,在参考文献中分析介绍了一种进行ram检测的标准算法march-g。march-g算法能够提供非常出色的故障覆盖率,但是所需要的测试时间是很大的。march-g算法需要对全地址空间遍历3次。设地址线为“根”,则cpu需对ram访问6×2n次。
首先介绍ram测试方法:
三种:通过地址信号移位来完成测试的方法。在地址信号为全o的基础上,每次只使地址线ai的信号取反一次,同时保持其他非检测地址线aj(i≠j)的信号维持0不变,这样从低位向高位逐位进行;着在地址信号为全1的基础上,每次只使地址线ai的信号取反一次,同时保持其他非检测地址线aj(i≠j)的信号维持1不变,同样从低位向高位逐位进行。因此地址信号的移位其实就是按照2k(k为整数,最大值为地址总线的宽度)非线性寻址,整个所需的地址范围可以看成是以全0和全1为背景再通过移位产生的。在地址变化的同时给相应的存储单元写入不同的伪随机数据。在以上的写单元操作完成后,再倒序地将地址信号移位读出所写入的伪随机数据并进行检测。设地址线为n根,则cpu只对系统ram中的2n+2个存储单元进行访问。
三种方法主要是使用全o和全1两个背景数来移位展开的,与march-g算法相比获得的故障覆盖率稍微低些,但使用了较少的地址单元。这里我们把三种中的背景数称为“种子”。以地址线为8根的ram为例,种子分别取00000000和11111111两个数,取00000000、1111110000llll和llll0000四个数,以及取00000000、1111110001111000、010lloo、和八个数来移位展开测试,所达到的故障覆盖率是不一样的。种子数为2的改进方法要低于march-g算法的故障覆盖率,种子数为4的改进方法与march-g算法相当,种子数为8的改进方法能够超过march-g算法的效果。
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