基于编码译码的数字微流控生物芯片在线测试结构及方法

    公开(公告)号:CN107238790A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710388109.0

    申请日:2017-05-27

    CPC classification number: G01R31/282 G01R31/281 G01R31/2851

    Abstract: 本发明提供了一种基于编码译码的数字微流控生物芯片在线测试结构及方法,其解决了在线测试中故障发现不及时、错误修复时间长且资源消耗多,以及控制引脚过多导致的芯片规模过大的技术问题。包括译码器,输入端与控制器连接,输出端与电极连接,用于将电压信号根据译码规则转换为电极驱动序列,作用于各个电极上;编码器,输入端与电极连接,输出端与控制器连接,用于将各电极的实际电压信号经电路编码后通过数据总线传回控制器;及控制器,用于将传回电压信号与输出的电压信号进行对比,判断电极是否出现故障,若有,则将对应的电极标记为故障,并对之后的液滴调度进行调整。本发明广泛应用于数字微流控生物芯片在线测试技术领域。

    基于IP核资源复用的多核SOC测试封装结构及测试方法

    公开(公告)号:CN107064772A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710134801.0

    申请日:2017-03-07

    CPC classification number: G01R31/2896

    Abstract: 本发明提供了一种基于IP核资源复用的多核SOC测试封装结构及测试方法,其解决了多供电电压下重复测试负担大、测试时间长和测试费用高的技术问题。包括至少一个IP核,相同电压域内、分享相同测试资源的IP核划分至同一个IP核组,并以IP核组为单位通过测试总线连接在测试存储机制上,每个IP核都采用IPCRM测试封装结构;还设有封装扫描链的反馈通路、多路选择器、2路选择器、基本响应通路、测试存储通路和互连测试通路,且基本响应通路、测试存储通路和互连测试通路都设有旁路寄存器组。本发明广泛应用于多核系统芯片SOC测试技术领域。

    基于差分进化算法聚类的2.5D集成电路小时延缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN116842408A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310808115.2

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 基于差分进化算法聚类的2.5D集成电路小时延缺陷检测方法,属于集成电路测试优化技术领域,本发明为解决传统2.5D集成电路小时延缺陷检测方法测试成本开销大、测试速度慢的问题。本发明方法包括:步骤一,读取2.5D集成电路关键路径数据作为待聚类数据;步骤二,使用差分进化算法对寄存器中的待聚类数据进行处理,获取最优聚类方案:无需提前设定分组数量,可以在运行过程中确定最佳分组数量,通过变异、交叉和选择等操作实现对聚类过程的优化,确定最佳聚类方案;步骤三,根据最优聚类方案选择每个子类中的聚类中心作为代表性关键路径,测量代表性关键路径上的延迟并映射到其他关键路径上,完成检测集成电路关键路径上的小时延缺陷。

    一种低功耗边界扫描测试方法

    公开(公告)号:CN110007217B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910431231.0

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 一种低功耗边界扫描测试方法,属于SOC边界扫描测试领域,本发明为解决现有的低功耗边界扫描测试方法以牺牲故障覆盖率为代价,影响测试结果的问题。本发明方法为:SOC上的每个芯片的输出端接入BSLC扫描单元,n个BSLC扫描单元中相邻两边界扫描单元的SI端和SO端依次相连,串联构成输入边界扫描链,用于向功能路径发送测试激励;每个芯片的输入端接入BSCC扫描单元,m个BSCC扫描单元中相邻两边界扫描单元的SI端和SO端依次相连,串联构成输出边界扫描链,用于捕获和移出测试响应。每一位测试数据移入时,整个扫描链上触发器的状态转换不超过两次,大大减少了测试功耗。

    塔式太阳能热电站定日镜场的玫瑰图布局方法

    公开(公告)号:CN110570045A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910874819.3

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 塔式太阳能热电站定日镜场的玫瑰图布局方法,属于塔式太阳能热发电系统的镜场领域,本发明为解决现有圆形交错排列镜场的自由性受限,每个定日镜并没有排在他们各自的最优位置,并非为最优布局的问题。本发明方法包括以下步骤:步骤一、以接收塔为原点建立坐标系并设置最密圆形交错排列镜场;步骤二、将最密圆形交错排列镜场分为k个扇形区域,各扇形区域的圆心角分别为α1,α2...αk;步骤三、对各扇形区域中的最密圆形交错排列镜场进行独立优化,以达到综合光效率最高,所述优化为对任一扇形区域中的每排定日镜半径进行调整。

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