当在基于PXI的测试系统中需要的矩阵单个插槽模块点数不能满足时,可以扩展矩阵模块以组成更大的配置,但使用单个模块串联扩展的方法对于用户来说是耗时的配置,通常既影响了性能又增加了成本。为了应对这些应用,Pickering Interfaces创建了BRIC系列。本专题第一节内容就让我们一起来了解大型PXI矩阵BRIC。
自从2002年BRIC首次推出以来,2009年推出了兼容BRIC的新系列,包括内置嵌入式继电器自检(BIRST)。
BRIC系列是高密度开关矩阵,占用2,4或8个PXI插槽。BRIC系列使用模块化结构允许建立各种矩阵大小,从一套PCB组件创建X和Y轴不同尺寸的矩阵为Pickering提供了一个简练的方式。
BRIC系列的核心是背板,它有一组插入其中的子卡,背板和子卡安装在提供机械强度和刚性的金属外壳中。不要将背板与PXI背板混淆 - BRIC只有一个连接到PXI背板的连接器。 BRIC背板平行于PXI背板运行,但与其隔离。
BRIC包含一个主子卡(子卡1),用于连接矩阵的Y轴和X轴。此卡连接到BRIC背板,将其他子卡的模拟总线互连。 BRIC背板上另外一个子卡扩展矩阵的X轴。
将连接器连接到连接器的前面板上,该连接器通常是Micro D Type,D Type或160针DIN41612。
主子卡决定Y轴的尺寸,子卡轻松地扩展X轴点的数量。每个子卡必须具有与主子卡相同的Y轴尺寸,并且可以选择不同的子卡来适应不同版本的BRIC。 BRIC有4,8和16的标准Y轴尺寸可供选择,其他尺寸可以通过减少装载到卡上的继电器的数量来提供。除了1极开关之外,还可以提供屏蔽型和2极型的矩阵。
为了最大化模拟互连系统的带宽,子卡内装有隔离开关,可以用来隔离连接到子卡的Y轴。如果子卡的特定Y轴线上没有任何开关闭合,则隔离开关将该线路从矩阵断开,从而减少线路上的负载并使开关带宽最大化。
BRIC的设计可以使用舌簧继电器,电磁继电器或固态继电器。
舌簧继电器是在PickeringInterfaces姊妹公司Pickering Electronics的协助下创建的,专为BRIC设计的,以最大限度地减少子卡上的占地面积,从而最大限度地提高可安装的继电器数量。电磁继电器的版本采用紧凑的第4代Telecomm继电器,该继电器已广泛应用于Pickering开关系统。
为什么要使用BRIC?
BRIC为测试系统设计人员提供了使用单个开关卡的许多关键优势。
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具有应对不同需求的鲁棒性。如果测试要求发生变化,矩阵的Y轴尺寸可以支持所需的同时连接的数量,那么可以升级BRIC。
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更好地重复使用设计。设计测试系统的成本通常可能高于硬件成本。使用BRIC方法可最大限度地减少测试系统的投资,并使其更有可能将相同的设置用于其他测试系统。
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更好地重复使用模块。一旦在制造或工程中满足特定部件的要求,模块就可以转移到另一个系统,并且更有可能满足测试要求。
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在PXI机箱中的占用空间更小。由于使用高密度模块化开关,开关系统占用的槽数可以少于通过用单槽开关板卡扩展所占用的槽数。
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降低硬件成本。 BRIC模块的成本往往低于购买单独的PXI模块,因为PXI成本减少,相比于单独的模块,PCB数量减少。使用的功能相似或相同,却减少了模块设计和制造成本。
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降低集成成本。设计人员不必花费时间选择他需要的模块,学习如何驱动不同的开关模块,或者必须考虑到开关系统的互连限制。BRIC系列带来了更多的可能性。
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通过使用高质量的继电器,操作时间快,使用寿命长。
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更高的继电器密度比竞争解决方案所获得的密度更小,从而使测试系统尺寸更小,工作带宽更高。
当然BRIC不适用于所有开关应用,例如某些应用可能更好地使用以太网控制的基于LXI的矩阵解决方案。然而,BRIC还是为需要高数量的输入和输出接入点的矩阵测试设备提供了一个有价值的解决方案,有高达35 MHz的带宽。