测试平台的外壳设计_测试平台的外壳设计方案

发布时间:2023-03-18 作者:定制工业设计网 0

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测试平台的外壳设计_测试平台的外壳设计方案

一、aigo U396高速USSD固态U盘评测:把U盘当SSD来用?这个我觉得可以

自SSD诞生之后,存储行业便掀起了一波大革命,尤其是SSD衍生出M.2、2.5英寸、可移动PSSD等不同品类之后,代表传统的存储介质的HDD机械硬盘,和具有时代性的移动存储工具——U盘逐渐开始淡出人们的视角。

诚然,传统的U盘受限于USB带宽、颗粒密度和主控的影响,在存储容量和速度上,相比拥有高密度颗粒和高性能主控的SSD显然不在一个级别。但毕竟U盘在体积和便携性还是比PSSD有优势的,不过作为成年人肯定不希望有选择,自然是“我全都要”。

因此我有一个大胆的想法:如果能有一种存储产品,和U盘一样小巧玲珑,又能具备PSSD的速度和容量,拿来当移动存储岂不是很舒服?

于是乎,今天笔者收到了来自存储大厂aigo 送来的aigo U396高速固态U盘,aigo高速固态U盘经过数次迭代,这次的aigo U396据说在读写性能上达到了固态U盘的“新高度”,容量最高可选512GB,身材还能控制在普通U盘大小,这感觉当个mini SSD来用也没什么问题。

首先来看下外包装,包装盒正面十分简洁,下方有高速U盘字样,以及512GB的容量标识。

背面标出了产品特性,aigo U396高速固态U盘能享受三年的质保服务和终身维护服务,下方则是产品认证以及防伪标签。

aigo U396高速固态U盘正静静地躺在盒中,四周由海绵包围,能够对运输过程中的撞击和跌落形成保护。

固态U盘外壳由锌合金打造,表面质感细腻,中间的U型外形设计凸显出立体效果。另一方面,金属外壳能够起到耐磨和防摔的作用,防止突然间的跌落和磨损对内部元器件造成影响。

上方为aigo的圆底logo标识。

下方则是512GB容量的字样,凸显大容量特性。

固态U盘使用USB Type-A接口,使用磁吸上盖设计对接口进行保护,同时能够避免分离式设计导致上盖丢失。据官方描述,这个上盖参考了跑车的引擎盖设计,造型具有 时尚 气息。

在金属外壳的包裹下,整个U盘浑然一体,质感尽显。

固态U盘整体尺寸仅为68.3 x 20 x 9.3mm,拿在手中尽显小巧,如果能增加一个钥匙扣设计,那就更好了。

USB Type-A接口上标有产品的序列号和型号、容量信息。

接下来进入性能测试部分,测试平台为为i9-12900+Z690主板,为确保带宽足够,测试过程中固态U盘插在USB 3.2 Gen 2速率的Type-A接口内。

首先来看下容量,aigo U396 高速固态U盘的实际可用空间为465GB,属于正常空间范围。

根据CrystalDiskInfo软件读取的信息,aigo U396 高速固态U盘的固件版本为UHFM00.1,使用USAP(USB Attached SCSI Protocol)高速传输接口,基于NVMe 1.0/1.1传输标准,支持S.M.A.R.T功能。

使用ChipGenius查看设备读取信息,可以看到aigo U396 高速固态U盘采用群联主控的方案,使用NVMe传输协议,TLC闪存颗粒,由于是单主控方案,外加金属外壳辅助散热,所以在高负载下应该会有良好的温度表现。

反映出硬盘的性能表现CrystalDiskMark测试,aigo U396 高速固态U盘在1GB大小下的Q8T1顺序读取速度637.65MB/s,Q8T1顺序写入速度618.01MB/s。

在大文件的16GB大小状态下,aigo U396 高速固态U盘的Q8T1顺序读取速度637.42MB/s,Q8T1顺序写入速度618.18MB/s。

TxBench基准测试,aigo U396 高速固态U盘的Q32T1顺序读取速度444.521MB/s,Q32T1顺序写入速度622.688MB/s。

ezIOmeter理论性能测试,128KB 队列32,顺序读取性能为907.47MB/s,顺序写入性能达到871.83MB/s。

BMD出品的Disk Speed Test硬盘速度测试,aigo U396 高速固态U盘的读取速度为543.9MB/s,写入速度为583.1MB/s。

从软件给出的测试结果来看,可以看到得益于较快的读写速度,使用aigo U396 高速固态U盘也能胜任视频素材盘之类的创作型工况,最高可以进行8K DCI 24帧的视频剪辑创作。

Anvil’s Storage Utilities SSD基准测试,aigo U396 高速固态U盘获得了3604.09的总分数,其中读取分数为1540.18分,写入为2063.91分。

考验零碎文件读写性能的ATTO Disk Benchmark,当文件大小超过64KB以上时,aigo U396 高速固态U盘就能发挥其速度优势。

经过一波测试,aigo U396 高速固态U盘的性能还是相当不错的,读写速度表现基本达到官方标称的水准,在长时间测试中没有出现掉速的情况,比较适合日常需要存储大文件或者较多素材的用户。

不过现在随着移动设备的流行,笔者建议可以推出USB-C接口的版本,增加其使用场景。

总的来说,aigo U396 高速固态U盘在保持小巧外形的同时,还采用了金属材质外壳,提升耐用性和外观质感。

性能方面,在新主控方案和高速颗粒的加持下,aigo U396 高速固态U盘拥有不虚SSD的读写性能表现,同时单主控设计使它拥有良好的温度控制,用于文件存储或者当素材盘都是不错的选择。

价格方面,目前aigo U396 高速固态U盘拥有256GB和512GB容量版本,价格为369元/649元,有兴趣的小伙伴可以到电商平台选购。

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二、笔记本电脑外壳是怎么设计的?

笔记本电脑外壳分为A、B、C和D四大部件,笔记本A壳:显示屏最上面的盖子,大盖子,为A壳,见图1(a)所示。笔记本B壳:显示屏里面的边框(看屏幕的时候,旁边的边),见图1(b)所示。笔记本C壳:键盘旁边的外壳,为C壳,手托位置, 见图1(c)所示。笔记本D壳:机器最底部与桌面接触的位置是D壳, 见图1(d)所示。笔记本外壳是主板、处理器等功能运行部件的载体和保护壳,集成了工艺设计、材料、体积控制、重量控制、散热控制、坚固安全性、环保性等一系列重要性。笔记本外壳材料有ABS工程塑料、镁铝合金、钛合金、碳纤维合金、PC-GF(聚碳酸脂PC)等,其中,以PC+ABS和铝镁合金最常见,这两者也是应用最广泛的笔记本外壳材料。本文介绍PC+ABS材质的笔记本C壳的模具设计。
平时用的笔记本C壳,是这样设计的—注塑
图1 笔记本电脑外壳分类
2.制品分析
笔记本C壳产品图如图1所示,塑件最大外形尺寸为276.50 mm X 228.30 mm X 9.30 mm,塑件平均胶位厚度1.50mm,按键区域的厚度1.20 mm,塑件质量78.5克,材料为PC+ABS,缩水率为0.37%.
塑件的外观要求是不得存在各种注塑缺陷,塑件不得翘曲变形。PC+ABS融合了PC和ABS各自的优点,与PC相比,PC+ABS合金主要改善了熔融流动性、成型性、可电镀性及外观性。与ABS相比,则主要提高了耐热性、抗冲性及薄壁制品的刚性。
PC+ABS在成型加工前必须进行干燥,使材料含水量降至0.05%以下,最好在0.02%以下,以提高材料加工稳定性能和机械性能。在成型PC+ABS时使用模温机来控制模具温度,建议的模温是50-80℃。较高的模具温度,往往会产生良好的流动、较高的熔接线强度、较小的产品内应力,但成型周期会延长。若模具温度比建议的低,就会导致高内应力并损坏制件的最佳性能。就制件表面和循环周期而言,模具温度为建议温度范围的中间值时,可望得到较好的结果。
塑件两处需要设计滑块抽芯,中间鼠标触摸屏部位窗口边缘两处扣位需要设计斜顶成型,见图2.
平时用的笔记本C壳,是这样设计的—注塑
图2笔记本C壳产品图
3.模具设计要点
3.1型腔数量
塑件尺寸较大,需要的注塑机吨位较大,因此只能设计1出1的型腔排位。模具设计图见图3,模胚为FCI4550A80B110C120.四边配有零度边锁,以便精密定位。所选择的注塑机为250吨注塑机,经核算,塑化能力和合模力符合要求。
3.2进浇方式设计
塑件尺寸较大,属于扁平薄壁壳体。塑件的流长比较大。因此,确定浇口的位置和数量都比较关键。模具设计中选择了8点进胶,见模具设计图。其中键盘位置6点点浇口进胶,浇口参数见图7。另外两点为大水口搭接式进胶,见图8。
3.3侧向抽芯系统设计
2个滑块尺寸较小,选择斜导柱驱动的后模滑块抽芯。两处斜顶均为T槽滑动的斜顶。
3.4 镶件设计
前后模仁尺寸较大,直接镶入模板精框内的难度较大,因此前后模仁分别设计了挤紧块,以基准角为基准,远离基准角的两个边,模框加大1mm,压入挤紧块。后模仁小镶件,有两种镶法,一种为挂台,一种为锥度,各有特点。小镶件挂台设计有很多优点:一是少了模架和镶件的钻孔和攻丝加工;二是简化模具组装工作量;第三是能够避免漏装螺丝失误发生的可能性。
挂台设计要点如下:
(1)镶件的挂台应选在镶件的长边上,同时要避开曲线部位。
(2)必须保证挂台及所在部位可以磨削或者线切割加工。
(3)短的挂台要避开扁顶杆,以免干涉。
(4)总之,挂台的设计一定要考虑加工工艺,不可随意设计。
(5)镶件的底部有运水胶圈时,不要用挂台,应该用螺丝固定,防止漏水。

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三、分布式接口自动化测试平台

基于之前开发过自动化框架,在接口自动化测试平台上做了全新的探索和设计,在落地性,效益性,业务性等方面做了进一步思考和优化。

从系统需求设计 + 技术框架选型 + 数据表结构设计 + 后端开发 + 前端开发 + 镜像打包部署 + docker 容器化上线,都由我一个人独立设计开发完成的,挑战很大,但是能顺利完成,也算是给自己 2020 年一个满意的答卷,当然更满意的其实是打开了自动化测试平台新世界的大门。

1、接口管理,添加和维护功能。

2、支持用例跳过功能、任务消息提醒(针对当前任务公司所有成员)

3、更丰富的用例断言类型。

4、支持定时任务,在任务管理中分布式执行我的所有接口用例,目前支持crontab表达式和interval间隔时间两种方式调度定时任务。

5、更漂亮、详细的报告展示,快速发现失败接口用例。

6、成员管理,前后端都引用了角色权限管理;前端页面无法访问成员管理、发布成员消息通知等,后端:editor角色无法进行新增、修改、删除功能操作

7、新增业务测试功能 - 多接口实现一个业务流程

8、新增用例前置功能(用例后置功能目前使用上并不灵活,后续解决这个问题,并且更新sql校验功能)

9、用例逻辑处理内置函数功能

10、前端兼容Chrome浏览器、手机端部分页面做了适配(其他浏览器暂未测试)

整个平台后端使用 Python 开发,前端使用 vue 框架,采用前后端分离。

任务结果查看

断言功能

用例前置后置调试功能

报告详情

四、公众平台的测试题版面怎么设计

这个就要看你是设计哪种类型的测试题了,每个职业的测试题的目标和设计方案是不一样的。

   以上就是小编对于测试平台的外壳设计_测试平台的外壳设计方案问题和相关问题的解答了,测试平台的外壳设计_测试平台的外壳设计方案的问题希望对你有用!

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