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来源:电子设计工程发布时间:2019-09-1570浏览
询问 AI
图1中除了地面计算机外,其他的设备都需要密封在玻璃钢下。这就要求玻璃钢能装下被测设备、数据采集系统、蓄电池等,具有一定气动力形状,具有两个水平翼和一个垂直尾翼,减少飞行中的阻力,被测设备的天线位于吊舱的底部和高度表天线位于吊舱的水平翼上。
3 测控系统硬件设计
如图2所示,测控系统硬件主要PC104电源板,PC104CPU板,PC104数据采集卡,PC104继电器开关板和无线电测高仪组成。

PC104电源板用于为PC104 CPU板提供高效、稳定的12 V电源。PC104 CPU板控制A\D采集卡实时采集每通道的数据,速率为200 kS/s;通过串口采集无线测高仪的数据,速度为25 Hz;继电器开关板用于按时序给产品加-18 V,+18 V和+27V。
无线电高度表是测量飞行器相对地面(海面)垂直高度的距离测量系统。主要有主机、收发天线和连接电缆组成,如图3所示。
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首先需要按下电源开关,指示灯1亮,说明系统正常启动,此时开始检查是否插入U盘,如果没有插入U盘,就采集采集数据,一个采集周期结束就需要插入U盘把数据下载下来,或者直接关机,等下次开机上下载;
插入U盘后,响应函数的源码如下:

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2)下位机软件
①数据处理模块:测试仪一次运行得到的A\D采样数据被整体保存成一个巨大的原始数据文件,多路采样通道数据混杂其中,需要对原始数据进行数据分析预处理和作图显示;还有就是工作环境的限制,可能造成高度表采样数据远远偏离预期值,这些数据都需要经过处理,才能更加适合于绘图显示。综合预览前需要数据同步,因为四个通道的采样频率(250 kHz)远远高于高度表采样频率(50 Hz),需要按照一定的算法对采样点进行数据压缩。
②图形显示模块:把前面A/D采样数据和高度表数据通过两种方式显示出来。
③工具模块:用来对观测的数据图像进行的各种操作。
5 模拟实验
该测试系统用于某飞行部件的相关信号测试。在进行测试时,首先打开前面板上的开关按钮,然后自动运行测试应用软件,初始化相关板卡后,等待一定的时间开始数据的采集。下载数据到地面计算机座谈分析,如图6所示,通过模拟实验发现,该测试系统测试结果准确、稳定可靠。

如图7所示,已经调用了综合预览功能绘制了5条曲线,并进入游标模式读取了55.8秒处的采样数据显示在状态栏上(本图形已经过3次放大)。

数据作图的FFT结果如图8所示。

图8中FFT窗口已经打开一份FFT结果文件,并进行了图形放大,使用游标读取了第三采样点处电压值和192 Hz处的分贝值。
6 结论
该测试系统采用具有高速数据采集卡的PC104嵌入式计算机为硬件平台,软件设计采用模块化设计思想,对外只有USB接口下载数据,提高了系统的可操作性。该测试系统已用于某飞行部件的相关信号的测试,并在实际应用和在仿真实验应用下都表明该测试系统具有测试准确、稳定可靠、人机界面友好等特点,达到了设计要求。
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