一种用于大气数据计算机测试的离散量采集调理电路的制作方法

文档序号:14289162阅读:962来源:国知局
一种用于大气数据计算机测试的离散量采集调理电路的制作方法

本实用新型涉及大气数据计算机测试,特别是涉及一种用于大气数据计算机测试的离散量采集调理电路。



背景技术:

大气数据计算机是一种多输入多输出的机载综合测量系统,又称大气数据中心仪,它根据传感器测得的少量原始信息,如静压、总压、总温、迎角等计算出较多的与大气数据有关的参数,如飞行高度、高度偏差、升降速度、真实空速、指示空速、马赫数、马赫数变化率、总温、真实静压、大气静温、大气密度比、真实迎角等,送给座舱显示、飞行控制、导航、发动机控制、火力控制等机载系统,在航空航天领域具有很大的意义。

为保证大气数据计算机的综合性能,常需要构建检测平台对大气数据计算机进行测试,测试过程中,在检测过程中,检测平台常常需要对来自大气数据计算机的离散量信号进行采集,但是,大气数据计算机的离散量多种多样,若高电平信号、低电平信号,地信号、开路信号、通断信号等,不同信号的采集方式不同,这就为检测平台进行离散量采集带来了很大不便。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种用于大气数据计算机测试的离散量采集调理电路,能够对来自大气数据计算机的离散信号进行调理,转换成统一的高低电平信号,供检测平台进行采集,进而使得检测平台能够兼容不同类型的离散量信号,方便于检测平台的测试工作。

本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:一种用于大气数据计算机测试的离散量采集调理电路,包括离散量输入端口、光耦、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第一通断控制器件J1、第二通断控制器件J2和离散量输出端口;

所述光耦的第一输入端依次通过第二通断控制器件J2和第三电阻R3连接27V的电源,光耦的第二输入端接地;光耦的第一输出端通过第二电阻R2连接5V的电源,光耦的第二输出端接地;所述离散量输入端口用于从大气数据计算机接收离散量信号,离散量输入端口与第一电阻R1的一端连接,第一电阻R1的另一端连接到光耦的第一输入端与第二通断控制器件J2之间,所述第一通断控制器件J1并联在第一电阻R1的两端;所述离散量输出端口连接在光耦的第一输出端与第二电阻R2之间,用于将调理后的离散量信号传输给大气数据计算机的检测平台。

其中,所述第一通断控制器件为跳线或双刀继电器。所述第二通断控制器件为跳线或双刀继电器;

优选地,所述光耦采用TLP126芯片。

优选地,所述光耦的第二输入端与地之间还连接有一个备用端口。

本实用新型的有益效果是:本实用新型能够对来自大气数据计算机的离散信号进行调理,转换成统一的高低电平信号,供检测平台进行采集,进而使得检测平台能够兼容不同类型的离散量信号,方便于检测平台的测试工作。

附图说明

图1为本实用新型的电路原理图;

图2为本实用新型中一个实施例的电路原理图。

具体实施方式

下面结合附图进一步详细描述本实用新型的技术方案,但本实用新型的保护范围不局限于以下所述。

如图1所示,一种用于大气数据计算机测试的离散量采集调理电路,包括离散量输入端口、光耦、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第一通断控制器件J1、第二通断控制器件J2和离散量输出端口;

所述光耦的第一输入端依次通过第二通断控制器件J2和第三电阻R3连接27V的电源,光耦的第二输入端接地;光耦的第一输出端通过第二电阻R2连接5V的电源,光耦的第二输出端接地;所述离散量输入端口用于从大气数据计算机接收离散量信号,离散量输入端口与第一电阻R1的一端连接,第一电阻R1的另一端连接到光耦的第一输入端与第二通断控制器件J2之间,所述第一通断控制器件J1并联在第一电阻R1的两端;所述离散量输出端口连接在光耦的第一输出端与第二电阻R2之间,用于将调理后的离散量信号传输给大气数据计算机的检测平台。

其中,所述第一通断控制器件为跳线或双刀继电器。所述第二通断控制器件为跳线或双刀继电器;在本申请的实施例中,所述光耦采用TLP126芯片,上述的光耦第一输入端和第二输入端为光耦的发光二极管端,上述的光耦第一输出端和第二输出端为光耦的三级管端,在TLP126芯片中,发光二极管端由一个第一二极管和与第一二极管并联的第二二极管构成,其中第二二极管为发光二极管,且第一二级管的正极连接第二二级管的负极,第一二级管的负极连接第二二级管的正极;所述第一二级管的正极作为所述的光耦第一输入端,第一二极管的负极作为所述的光耦第二输入端;三级管端的集电极作为光耦的第一输出端,三级管端的发射机作为光耦的第二输出端。

本实用新型的具体工作原理如下:

在离散量输入信号Di+为高/低电平时,将第一通断控制器件J1和第二通断控制器件J2关断,此时,若输入信号Di+为高电平,光耦的发光二极管端工作,三极管端导通,则调理后输出的信号D-out为0V的低电平;若输入信号Di+为低电平,光耦的发光二极管端不工作,三级管端截止,则调理后输出的信号D-out为5V的高电平;

在离散量输入信号为地/开信号时,将第一通断控制器件J1和第二通断控制器件J2闭合,若输入信号Di+为地信号,光耦的发光二极管端不工作,三级管端截止,则调理后输出的信号D-out为5V的高电平,若输入信号Di+为开路信号,光耦的发光二极管端工作,三极管端导通,则调理后输出的信号D-out为0V的低电平。

如图2所示,在本申请的实施例中,所述光耦的第二输入端与地之间还连接有一个备用端口,该端口用于输入信号Di-;在该实施例中,第一通断控制器件J1和第二通断控制器件J2闭合,外部输入通断信号(Di+与Di-导通或断开的信号);若Di+与Di-导通,光耦的发光二极管端不工作,三级管端截止,调理后输出的信号D-out为5V的高电平;若Di+与Di-断开,光耦的发光二极管端工作,三极管端导通,则调理后输出的信号D-out为0V的低电平。

综上所述,本实用新型能够对来自大气数据计算机的离散信号进行调理,转换成统一的高低电平信号,供检测平台进行采集,进而使得检测平台能够兼容不同类型的离散量信号,方便于检测平台的测试工作。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1