一种基于以太网的1553B总线检测系统的制作方法

文档序号:16611736发布日期:2019-01-15 22:21阅读:396来源:国知局
一种基于以太网的1553B总线检测系统的制作方法

本实用新型涉及信息检测领域,具体涉及一种基于以太网的1553B总线检测系统。



背景技术:

以太网(Ethernet)指的是由Xerox公司创建并由Xerox、Intel和DEC公司联合开发的基带局域网规范,是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准,是当今居于主导地位的局域网技术。以太网做为一种原理简单,便于实现,同时又价格低廉的局域网技术已经成为业界的主流。而更高性能的快速以太网和千兆以太网的出现更使其成为最有前途的网络技术。使用方便、应用范围广、兼容性强。对于如何实现MIL-STD-1553B监听和数据、指令响应,满足卫星各种数据处理和事务控制检测是现阶段需要解决的问题。



技术实现要素:

本实用新型旨在提供一种具有双冗余1553B通道,完成对1553B总线网络性能测试,支持A/B双冗余通道且具备总线监听功能的基于以太网的1553B总线检测系统。

本实用新型采用的技术方案如下:一种基于以太网的1553B总线检测系统,包括:

1553B模块,与地检设备实时通讯,实现1553B监听和数据、指令响应;

可控编程芯片S698PM,用于将下传的数据进行编码以产生相应符合协议的信号;

以太网通讯模块,与上位机实时通讯,监测1553B模块所有指令和数据,并实现姿轨控;

电源模块,用于对整个检测系统供电;

所述1553B模块与可控编程芯片S698PM双向连接,所述可控编程芯片S698PM与以太网通讯模块通讯连接。

进一步的,所述以太网通讯模块包括相互连接的以太网接桥接芯片和以太网接口,所述以太网桥接芯片与可编程芯片S698PM连接,所述以太网接口与上位机连接。

进一步的,所述以太网接桥接芯片的型号为RTL8201BL。

进一步的,所述可控编程芯片S698PM,包括:

状态控制单元;

处理器单元,用于控制以太网通讯模块,处理与上位机间的数据通讯;

通讯单元,所述处理器单元通过通讯单元与以太网通讯模块连接。

进一步的,在可编程芯片S698PM外部还设置有与其连接的FLASH模块和SRAM模块。

进一步的,所述1553B模块包括1553B-A通道和1553B-B通道。

进一步的,1553B-A通道和1553B-B通道的接头采用型号为PL45-47连接器。

进一步的,所述可编程芯片S698PM的型号为EP3C55F483。

本实用新型的有益效果在于:在以太网接口的基础上提供2路双冗余1553B通道,与地检设备实时通讯,实现MIL-STD-1553B监听和数据、指令响应;本系统可以负责卫星控制,包括卫星姿态和轨道控制、卫星状态管理等数据通讯的检测,满足卫星各种数据处理和事务控制检测的性能。

〖附图说明〗

本实用新型将通过例子并参照附图的方式说明,其中:

图1是本实用新型的整体结构框图;

图2是本实用新型的内部结构框图。

〖具体实施方式〗

下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

如图1、图2所示,一种基于以太网的1553B总线检测系统,包括用于与地检设备实时通讯,实现1553B监听和数据、指令响应的1553B模块、用于将下传的数据进行编码以产生相应符合协议信号的可控编程芯片S698PM、用于与上位机实时通讯,监测1553B模块所有指令和数据,并实现姿轨控的以太网通讯模块、以及用于对整个检测系统供电的电源模块;所述1553B模块与可控编程芯片S698PM双向连接,所述可控编程芯片S698PM与以太网通讯模块通讯连接。所述1553B模块包括1553B-A通道和1553B-B通道。

所述以太网通讯模块包括相互连接的以太网接桥接芯片和以太网接口,所述以太网桥接芯片与可编程芯片S698PM连接,所述以太网接口采用型号为RJ45的接口与上位机或网络适配器连接。所述可控编程芯片S698PM,包括:状态控制单元;处理器单元,用于控制以太网通讯模块,处理与上位机间的数据通讯;通讯单元,所述处理器单元通过通讯单元与以太网通讯模块连接。可控编程芯片S698PM中的处理器单元,是采用SPARC构架的SOC芯片,可以实现系统控制,完成以太网协议栈、1553B数据解析、用于控制以太网通讯模块,处理与上位机间的数据通讯,可控编程芯片S698PM与地面的数据交换间通过并行数据总线进行数据通讯。电源模块,其输入为电源接口的+28V直流电,输出有+2.5V/+1.2V/+1.0V/+3.3V/+1.8V/+5V。

实施例中,以太网桥接芯片具体型号为RTL8201BL;可编程芯片型号S698PM的型号为EP3C55F483,可编程芯片S698PM负责通过以太网桥接芯片与上位机通讯、通过并行数据总线将上位机指令转给可编程芯片S698PM以做进一步处理,可编程芯片S698PM则通过读取上位机指令实现对1553B模块的信号进行控制。

本实用新型工作时,其以太网接口与上位机连接,其物理层PL45-47连接器接口通过转接电缆与外部设备连接,实现上位机的以太网数据通讯。

其工作流程具体包括两个流程:发送数据工作流程和接收数据工作流程。

发送数据工作流程:

首先在上位机上运行上层测试软件,通过它来设置发送通道的相应参数,通过以太网通讯模块传送至可编程芯片S698PM,可编程芯片S698PM内的处理器单元根据上位机下传的参数来控制相应的状态控制单元,设置发送通道的相关寄存器参数,状态寄存器、时钟分频寄存器、数据存储寄存器进行参数配置,完成发送通道的初始化操作。然后用户再通过运行于上位机的检测软件,通过以太网总线经以太网通讯模块发送数据包,该数据包通过可编程芯片S698PM进行编码,根据不同信号类型可实现1553B-A和1553B-B双冗余通道具备总线监听功能,将总线上监听到的数据流自动记录下来,记录文件的内容包括消息时间(精确到us),总线A路或B路,消息内容,消息出现在总线上的时间消息计数,将信号传输至PL45-47连接器接口上,再通过转接电缆发送给外部设备。

接收数据工作流程:

首先在上位机上运行上位机测试软件,通过它来设置接收通道的相应参数,设置的参数包括接收信号类型、接收通道、接收波特率等信息,该信息通过以太网通讯模块传送至可编程芯片S698PM,可编程芯片S698PM上的处理器单元根据上位机下传的参数来控制相应状态控制单元,设置接收通道的相关寄存器参数,状态寄存器、时钟分频寄存器、数据存储寄存器进行参数配置,完成接收通道的初始化操作。然后,1553B-A和1553B-B双冗余通道根据不同的信号类型进行电平转换,传输给可编程芯片S698PM,可编程芯片S698PM对信号进行解码后通过以太网通讯模块上传给上位机。

以上实施例仅为充分公开而非限制本实用新型,凡基于本实用新型的创作主旨、未经创造性劳动的等效技术特征的替换,应当视为本申请揭露的范围。

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