一种制导弹药整弹电性能仿真测试装置的制作方法

文档序号:11731650阅读:253来源:国知局
一种制导弹药整弹电性能仿真测试装置的制作方法
本发明属于制导弹药测试技术领域,涉及一种制导弹药整弹电性能仿真测试装置。

背景技术:
通常而言,制导弹药产品是基于千万个元器件构成的复杂电子产品,或由若干组件和部件组成的系统级产品。而系统级产品的维护保障更趋近于一个庞大的系统工程。在这个系统工程中,很重要的一部分则是试验测试系统,它主要完成系统级产品的各种参数的测试和功能验证,包括可靠性试验、地面仿真等。制导弹药产品整体参数和功能验证是测试制导弹药系统总体性能的重要工作,无论是在生产验收阶段,还是长期储存阶段和发射前的准备阶段,制导弹药整弹电性能仿真测试都是常规测试的主要方法。

技术实现要素:
本发明所要解决的技术问题是提供一种能够通过弹体上预留的测试接口对制导弹药整体进行智能化测试的制导弹药整弹电性能仿真测试装置。为解决上述技术问题所采用的技术方案是:一种制导弹药整弹电性能仿真测试装置,其包括工控机、路由器、数字多用表、函数发生器、程控电源、选择开关、数字I/O模块、转换电路、适配电路、转换控制电路和脉冲产生电路;所述转换电路包括第25至第28继电器以及第18继电器;所述数字多用表、程控电源、函数发生器、选择开关和数字I/O模块分别通过路由器与所述工控机相连接;所述数字多用表与所述选择开关的相应端口相连接;所述选择开关分别与导弹体X8和所述适配电路的相应端口相连接;所述适配电路与导弹体X8的相应端口相连接;所述函数发生器与所述脉冲产生电路的相应端口相连接;所述数字I/O模块分别与所述脉冲产生电路和转换控制电路的相应端口相连接;所述程控电源分别与转换控制电路和脉冲产生电路的相应端口相连接;所述程控电源的端口DY1+经所述第25继电器的第1常开触点KDT25-1接导弹体X8的电源正端口DTZ;所述程控电源的端口DY1-经所述第25继电器的第2常开触点KDT25-2接导弹体X8的GND端口DTGD;所述程控电源的端口DY2-经所述第18继电器的第1常开触点KDT18-1接导弹体X8的电源负端口DTF;所述程控电源的端口DY2+经所述第18继电器的第2常开触点KDT18-2接导弹体X8的GND端口DTGD;导弹体X8的fin检测点端口DT6经所述第28继电器的第1常开触点KDT28-1接所述脉冲产生电路的相应端口;导弹体X8的GND端口DTGD经所述第28继电器的第2常开触点KDT28-2接所述脉冲产生电路的相应端口;导弹体X8的z端口DT4经所述第26继电器的第1常开触点KDT26-1接导弹体X8的-Y端口DT7;导弹体X8的y端口DT5经所述第26继电器的第2常开触点KDT26-2接导弹体X8的-Z端口DT8;导弹体X8的fin检测点端口DT6经所述第27继电器的第1常开触点KDT27-1接导弹体X8的VA端口DT18。所述脉冲产生电路包括反相器U11A、反相器U11B、计数器U12、选择器U13、开关模块U14、电阻R90、第一脉冲控制继电器、端口MZ1和端口MGD1;所述函数发生器的输出端XF1经所述第一脉冲控制继电器的第1常开触点KMZ1-1接所述开关模块U14的4脚;所述函数发生器的输出端XF1D接所述开关模块U14的11脚;所述函数发生器的输出端XF2经所述第一脉冲控制继电器的第2常开触点KMZ1-2接所述开关模块U14的3脚;所述函数发生器的输出端XF2D接所述开关模块U14的12脚;所述开关模块U14的2脚和5脚分别接所述端口MZ1;所述端口MZ1经所述第28继电器的第1常开触点KDT28-1接导弹体X8的fin检测点端口DT6;所述开关模块U14的10脚和13脚分别接所述端口MGD1;所述端口MGD1经所述第28继电器的第2常开触点KDT28-2接导弹体X8的GND端口DTGD;所述反相器U11A的输入端1脚接所述数字I/O模块的端口CLK;所述选择器U13的1脚至4脚分别接所述数字I/O模块对应的端口D3~D0;所述选择器U13的12脚至15脚分别接所述数字I/O模块对应的端口D7~D4;所述反相器U11A的输出端2脚接所述计数器U12的5脚;所述计数器U12的3脚接所述选择器U13的11脚;所述计数器U12的2脚接所述选择器U13的10脚;所述计数器U12的6脚接所述选择器U13的9脚;所述计数器U12的7脚接其14脚;所述选择器U13的6脚接所述反相器U11B的输入端3脚;所述反相器U11B的输出端4脚经所述电阻R90接所述程控电源的端口+5V+;所述计数器U12的4脚、11脚和16脚分别接所述程控电源的端口+5V+;所述计数器U12的15脚、1脚、10脚、9脚和8脚分别接地;所述选择器U13的16脚接所述程控电源的端口+5V+;所述选择器U13的7脚和8脚分别接地;所述开关模块U14的6脚和9脚分别接所述反相器U11B的输出端4脚;所述开关模块U14的14脚接所述程控电源的端口+15V+;所述开关模块U14的8脚接所述程控电源的端口-15V-;所述开关模块U14的7脚分别接所述程控电源的端口+15V-、端口-15V+和端口+5V-。所述适配电路包括R10-R13和端口DT11A-DT14A;所述所述电阻R13接在端口DT11A与导弹体X8的DT11端口之间;所述电阻R12接在端口DT12A与导弹体X8的DT12端口之间;所述电阻R11接在端口DT13A与导弹体X8的DT13端口之间;所述电阻R10接在端口DT14A与导弹体X8的DT14端口之间;所述端口DT11A-DT14A分别接所述选择开关的相应端口。所述转换控制电路包括缓冲器U1-5、反相驱动器U1-11和9脚排阻RP1;所述缓冲器U1-5的输入端1A~6A分别接所述数字I/O模块的相应端口;所述缓冲器U1-5的输出端1Y~6Y分别接所述反相驱动器U1-11的对应输入端6脚~1脚;所述缓冲器U1-5的电源端VCC接所述程控电源的端口+5V+;所述缓冲器U1-5的接地端GND接地;所述反相驱动器U1-11的9脚接所述程控电源的端口+24V+;所述反相驱动器U1-11的8脚接地;所述9脚排阻RP1的公共端接所述程控电源的端口+5V+,所述9脚排阻RP1的其中6个非公共端管脚分别接对应的所述反相驱动器U1-11的输入端1脚~6脚;所述第25继电器的线圈KDT25接在所述反相驱动器U1-11的输出端11脚与所述程控电源的端口+24V+之间;所述第26继电器的线圈KDT26接在所述反相驱动器U1-11的输出端12脚与所述程控电源的端口+24V+之间;所述第27继电器的线圈KDT27接在所述反相驱动器U1-11的输出端13脚与所述程控电源的端口+24V+之间;所述第28继电器的线圈KDT28接在所述反相驱动器U1-11的输出端14脚与所述程控电源的端口+24V+之间;所述第18继电器的线圈KDT18接在所述反相驱动器U1-11的输出端15脚与所述程控电源的端口+24V+之间;所述第一脉冲控制继电器的线圈KMZ1接在所述反相驱动器U1-11的输出端16脚与所述程控电源的端口+24V+之间。所述数字多用表的型号为34405A;所述函数发生器的型号为33210A;所述程控电源的型号为N6700B;所述选择开关的型号为L4421A;所述数字I/O模块的型号为L4450A。所述反相器U11A和反相器U11B的型号均为74LS04;所述计数器U12的型号为74LS193;所述选择器U13的型号为74LS151;所述开关模块U14的型号为DG303AAK;所述缓冲器U1-5的型号为74LS07;所述反相驱动器U1-11的型号为MC1413。本发明的有益效果是:本发明是对制导弹药整体的特性参数、工作时序、数据通讯等进行检查、模拟,并对整个试验状况进行监测;本发明具有较强的可扩展性,以本发明为基础,可完成新型号制导弹药的测试需求,也可以满足数字式制导弹药的测试。附图说明图1为本发明原理框图。图2为转换电路原理图。图3为脉冲产生电路原理图。图4为适配电路原理图。图5为转换控制电路原理图。具体实施方式由图1-5所示的实施例可知,它包括工控机、路由器、数字多用表、函数发生器、程控电源、选择开关、数字I/O模块、转换电路、适配电路、转换控制电路和脉冲产生电路;所述转换电路包括第25至第28继电器以及第18继电器;所述数字多用表、程控电源、函数发生器、选择开关和数字I/O模块分别通过路由器与所述工控机相连接;所述数字多用表与所述选择开关的相应端口相连接;所述选择开关分别与导弹体X8和所述适配电路的相应端口相连接;所述适配电路与导弹体X8的相应端口相连接;所述函数发生器与所述脉冲产生电路的相应端口相连接;所述数字I/O模块分别与所述脉冲产生电路和转换控制电路的相应端口相连接;所述程控电源分别与转换控制电路和脉冲产生电路的相应端口相连接;所述程控电源的端口DY1+经所述第25继电器的第1常开触点KDT25-1接导弹体X8的电源正端口DTZ;所述程控电源的端口DY1-经所述第25继电器的第2常开触点KDT25-2接导弹体X8的GND端口DTGD;所述程控电源的端口DY2-经所述第18继电器的第1常开触点KDT18-1接导弹体X8的电源负端口DTF;所述程控电源的端口DY2+经所述第18继电器的第2常开触点KDT18-2接导弹体X8的GND端口DTGD;导弹体X8的fin检测点端口DT6经所述第28继电器的第1常开触点KDT28-1接所述脉冲产生电路的相应端口;导弹体X8的GND端口DTGD经所述第28继电器的第2常开触点KDT28-2接所述脉冲产生电路的相应端口;导弹体X8的z端口DT4经所述第26继电器的第1常开触点KDT26-1接导弹体X8的-Y端口DT7;导弹体X8的y端口DT5经所述第26继电器的第2常开触点KDT26-2接导弹体X8的-Z端口DT8;导弹体X8的fin检测点端口DT6经所述第27继电器的第1常开触点KDT27-1接导弹体X8的VA端口DT18。所述脉冲产生电路包括反相器U11A、反相器U11B、计数器U12、选择器U13、开关模块U14、电阻R90、第一脉冲控制继电器、端口MZ1和端口MGD1;所述函数发生器的输出端XF1经所述第一脉冲控制继电器的第1常开触点KMZ1-1接所述开关模块U14的4脚;所述函数发生器的输出端XF1D接所述开关模块U14的11脚;所述函数发生器的输出端XF2经所述第一脉冲控制继电器的第2常开触点KMZ1-2接所述开关模块U14的3脚;所述函数发生器的输出端XF2D接所述开关模块U14的12脚;所述开关模块U14的2脚和5脚分别接所述端口MZ1;所述端口MZ1经所述第28继电器的第1常开触点KDT28-1接导弹体X8的fin检测点端口DT6;所述开关模块U14的10脚和13脚分别接所述端口MGD1;所述端口MGD1经所述第28继电器的第2常开触点KDT28-2接导弹体X8的GND端口DTGD;所述反相器U11A的输入端1脚接所述数字I/O模块的端口CLK;所述选择器U13的1脚至4脚分别接所述数字I/O模块对应的端口D3~D0;所述选择器U13的12脚至15脚分别接所述数字I/O模块对应的端口D7~D4;所述反相器U11A的输出端2脚接所述计数器U12的5脚;所述计数器U12的3脚接所述选择器U13的11脚;所述计数器U12的2脚接所述选择器U13的10脚;所述计数器U12的6脚接所述选择器U13的9脚;所述计数器U12的7脚接其14脚;所述选择器U13的6脚接所述反相器U11B的输入端3脚;所述反相器U11B的输出端4脚经所述电阻R90接所述程控电源的端口+5V+;所述计数器U12的4脚、11脚和16脚分别接所述程控电源的端口+5V+;所述计数器U12的15脚、1脚、10脚、9脚和8脚分别接地;所述选择器U13的16脚接所述程控电源的端口+5V+;所述选择器U13的7脚和8脚分别接地;所述开关模块U14的6脚和9脚分别接所述反相器U11B的输出端4脚;所述开关模块U14的14脚接所述程控电源的端口+15V+;所述开关模块U14的8脚接所述程控电源的端口-15V-;所述开关模块U14的7脚分别接所述程控电源的端口+15V-、端口-15V+和端口+5V-。所述适配电路包括R10-R13和端口DT11A-DT14A;所述电阻R13接在端口DT11A与导弹体X8的DT11端口之间;所述电阻R12接在端口DT12A与导弹体X8的DT12端口之间;所述电阻R11接在端口DT13A与导弹体X8的DT13端口之间;所述电阻R10接在端口DT14A与导弹体X8的DT14端口之间;所述端口DT11A-DT14A分别接所述选择开关的相应端口。所述转换控制电路包括缓冲器U1-5、反相驱动器U1-11和电阻R1-1~R1-6;所述缓冲器U1-5的输入端1A~6A分别接所述数字I/O模块的相应端口;所述缓冲器U1-5的输出端1Y~6Y分别接所述反相驱动器U1-11的对应输入端6脚~1脚;所述缓冲器U1-5的电源端VCC接所述程控电源的端口+5V+;所述缓冲器U1-5的接地端GND接地;所述反相驱动器U1-11的9脚接所述程控电源的端口+24V+;所述反相驱动器U1-11的8脚接地;所述9脚排阻RP1的公共端接所述程控电源的端口+5V+,所述9脚排阻RP1的其中6个非公共端管脚分别接对应的所述反相驱动器U1-11的输入端1脚~6脚;所述第25继电器的线圈KDT25接在所述反相驱动器U1-11的输出端11脚与所述程控电源的端口+24V+之间;所述第26继电器的线圈KDT26接在所述反相驱动器U1-11的输出端12脚与所述程控电源的端口+24V+之间;所述第27继电器的线圈KDT27接在所述反相驱动器U1-11的输出端13脚与所述程控电源的端口+24V+之间;所述第28继电器的线圈KDT28接在所述反相驱动器U1-11的输出端14脚与所述程控电源的端口+24V+之间;所述第18继电器的线圈KDT18接在所述反相驱动器U1-11的输出端15脚与所述程控电源的端口+24V+之间;所述第一脉冲控制继电器的线圈KMZ1接在所述反相驱动器U1-11的输出端16脚与所述程控电源的端口+24V+之间。所述数字多用表的型号为34405A;所述函数发生器的型号为33210A;所述程控电源的型号为N6700B;所述选择开关的型号为L4421A;所述数字I/O模块的型号为L4450A。所述反相器U11A和反相器U11B的型号均为74LS04;所述计数器U12的型号为74LS193;所述选择器U13的型号为74LS151;所述开关模块U14的型号为DG303AAK;所述缓冲器U1-5的型号为74LS07;所述反相驱动器U1-11的型号为MC1413。本发明导弹体输入输出检查的测试方法如下:工控机发出指令通过数字I/O模块传输给转换控制电路,使第18继电器和第25继电器的常开触点闭合,接通电源;使第26继电器和第27继电器的常开触点闭合,短接相应端子,从可编程电源上读取消耗电流。舵机电位器PR1、PR2和“-Y”、“-Z”的信号值:工控机发出指令通过数字I/O模块传输给转换控制电路,使第28继电器的常开触点闭合,接入函数发生器,产生脉冲指令,由工控机控制数字多用表,选择读取相应端口数据。舵机电磁阀绕阻上的电压和导弹控制信号“-Y”、“-Z”的电压:由工控机控制数字多用表,选择读取相应端口数据。以上所述实施方式仅为本发明的优选实施例,而并非本发明可行实施例的穷举。对于本领域一般技术人员而言,在不背离本发明原理和精神的前提下对其所作出的任何显而易见的改动,都应当被认为包含在本发明的权利要求保护范围之内。
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