《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 可編程邏輯 > 設計應用 > 運載火箭地面測試設備多路脈沖校準裝置設計
運載火箭地面測試設備多路脈沖校準裝置設計
來源:電子技術應用2014年第5期
馬雪松1,姚靜波2,樂 天1,孫云鵬3
(1.裝備學院 研究生院,北京101416;2.裝備學院 航天裝備系,北京101416;3.酒泉衛星
摘要: 在當前快速測試的背景下,為解決運載火箭地面測試設備校準周期長、工作效率和數據可靠性低的問題,設計了一種地面測試設備校準裝置。校準裝置結合電磁兼容(EMC)設計原則,采用狀態機的模塊設計方法設計FPGA內部邏輯門,控制實現64路脈沖信號輸出,經通用接口和總線對運載火箭地面測試設備進行校準。輸出信號具有精度高、可靠性強的特點,縮短校準裝置校準周期并提高了其通用性,增加了地面測試設備測試數據可靠性。
中圖分類號: TN79.1 TP206.1
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)05-0018-03
A design of multi-channel pulse calibration device for launch vehicles ground test equipment
Ma Xuesong1,Yao Jingbo2,Le Tian1,Sun Yunpeng3
1.Company of Postgraduate Management of Equipment Academy, Beijing 101416,China;2.Department of Space Equipment of Equipment Academy, Beijing 101416,China;3.Jiuquan Satellite Launch Centre, Jiuquan 732750,China
Abstract: This paper designs a multi-channel pulse calibration device in the context of fast test, which can solve the test problems of launch vehicles ground test equipment such as long calibration cycle, low operating efficiency and low reliability of the data. This device is designed underlying EMC principles. The FPGA on calibration device controls pulse output of 64 channels with the method of state machine and calibrates launch vehicles ground test equipment by universal interface and bus. It is proved with features of high precision and reliability. It cuts down the calibration cycle and improves its versatility. This design also increases data-reliability of vehicles ground test equipment.
Key words : launch vehicles;fast test;calibration device;FPGA

    隨著我國航天技術的發展,用于搭載小衛星的火箭機動式發射和導彈發射對于測試系統的快速反應能力提出了越來越高的要求,快速測試成為了航天試驗的一個新課題[1]。快速測試要求縮短射前測試周期,提高測試效率和測試數據的可靠性,降低故障發生率,這就對地面測試設備的維修保障、校準測試等工作提出了新的要求。
    運載火箭發射前需要通過地面測試設備對其進行綜合測試,地面測試設備的準確性對于運載火箭發射任務起著重要作用。采用傳統的方法進行地面測試設備的校準已經無法滿足快速測試體系結構的需求。由于運載火箭結構復雜、箭上設備和儀器多,因此用于運載火箭地面測試任務的地面測試設備的測試項目也較多,配套的地面測試設備種類多、數量大,并且不同型號的運載火箭又對應不同配套的地面測試設備。傳統的校準測試方法存在校準儀器設備數量大、類型多、校準方法復雜、通用性差、可同時測試的通道數少、校準效率低、工作量大導致的人為誤差大、數據不可靠等缺點,這些因素增加了運載火箭的校準測試周期,對運載火箭測試任務的測試效率產生不利影響。因此,設計一種較準方法簡單、通道路數多、通用性好、性能穩定可靠的校準裝置,對快速測試體系結構具有重要意義。
1 設計框架和結構
1.1 框架設計

    為滿足測試地面測試設備數字通道測試需求,檢定各數字通道以及各個通道數據采集的相互關系,本文以地面測試設備的數字時序為研究對象,設計校準裝置單板以10 ms為間隔排隊輸出周期性脈沖信號,采用該信號控制負載電路,結合外接電源輸出不同電壓等級的脈沖信號,可同時測試地面測試設備的多個數字通道以及各個通道之間的信號采集情況,同時信號幅值能滿足不同運載火箭配套地面測試設備電壓等級需求。
    校準裝置采用PXI總線技術,通過可編程FPGA和硬件描述語言Verilog實現邏輯設計。64個I/O管腳輸出64路以10 ms為間隔排隊觸發周期性脈沖信號,經過集成驅動電路ULN2803放大,輸出接口采用100 pin的SCSI-100通用接口,集電極開路驅動負載負極,采用外接電源控制可實現輸出時序信號的幅值為10 V~40 V。
    設計框圖如圖1所示,FPGA芯片采用Altera公司Cyclone III系列的EP3C10E144C8N芯片,低壓差電壓調節器采用LM1117系列芯片,可實現5 V電壓到1.2 V和2.5 V的電壓轉換。FPGA配置方式采用AS和JTAG同時配置的方式,EPROM采用Altera公司的EPCS4I8N芯片。FPGA輸出電流僅有4 mA,無法驅動負載電路,而八達林頓晶體管ULN2803具有8通道的驅動能力,可滿足驅動電路驅動放大需求[2]。

1.2 FPGA功能模塊設計
    FPGA選用Altera公司Cyclone系列的型號為EP3C-10E144C8N的芯片。通過Quartus 9.0軟件平臺完成FPGA內部邏輯設計,實現64路脈沖信號排隊輸出。狀態轉換圖如圖2所示。


    采用狀態機設計方法,將整個時序邏輯劃分為S0~S45個狀態,RS為RESET信號,低電平有效;T0~T4為5個觸發信號,高電平觸發;CLK1為排隊計時信號,用于控制排隊間隔。64路信號存在如下狀態:各通道初始狀態S0;初始態到信號觸發的過渡狀態和全部通道輸出低電平狀態,過渡狀態和全部通道輸出低電平狀態各通道輸出信號一致,故可視為一個狀態S1;各通道排隊輸出高電平狀態S2;全部通道輸出高電平狀態S3;各通道排隊輸出低電平狀態S4。狀態邏輯關系表如表1所示。
2 系統仿真實現及結果檢定
2.1 FPGA軟件仿真

    FPGA的開發選用硬件描述語言Verilog,開發平臺選擇Quartus 9.0軟件,該軟件集成了Altera的FPGPA開發流程所涉及的所有工具和第三方軟件接口;仿真工具采用ModelSim,該軟件是業界最通用仿真器之一,具有功能強大、調試手段多、仿真精度高、速度快等特點[3-4]。
    仿真時序圖如圖3、圖4所示,通過時序圖觀察可知,校準裝置核心器件FPGA實現了64路脈沖信號以10 ms間隔排隊輸出的功能。圖中CLK為8 MHz時鐘信號,周期為125 ps;CLK1是經分頻產生的周期為10 ms的脈沖信號,用于觸發各排隊通道,控制排隊間隔;RESET信號在t=1 s時變為低電平,FPGA執行復位操作,RESET持續1 s后恢復高電平觸發脈沖信號開始發生;T1、T2、T3、T4是內部邏輯狀態觸發信號。由仿真圖可知,FPGA能按要求產生以10 ms為排隊間隔的周期脈沖信號,脈沖信號的周期為1 s。

 

 

2.2 硬件實現
    由于用于航天測試的各類設備均要通過電磁兼容(EMC)認證測試,而采用傳統方法生產出樣品后進行認證測試,存在成本高、故障定位困難等問題。因此,研發初期將EMC方面的問題定位并解決,對提高產品質量、降低研發成本是十分必要的[5]。校準裝置結合EMC設計原則,從原理圖設計開始,對電源、時鐘外圍電路設計濾波器濾,PCB布線時,對電源線、地線、信號線的布線位置、寬度和間距以及過孔寬度和元件位置等進行調整[6-7],結合其他設計準則進行PCB電路圖設計,得到的校準裝置具有較弱的電磁干擾和較強的電磁抗擾度。
2.3 結果檢定
    校準裝置的時鐘晶振標稱頻率為8 MHz,頻率精度等級為5×10-8,屬于高精度時鐘源。采用通用精度等級較高的E312A通用計數器對校準裝置的各個通道輸出進行結果檢定,隨機選取6個通道進行測量,測得其輸出信號周期如表2所示。

    由上表可知,輸出脈沖信號的周期理論值為1 s,測得周期的最大絕對誤差為0.1×10-6 s。由此可知,校準裝置可發出高精度的周期脈沖信號。采用雙通道控制門控雙穩的啟動和停止來進行測量的方法,一個通道用于啟動門控雙穩,另一個通道用于控制雙穩復原,啟動通道采用正斜率觸發,停止通道采用負斜率觸發,對校準裝置隨機選擇兩個通道進行測量,測得結果如表3所示。排隊間隔理論值為10 ms,測得最大絕對誤差為10-5 s,由此可知,脈沖信號排隊時間間隔具有較高的精度。
    通過軟件仿真和對輸出結果的檢定,得出脈沖校準裝置輸出信號的周期和排隊時間間隔具有精度高的特點,由通用接口總線可實現單板的64路信號輸出,輸出信號的幅值可通過外接電源控制,滿足地面測試設備不同電壓等級脈沖信號的測試需求。利用該裝置可實現不同型號運載火箭的不同類型地面測試設備校準需求,實現“即插即測”,具有測試速度快、測試方法簡單、通用性強的特點,增加了測試數據的可靠性,縮短了校準測試周期,對后續測試任務的順利進行以及構建快速測試體系結構具有重要意義。
參考文獻
[1] 王華,蔡遠文,首俊明.航天ATS快速測試體系結構研究[J].航天控制,2007,25(4):72-76.
[2] Altera Corporation.Cyclone III device handbook[Z].2005.
[3] 王誠,蔡海寧,吳繼華.Altera FPGA/CPLD設計[M].北京:人民郵電出版社,2011.
[4] 惠鵬飛,姚仲敏,夏穎,等.基于FPGA的無線傳感網絡信道波形整形濾波器[J].電子技術應用,2013,39(7):35-37.
[5] 崔洋,彭吉,李佩玥,等.板級EMC診斷測量與仿真分析方法[J].電子測量技術,2013,36(4):101-105.
[6] 莊信武,余志勇.GPS信號發射裝置上變頻器電磁兼容設計[J].微型機與應用,2009,27(20):78-80.
[7] 王建政,李云峰.基于PXI總線的運載火箭地面測試設備計量檢定系統設計[J].計量與測試技術,2013,40(7):7-8.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲精品无人区| 中文欧美日韩| 国产精品免费网站| 欧美精品在线观看91| 免费观看成人网| 噜噜噜91成人网| 久久一二三四| 久久久亚洲综合| 久久九九有精品国产23| 亚欧成人在线| 亚洲精品视频免费| 亚洲精品一区二区在线观看| 亚洲电影免费观看高清完整版| 国内精品久久久久伊人av| 国产欧美在线视频| 国产精品主播| 国产日韩精品视频一区二区三区| 国产精品久久久久久久久免费| 欧美日韩中文字幕精品| 欧美婷婷六月丁香综合色| 欧美日韩一区二区三区免费 | 久久久久久久999精品视频| 久久国产精品毛片| 久久深夜福利| 理论片一区二区在线| 男男成人高潮片免费网站| 欧美a级片网站| 欧美国产三区| 欧美日韩无遮挡| 国产精品久久久久aaaa| 国产精品三级久久久久久电影| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 国产精品久久久久久五月尺| 国产精品萝li| 国产午夜精品理论片a级大结局 | 欧美成人一品| 欧美日韩视频在线一区二区| 国产精品vvv| 国产欧美精品在线播放| 国产综合视频| 亚洲人成网站777色婷婷| 亚洲精品视频在线观看免费| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 亚洲视频大全| 欧美一区二区在线| 91久久精品国产91性色tv| 日韩午夜三级在线| 亚洲欧美日韩另类| 久久久久久穴| 欧美精品一区二区三区蜜桃| 国产精品乱子久久久久| 狠狠色狠狠色综合日日tαg| 亚洲人午夜精品| 亚洲影视综合| 91久久精品国产| 亚洲免费一级电影| 久久频这里精品99香蕉| 欧美母乳在线| 国产伦精品一区二区三区照片91| 一区二区三区在线观看视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 亚洲一区二三| 亚洲欧洲精品一区二区| 亚洲一区二区在线观看视频| 久久嫩草精品久久久久| 欧美日韩一区二区免费在线观看| 国产日韩欧美中文| 亚洲精品视频一区| 久久国产精品毛片| 亚洲图中文字幕| 久久噜噜亚洲综合| 欧美日韩一区二区欧美激情 | 午夜精品一区二区三区在线| 久久尤物视频| 欧美网站大全在线观看| 激情小说另类小说亚洲欧美| 99在线精品观看| 久久精品视频导航| 亚洲一区尤物| 欧美va亚洲va香蕉在线| 国产精品久久久久久久一区探花 | 欧美亚洲色图校园春色| av成人国产| 久久夜色精品国产欧美乱极品| 欧美日韩亚洲一区二区三区| 精品福利av| 午夜国产精品视频| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 久久一区亚洲| 国产精品永久免费视频| 99re6这里只有精品| 亚洲黄色成人久久久| 欧美一区二区三区四区在线观看| 欧美了一区在线观看| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 亚洲永久精品国产| 亚洲婷婷综合色高清在线| 欧美成年视频| 狠狠综合久久av一区二区小说 | 亚洲一区综合| 在线视频日本亚洲性| 欧美成人午夜77777| 国产一区二区三区久久久久久久久| 亚洲视频在线观看免费| 9色精品在线| 欧美国产日韩视频| 激情综合久久| 久久成人在线| 久久久成人网| 国产午夜精品久久久| 亚洲尤物精选| 亚洲欧美国产精品va在线观看| 欧美精选一区| 91久久夜色精品国产九色| 亚洲国产中文字幕在线观看| 久久噜噜亚洲综合| 国产一区二区三区的电影| 午夜视频在线观看一区二区| 午夜视频久久久久久| 欧美性感一类影片在线播放| 日韩视频免费观看高清在线视频| 亚洲久色影视| 欧美乱妇高清无乱码| 亚洲经典三级| 日韩视频中文字幕| 欧美久久久久久| 亚洲日韩成人| 99视频超级精品| 欧美日本韩国在线| 日韩亚洲欧美成人| 亚洲午夜激情网站| 国产精品久久久久久久久久直播| 一区二区三区高清| 午夜激情综合网| 国产日韩精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩综合| 久久国产精品亚洲va麻豆| 国产午夜精品全部视频播放| 欧美一级艳片视频免费观看| 欧美一区深夜视频| 黄色av日韩| 亚洲欧洲日产国产网站| 欧美国产日韩一区二区三区| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 亚洲亚洲精品在线观看 | 亚洲色图自拍| 午夜欧美大片免费观看| 国产亚洲视频在线| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡 | 亚洲综合色婷婷| 国产嫩草一区二区三区在线观看| 小处雏高清一区二区三区| 老司机一区二区| 亚洲日本中文| 亚洲欧美999| 国产一区二区高清| 亚洲精品久久久久久下一站| 欧美精品综合| 亚洲一区二区三区四区视频| 久久久久**毛片大全| 亚洲高清在线观看| 亚洲一区二区av电影| 国产小视频国产精品| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 欧美日韩在线一区| 欧美一级理论片| 欧美大片在线观看| 亚洲性xxxx| 免费观看久久久4p| 中文久久乱码一区二区| 久久免费视频在线| 99爱精品视频| 久久亚洲国产成人| 亚洲久色影视| 久久久国产精品一区二区中文 | 午夜在线视频观看日韩17c| 免费不卡亚洲欧美| 中文亚洲免费| 欧美/亚洲一区| 一区二区免费看| 久久琪琪电影院| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 久久精品导航| 99精品欧美一区| 久久久亚洲高清| 中国av一区| 欧美电影免费观看大全| 亚洲欧美三级伦理| 欧美日本韩国一区二区三区| 欧美一区二区三区免费大片| 欧美欧美全黄| 久久精品一区二区三区中文字幕| 欧美日韩伦理在线| 亚洲成人自拍视频| 国产精品日本欧美一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆 | 亚洲激情视频网| 久久国产精品久久久久久电车| 亚洲伦理网站| 蜜臀久久久99精品久久久久久|