[发明专利]一种卫星接口自动测试安全控制方法有效

专利信息
申请号: 201110005615.X 申请日: 2011-01-07
公开(公告)号: CN102175899A 公开(公告)日: 2011-09-07
发明(设计)人: 陈粤;焦荣惠;李砥擎 申请(专利权)人: 中国空间技术研究院
主分类号: G01R1/36 分类号: G01R1/36
代理公司: 中国航天科技专利中心 11009 代理人: 安丽
地址: 100094 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 卫星 接口 自动 测试 安全 控制 方法
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种卫星接口自动测试安全控制方法,属于卫星测试领域。

背景技术

卫星低频接口含有100V母线供电接口、二次电源供电接口、指令接口、遥测接口等多种类型的接口,且会有高压。如果使用不当导致接点切换错误,且保护措施不完善,则可能将本不应该连接在一起接口连接起来,轻则测试结果错误,重则损坏星上单机。为避免以上情况的发生,确保使用不当或发错切换指令情况下仍能避免通道错误动作,保护卫星测试安全,必须研究通道安全切换的控制方法。本专利根据星上接口电路原理和通道切换装置原理,通过分析其星上信号特性和通道切换装置内关键器件特性,研究出了针对通道切换装置的状态检测、通断控制的方法和控制逻辑,并通过软硬件实现了该控制方法。该技术是本专利的主要技术秘密要点。通过使用该技术,可以有效监控通道切换状态,避免切换错误,保护星上单机。

发明内容

本发明解决的技术问题是:根据现有方法的不足,提供了一种卫星接口自动测试安全控制方法,该方法能够保障整星低频接口测试的安全。

本发明的技术解决方案是:一种卫星接口自动测试安全控制方法,步骤如下:

(1)在星上接点与测量端口即测量设备之间安装信号切换电路,所述的信号切换电路为:在测试设备内部,将每个星上接点分为两个通路,经两个并联的开关,分别连接测量设备的正负端子,每个开关前安装一个保护电阻;进行星上接点间信号测量时,分别闭合测量星上接点通路中与测量设备的正端子、负端子连接的开关,其余开关均断开;一个星上接点与测量设备之间的连接称为一个通道,每个保护电阻两端并联一个静态测量开关;

(2)卫星不加电时进行静态接口测量,接通步骤(1)中所述的所有静态测量开关,旁路保护电阻;

(3)卫星加电前,断开静态测量开关,接入保护电阻,利用FPGA控制板监控步骤(1)中每个通道的状态,使用FPGA实现互斥逻辑,避免通道切换错误;

(4)卫星加电,进行除静态接口测量外星上其它低频接口信号的测试。

所述的保护电阻的阻值10KΩ±1KΩ。

本发明的优点在于:

(1)本发明利用保护电阻、状态检测电路、FPGA控制板和静态测量开关,实现了整星卫星接口自动测试的安全控制,使自动测试设备能够安全、可靠工作,并且在自动测试设备故障的情况下,仍能确保该装置的故障不会影响星上单机的安全,从而保障整星低频接口测试的安全。

(2)工作安全可靠,即使在自动测试设备故障的情况下,仍能确保该装置的故障不会影响星上单机的安全,从而保障整星低频接口测试的安全。

附图说明

图1为本发明方法的原理框图;

图2为本发明状态检测电路示意图;

图3为本发明FPGA控制板初始化流程图;

图4为本发明星上任意两接点a、b测量通道接通流程;

图5为本发明交直流电压幅值测量流程图;

图6为本发明上升/下降沿测量流程图;

图7为本发明静态阻抗测量流程图。

具体实施方式

下面结合附图详细介绍本发明的实现过程,具体步骤如下:

(1)在星上接点与测量端口即测量设备之间安装信号切换电路,所述的信号切换电路如图1所示为:在测试设备内部,将每个星上接点分为两个通路,经两个并联的开关(即信号切换通路开关),分别连接测量设备的正负端子,每个开关前安装一个保护电阻;进行星上接点间信号测量时,分别闭合测量星上接点通路中与测量设备的正端子、负端子连接的开关,其余开关均断开;一个星上接点与测量设备之间的连接称为一个通道,每个保护电阻两端并联一个静态测量开关;

(2)卫星不加电时进行静态接口测量,接通步骤(1)中所述的所有静态测量开关,旁路保护电阻;

因测量通道较多,静态测量开关可以采用短路插头的方式实现,插上短路插头即可接通静态测量开关,拔下短路插头即可断开静态测量开关。在卫星断电测星上接点间的静态阻抗时,为确保测试的正确性,需接通静态测量开关,旁路保护电阻,使测得的电阻值更为精确。当卫星加电后前,必须断开静态测量开关。

静态阻抗测量流程如图7所示:在卫星断电情况下,首先确认静态测量开关已经接通,然后接通相应测量通道的开关(该步骤参见图4),启动测量设备(万用表)的电阻测量功能,并读取数据。

(3)卫星加电前,断开静态测量开关,接入保护电阻,利用FPGA控制板监控步骤(1)中每个通道的状态,使用FPGA实现互斥逻辑,避免通道切换错误;FPGA控制板与信号切换电路之间通过电缆连接。

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