[发明专利]一种基于优先级的BIT测试命令选择方法在审
申请号: | 201710796869.5 | 申请日: | 2017-09-06 |
公开(公告)号: | CN107728600A | 公开(公告)日: | 2018-02-23 |
发明(设计)人: | 冉鹏;田贝;姜敏;徐向前;苏春宇;张丹涛;董强 | 申请(专利权)人: | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 |
主分类号: | G05B23/02 | 分类号: | G05B23/02 |
代理公司: | 中国航空专利中心11008 | 代理人: | 杜永保 |
地址: | 710065 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 优先级 bit 测试 命令 选择 方法 | ||
技术领域
本发明属于飞行控制系统BIT(机内自检测)技术,涉及一种多个测试同时产生同一个BIT测试命令时,对BIT测试命令选择的方法。
背景技术
传统的飞行控制系统的BIT测试顺序执行,不存在同时进行多个测试的情况,但随着飞行控制系统BIT维护测试的类型和功能不断增加,民用飞机的飞行控制系统中已出现并发执行BIT测试的情况,并发执行的BIT测试可能会产生同一项测试指令,传统的设计方法无法实现并发执行的多个BIT测试指令的实时选择。
发明内容
本发明的目的是:提出一种实现方便,能够从会产生同项测试指令的并发执行的多个BIT测试中选择测试指令的方法。
本发明的技术方案是:一种基于优先级的BIT测试命令选择方法,对同时对同一设备产生测试命令的多个测试设定优先级,如果多个测试都没有执行,则输出的测试命令为0;如果只有一个测试正在执行,则输出该测试产生的测试命令;如果多个测试同时在执行,则输出优先级最高的测试产生的测试命令。
所述的基于优先级的BIT测试命令选择方法,其步骤如下:
步骤1:飞控计算机接收进入维护模式的指令
步骤2:飞控计算机对能够同时产生对同一设备测试命令的多个测试设定优先级;
步骤3:信号选择器从最低优先级的测试开始逐级判断测试是否正在执行,若有更高优先
级的测试正在执行则选择向被测试设备输出更高级优先级的测试;若没有测试正在执行则
向被测试设备输出结果为0;
步骤4:飞控计算机接收退出维护模式的指令后,测试结束,以0作为输出的测试指令。
所述的基于优先级的BIT测试命令选择方法,优先级由1到n的整数表示,1表示优先级最低,其次是2、3…、n表示优先级最高。
所述的基于优先级的BIT测试命令选择方法,用一个布尔型量表征测试执行状态:0表示测试未执行,1表示测试正在执行。
一种基于优先级的BIT测试命令选择系统,包括飞控计算机(1)、信号选择器(2)、被测试设备(3),飞控计算机接收进入维护模式的指令并设定各测试的优先级,信号选择器根据飞控计算机设定的各测试的优先级选择优先级最高的测试信号输出至被测试设备。
本发明具有的优点和有益效果:维护测试由地面维护人员通过地面维护设备启动,并将检测信号发送给飞行控制系统。在多个测试同步进行时,飞行控制系统会选择当前最高优先级的测试执行,对测试命令的响应、选择和切换都是实时和有序的,软件运行时序清晰。实现复杂性低,可靠性高,大大提高了系统的可靠性和可测试性。
附图说明
图1是本发明一种基于优先级的BIT测试命令选择方法的逻辑图;
图2是本发明一种基于优先级的BIT测试命令选择方法中信号选择器的逻辑图。
具体实施方式
下面以左内副翼维护状态使能命令为例,对本方法的具体实施步骤进行详细说明:
左内副翼维护状态使能命令(值为0或1)可以由“远程单元监控测试”和“左副翼综合测试”两项可并发执行的测试产生。其中“远程单元监控测试”执行状态标志为reu_mon_tst_tip(0表示测试未执行,1表示测试正在执行),“左副翼综合测试”执行状态标志为ail_l_intg_conf_tst_tip(0表示测试未执行,1表示测试正在执行);
1.飞控计算机接收进入维护模式的指令
2.设定远程单元监控测试的优先级为1,左副翼综合测试的优先级为2;
3.如果reu_mon_tst_tip为1则选择远程单元监控测试测试产生的测试指令(0或1)作为第一级选择结果,否则取0作为第一级选择结果;
4.如果ail_l_intg_conf_tst_tip为1则选择左副翼综合测试产生的测试指令作为输出的测试指令(0或1),否则取3.中产生的第一级选择结果作为输出的测试指令。
5.退出维护模式后,以0作为输出的测试指令。
对同时对同一设备产生测试命令的多个测试设定优先级,如果多个测试都没有执行,则输出的测试命令为0;如果只有一个测试正在执行,则输出该测试产生的测试命令;如果多个测试同时在执行,则输出优先级最高的测试产生的测试命令。本发明在多个测试同步进行时,飞行控制系统会选择当前最高优先级的测试执行,对测试命令的响应、选择和切换都是实时和有序的,软件运行时序清晰。实现复杂性低,可靠性高,大大提高了系统的可靠性和可测试性。
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