[发明专利]信号检测仪有效
申请号: | 201811515338.5 | 申请日: | 2018-12-12 |
公开(公告)号: | CN109388075B | 公开(公告)日: | 2021-06-18 |
发明(设计)人: | 陈智;彭景;樊灿;吴昶;付士会;宁禅;成亮;汤爱平 | 申请(专利权)人: | 中国航发南方工业有限公司 |
主分类号: | G05B19/04 | 分类号: | G05B19/04;F42B35/02;G08C17/02 |
代理公司: | 长沙智嵘专利代理事务所(普通合伙) 43211 | 代理人: | 刘宏 |
地址: | 412002*** | 国省代码: | 湖南;43 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 信号 检测 | ||
1.一种信号检测仪,用于对导弹与机载火控系统之间的交联信号进行模拟检测,其特征在于,
包括信号检测盒(11)和检测电缆(12),检测电缆(12)分别与机载导弹发射装置(30)和信号检测盒(11)连接,信号检测盒(11)与机载火控系统(20)无线通讯连接;
信号检测盒(11)内设置有
控制器(111),用于起到信号解析和数据存储的作用;
无线通讯模块(112),用于供控制器(111)与机载火控系统(20)之间进行无线通讯;
显示屏(113),用于输入导弹截获模拟信号和对控制器(111)的解析结果进行显示;
数据采集模块(114),用于采集信号;
信号调理电路(115),用于进行电源转换,以及用于对机载电源提供的电源信号和机载火控系统(20)输出的指示信号调整至数据采集模块(114)所能识别的范围;
负载模拟模块(116),用于模拟导弹挂机状态;
测试接口(117),用于进行信号传输;
继电器模块(118),用于将控制器(111)经数据采集模块(114)输出的导弹截获模拟信号转换为机载火控系统(20)所能识别的信号,所述继电器模块(118)为隔离继电器,其将两路电压+10V和-10V分开处理,通过截获隔离继电器的信号开关的接地和悬空两种状态来实现+27V截获信号的通断,并且还在显示屏(113)上以指示灯的方式显示有无截获信号;
RS485通讯模块,用于将数据采集模块(114)采集到的信号传输至控制器(111),以及用于将控制器(111)的解析结果传输至显示屏(113)进行显示;
测试接口(117)与检测电缆(12)连接,负载模拟模块(116)与测试接口(117)连接,信号调理电路(115)分别与数据采集模块(114)、测试接口(117)、控制器(111)、无线通讯模块(112)、显示屏(113)连接,数据采集模块(114)与控制器(111)连接,控制器(111)与无线通讯模块(112)连接,显示屏(113)与控制器(111)连接,继电器模块(118)分别与数据采集模块(114)和测试接口(117)连接,RS485通讯模块分别与控制器(111)、数据采集模块(114)、显示屏(113)连接;
信号调理电路(115)包括放大器供电电路(1151)、第一电源信号比例调整电路(1152)、第二电源信号比例调整电路(1153)、指令信号比例调整电路(1154)和电源转换电路(1155),放大器供电电路(1151)与测试接口(117)连接,放大器供电电路(1151)还分别与第一电源信号比例调整电路(1152)、第二电源信号比例调整电路(1153)、指令信号比例调整电路(1154)连接,第一电源信号比例调整电路(1152)分别与测试接口(117)和数据采集模块(114)连接,第二电源信号比例调整电路(1153)分别与测试接口(117)和数据采集模块(114)连接,指令信号比例调整电路(1154)分别与测试接口(117)和数据采集模块(114)连接,电源转换电路(1155)分别与测试接口(117)、数据采集模块(114)、控制器(111)、无线通讯模块(112)、显示屏(113)连接;
放大器供电电路(1151)包括电容C1、电容C2、电容C3、电容C4、电容C5、电容C6、电容C7、电容C8、三端稳压器N1和三端稳压器N2,三端稳压器N1的输入端与测试接口(117)连接以接入机载电源提供的+20V电压,电容C1的正极端和电容C2的第一端均与三端稳压器N1的输入端连接,电容C1的负极端和电容C2的第二端均接地,三端稳压器N1的输出端分别与第一电源信号比例调整电路(1152)、第二电源信号比例调整电路(1153)、指令信号比例调整电路(1154)连接,电容C5的正极端和电容C6的第一端均与三端稳压器N1的输出端连接,电容C5的负极端、电容C6的第二端、三端稳压器N1的接地端均接地,三端稳压器N2的输入端与测试接口(117)连接以接入机载电源提供的-20V电压,电容C3的负极端和电容C4的第二端与三端稳压器N2的输入端连接,电容C3的正极端和电容C4的第一端均接地,三端稳压器N2的输出端分别与第一电源信号比例调整电路(1152)、第二电源信号比例调整电路(1153)、指令信号比例调整电路(1154)连接,电容C7的负极端和电容C8的第二端均与三端稳压器N2的输出端连接,电容C7的正极端和电容C8的第一端均接地;
第一电源信号比例调整电路(1152)包括电阻R1、电阻R2、电阻R3、电阻R4、电阻R5、电阻R6、电容C9、电容C10、电容C11、电容C12、电容C13和运算放大器N3,运算放大器N3为双路通用运算放大器,电阻R2的第一端与测试接口(117)连接以接入机载电源提供的+20V电压,电阻R2的第二端与运算放大器N3的第一负极输入端连接,电容C10的第一端和电阻R4的第一端均与运算放大器N3的第一负极输入端连接,电容C10的第二端和电阻R4的第二端均与运算放大器N3的第一输出端连接,运算放大器N3的正极电源端与三端稳压器N1的输出端连接,电容C11的第一端与运算放大器N3的正极电源端连接,电容C11的第二端接地,运算放大器N3的第一输出端与数据采集模块(114)连接,电阻R1的第一端接地,电阻R1的第二端与运算放大器N3的第一正极输入端连接,电容C9的第一端和电阻R3的第一端均与电阻R1的第二端连接,电容C9的第二端和电阻R3的第二端均接地,运算放大器N3的负极电源端与三端稳压器N2的输出端连接,电容C12的第一端与放大器U3的负极电源端连接,电容C12的第二端接地,电阻R5的第一端与测试接口(117)连接以接入机载电源提供的-20V电压,电阻R5的第二端与运算放大器N3的第二负极输入端连接,电阻R6的第一端和电容C13的第一端均与运算放大器N3的第二负极输入端连接,电阻R6的第二端和电容C13的第二端均与运算放大器N3的第二输出端连接,运算放大器N3的第二正极输入端与第一正极输入端连接,运算放大器N3的第二输出端与数据采集模块(114)连接;所述第一电源信号比例调整电路(1152)将机载电源提供给导弹的+20V和-20V直流电源转换为±10V范围内,以便于数据采集模块(114)可以顺利采集到,从而完成对机载电源提供给导弹的+20V和-20V直流电源进行模拟检测,所述电阻R1、电阻R2和电阻R5的阻值为39KΩ,电阻R3、电阻R4和电阻R6的阻值为12KΩ,电容C9、电容C10、电容C11、电容C12和电容C13的容量均为100nF,运算放大器N3的型号为LM158;
第二电源信号比例调整电路(1153)包括电阻R7、电阻R8、电阻R9、电阻R10、电阻R11、电阻R12、电容C14、电容C15、电容C16、电容C17、电容C18和运算放大器N4,运算放大器N4为双路通用运算放大器,电阻R8的第一端与测试接口(117)连接以接入机载电源提供的+27V电压,电阻R8的第二端与运算放大器N4的第一负极输入端连接,电容C14的第一端和电阻R7的第一端均与运算放大器N4的第一负极输入端连接,电容C14的第二端和电阻R7的第二端均与运算放大器N4的第一输出端连接,运算放大器N4的正极电源端与三端稳压器N1的输出端连接,电容C15的第一端与运算放大器N4的正极电源端连接,电容C15的第二端接地,运算放大器N4的第一输出端还与数据采集模块(114)连接,电阻R10的第一端接地,电阻R10的第二端与运算放大器N4的第一正极输入端连接,电容C18的第一端和电阻R11的第一端均与电阻R10的第二端连接,电容C18的第二端和电阻R11的第二端均接地,运算放大器N4的负极电源端与三端稳压器N2的输出端连接,电容C16的第一端与运算放大器N4的负极电源端连接,电容C16的第二端接地,电阻R12的第一端与测试接口(117)连接以接入机载电源提供的-27V电压,电阻R12的第二端与运算放大器N4的第二负极输入端连接,电阻R9的第一端和电容C17的第一端均与运算放大器N4的第二负极输入端连接,电阻R9的第二端和电容C17的第二端均与运算放大器N4的第二输出端连接,运算放大器N4的第二正极输入端与第一正极输入端连接,运算放大器N4的第二输出端与数据采集模块(114)连接;所述第二电源信号比例调整电路(1153)将机载电源提供给导弹的+27V和-27V直流电源转换为±10V范围内,以便于数据采集模块(114)可以顺利采集到,从而完成对机载电源提供给导弹的+27V和-27V直流电源进行模拟检测,所述电阻R8、电阻R10和电阻R12的阻值为39KΩ,电阻R7、电阻R9和电阻R11的阻值为12KΩ,电容C14、电容C15、电容C16、电容C17和电容C18的容量均为100nF,运算放大器N4的型号为LM158;
指令信号比例调整电路(1154)包括电阻R13、电阻R14、电阻R15、电阻R16、电阻R17、电阻R18、电容C19、电容C20、电容C21、电容C22、电容C23和运算放大器N5,运算放大器N5为双路通用运算放大器,电阻R13的第一端与测试接口(117)连接以接入机载火控系统(20)输出的+22.5V电压的指令信号,电阻R13的第二端与运算放大器N5的第二负极输入端连接,电容C19的第一端和电阻R14的第一端均与运算放大器N5的第二负极输入端连接,电容C19的第二端和电阻R14的第二端均与运算放大器N5的第二输出端连接,运算放大器N5的第二输出端还与数据采集模块(114)连接,电阻R15的第一端接地,电阻R15的第二端与运算放大器N5的第二正极输入端连接,电容C20的第一端和电阻R16的第一端均与电阻R15的第二端连接,电容C20的第二端和电阻R16的第二端均接地,运算放大器N5的正极电源端与三端稳压器N1的输出端连接,电容C22的第一端与运算放大器N5的正极电源端连接,电容C22的第二端接地,运算放大器N5的负极电源端与三端稳压器N2的输出端连接,电容C23的第一端与运算放大器N5的负极电源端连接,电容C23的第二端接地,电阻R17的第一端与测试接口(117)连接以接入机载火控系统(20)输出的-22.5V电压的指令信号,电阻R17的第二端与运算放大器N5的第一负极输入端连接,电阻R18的第一端和电容C21的第一端均与运算放大器N5的第一负极输入端连接,电阻R18的第二端和电容C21的第二端均与运算放大器N5的第一输出端连接,运算放大器N5的第一正极输入端与第二正极输入端连接,运算放大器N5的第一输出端与数据采集模块(114)连接;所述指令信号比例调整电路(1154)将机载火控系统(20)传输给导弹的指令信号的电压+22.5V、-22.5V分别转换为+10V和-10V,以便于数据采集模块(114)可以顺利采集到,从而完成对机载火控系统(20)传输给导弹的指令信号进行模拟检测,所述电阻R13、电阻R15和电阻R17的阻值为39KΩ,电阻R14、电阻R916和电阻R18的阻值为12KΩ,电容C19、电容C20、电容C21、电容C22和电容C23的容量均为100nF,运算放大器N5的型号为LM158。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国航发南方工业有限公司,未经中国航发南方工业有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201811515338.5/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种电池组仿真方法及系统、BMS标定系统
- 下一篇:智能型无触点防爆开关