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平台加温控制器自动化测试系统

作者:陈宇峰 刘雪时间:2014-08-26来源:电子产品世界收藏
编者按:  摘要:本文在深入了解平台系统的基础上,设计了一套用于平台自动加温控制系统。系统硬件部分采用模块化设计方式,分别采用电阻测量、信号滤波、温度控制等模块,并结合平板电脑实现对平台系统的加温、测温。系统软件部分采用LabVIEW软件平台,充分利用LabVIEW特有的多线程软件架构,实现对平台系统的加温方式选择、测温数据记录、温度报警显示。系统研制完成后进行老练考核系统的稳定性、可靠性,并与标准仪器比对测试数据,比对结果表明,该系统具有测量误差小,测量数值稳定等特点。系统参与了平台系统不同环境下的试验,试验结

  软件中的模块、模块和模块均使用单次循环的实现,实现与相应的硬件建立通讯、数据发送、数据接收、关闭通讯。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/262219.htm

  数据存储模块初始化数据库,建立数据表,实时存储测试数据和操作步骤。

  参数配置模块从配置文件中读入硬件配置参数和软件运行参数,供软件中各个模块使用,同时用户可方便地更新参数配置,以适应不同的使用需求。

  数据回放模块采用子面板的方式,实现对数据库中的测试数据的回放,并根据用户需求,实现对历史数据的提取、计算、导出等操作。

  错误处理模块保证软件的可靠运行,监测软件的运行状态,提高软件的适应性和可靠性[9]

  2 系统实现

  系统实现实图如图4所示:

  系统设备正面为触摸式平板电脑,用户可外接鼠标、键盘,也可使用触摸屏操作系统软件。设备右半部从上往下依次为加温电压值、电流值和。操作人员在系统软件界面读取各路电阻阻值、平台内腔温度和加温电压、电流值。

  系统电阻采样值与高精度数字万用表电阻采样值比较如表1所示:

  通过对接数据可以看出,各通道数据误差控制在1Ω内。测试数据稳定性如表2所示。

  通过对接数据可以看出,设备通过长电缆连接平台后测温和加温功能正常,数据一致性好。

  3 结论

  平台自动化测试系统是集“显示界面,控制输入,监测测量”功能于一体的小型化测试设备。这种嵌入式测试设备保证了设备高可靠的抗冲击、抗震动性能,适应发射场恶劣使用环境[10]。同时也为运载火箭其他测试设备的技术改造提供设计模板。并且,本系统通用化、模块化的设计模式,便于系统的后期维护和升级,也便于系统在平台不同测试环境下的操作和使用。

  参考文献:
  [1]徐延万,等.控制系统.中国宇航出版社,2005:240-243
  [2]陈树学,刘宣.宝典.电子工业出版社,2011:450-453
  [3]李殊骁,郝赤,龚兰芳,等.高精度三线制热电阻检测方法研究[J].仪器仪表学报,2008(1):12-15
  [4]李素英,窦真兰,曾严.温度传感器三线制接法的测量误差分析[J].电工技术测试,2011(7):52-53
  [5]陆元九等.惯性器件.中国宇航出版社,2005:244-245
  [6]张小燕,樊利军.基于温度检测报警系统[J].北京工业职业技术学院学报,2012(1):47-49
  [7]戴栋,吕昌远,杨颖,等.基于的温度测试系统[J].数字技术与应用,2011(2):88
  [8]黄根岭,任全会,江兴盟.基于LabVIEW的温度测控系统设计[J].电子测试,2012(1):46-50
     [9]齐若愚,马忠松.基于LabVIEW的卫星地面接收监控软件设计[J].国外电子测量技术,2012(6):6-11
  [10]卢佳,徐熙平.LabVIEW环境下自动温度检测系统的研究[J].电子测量技术,2012(9):80-83

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