CN106054700A - 一种单通道发控系统执行控制模块 - Google Patents

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徐伟
殷翔
王志德
张明府
姚强
王惠娟
杨幸
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Abstract

一种单通道发控系统执行控制模块,在主控制器的控制下,控制信号输出电路完成对导弹的加、断电及发射点火控制,信号采集电路,采集导弹在位信号、弹上回告的热电池激活返回信号和弹动信号,地址识别电路提供地址识别码供主控制器进行通信ID地址确认,发射时序监测电路完成自导弹发射令后各火工品点火时序及导弹回告电气状态,两级DC/DC电路为单通道发控系统执行控制模块提供工作电源,双冗余CAN总线通信电路实现主控制器与上级控制单元和数据监测单元之间的数据通信。本发明具有较高的可靠性、保障性和维修性。

Description

一种单通道发控系统执行控制模块
技术领域
本发明涉及一种单通道发控系统执行控制模块。
背景技术
发控系统执行控制流程是发控系统的核心工作流程。发控系统执行控制功能电路是发控系统的重要组成部分,从发控系统进行“导弹在位”检查开始,到“导弹起飞”后结束,发控系统执行控制功能电路根据上级控制单元的命令完成对应一个导弹的在位检测、供电和发射控制功能,是发控系统中导弹分立信号控制和检测的中心。
当前发控系统的发射执行控制功能电路一般与供电/点火执行电路、时序检测功能电路耦合在一起,共同组成了发控系统的全部功能。一旦发射流程出现异常,往往难以进行故障定位和分析。本发明正是为了解决当前发射执行控制功能电路与发控系统其它功能电路耦合导致的发控系统维修性、保障性差的问题。
发明内容
本发明提供一种单通道发控系统执行控制模块,具有较高的可靠性、保障性和维修性。
为了达到上述目的,本发明提供一种单通道发控系统执行控制模块,包含:
主控制器,其控制整个单通道发控系统执行控制模块的工作;
双冗余CAN总线通信电路,其电性连接主控制器、上级控制单元和数据监测单元,实现主控制器与上级控制单元和数据监测单元之间的数据通信;
控制信号输出电路,其电性连接主控制器和供电/点火执行电路,完成对导弹的加、断电及发射点火控制;
信号采集电路,其电性连接主控制器,采集导弹在位信号、弹上回告的热电池激活返回信号和弹动信号;
地址识别电路,其电性连接主控制器,提供地址识别码供主控制器进行通信ID地址确认;
发射时序监测电路,其电性连接主控制器,完成自导弹发射令后各火工品点火时序及导弹回告电气状态;
两级DC/DC电路,其电性连接主控制器,为单通道发控系统执行控制模块提供工作电源。
所述的双冗余CAN总线通信电路包含两个总线通信电路,可进行总线通信电路的切换。
所述的控制信号输出电路具有10路信号输出。
所述的信号采集电路具有18路信号通道。
所述的地址识别电路可支持小于等于16个箱弹的识别。
所述的发射时序监测电路采用独立电源供电,与单通道发控系统执行控制模块的工作电源不共地。
所述的两级DC/DC电路包含电性连接的第一级电源和第二级电源。
所述的主控制器设置在控制电路板上,所述的双冗余CAN总线通信电路、控制信号输出电路、信号采集电路和地址识别电路设置在功能电路板上,所述的第一级电源设置在第一电源板上,所述的第二级电源设置在第二电源板上,通过若干黄铜六角隔套将所述的控制电路板、功能电路板、第一电源板和第二电源板紧固在单通道发控系统执行控制模块的壳体上。
本发明解决了当前发射执行控制功能电路与发控系统其它功能电路耦合导致的发控系统维修性、保障性差的问题,将发射执行控制功能电路采用模块化设计,在不影响发控系统工作基本可靠性的前提下,根据上级控制单元命令完成对应一个导弹的在位检测、供电和发射控制功能,是发控系统中导弹分立信号控制和检测的中心。本发明具有较高的可靠性、保障性和维修性。
附图说明
图1是本发明提供的单通道发控系统执行控制模块的电路框图。
图2是本发明提供的单通道发控系统执行控制模块的结构示意图。
具体实施方式
以下根据图1和图2,具体说明本发明的较佳实施例。
如图1所示,本发明提供一种单通道发控系统执行控制模块,包含:
主控制器1,其控制整个单通道发控系统执行控制模块的工作;本实施例中,该主控制器1采用型号为TMS320F28335的DSP电路;
双冗余CAN总线通信电路2,其电性连接主控制器1、上级控制单元和数据监测单元,实现主控制器1与上级控制单元和数据监测单元之间的数据通信;该双冗余CAN总线通信电路2包含两个总线通信电路,当主控制器1检测到当前总线通信电路的数据帧错误次数达到阈值(例如127次仲裁)后,进行总线通信电路的切换,增强了通信的可靠性;本实施例中,该总线通信电路采用两个相同的驱动芯片SN65HVD230QD;
控制信号输出电路3,其电性连接主控制器1和供电/点火执行电路,完成对导弹的加、断电及发射点火控制;本实施例中,该控制信号输出电路3采用光MOS继电器JGW-3023Y作为隔离及驱动芯片,相比于传统电路减少了驱动控制电路规模,提升了带负载能力,具备10路信号控制能力,IO控制,检测资源丰富,能够适应当前主流地(舰)面武器系统发射执行控制的需求;
信号采集电路4,其电性连接主控制器1,采集导弹在位信号、弹上回告的热电池激活返回信号和弹动信号;本实施例中,该信号采集电路4采用GH281-2光耦芯片,具备18路信号(其中2路为差分信号)检测的能力,IO控制,检测资源丰富,能够适应当前主流地(舰)面武器系统发射执行控制的需求;
地址识别电路5,其电性连接主控制器1,提供地址识别码供主控制器1进行通信ID地址确认,可在线完成地址识别功能,最多可支持16个箱弹的识别,兼容性好;
发射时序监测电路6,其电性连接主控制器1,完成自导弹发射令后各火工品(导弹上发射前需要被点火的对象)点火时序及导弹回告电气状态;该发射时序监测电路6采用独立电源供电,与单通道发控系统执行控制模块的工作电源不共地,防止发控时序检测电路外部异常影响模块自身正常工作;
两级DC/DC电路7,其电性连接主控制器1,为单通道发控系统执行控制模块提供工作电源;该两级DC/DC电路7包含电性连接的第一级电源和第二级电源,避免该模块内部工作电源异常导致外部发控系统或其他模块工作异常;本实施例中,第一级电源采用H2824S30BF芯片,第二级电源采用H2805S10JF芯片。
如图2所示,所述的主控制器1设置在控制电路板8上,所述的双冗余CAN总线通信电路2、控制信号输出电路3、信号采集电路4和地址识别电路5设置在功能电路板10上,所述的第一级电源设置在第一电源板11上,所述的第二级电源设置在第二电源板12上,通过若干黄铜六角隔套9将所述的控制电路板8、功能电路板10、第一电源板11和第二电源板12紧固在单通道发控系统执行控制模块的壳体上。
本发明解决了当前发射执行控制功能电路与发控系统其它功能电路耦合导致的发控系统维修性、保障性差的问题,将发射执行控制功能电路采用模块化设计,在不影响发控系统工作基本可靠性的前提下,根据上级控制单元命令完成对应一个导弹的在位检测、供电和发射控制功能,是发控系统中导弹分立信号控制和检测的中心。本发明具有较高的可靠性、保障性和维修性。
尽管本发明的内容已经通过上述优选实施例作了详细介绍,但应当认识到上述的描述不应被认为是对本发明的限制。在本领域技术人员阅读了上述内容后,对于本发明的多种修改和替代都将是显而易见的。因此,本发明的保护范围应由所附的权利要求来限定。

Claims (8)

1.一种单通道发控系统执行控制模块,其特征在于,包含:
主控制器(1),其控制整个单通道发控系统执行控制模块的工作;
双冗余CAN总线通信电路(2),其电性连接主控制器(1)、上级控制单元和数据监测单元,实现主控制器(1)与上级控制单元和数据监测单元之间的数据通信;
控制信号输出电路(3),其电性连接主控制器(1)和供电/点火执行电路,完成对导弹的加、断电及发射点火控制;
信号采集电路(4),其电性连接主控制器(1),采集导弹在位信号、弹上回告的热电池激活返回信号和弹动信号;
地址识别电路(5),其电性连接主控制器(1),提供地址识别码供主控制器(1)进行通信ID地址确认;
发射时序监测电路(6),其电性连接主控制器(1),完成自导弹发射令后各火工品点火时序及导弹回告电气状态;
两级DC/DC电路(7),其电性连接主控制器(1),为单通道发控系统执行控制模块提供工作电源。
2.如权利要求1所述的单通道发控系统执行控制模块,其特征在于,所述的双冗余CAN总线通信电路(2)包含两个总线通信电路,可进行总线通信电路的切换。
3.如权利要求1所述的单通道发控系统执行控制模块,其特征在于,所述的控制信号输出电路(3)具有10路信号输出。
4.如权利要求1所述的单通道发控系统执行控制模块,其特征在于,所述的信号采集电路(4)具有18路信号通道。
5.如权利要求1所述的单通道发控系统执行控制模块,其特征在于,所述的地址识别电路(5)可支持小于等于16个箱弹的识别。
6.如权利要求1所述的单通道发控系统执行控制模块,其特征在于,所述的发射时序监测电路(6)采用独立电源供电,与单通道发控系统执行控制模块的工作电源不共地。
7.如权利要求1所述的单通道发控系统执行控制模块,其特征在于,所述的两级DC/DC电路(7)包含电性连接的第一级电源和第二级电源。
8.如权利要求1-7中任意一项所述的单通道发控系统执行控制模块,其特征在于,所述的主控制器(1)设置在控制电路板(8)上,所述的双冗余CAN总线通信电路(2)、控制信号输出电路(3)、信号采集电路(4)和地址识别电路(5)设置在功能电路板(10)上,所述的第一级电源设置在第一电源板(11)上,所述的第二级电源设置在第二电源板(12)上,通过若干黄铜六角隔套(9)将所述的控制电路板(8)、功能电路板(10)、第一电源板(11)和第二电源板(12)紧固在单通道发控系统执行控制模块的壳体上。
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