CN109634773A - 一种基于机载光电设备的高可靠性参数存储方法 - Google Patents

一种基于机载光电设备的高可靠性参数存储方法 Download PDF

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CN109634773A CN201811305360.7A CN201811305360A CN109634773A CN 109634773 A CN109634773 A CN 109634773A CN 201811305360 A CN201811305360 A CN 201811305360A CN 109634773 A CN109634773 A CN 109634773A
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石维欣
王小轶
周德召
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Abstract

本发明涉及一种基于机载光电设备的高可靠性参数存储方法,包括下列步骤:1、上位机将分系统参数通过通信总线传输到数据管理软件;2、参数管理软件(或有此功能的分系统软件)将参数存储到非易失存储芯片内;3、当上位机软件请求参数时,参数管理软件同时将数据读取,并进行正确性校验,然后将校验正确的数据发送给上位机软件;4、当上位机软件需要修改某一个参数时,可以将新的数据下发给参数管理软件,参数管理软件接收新数据后进行原地址覆盖存储;5、当数据出现校验错误时,参数管理软件能向上位机软件上报故障信息。

Description

一种基于机载光电设备的高可靠性参数存储方法
技术领域
本发明涉及一种基于机载光电设备的高可靠性参数存储方法,属于光电探测技术领域。
背景技术
在光电探测产品中,需要对各个分系统的零位参数以及校靶等零位参数进行存储和修改,以满足各组件符合外场可更换单元的要求和方便整个系统零位数据统一管理,为产品的批量化生产和外场升级维护提供有力的技术支持。
现有的技术途径是各分系统单独将静态参数存储到各自硬件板卡的存储芯片中,如果某个组件出现故障,需要更换,则参数由于组件的更换,可能不匹配原来的各分系统,此时就需要更新静态参数数据,给外场产品维护造成很大的额外工作量,也不便于产品的维护。
发明内容
要解决的技术问题
本发明提供一种基于机载光电设备的高可靠性参数存储方法,以解决现有光电设备不能在线修改存分系统和产品静态参数,且不满足电子组件为外场可更换单元要求的问题。
技术方案
一种基于机载光电设备的高可靠性参数存储方法,其特征在于包括上位机软件,即为A软件;数据管理软件,即为B软件,A软件和B软件之间有通信或者间接通信方式和通信协议;B软件运行的硬件环境中包含非易失性存储芯片,且B软件能对该芯片进行读写操作;步骤如下:
步骤1:系统上电后,B软件等待接收A软件下发的系统零位参数,当A软件有存储系统零位参数的需求时,则将零位数据分组按照通信协议形成数据包,发送给B软件,当B软件接收到系统零位参数后,则将数据包进行解包并将零位参数存储到指定的存储芯片地址中;
步骤2:当A软件需要读取系统零位参数时,则向B软件下发读取指令,B软件接收到指令后,按A软件的要求先从存储芯片中读取零位参数,并进行正确性校验后,将正确的零位数据形成数据包上报给软件A;
步骤3:当A软件需要对某一个零位参数进行修改时,则可将新的数据按照通信协议形成数据包下发给B软件,B软件收到新数据包后,首先对数据包进行解包,并将新的零位数据进行原地址覆盖,存储。
步骤2中所述的校验过程如下:
A软件在系统首次存储系统参数时,向B软件发送写参数指令和零位参数,B软件将零位参数和每组零位参数的校验字存储在2块EEPROM的地址空间内;当A软件需要读取系统零位参数时,向B软件发送读参数指令,B软件在收到读参数指令后,分别读取存储在2块地址空间的零位参数和每组参数的校验字;B软件首先按照异或运算法则计算出新的每组参数的校验字,然后依次和读取的校验字进行比较,如果所有参数的校验字一致则表明该块地址空间内的参数正常无误,并将零位参数发送给A软件,如果2块地址空间内的参数校验字都不一致,则认为参数有误,上报参数存储故障给A软件。
有益效果
本发明提出的一种基于机载光电设备的高可靠性参数存储方法,有益效果如下:
1、解决了以前零位参数不能同意管理,外场组件不能为可更换单元的要求;
2、零位参数存储和传输的可靠性和抗干扰性比较强
3、可根据需求随时增加或修改零位参数。
附图说明
图1产品零位数据交联图
图2单板数据存储示意图
具体实施方式
本发明提供了一种基于机载光电设备的高可靠性参数存储方法。为了说明方便将上位机软件称为A软件,数据管理软件称为B软件,A软件和B软件之间有通信或者间接通信方式(通过带三方软件)和通信协议;B软件运行的硬件环境中包含非易失性存储芯片,且B软件能对该芯片进行读写操作。
系统上电后,B软件等待接收A软件下发的系统零位参数,当A软件有存储系统零位参数的需求时,则将零位数据分组按照通信协议形成数据包,发送给B软件,当B软件接收到系统零位参数后,则将数据包进行解包并将零位参数存储到指定的存储芯片地址中;当A软件需要读取系统零位参数时,则向B软件下发读取指令,B软件接收到指令后,按A软件的要求先从存储芯片中读取零位参数,并进行正确性校验后,将正确的零位数据形成数据包上报给软件A;当A软件需要对某一个零位参数进行修改时,则可将新的数据按照通信协议形成数据包下发给B软件,B软件收到新数据包后,首先对数据包进行解包,并将新的零位数据进行原地址覆盖,存储。根据上述3个步骤完成系统零位参数存储,读取和修改。
A软件在系统首次存储系统参数时,向B软件发送写参数指令和零位参数,B软件将零位参数和每组零位参数的校验字存储在2块EEPROM的地址空间内。当A软件需要读取系统零位参数时,向B软件发送读参数指令,B软件在收到读参数指令后,分别读取存储在2块地址空间的零位参数和每组参数的校验字。B软件首先按照异或运算法则计算出新的每组参数的校验字,然后依次和读取的校验字进行比较,如果所有参数的校验字一致则表明该块地址空间内的参数正常无误,并将零位参数发送给A软件,如果2块地址空间内的参数校验字都不一致,则认为参数有误,上报参数存储故障给A软件。
现结合实施例、附图对本发明作进一步描述:
图1为零位数据在线传输流程,图中整个零位数据传输系统主要由3条通信链路组成。第一条为系统检测设备和电子信息处理组件的1553B通信总线,这条通信链路的作用是系统检测设备软件(以下统称C软件)将整个系统零位数据下发给A软件,或者A软件将存储的零位数据反馈给系统检测设备,C软件将零位数据显示并可进行人工校验;第二条为电子组件和整体组件,即A软件和B软件之间的通信的链路,该链路的作用是A软件将接收到的零位数据下发给B软件,或者B软件将存储在EEPROM内的零位数据和握手信号反馈给A软件;第三条为电子信息组件和其他组件之间通信的链路,它们可以采用不同的通信方式例如双口RAM、SPI、CAN等,该链路的作用是A软件将零位数据下发给各分系统软件(D1,D2…),或者各分系统软件(D1,D2…)将接收到零位数据的握手信号反馈给A软件。各分系统依据零位数据进入正常工作模式。这3条链路是相辅相成的,任何一条线路出现故障,都会使产品各分系统静态参数不能成功传递,从而影响产品正常工作。
图2为单板存储示意图,零位参数传输到B软件后,B软件首先经过数据校验,然后将数据写入非易失性存储器EEPROM中进行存储,待产品再次上电后B软件首先从EEPROM中读取零位参数,等待A软件的指令信息,如果接收到读取指令则将零位参数按组将数据包进行循环发送,直到接收到A软件发送的停止指令才结束零位参数发送。

Claims (2)

1.一种基于机载光电设备的高可靠性参数存储方法,其特征在于包括上位机软件,即为A软件;数据管理软件,即为B软件,A软件和B软件之间有通信或者间接通信方式和通信协议;B软件运行的硬件环境中包含非易失性存储芯片,且B软件能对该芯片进行读写操作;步骤如下:
步骤1:系统上电后,B软件等待接收A软件下发的系统零位参数,当A软件有存储系统零位参数的需求时,则将零位数据分组按照通信协议形成数据包,发送给B软件,当B软件接收到系统零位参数后,则将数据包进行解包并将零位参数存储到指定的存储芯片地址中;
步骤2:当A软件需要读取系统零位参数时,则向B软件下发读取指令,B软件接收到指令后,按A软件的要求先从存储芯片中读取零位参数,并进行正确性校验后,将正确的零位数据形成数据包上报给软件A;
步骤3:当A软件需要对某一个零位参数进行修改时,则可将新的数据按照通信协议形成数据包下发给B软件,B软件收到新数据包后,首先对数据包进行解包,并将新的零位数据进行原地址覆盖,存储。
2.根据权利要求1所述的一种基于机载光电设备的高可靠性参数存储方法,其特征在于步骤2中所述的校验过程如下:
A软件在系统首次存储系统参数时,向B软件发送写参数指令和零位参数,B软件将零位参数和每组零位参数的校验字存储在2块EEPROM的地址空间内;当A软件需要读取系统零位参数时,向B软件发送读参数指令,B软件在收到读参数指令后,分别读取存储在2块地址空间的零位参数和每组参数的校验字;B软件首先按照异或运算法则计算出新的每组参数的校验字,然后依次和读取的校验字进行比较,如果所有参数的校验字一致则表明该块地址空间内的参数正常无误,并将零位参数发送给A软件,如果2块地址空间内的参数校验字都不一致,则认为参数有误,上报参数存储故障给A软件。
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