CN110879073A - 一种无线电高度表试验装置 - Google Patents

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Abstract

一种无线电高度表试验装置,包括试验器机箱、中安装板架、微波光纤可调延迟线、AC/DC电源模块、测控模块、嵌入式计算机、电气线束一、风扇、RF电缆五、RF电缆四、RF电缆六、RF电缆七、RF开关二、RF开关三、RF电缆八、可调衰减器一、可调衰减器二、测控线束、RF电缆三、RF电缆二、RF开关一、RF电缆一、RF电缆九、固定衰减器、电气线束二、通信线束、前面板、把手、显示器、N型射频输入端、TNC型射频输入端、测试电气插座、TNC型射频输出端、电压显示器、USB接口一、USB接口二、开关二、LED指示灯一、LED指示灯二和开关一。该无线电高度表试验装置通用性强,满足各型无线电高度表测检需求。

Description

一种无线电高度表试验装置
技术领域
本发明涉及无线电高度表试验测试技术领域,具体涉及一种无线电高度表试验装置。
背景技术
无线电高度表是一种用于测量飞机相对地面(或海面)高度,并把高度信息提供给其它机载系统使用的无线电导航系统设备,其主要包含无线电高度表收发机和信号发射、接收天线。无线电高度表是重要的机载导航系统设备,对其主要功能性能指标的测试检查是其生产研制和使用维护中的重要任务。
无线电高度表测试检查的重点是对其无线电高度表收发机测高精度、测高灵敏度、测高范围、信号功率及频率参数,以及收发机自检功能、低高度告警功能、上下电管理控制功能、高度闭锁功能等技术状态的测试和检查。
由于无线电高度表型号众多,功能性能状态差异显著,国内现有相关试验装置存在技术状态落后,系统结构复杂,功能性能不足,型号专用性显著,适用对象和测试能力有限等主要问题。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供了一种无线电高度表在生产研制和使用维护中主要用于对无线电高度表收发机主要功能性能指标进行测试检查的无线电高度表试验装置。
一种无线电高度表试验装置,包括试验器机箱、中安装板架、微波光纤可调延迟线、AC/DC电源模块、测控模块、嵌入式计算机、电气线束一、风扇、RF电缆五、RF电缆四、RF电缆六、RF电缆七、RF开关二、RF开关三、RF电缆八、可调衰减器一、可调衰减器二、测控线束、RF电缆三、RF电缆二、RF开关一、RF电缆一、RF电缆九、固定衰减器、电气线束二、通信线束、前面板、把手、显示器、N型射频输入端、TNC型射频输入端、测试电气插座、TNC型射频输出端、电压显示器、USB接口一、USB接口二、开关二、LED指示灯一、LED指示灯二和开关一;AC/DC电源模块和风扇通过螺钉安装在试验器机箱内后面板上,嵌入式计算机及显示器、N型射频输入端、TNC型射频输入端、TNC型射频输出端、测试电气插座、电压显示器、USB接口一、USB接口二、开关一、开关二、LED指示灯一、LED指示灯二安装在前面板上,前面板上设计有把手,显示器设置在前面板正面上,微波光纤可调延迟线安装在试验器机箱内部底板上,中安装板架通过螺钉水平安装在试验器机箱内中上部,测控模块、可调衰减器一、可调衰减器二、RF开关一、RF开关二、RF开关三安装在中安装板架上,固定衰减器与TNC型射频输入插座连接安装在试验器机箱内部;AC/DC电源模块通过电气线束一与测控模块、风扇连接,测控模块通过测控线束与RF开关一、RF开关二、RF开关三、可调衰减器一、可调衰减器二、测试电气插座连接,测控模块通过电气线束二与嵌入式计算机、微波光纤可调延迟线、测试电气插座、电压显示器、开关一、开关二、LED指示灯一、LED指示灯二连接,嵌入式计算机通过通信线束与测试电气插座、测控模块、微波光纤延迟线、USB接口一、USB接口二连接,N型射频输入端、TNC型射频输入端、TNC型射频输出端、固定衰减器、可调衰减器一、可调衰减器二、RF开关一、RF开关二、RF开关三之间通过RF电缆五、RF电缆四、RF电缆六、RF电缆七、RF电缆八、RF电缆三、RF电缆二、RF电缆一、RF电缆九连接。
进一步,该无线电高度表试验装置还包括测试电气线束、测试RF电缆一和测试RF电缆二;测试电气线束一端与测试电气插座连接,另一端用于连接高度表收发机电气插座;测试RF电缆一一端与TNC型射频输入端连接,另一端用于连接高度表收发机信号发射端;测试RF电缆二一端与TNC型射频输出端连接,另一端用于连接高度表收发机信号接收端。
通过采取上述技术手段,本发明所述一种无线电高度表试验装置实现的有益技术效果如下:结构简单,操作方便,通用性强,有效解决了各型无线电高度表测试检查技术状态需求和有关试验装置主要存在的技术状态落后、功能性能不足、型号专用性显著、适用对象和测试能力有限等突出矛盾问题。本发明装置能够有效实现各种无线电高度表收发机重要功能性能指标的测试检查需求。
附图说明
图1为本发明装置的功能组件安装连接结构示意图。
图2为本发明装置的前面板功能组件安装连接结构示意图。
图3是本发明装置的功能组件连接关系示意。
图4是本发明装置的测试接口连接关系示意图。
在图中:1.试验器机箱;2.中安装板架;3.微波光纤可调延迟线;4.AC/DC电源模块;5.测控模块;6.嵌入式计算机;7.电气线束一;8.风扇;9.RF电缆五;10.RF电缆四;11.RF电缆六;12.RF电缆七;13.RF开关二;14.RF开关三;15.RF电缆八;16.可调衰减器一;17.可调衰减器二;18.测控线束;19.RF电缆三;20.RF电缆二;21.RF开关一;22.RF电缆一;23.RF电缆九;24.固定衰减器;25.电气线束二;26.通信线束;27.前面板;28.把手;29.显示器;30.N型射频输入端;31.TNC型射频输入端;32.测试电气插座;33.TNC型射频输出端;34.电压显示器;35.USB接口一;36.USB接口二;37.开关二;38.LED指示灯一;39.LED指示灯二;40.开关一;41.测试电气线束;42.测试RF电缆一;43.测试RF电缆二;44.高度表收发机。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释发明,并非用于限定本发明的范围。
一种无线电高度表试验装置,包括试验器机箱1、中安装板架2、微波光纤可调延迟线3、AC/DC电源模块4、测控模块5、嵌入式计算机6、电气线束一7、风扇8、RF电缆五9、RF电缆四10、RF电缆六11、RF电缆七12、RF开关二13、RF开关三14、RF电缆八15、可调衰减器一16、可调衰减器二17、测控线束18、RF电缆三19、RF电缆二20、RF开关一21、RF电缆一22、RF电缆九23、固定衰减器24、电气线束二25、通信线束26、前面板27、把手28、显示器29、N型射频输入端30、TNC型射频输入端31、测试电气插座32、TNC型射频输出端33、电压显示器34、USB接口一35、USB接口二36、开关二37、LED指示灯一38、LED指示灯二39和开关一40;AC/DC电源模块4和风扇8通过螺钉安装在试验器机箱1内后面板上,嵌入式计算机6及显示器31、N型射频输入端30、TNC型射频输入端31、TNC型射频输出端33、测试电气插座32、电压显示器34、USB接口一35、USB接口二36、开关一40、开关二37、LED指示灯一38、LED指示灯二39安装在前面板27上,前面板27上设计有把手28,显示器29设置在前面板27正面上,微波光纤可调延迟线3安装在试验器机箱1内部底板上,中安装板架2通过螺钉水平安装在试验器机箱1内中上部,测控模块5、可调衰减器一16、可调衰减器二17、RF开关一21、RF开关二13、RF开关三14安装在中安装板架2上,固定衰减器24与TNC型射频输入插座31连接安装在试验器机箱1内部;AC/DC电源模块4通过电气线束一7与测控模块5、风扇8连接,测控模块5通过测控线束18与RF开关一21、RF开关二13、RF开关三14、可调衰减器一16、可调衰减器二17、测试电气插座32连接,测控模块5通过电气线束二25与嵌入式计算机6、微波光纤可调延迟线3、测试电气插座32、电压显示器34、开关一40、开关二37、LED指示灯一38、LED指示灯二39连接,嵌入式计算机6通过通信线束26与测试电气插座32、测控模块5、微波光纤延迟线3、USB接口一35、USB接口二36连接,N型射频输入端30、TNC型射频输入端31、TNC型射频输出端33、固定衰减器24、可调衰减器一16、可调衰减器二17、RF开关一21、RF开关二13、RF开关三14之间通过RF电缆五9、RF电缆四10、RF电缆六11、RF电缆七12、RF电缆八15、RF电缆三19、RF电缆二20、RF电缆一22、RF电缆九23连接。
该无线电高度表试验装置还包括测试电气线束41、测试RF电缆一42和测试RF电缆二43;测试电气线束41一端与测试电气插座32连接,另一端用于连接高度表收发机44电气插座;测试RF电缆一42一端与TNC型射频输入端31连接,另一端用于连接高度表收发机44信号发射端;测试RF电缆二43一端与TNC型射频输出端33连接,另一端用于连接高度表收发机44信号接收端。
该无线电高度表试验装置主要采用AC220V/50Hz市电供电,AC/DC电源模块4用于将输入市电AC220V/50Hz转换输出直流电源,该直流电源经电气线束一7输出给测控模块5进行DC/DC转换,开关一40用于本发明装置电源的启动和关闭。测控模块5的作用是为嵌入式计算机6、微波光纤可调延迟线3、风扇8、可调衰减器一16、可调衰减器二17、RF开关一21、RF开关二13、RF开关三14提供直流工作电源,风扇8用于本装置散热;通过测试电气插座32向高度表收发机44提供28V工作电源,电压显示器34用于高度表收发机44供电电压的监视,开关二37用于向高度表收发机44开启和关闭供电,LED指示灯二39用于高度表收发机44供电开启和关闭状态的显示;根据嵌入式计算机6的操作指令对可调衰减器一16、可调衰减器二、RF开关一21、RF开关二13、RF开关三14进行参数设定和控制,通过测试电气插座3)输出高度表收发机44上下电控制信号;输入高度表收发机44低高度告警信号,LED指示灯一38用于高度表收发机44低高度告警信号的状态显示。嵌入式计算机6及显示器31的作用是提供测试控制、通信、显示和操作系统环境,通过测试电气插座32对外提供连接高度表收发机的数据通信总线接口。微波光纤延迟线3的作用是利用其信号延迟作用实现一定的模拟高度环境,其模拟高度参数由嵌入式计算机6通过通信线束26进行设定。可调衰减器一16、可调衰减器二17的作用是实现一定范围可调的信号衰减环境,其衰减参数由测控模块5通过测控线束18进行设定和提供工作电源,可调衰减器一16主要用于衰减参数细调,可调衰减器二17则用于衰减参数粗调。RF开关一21、RF开关二13、RF开关三14是同轴射频开关,主要用于信号传输通道选择切换,由测控模块5通过测控线束18进行设定控制和提供工作电源。
在用于对高度表收发机44进行功能性能测试时,高度表收发机44的发射信号通过测试RF电缆一42输入本发明装置的TNC型射频输入插座31,该信号经固定衰减器24进行功率缓冲衰减后,经后级RF电缆一22、RF开关一21、RF电缆三19、可调衰减器一16、RF电缆四10、RF开关二13、RF电缆五9、微波光纤延迟线3、RF电缆七12、RF开关三14、RF电缆八15、可调衰减器二17、RF电缆九23、TNC型射频输出插座33依次传输经测试RF电缆二43返回高度表收发机44,高度表收发机44根据该信号从发射到接收的传播路径延迟解算出高度数据,通过通信线束26输出到本发明装置的嵌入式计算机6,由显示器29进行高度数据状态显示;对高度表收发机44进行测试检查的模拟高度参数、信号衰减参数通过嵌入式计算机6的测试系统应软件进行设定操作和显示;有关功能性能测试结果可通过对测试系统应用软件的操作和显示的高度数据状态、模拟高度参数、信号衰减参数等数据状态观察实现。N型射频输入端30等主要用于对本发明装置的信号延迟和衰减性能参数的计量校准使用,在对本装置信号延迟和衰减参数进行计量校准时,标准信号由N型射频输入端30输入,经后级RF电缆二22、RF开关一21、RF电缆三19、可调衰减器一16、RF电缆四10、RF开关二13、RF电缆六11、RF开关三14、RF电缆八15、可调衰减器二17、RF电缆九23、TNC型射频输出端依次传输,在有关模拟高度参数和衰减参数环境下由其它计量校准装置完成计量校准。
上述技术方案仅体现了本发明技术方案的优选技术方案,本技术领域的技术人员对其中某些部分所可能做出的一些变动均体现了本发明的原理,属于本发明的保护范围之内。

Claims (2)

1.一种无线电高度表试验装置,其特征在于:所述无线电高度表试验装置包括试验器机箱(1)、中安装板架(2)、微波光纤可调延迟线(3)、AC/DC电源模块(4)、测控模块(5)、嵌入式计算机(6)、电气线束一(7)、风扇(8)、RF电缆五(9)、RF电缆四(10)、RF电缆六(11)、RF电缆七(12)、RF开关二(13)、RF开关三(14)、RF电缆八(15)、可调衰减器一(16)、可调衰减器二(17)、测控线束(18)、RF电缆三(19)、RF电缆二(20)、RF开关一(21)、RF电缆一(22)、RF电缆九(23)、固定衰减器(24)、电气线束二(25)、通信线束(26)、前面板(27)、把手(28)、显示器(29)、N型射频输入端(30)、TNC型射频输入端(31)、测试电气插座(32)、TNC型射频输出端(33)、电压显示器(34)、USB接口一(35)、USB接口二(36)、开关二(37)、LED指示灯一(38)、LED指示灯二(39)和开关一(40);所述AC/DC电源模块(4)和风扇(8)通过螺钉安装在试验器机箱(1)内后面板上,嵌入式计算机(6)及显示器(31)、N型射频输入端(30)、TNC型射频输入端(31)、TNC型射频输出端(33)、测试电气插座(32)、电压显示器(34)、USB接口一(35)、USB接口二(36)、开关一(40)、开关二(37)、LED指示灯一(38)、LED指示灯二(39)安装在前面板(27)上,前面板(27)上设计有把手(28),显示器(29)设置在前面板(27)正面上,微波光纤可调延迟线(3)安装在试验器机箱(1)内部底板上,中安装板架(2)通过螺钉水平安装在试验器机箱(1)内中上部,测控模块(5)、可调衰减器一(16)、可调衰减器二(17)、RF开关一(21)、RF开关二(13)、RF开关三(14)安装在中安装板架(2)上,固定衰减器(24)与TNC型射频输入插座(31)连接安装在试验器机箱(1)内部;所述AC/DC电源模块(4)通过电气线束一(7)与测控模块(5)、风扇(8)连接,测控模块(5)通过测控线束(18)与RF开关一(21)、RF开关二(13)、RF开关三(14)、可调衰减器一(16)、可调衰减器二(17)、测试电气插座(32)连接,测控模块(5)通过电气线束二(25)与嵌入式计算机(6)、微波光纤可调延迟线(3)、测试电气插座(32)、电压显示器(34)、开关一(40)、开关二(37)、LED指示灯一(38)、LED指示灯二(39)连接,嵌入式计算机(6)通过通信线束(26)与测试电气插座(32)、测控模块(5)、微波光纤延迟线(3)、USB接口一(35)、USB接口二(36)连接,N型射频输入端(30)、TNC型射频输入端(31)、TNC型射频输出端(33)、固定衰减器(24)、可调衰减器一(16)、可调衰减器二(17)、RF开关一(21)、RF开关二(13)、RF开关三(14)之间通过RF电缆五(9)、RF电缆四(10)、RF电缆六(11)、RF电缆七(12)、RF电缆八(15)、RF电缆三(19)、RF电缆二(20)、RF电缆一(22)、RF电缆九(23)连接。
2.根据权利要求1所述的无线电高度表试验装置,其特征在于:所述无线电高度表试验装置还包括测试电气线束(41)、测试RF电缆一(42)和测试RF电缆二(43);测试电气线束(41)一端与测试电气插座(32)连接,另一端用于连接高度表收发机(44)电气插座;测试RF电缆一(42)一端与TNC型射频输入端(31)连接,另一端用于连接高度表收发机(44)信号发射端;测试RF电缆二(43)一端与TNC型射频输出端(33)连接,另一端用于连接高度表收发机(44)信号接收端。
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