CN111856173A - 一种用于电磁兼容系统的故障检测装置和方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于电磁兼容系统的故障检测装置和方法,所述装置包括:控制模块、仿真模块和故障识别模块;所述控制模块的CPU控制组件分别与所述仿真模块和故障识别模块的比较电路组件相互连接;所述仿真模块的电子开关组件与所述故障识别模块的输入电路组件和比较电路组件分别连接;所述控制模块的CPU控制组件与所述故障识别模块的驱动电路组件连接。本发明提供的故障检测装置体积小、操作简单,能快速实现对电磁兼容系统内的滤波器端、屏蔽端和接地端的故障定位。
Description
技术领域
本发明涉及故障检测领域,具体涉及一种用于电磁兼容系统的故障检测装置和方法。
背景技术
短波大功率电台通信车电磁兼容系统主要由滤波器、屏蔽(罩线网)、接地及合理布线四大部分组成,车内电磁兼容系统异常时,故障通常为滤波器损坏、屏蔽(罩线网)端损坏和接地端虚接。
目前,短波大功率电台通信车中电磁兼容系统已比较完善,各种抗干扰措施确保了车内设备的正常工作,但由于此类通信车执行任务的特殊性和复杂的工作环境,在野外条件下,电磁兼容系统出现故障的情况也较多。
通常电磁兼容系统发生故障时,具体表现为:轻则收信出现设备噪声大、误码、通信距离近、发射机工作时影响其它设备等;重则出现收、发信机无法工作、汽车启动后的火花干扰现象严重,电台无法工作、工作人员在车内呆时间稍长就感觉不适等,需要快速的排除故障,恢复正常使用。
然而,短波大功率电台通信车的车内设备体积大,辐射功率大,辐射的大功率信号,在车内电磁兼容系统受损后,又可形成传导和辐射干扰,进入电源和其它设备电路中,进而形成更为复杂的干扰类型,使得故障排除难度加大;
又因为目前使用的故障测试设备体积大、操作不便、无法灵活使用、价值太高、功能单一需要多台设备配合使用,使其在基层和野外很少装备;且定位排除电磁兼容系统故障需要通过专用仪器仪表提供相应数据,而在野战条件下和基层这一数据无法取得,这也使得在基层和特殊条件下短波大功率电台车电磁兼容系统出现故障很难得到排除,一般情况下只能返厂或送上一级保障部门进行排除。
目前,还未有一种在基层部队和特殊环境下被大家普遍接受的体积小、功能多、操作方便的故障检测仪器能完成对大功率电台通信车的电磁兼容系统内的滤波器、屏蔽(罩线网)、接地点的故障定位。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的是提供一种体积小、操作简单的电磁兼容系统的故障检测装置,该检测装置能快速实现对电磁兼容系统的滤波器端、屏蔽(罩线网)端和接地端的故障定位。
本发明的目的是采用下述技术方案实现的:
本发明提供一种用于电磁兼容系统的故障检测装置,其改进之处在于,所述装置包括:
仿真模块,用于根据控制模块发来的仿真控制指令进行相应的故障仿真,并将仿真得到的相应仿真信号输出至故障识别模块;
故障识别模块,与电磁兼容系统的任一接入端连接,用于从所述接入端获取待测信号,计算仿真信号与待测信号之间的电平差值,并将所述电平差值发至控制模块;
控制模块,用于根据预设需求向仿真模块发出仿真控制指令,还用于根据电平差值判断电磁兼容系统的接入端是否发生故障;
所述电磁兼容系统的接入端包括电磁兼容系统的滤波器端、屏蔽端和接地端;所述仿真控制指令为滤波器故障仿真控制指令、屏蔽故障仿真控制指令或接地故障仿真控制指令;所述仿真信号为滤波器故障仿真信号、屏蔽故障仿真信号或接地故障仿真信号。
优选的,所述仿真模块包括:滤波器仿真组件、屏蔽仿真组件、接地仿真组件和开关组件;所述滤波器仿真组件、屏蔽仿真组件、脉冲仿真组件分别与所述开关组件对应的端口连接;
所述滤波器仿真组件,用于当与开关组件连通时,执行滤波器故障仿真,并输出滤波器故障仿真信号至开关组件;
所述屏蔽仿真组件,用于当与开关组件连通时,执行屏蔽故障仿真,并输出屏蔽故障仿真信号至开关组件;
所述接地仿真组件,用于当与开关组件连通时,执行接地故障仿真,并输出接地故障仿真信号至开关组件;
所述开关组件,用于根据控制模块发来的仿真控制指令连通滤波器仿真组件、屏蔽仿真组件或接地仿真组件;还用于将滤波器仿真组件、屏蔽仿真组件或接地仿真组件进行仿真得到的仿真信号输出至故障识别模块;
所述滤波器故障仿真信号为高电平电压信号经相应的滤波器滤波后产生的滤波信号;;所述屏蔽故障仿真信号为低电平电荷电位;所述接地故障仿真信号为低电平脉冲信号;
优选的,所述控制模块包括:相互连接的按键控制组件和CPU控制组件;
所述按键控制组件包括:滤波器检测按键、屏蔽检测按键和接地检测按键,用于根据预设需求控制按键控制组件中的任一按键起动,并根据被起动按键通过CPU控制组件向所述仿真模块发出相应仿真控制指令;
所述CPU控制组件,用于根据电平差值判断电磁兼容系统的接入端是否发生故障,若发生故障,则向故障识别模块发出显示驱动指令。
所述CPU控制组件收到所述按键控制组件发送的仿真控制指令后控制仿真模块开启滤波器仿真、屏蔽仿真或接地仿真工作。
优选的,所述故障识别模块包括:相互连接的输入电路组件及依次连接的比较电路组件、驱动电路组件和显示电路组件;所述显示电路组件包括二极管和/或扬声器;
所述输入电路组件分别与所述比较电路组件和驱动电路组件连接;
所述比较电路组件,用于计算仿真模块发来的仿真信号与输入电路组件发来的待测信号之间的电平差值,并将电平差值输出至控制模块;
所述驱动电路组件,用于当接收到所述控制模块发来的显示驱动指令时,对所述电平差值进行信号放大,并根据放大后的信号驱动显示电路组件中的二极管发光和/或扬声器发声。
进一步的,所述输入电路组件包括:滤波输入端口、屏蔽输入端口和接地输入端口,所述滤波输入端口、屏蔽输入端口和接地输入端口通过引线接口分别与电磁兼容系统的滤波器端、屏蔽端和接地端对应连接。
进一步的,所述滤波输入端口包括电磁干扰滤波器输入端口、电源滤波器输入端口、谐波滤波器输入端口和带通滤波器输入端口;
所述电磁兼容系统的滤波器端包括电磁干扰滤波器端、电源滤波器端、谐波滤波器端和带通滤波器端;
所述每种滤波输入端口与电磁兼容系统中的相应滤波器端均形成一条传输通道;
本发明提供一种用于电磁兼容系统的故障检测方法,其改进之处在于,所述方法包括:
步骤1:控制模块根据预设需求控制控制模块中的按键控制组件中的任一按键起动,并根据被起动按键通过控制模块中的CPU控制组件向所述仿真模块发出相应仿真控制指令;
步骤2:仿真模块根据所述仿真控制指令进行相应的故障仿真,并将仿真得到的相应仿真信号输出至故障识别模块;
步骤3:故障识别模块中的输入电路组件从与输入电路组件连接的电磁兼容系统的任一接入端获取待测信号,故障识别模块中的比较电路组件计算仿真信号与待测信号之间的电平差值,并将所述电平差值发至控制模块;
步骤4:控制模块中的CPU控制组件根据所述电平差值判断电磁兼容系统的接入端是否发生故障;若发生故障,则所述CPU控制组件向故障识别模块发出显示驱动指令,否则CPU控制组件不发送显示驱动指令;
步骤5:故障检测模块中的驱动电路组件根据所述显示驱动指令对所述电平差值进行信号放大,并根据放大后的信号驱动显示电路组件中的二极管发光和/或扬声器发声。
优选的,所述根据所述电平差值判断电磁兼容系统的接入端是否发生故障,包括:
若所述CPU控制组件接收的电平差值达到预设电平值时,则电磁兼容系统的接入端发生故障;否则电磁兼容系统的接入端不发生故障。与最接近的现有技术相比,本发明具有的有益效果:
本发明提供的由控制模块、仿真模块和故障识别模块组成的故障检测装置,采用全模块化的设计,体积小、操作简单且易于携带,适用于野外或特殊情况下的电台通讯车的应急故障排除;
本发明提供的故障检测装置,可以通过简单的操作快速实现对短波大功率电台通信车的电磁兼容系统的滤波器端、屏蔽(罩线网)端、接地端故障的定位;
本发明提供的故障检测装置,可以将故障检测装置仿真的滤波器替代故障滤波器接入短波大功率电台通信车电磁兼容系统中,实现对其的故障排除。
附图说明
图1是用于电磁兼容系统的故障检测装置结构图。
具体实施方式下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步的详细说明。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供一种用于电磁兼容系统的故障检测装置,如图1所示,所述装置包括:
仿真模块,用于根据控制模块发来的仿真控制指令进行相应的故障仿真,并将仿真得到的相应仿真信号输出至故障识别模块;
故障识别模块,用于与电磁兼容系统的任一接入端连接,用于从所述接入端获取待测信号,计算仿真信号与待测信号之间的电平差值,并将所述电平差值发至控制模块;
控制模块,用于根据预设需求向仿真模块发出仿真控制指令,还用于根据电平差值判断电磁兼容系统的接入端是否发生故障;
所述电磁兼容系统的接入端包括电磁兼容系统的滤波器端、屏蔽端和接地端;所述仿真控制指令为滤波器故障仿真控制指令、屏蔽故障仿真控制指令或接地故障仿真控制指令;所述仿真信号为滤波器故障仿真信号、屏蔽故障仿真信号或接地故障仿真信号。
所述控制模块的CPU控制组件分别与所述仿真模块和故障识别模块的比较电路组件相互连接;
所述仿真模块的电子开关组件与所述故障识别模块的输入电路组件和比较电路组件分别连接;
所述控制模块的CPU控制组件与所述故障识别模块的驱动电路组件连接。
具体的,所述仿真模块包括:滤波器仿真组件、屏蔽仿真组件、接地仿真组件和开关组件;
所述滤波器仿真组件,用于当与开关组件连通时,执行滤波器故障仿真,并输出滤波器故障仿真信号至开关组件;
所述屏蔽仿真组件,用于当与开关组件连通时,执行屏蔽故障仿真,并输出屏蔽故障仿真信号至开关组件;
所述接地仿真组件,用于当与开关组件连通时,执行接地故障仿真,并输出接地故障仿真信号至开关组件;
所述开关组件,用于接收控制模块发来的仿真控制指令连通滤波器仿真组件、屏蔽仿真组件或接地仿真组件;还用于将仿真信号输出至故障识别模块中的比较电路组件。
所述滤波器仿真组件、屏蔽仿真组件、脉冲仿真组件分别与所述开关组件对应的端口连接;
所述滤波器故障仿真信号为高电平电压信号经相应的滤波器滤波后产生的滤波信号;;所述屏蔽故障仿真信号为低电平电荷信号;所述接地故障仿真信号为低电平脉冲信号;
在本发明实施例中,滤波器仿真组件由仿真电压和分别与所述仿真负载相连的电磁干扰滤波器、电源滤波器、谐波滤波器和带通滤波器构成;
其中,仿真电压(通常设定为5v)通过电磁干扰滤波器、电源滤波器、谐波滤波器和带通滤波器产生相应的滤波信号。
所述屏蔽仿真组件由依次连接的脉冲发生器、脉冲整形电路、电荷仿真电路、基准电位输出电路构成;
其中,脉冲发生器产生的脉冲通过脉冲整形电路,形成点脉冲,然后此点脉冲进入电荷仿真电路,形成电荷并以电位的形式进入基准电位电路进行延时整形,形成一个低电平电荷电位。
所述接地仿真组件由依次连接的脉冲发生器、脉冲整形、脉冲选择、仿真地脉冲输出电路构成;
其中,脉冲发生器产生的脉冲进入脉冲整形电路进行整形,形成低电平的脉冲,此脉冲经过脉冲选择电路,将低电平的脉冲选出,送入低电平脉冲驱动电路输出。
具体的,所述控制模块包括:相互连接的按键控制组件和CPU控制组件;
所述按键控制组件包括:滤波器检测按键、屏蔽检测按键和接地检测按键,用于根据预设需求控制按键控制组件中的任一按键起动,并根据被起动按键通过CPU控制组件向所述仿真模块发出相应仿真控制指令;
所述按键控制组件是对整机所设置的人机操作电路,根据预设需求控制按键控制组件中的任一按键起动,进而控制仿真模块的工作模式;
所述CPU控制组件,用于根据电平差值判断电磁兼容系统的接入端是否发生故障,若发生故障,则向故障识别模块发出显示驱动指令。
所述CPU控制组件收到所述按键控制组件发送的按键控制指令后控制仿真模块开启滤波器仿真、屏蔽仿真或接地仿真工作。
所述CPU控制组件是对整机所设置的控制指挥电路,其中包括对仿真模块、按键控制组件、比较电路组件实施指令控制,完成数据采集、检测信号。
CPU控制系统组件,是单片机控制系统,其包括复位电路、振荡电路、A/D转换、电源电路、CPU控制AT89S52、存贮器电路、接口电路、数据采集、指令接收控制。工作时,通过编程,外部检测信号经接口电路、数据采集电路进入CPU控制AT89S52专用集成电路中,再通过A/D转换、存贮形成相应的指令接收控制信号,控制相应的模块。CPU控制系统需要在相应程序下才能完成相应工作,程序的编制简单,可以根据实际情况方便更改。
具体的,所述故障识别模块包括:相互连接的输入电路组件及依次连接的比较电路组件、驱动电路组件和显示电路组件;所述显示电路组件包括二极管和/或扬声器;
所述输入电路组件分别与所述比较电路组件和驱动电路组件连接;
所述比较电路组件,用于计算仿真模块发来的仿真信号与输入电路组件发来的待测信号之间的电平差值,并将电平差值输出至控制模块;所述比较电路组件由专用放大集成电路IC555组成;
所述驱动电路组件,用于当接收到所述控制模块发来的显示驱动指令时,对所述电平差值进行信号放大,并根据放大后的信号驱动显示电路组件中的二极管发光和/或扬声器发声。
具体的,所述输入电路组件包括:滤波输入端口、屏蔽输入端口和接地输入端口,所述滤波输入端口、屏蔽输入端口和接地输入端口通过引线接口分别与电磁兼容系统的滤波器端、屏蔽端和接地端对应连接;
优选地,本实施例中如果需要识别电磁兼容系统中的多种滤波器是否发生故障,可以将滤波输入端口设置有与电磁兼容系统中的4种滤波器类型相匹配的4个滤波传输通道,这样滤波输入端口与电磁兼容系统中的滤波器接入端之间可以形成分别用于传输电磁干扰滤波器待测信号、电源滤波器待测信号、谐波滤波器待测信号和带通滤波器待测信号的4个传输通道;cpu控制组件识别接入滤波输入端口的滤波器待测信号的种类;并控制该类滤波器待测信号在其对应的传输通道中传输,其中,cpu控制组件通过驱动电路组件获取滤波输入端口的滤波器待测信号;
电磁兼容系统中的4种滤波器包括:电磁干扰滤波器、电源滤波器、谐波滤波器和带通滤波器;同时,仿真模块中的滤波器仿真组件包括:电磁干扰滤波器仿真组件、电源滤波器仿真组件、谐波滤波器仿真组件和带通滤波器仿真组件。
电磁干扰滤波器待测信号、电源滤波器待测信号、谐波滤波器待测信号和带通滤波器待测信号为高电平电压信号分别经电磁兼容系统的电磁干扰滤波器、电源滤波器、谐波滤波器和带通滤波器滤波后产生的滤波信号;
所述开关组件还将仿真信号输出至故障识别模块中的输入电路组件,输入电路组件的每种滤波输入端口接收开关组件发送的信息并控制所述电磁干扰滤波器待测信号、电源滤波器待测信号、谐波滤波器待测信号和带通滤波器待测信号分别在与电磁干扰滤波器端、电源滤波器端、谐波滤波器端、带通滤波器端对应的传输通道中进行传输,能够减少各滤波器待测信号受到的干扰,使得各滤波器待测信号更稳定,以此提高检测结果的可靠性。
本发明提供的一种用于电磁兼容系统的故障检测方法,所述方法包括:
步骤1:控制模块根据预设需求控制控制模块中的按键控制组件中的任一按键起动,并根据被起动按键通过控制模块中的CPU控制组件向所述仿真模块发出相应仿真控制指令;
步骤2:仿真模块根据所述仿真控制指令进行相应的故障仿真,并将仿真得到的相应仿真信号输出至故障识别模块;
步骤3:故障识别模块中的输入电路组件从与输入电路组件连接的电磁兼容系统的任一接入端获取待测信号,故障识别模块中的比较电路组件计算仿真信号与待测信号之间的电平差值,并将所述电平差值发至控制模块;
步骤4:控制模块中的CPU控制组件根据所述电平差值判断电磁兼容系统的接入端是否发生故障;若发生故障,则所述CPU控制组件向故障识别模块发出显示驱动指令,否则CPU控制组件不发送显示驱动指令;
步骤5:故障检测模块中的驱动电路组件根据所述显示驱动指令对所述电平差值进行信号放大,并根据放大后的信号驱动显示电路组件中的二极管发光和/或扬声器发声。
具体的,所述根据所述电平差值判断电磁兼容系统的接入端是否发生故障,包括:
若所述CPU控制组件接收的电平差值达到预设电平值时,则电磁兼容系统的接入端发生故障;否则电磁兼容系统的接入端不发生故障。
所述电平差值大于3.7v时达到预设电平值,否则为不达到预设电平值;若测得电磁兼容系统的滤波器接入端故障,则令仿真模块仿真的滤波器替代电磁兼容系统的故障滤波器接入到电磁兼容系统中,使电磁兼容系统恢复正常使用。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。
Claims (8)
1.一种用于电磁兼容系统的故障检测装置,其特征在于,所述装置包括:
仿真模块,用于根据控制模块发来的仿真控制指令进行相应的故障仿真,并将仿真得到的相应仿真信号输出至故障识别模块;
故障识别模块,与电磁兼容系统的任一接入端连接,用于从所述接入端获取待测信号,计算仿真信号与待测信号之间的电平差值,并将所述电平差值发至控制模块;
控制模块,用于根据预设需求向仿真模块发出仿真控制指令,还用于根据电平差值判断电磁兼容系统的接入端是否发生故障;
所述电磁兼容系统的接入端包括电磁兼容系统的滤波器端、屏蔽端和接地端;所述仿真控制指令为滤波器故障仿真控制指令、屏蔽故障仿真控制指令或接地故障仿真控制指令;所述仿真信号为滤波器故障仿真信号、屏蔽故障仿真信号或接地故障仿真信号。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述仿真模块包括:滤波器仿真组件、屏蔽仿真组件、接地仿真组件和开关组件;所述滤波器仿真组件、屏蔽仿真组件、脉冲仿真组件分别与所述开关组件对应的端口连接;
所述滤波器仿真组件,用于当与开关组件连通时,执行滤波器故障仿真,并输出滤波器故障仿真信号至开关组件;
所述屏蔽仿真组件,用于当与开关组件连通时,执行屏蔽故障仿真,并输出屏蔽故障仿真信号至开关组件;
所述接地仿真组件,用于当与开关组件连通时,执行接地故障仿真,并输出接地故障仿真信号至开关组件;
所述开关组件,用于根据控制模块发来的仿真控制指令连通滤波器仿真组件、屏蔽仿真组件或接地仿真组件;还用于将滤波器仿真组件、屏蔽仿真组件或接地仿真组件进行仿真得到的仿真信号输出至故障识别模块;
所述滤波器故障仿真信号为高电平电压信号经相应的滤波器滤波后产生的滤波信号;所述屏蔽故障仿真信号为低电平电荷电位信号;所述接地故障仿真信号为低电平脉冲信号。
3.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述控制模块包括:相互连接的按键控制组件和CPU控制组件;
所述按键控制组件包括:滤波器检测按键、屏蔽检测按键和接地检测按键,用于根据预设需求控制按键控制组件中的任一按键起动,并根据被起动按键通过CPU控制组件向所述仿真模块发出相应仿真控制指令;
所述CPU控制组件,用于根据电平差值判断电磁兼容系统的接入端是否发生故障,若发生故障,则向故障识别模块发出显示驱动指令。
所述CPU控制组件收到所述按键控制组件发送的仿真控制指令后控制仿真模块开启滤波器仿真、屏蔽仿真或接地仿真工作。
4.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述故障识别模块包括:相互连接的输入电路组件及依次连接的比较电路组件、驱动电路组件和显示电路组件;所述显示电路组件包括二极管和/或扬声器;
所述输入电路组件分别与所述比较电路组件和驱动电路组件连接;
所述比较电路组件,用于计算仿真模块发来的仿真信号与输入电路组件发来的待测信号之间的电平差值,并将电平差值输出至控制模块;
所述驱动电路组件,用于当接收到所述控制模块发来的显示驱动指令时,对所述电平差值进行信号放大,并根据放大后的信号驱动显示电路组件中的二极管发光和/或扬声器发声。
5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述输入电路组件包括:滤波输入端口、屏蔽输入端口和接地输入端口,所述滤波输入端口、屏蔽输入端口和接地输入端口通过引线接口分别与电磁兼容系统的滤波器端、屏蔽端和接地端对应连接。
6.如权利要求5所述的装置,其特征在于,所述滤波输入端口设有电磁干扰滤波器传输通道、电源滤波器传输通道、谐波滤波器传输通道和带通滤波器传输通道;
从所述电磁兼容系统的滤波器接入端获取待测信号包括:电磁干扰滤波器待测信号、电源滤波器待测信号、谐波滤波器待测信号和带通滤波器待测信号;
所述电磁干扰滤波器待测信号、电源滤波器待测信号、谐波滤波器待测信号和带通滤波器待测信号分别在滤波输入端口的电磁干扰滤波器传输通道、电源滤波器传输通道、谐波滤波器传输通道和带通滤波器传输通道中传输。
7.如权利要求1-6任一项所述的一种用于电磁兼容系统的故障检测方法,其特征在于,所述方法包括:
步骤1:控制模块根据预设需求控制控制模块中的按键控制组件中的任一按键起动,并根据被起动按键通过控制模块中的CPU控制组件向所述仿真模块发出相应仿真控制指令;
步骤2:仿真模块根据所述仿真控制指令进行相应的故障仿真,并将仿真得到的相应仿真信号输出至故障识别模块;
步骤3:故障识别模块中的输入电路组件从与输入电路组件连接的电磁兼容系统的任一接入端获取待测信号,故障识别模块中的比较电路组件计算仿真信号与待测信号之间的电平差值,并将所述电平差值发至控制模块;
步骤4:控制模块中的CPU控制组件根据所述电平差值判断电磁兼容系统的接入端是否发生故障;若发生故障,则所述CPU控制组件向故障识别模块发出显示驱动指令,否则CPU控制组件不发送显示驱动指令;
步骤5:故障检测模块中的驱动电路组件根据所述显示驱动指令对所述电平差值进行信号放大,并根据放大后的信号驱动显示电路组件中的二极管发光和/或扬声器发声。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据所述电平差值判断电磁兼容系统的接入端是否发生故障,包括:
若所述CPU控制组件接收的电平差值达到预设电平值时,则电磁兼容系统的接入端发生故障;否则电磁兼容系统的接入端不发生故障。
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