CN116794620A - 一种雷达整机环试测试系统 - Google Patents

一种雷达整机环试测试系统 Download PDF

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CN116794620A CN202310782940.XA CN202310782940A CN116794620A CN 116794620 A CN116794620 A CN 116794620A CN 202310782940 A CN202310782940 A CN 202310782940A CN 116794620 A CN116794620 A CN 116794620A
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黄志强
于鑫
袁先明
侯飞
柳尚光
钟永磊
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Nanjing Guorui Defense System Co ltd
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Abstract

本发明公开了一种雷达整机环试测试系统,包括:环试组网远程自动化系统、ITSS环试自动测试系统、智能化终端、智能中枢和作为被测试产品的雷达整机,环试组网远程自动化软件负责实现远程控制多台环试测试工位自动测试、故障综合判读及告警功能;ITSS环试自动测试系统自动接收来自各测试仪表回送的测试数据;智能中枢一端接收雷达整机待测试的所有微波信号、定时信号和控制信号,根据具体的测试项目,控制微波开关建立相应的信号通路,自动的将信号连接到对应的测试仪表,完成相应的自动测试。本发明使整机环试测试各测试点、各环节自动操作、数据自动分析处理,结果提供给外部支持系统和决策系统。

Description

一种雷达整机环试测试系统
技术领域
本发明属于相控阵天线领域,尤其涉及一种雷达整机环试测试系统。
背景技术
在雷达生产领域,特别是雷达批产领域,出厂前需要开展长时间的环境应力筛选试验,以剔除早期器件缺陷、提高产品交付质量。目前,整机的筛选试验测试均为全人工或半人工测试,由于是跨昼夜连续试验需要按循环、按时间点开展雷达测试、记录分析试验数据、填写试验报告。这些测试点既包含功能性测试又包含性能测试,测试项目繁多、信号形式多样;测试不同的信号需要多次把被测电缆拆装、连接对应信号;对测试人员的技术水平、测试效率都有很高的要求;同时手动操作不能保证完全按试验大纲、测试标准高效的完成测试,更不能满足有源相控阵雷达批产的复杂性测试要求;也不能满足实时对测试数据开展有效的数据管理和分析、无更难满足雷达批产高准确性和一致性要求。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提出了一种雷达整机环试测试系统,包括环试组网远程自动化系统、ITSS环试自动测试系统、智能化终端、智能中枢和作为被测试产品的雷达整机,环试组网远程自动化软件负责实现远程控制多台环试测试工位自动测试、故障综合判读及告警功能;ITSS环试自动测试系统自动接收来自各测试仪表回送的测试数据,负责用户权限管理登录、测试产品选择、测试项目定制、测试时间同步、仪器设备参数设置,对每个项目的测试结果分析、显示与存储,同时完成测试数据的测试时间、测试项目、产品基本信息标记,按照指定格式输出测试报告;智能中枢一端接收雷达整机待测试的所有微波信号、定时信号和控制信号,根据具体的测试项目,控制微波开关建立相应的信号通路,自动的将信号连接到对应的测试仪表,完成相应的自动测试,最后测试仪表将信号测试结果以数据包的形式回送到ITSS环试自动测试系统;智能化终端包括集成供电、供液、供风及采样功能的传感器、控制开关及运行的控制软件;智能化终端通过液冷风冷传感器、电压电流传感器实时读取设备的风液流量值、电源电压、电流值数据,经RS232串口传输至控制计算机,并在监控界面显示;当监测数据异常时进行界面提示,并根据数据异常情况自动判别风险等级,智能化终端由此分析、判断雷达的外围工作条件,实时上报给雷达整机环试测试系统的远控端和本地端。
进一步地,ITSS环试自动测试系统具有人员权限管理、测试项目的配置和控制、仪表设备参数控制、数据回读分析判断功能,集成对液、风冷设备的供液状态监控及对电源设备供电情况监控的环境监控软件;ITSS环试自动测试系统具备4个功能模块,包括雷达测试模块、数据记录模块、数据处理模块、数据分析模块;
雷达测试模块在进行项目测试时包括以下步骤:
进行基本信息配置,包括整机基本信息配置、测试项目配置、测试序列配置、报警门限配置,所述整机基本信息配置包括设置雷达批次编号、型号规格、测试阶段;
进行测试项目配置,使用复选框选择ITSS环试自动测试系统所能控制的测试仪表,包括示波器、信号源、频谱仪和功率计,使用复选框选择是否自动控制液冷设备、是否自动控制电源设备的自动开关电,使用复选框选择待测试的项目,包括:雷达整机的功能、射频信号、雷达频点数和雷达带宽;当在测试项目配置界面没有选择其中一项时,则通过单独控制环境监控软件内的软开关来控制液冷和电源的工作,环境监控软件通过传感器获取的液冷流量、电压、电流数据的状态信息不再回送给ITSS环试自动测试系统,而在环境监控软件上实时显示,并需人工判读供液和供电状态是否正常;
执行整机测试。
进一步地,执行整机测试时包括以下步骤:
智能化终端负责控制雷达115V、270v上下电、液冷风冷通断并具有实时监测供电电压、电流、液冷流量、压力、风冷压力供风量,在监控参数异常后按指定要求动作,所述动作包括闪屏告警和下电;
如果智能化终端监控的参数正常,ITSS环试自动测试系统启动环境监控软件,由其控制液冷设备启动工作,并按预先设置的流/风量要求给雷达整机供液/风;使用液冷传感器实时监控液冷流量,并将流量数据通过RS232串口传输至环境监控软件;
当给雷达整机供液流/风量满足预先设置值且稳定后,环境监控软件再控制供电设备给雷达整机供电,电压传感器和电流传感器实时监测供电的电压和电流,并通过RS232串口回送至环境监控软件;
环境监控软件根据监控到的液/风流量值、电压值、电流值,确定上述参数是否正常,若正常,给ITSS环试自动测试系统发送环境条件具备信息,雷达整机执行ITSS环试自动测试系统所选择项目的测试,否则调整上述参数直到环境条件具备后执行测试项目。
进一步地,环试组网远程自动化系统包括远程测试子系统、监控子系统、报警子系统、管理子系统和数据库子系统,远程测试子系统,用于实现远程测试和远程烤机;监控子系统,集成现有数据处理功能,完成测试后下载的数据文件的处理,集成现有数据分析功能,实时查看、分析任一组网工位的数据,该数据包括如仪表读数、供电供液参数、组件测试结果;报警子系统,用于实现远程报警和报警处理;管理子系统,用于实现业务管理、报告自动生成和数据管理;数据库子系统,用于存储雷达相关测试参数、告警门限、外围设备的运行标准值。
进一步地,智能中枢包括微波开关、可调衰减器、控制板、以太网适配板、直流电源、电缆及接头;控制板接收ITSS环试自动测试系统的控制指令,并根据控制指令转换成相应的TTL电平开关控制信号。
进一步地,控制板采用微程序控制器作主控芯片,并采用复杂可编程逻辑电路扩展控制端口数,装置采用以太网方式实现与ITSS环试自动测试系统的通讯。
进一步地,可调衰减器满足衰减0~70分贝动态范围的测试需求;微波开关用于建立相应的射频通道和测试通道。
进一步地,整机自动化测试系统在进入执行整机测试阶段后,ITSS环试自动测试系统打开环境监控软件时,采用多主从485控制、回传逻辑方法。
进一步地,所述采用多主从485控制、回传逻辑方法具体为:
当存在多485主机需要与同一台485从机通信时,希望成为主机的一方必须使其他所有485终端(endpoint)转变成为从机,这种转变存在以下方式:
1).使用特殊查询指令
从当前主机H发出一种特殊查询指令,用以查询存在替代主机目的的终端,其中:特殊查询指令包含的485地址为广播地址255;
某一终端E接收此指令后,回复确认信息给当前主机H,表示意欲成为新的485主机;
当前主机H收到回复确认信息后,即转变为从机地位,而终端E则转变为新的485主机;
2).人工辅助方式
将存在485主从角色转换可能性的终端F加入人工判断机制,支持人工转换终端F的主从地位,即:
终端F作为485主机时,进入本地控制工作方式;
当终端F作为485从机时,PC软件作为主控,终端F进入远控工作方式;
当终端F作为485主机工作时,人工确认PC软件处于不工作的状态;
当终端F处于远控工作方式时,PC软件为主控;此时,如果终端F仍需实时提取监测设备A(485从机)的状态信息,采用的方式是使PC主控软件向此时处于485从机地位的终端F不断发送采集的数据。
本发明与现有技术相比的优点在于,
1、雷达整机环试自动化测试系统避免了原来环试中手工敲入命令、手工更换测试电缆、手工操作仪表设备测试、手工填写数据,减少了人工漏测、误判风险,降低了人员能力要求和工作强度;
2、通过环试组网远程自动化系统、ITSS环试自动测试系统、智能化终端、报告自动生成分析软件及智能中枢的互相协同工作,实现了有源相控阵雷达环试测试的高效化、规范化、标准化、自动化、智能化;
3、通过这套系统多台套多工位长时间工作收集的调试、操作、设备状态等信息,所形成的大数据,有力的提升了整机性能统计分析、质量问题的归零和追溯、技术状态管控及风险点预判。
附图说明
图1为本发明实施例的系统结构示意图。
图2为本发明实施例的ITSS环试自动测试系统功能图。
图3为本发明实施例的智能化控制柜示意图。
图4为本发明实施例的环试组网远程自动化软件功能框图。
图5为传统的主从站通讯使用特殊查询指令时的流程时序图。
图6为本发明实施例的主从站通讯使用人工辅助方式时的流程图。
图7为本发明实施例的环试组网远程自动化系统功能框图。
图8为本发明实施例智能中枢的控制板原理框图。
图9为本发明实施例的前、后面板示意图。
具体实施方式
本发明目的是提供一种雷达整机环试自动测试系统,包括测试方案、控制软件、所需设备及配套设备监控软件,使整机环试测试各测试点、各环节自动操作、数据自动分析处理,结果提供给外部支持系统和决策系统。工作人员通过一台总控计算机即可完成对多套雷达整机并行筛选试验的控制、数据处理、报告生成,实现异常数据自动故障诊断、报警等动作;具备关键设备安全性实时检查功能、保护告警、具备开机自校准功能,最终实现整机环试测试自动化、智能化测试。
为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的实施例。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使本申请的公开内容更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请。
本实施例提供了一种雷达整机环试测试系统,包括环试组网远程自动化系统、ITSS环试自动测试系统、智能化终端及智能中枢。
环试组网远程自动化软件负责实现远程控制多台环试测试工位自动测试、故障综合判读及告警功能;报告自动生成功能具备自动对每次测试进行采集记录、判断及形成报告的功能,为避免未授权人员查看雷达敏感数据,采用一套加解密算法。
ITSS环试自动测试系统负责用户权限管理登录、测试产品选择、测试项目定制、测试时间同步、仪器设备参数设置,同时负责对智能化终端、雷达、智能中枢、仪器仪表的控制及数据采集与分析。
智能中枢,在测试过程中受控于ITSS环试自动测试系统,实现测试通道的自动切换,替代人工拆装,提高测试的自动化程度;智能化终端系统具备对雷达整机所需液冷流量、温度、压力和电源供电电压、电流状态的远程环境监控和显示软件,该软件同时具有液冷流量调整和液冷异常处理能力,具有供电电压异常、电流异常自动断电能力。
环试组网远程自动化系统包括软件具备各个终端参数设置、远程测试、远程分析告警、远程报告生成等功能及控制计算机、报警器等硬件设备。
ITSS环试自动测试系统包括Hub、频谱仪、示波器、功率计及运行的软件(ITSS)。该软件具备详细的参数配置界面,包括:产品型号、产品测试项目配置、试验阶段、人员属性、校准参数、仪表测试参数、雷达测试具体点数等的配置管理。ITSS环试自动测试系统自动接收来自各测试仪表回送的测试数据,并对每个项目的测试结果分析、显示与存储。同时完成测试数据的测试时间、测试项目、产品基本信息标记,按照指定格式输出测试报告,为数据查看、分析等提供便捷。
智能中枢为雷达整机的测试项建立信号自动切换的控制设备,提供系统测试用的微波激励信号、高功率辐射信号通路及雷达时序信号切换。智能中枢一端连接雷达整机需测试的所有微波信号、定时信号和控制信号,其根据系统进行的具体的测试项目,控制微波开关建立相应的信号通路,自动的将信号连接到对应的测试仪表,完成相应的自动测试,最后测试仪表将信号测试结果以数据包的形式回送到ITSS环试自动测试系统。
智能化终端包括集成供电、供液、供风及采样功能的传感器、控制开关及运行的控制软件。控制软件分别通过专用智能控制柜的液冷风冷传感器、电压电流传感器实时读取设备的风液流量值、电源电压、电流值数据,经RS232串口传输至控制计算机,并在监控界面显示。当监测数据异常时进行界面提示,并根据数据异常情况自动判别风险等级,智能化终端由此分析、判断雷达的外围工作条件,实时上报环试自动化的远控端和本地端。
具体地,如图1所示,雷达整机环试自动测试系统包括ITSS(信息技术服务)环试自动测试系统,该ITSS环试自动测试系统具有人员权限管理、测试项目的配置和控制、仪表设备参数控制、数据回读分析判断等功能;集成对液、风冷设备的供液状态监控及对电源设备供电情况监控的环境监控软件;液、风冷设备是给雷达整机散热的供液、供风的关键设备,保证雷达整机在正常温度工作;电源设备给雷达整机供电的关键设备,在满足一定的电压和电流波动要求下,提供雷达整机正常工作的供电;智能中枢是为雷达整机各类需要测试信号的转换中枢,包括射频信号、定时信号,智能中枢按照ITSS自动测试软件控制要求自动完成电子开关的切换,建立所需的射频通路和定时信号通道;雷达整机为被测试产品,其各类测试信号均与智能中枢连接;试验箱喇叭为测试雷达整机发射性能的配套设备,具有收发双向的能力,并通过射频电缆与智能中枢相连,通过自动控制切换输入输出信号;仪表包含频谱仪、示波器、功率计、信号源等,通过智能中枢控制送来的各类射频信号和定时信号进行测试,并将测试结果回送至ITSS环试自动测试系统,进行数据的显示、处理、保存和生产测试报告。
ITSS环试自动测试系统启动后,首先进行雷达整机基本信息配置,选择需要测试的项目,根据测试项目选择所需控制的仪表。
以上确定后,ITSS环试自动测试系统一方面启动环境监控软件,由其控制液冷设备启动工作,并按预先设置的流/风量要求给雷达整机供液/风;当给雷达整机供液流/风量满足预先设置值且稳定后,环境监控软件再控制供电设备给雷达整机供电,电压传感器和电流传感器实时监测供电的电压和电流,并通过RS232串口回送至环境监控软件。环境监控软件根据监控到的液冷流量值、电压值、电流值,确定两者是否正常,若正常,给ITSS环试自动测试系统发送环境条件具备信息。
具体地,如图2所示ITSS环试自动测试系统具备4个功能模块,包括雷达测试模块、数据记录模块、数据处理模块、数据分析模块。
雷达测试模块具体包括以下内容:工作人员首先通过ITSS环试自动测试系统基本信息配置,包括整机基本信息配置、测试项目配置、测试序列配置、报警门限配置。
工作人员在ITSS环试自动测试系统启动界面中进行雷达整机基本信息配置,依次设置雷达批次编号、型号规格、测试阶段,这些雷达基本信息确认后进入测试项目配置界面。
在测试项目配置界面,使用复选框选择ITSS环试自动测试系统所能控制的仪表,包括示波器、信号源、频谱仪、功率计等仪表;通过在某一仪表项目前的复选框中打勾,则表示ITSS环试自动测试系统要完成对其的初始化和用其进行后续的测试。没有选择的仪表则不参与后面的测试过程,ITSS也不需通过网络检查其状态。
在测试项目配置界面中可以使用复选框选择是否需要自动控制液冷设备、是否需要自动控制电源设备的自动开关电;若复选框打勾,则表示ITSS环试自动测试系统自动控制液冷设备和电源设备工作。
当在测试项目配置界面没有选择其中一项时,则通过单独控制环境监控软件内的软开关,来控制液冷和电源的工作。这时,环境监控软件的通过传感器获取的液冷流量、电压、电流数据的状态信息,不再回送给ITSS环试自动测试系统,在该软件上实时显示,并需人工判读供液和供电状态是否正常。
在测试项目配置界面中使用复选框选择所需测试的项目,包括但不限于:雷达整机的功能、射频信号、雷达频点数、雷达带宽等。若复选框打勾则表示选择了该项测试项目,在后面的测试过程中智能中枢建立其测试通路,将测试数据或信号传输给ITSS环试自动测试系统或仪表测试。
工作人员完成基本信息配置后,点击ITSS环试自动测试系统中的开始控件,执行整机测试。
如图3所示,智能化终端负责控制雷达115V、270v上下电、液冷风冷通断并具有实时监测供电电压、电流、液冷流量、压力、风冷压力供风量,在监控参数异常后按指定要求动作如闪屏告警、下电等。
如果正常控制ITSS环试自动测试系统打开环境监控软件,控制其对液冷设备开启供液,在液冷设备供液开始后,使用液冷传感器实时监控液冷流量,并将流量数据通过RS232串口传输至环境监控软件。
液冷状态检查完成后,ITSS环试自动测试系统控制环境监控软件使电源设备开始供电,并使用电压和电流传感器对电压状态进行检查,即实时监控电压、电流,并将数据通过RS232串口传输至环境监控软件。
若以上一切正常,则控制雷达工作执行ITSS所选择项目的测试。
对以RS485从机方式工作的监测设备A进行多主机协调测试控制的需求:支持PC软件已全部测量和操控权限,同时监测设备A具有监视面板以同样的RS485主机方式工作。存在PC软件和监视面板两个485主机,如何同时控制监测设备A成为必须解决的问题。传统的RS485为主多从(Master/Slave)的总线工作方式,主机Master地位体现在任何总线通信必须首先由主机Master发起,从机不能为通讯发起者;从机只有收到主机Master发出的地址码匹配请求命令后,才能回复数据。
本实施例使用的主从站通讯示意图如图4所示,采用多主从485控制、回传逻辑方法,当存在多485主机需要与同一台485从机通信时,希望成为主机的一方必须使其他所有485终端(endpoint)转变成为从机,这种转变存在多种可用方式:
1).使用特殊查询指令
如图5所示,首先,从当前主机H发出一种特殊查询指令,用以查询存在替代主机目的(intent)的终端(endpoint),其中:特殊查询指令包含的485地址为广播地址255;
某一终端E接收此指令后,回复确认信息给当前主机H,表示意欲成为新的485主机;
当前主机H收到回复确认信息后,即转变为从机地位,而终端E则转变为新的485主机。
此策略的关键问题即是存在多终端回复确认信息的并发问题,所以设计一套错时回复和冲突解决机制非常必要
2).人工辅助方式
如图6所示,将存在485主从角色转换可能性的终端(endpoint)F加入人工判断机制,支持人工转换终端F的主从地位,即:
终端F作为485主机时,进入本地控制工作方式;
当F作为485从机时,PC软件作为主控,F进入远控工作方式。
下面首先分析本地控制工作方式
此时终端F作为485主机工作,应人工确认PC软件处于不工作的状态。
当终端F处在远控工作方式时,PC软件为主控。
这里通常存在一个特别的需求:如果终端F仍需实时提取监测设备A(485从机)的状态信息。可取的做法是使PC主控软件向此时处于485从机地位的F终端不断发送采集的数据。
不管采用哪种角色转变方式,为了防止数据混叠引起485从机误动作,必须对通信中的额485数据流施加比较严格的校验机制,其中比较常用和成熟的方法是CRC校验。
具体地,如图7所示,环试组网远程自动化系统可以实现如下功能:
1)远程测试子系统,包括远程测试和远程烤机
通过该软件可以控制组网内任何测试工位ITSS的运行情况,实现远程控制、远程拷机。
2)监控子系统,包括数据采集和数据传输
集成现有数据处理功能,完成测试后下载的数据文件的处理;集成现有数据分析功能,可以实时查看、分析任一组网工位的数据如仪表读数、供电供液参数、组件测试结果等。
3)报警子系统,包括远程报警和报警处理
组网内任意工位测试及液电等出现异常后,该远程端将进行-灯光声音告警,提醒值班人员进行及时处置。
4)管理子系统,包括业务管理、报告自动生成和数据管理
对组网测试系统进行远程参数配置、对登录用户进行操作权限控制。
报告自动生成功能,根据筛选试验大纲要求,自动采集各工位测试系统数据,经过解密分析自动生成归档的测试报告。
5)数据库子系统,用于存储数据
存储雷达相关测试参数、告警门限、外围设备的运行标准值、用户权限分配等。
对于智能中枢的相关要求,由于雷达整机环试测试过程中根据筛选大纲的要求进行。

Claims (9)

1.一种雷达整机环试测试系统,其特征在于,包括环试组网远程自动化系统、ITSS环试自动测试系统、智能化终端、智能中枢和作为被测试产品的雷达整机,环试组网远程自动化软件负责实现远程控制多台环试测试工位自动测试、故障综合判读及告警功能;ITSS环试自动测试系统自动接收来自各测试仪表回送的测试数据,负责用户权限管理登录、测试产品选择、测试项目定制、测试时间同步、仪器设备参数设置,对每个项目的测试结果分析、显示与存储,同时完成测试数据的测试时间、测试项目、产品基本信息标记,按照指定格式输出测试报告;智能中枢一端接收雷达整机待测试的所有微波信号、定时信号和控制信号,根据具体的测试项目,控制微波开关建立相应的信号通路,自动的将信号连接到对应的测试仪表,完成相应的自动测试,最后测试仪表将信号测试结果以数据包的形式回送到ITSS环试自动测试系统;智能化终端包括集成供电、供液、供风及采样功能的传感器、控制开关及运行的控制软件;智能化终端通过液冷风冷传感器、电压电流传感器实时读取设备的风液流量值、电源电压、电流值数据,经RS232串口传输至控制计算机,并在监控界面显示;当监测数据异常时进行界面提示,并根据数据异常情况自动判别风险等级,智能化终端由此分析、判断雷达的外围工作条件,实时上报给雷达整机环试测试系统的远控端和本地端。
2.根据权利要求1所述的雷达整机环试测试系统,其特征在于,ITSS环试自动测试系统具有人员权限管理、测试项目的配置和控制、仪表设备参数控制、数据回读分析判断功能,集成对液、风冷设备的供液状态监控及对电源设备供电情况监控的环境监控软件;ITSS环试自动测试系统具备4个功能模块,包括雷达测试模块、数据记录模块、数据处理模块、数据分析模块;
雷达测试模块在进行项目测试时包括以下步骤:
进行基本信息配置,包括整机基本信息配置、测试项目配置、测试序列配置、报警门限配置,所述整机基本信息配置包括设置雷达批次编号、型号规格、测试阶段;
进行测试项目配置,使用复选框选择ITSS环试自动测试系统所能控制的测试仪表,包括示波器、信号源、频谱仪和功率计,使用复选框选择是否自动控制液冷设备、是否自动控制电源设备的自动开关电,使用复选框选择待测试的项目,包括:雷达整机的功能、射频信号、雷达频点数和雷达带宽;当在测试项目配置界面没有选择其中一项时,则通过单独控制环境监控软件内的软开关来控制液冷和电源的工作,环境监控软件通过传感器获取的液冷流量、电压、电流数据的状态信息不再回送给ITSS环试自动测试系统,而在环境监控软件上实时显示,并需人工判读供液和供电状态是否正常;
执行整机测试。
3.根据权利要求2所述的雷达整机环试测试系统,其特征在于,执行整机测试时包括以下步骤:
智能化终端负责控制雷达115V、270v上下电、液冷风冷通断并具有实时监测供电电压、电流、液冷流量、压力、风冷压力供风量,在监控参数异常后按指定要求动作,所述动作包括闪屏告警和下电;
如果智能化终端监控的参数正常,ITSS环试自动测试系统启动环境监控软件,由其控制液冷设备启动工作,并按预先设置的流/风量要求给雷达整机供液/风;使用液冷传感器实时监控液冷流量,并将流量数据通过RS232串口传输至环境监控软件;
当给雷达整机供液流/风量满足预先设置值且稳定后,环境监控软件再控制供电设备给雷达整机供电,电压传感器和电流传感器实时监测供电的电压和电流,并通过RS232串口回送至环境监控软件;
环境监控软件根据监控到的液/风流量值、电压值、电流值,确定上述参数是否正常,若正常,给ITSS环试自动测试系统发送环境条件具备信息,雷达整机执行ITSS环试自动测试系统所选择项目的测试,否则调整上述参数直到环境条件具备后执行测试项目。
4.根据权利要求1所述的雷达整机环试测试系统,其特征在于,环试组网远程自动化系统包括远程测试子系统、监控子系统、报警子系统、管理子系统和数据库子系统,远程测试子系统,用于实现远程测试和远程烤机;监控子系统,集成现有数据处理功能,完成测试后下载的数据文件的处理,集成现有数据分析功能,实时查看、分析任一组网工位的数据,该数据包括如仪表读数、供电供液参数、组件测试结果;报警子系统,用于实现远程报警和报警处理;管理子系统,用于实现业务管理、报告自动生成和数据管理;数据库子系统,用于存储雷达相关测试参数、告警门限、外围设备的运行标准值。
5.根据权利要求1所述的雷达整机环试测试系统,其特征在于,智能中枢包括微波开关、可调衰减器、控制板、以太网适配板、直流电源、电缆及接头;控制板接收ITSS环试自动测试系统的控制指令,并根据控制指令转换成相应的TTL电平开关控制信号。
6.根据权利要求5所述的雷达整机环试测试系统,其特征在于,控制板采用微程序控制器作主控芯片,并采用复杂可编程逻辑电路扩展控制端口数,装置采用以太网方式实现与ITSS环试自动测试系统的通讯。
7.根据权利要求5所述的雷达整机环试测试系统,其特征在于,可调衰减器满足衰减0~70分贝动态范围的测试需求;微波开关用于建立相应的射频通道和测试通道。
8.根据权利要求3所述的雷达整机环试测试系统,其特征在于,整机自动化测试系统在进入执行整机测试阶段后,ITSS环试自动测试系统打开环境监控软件时,采用多主从485控制、回传逻辑方法。
9.根据权利要求8所述的雷达整机环试测试系统,其特征在于,所述采用多主从485控制、回传逻辑方法具体为:
当存在多485主机需要与同一台485从机通信时,希望成为主机的一方必须使其他所有485终端(endpoint)转变成为从机,这种转变存在以下方式:
1).使用特殊查询指令
从当前主机H发出一种特殊查询指令,用以查询存在替代主机目的的终端,其中:特殊查询指令包含的485地址为广播地址255;
某一终端E接收此指令后,回复确认信息给当前主机H,表示意欲成为新的485主机;
当前主机H收到回复确认信息后,即转变为从机地位,而终端E则转变为新的485主机;
2).人工辅助方式
将存在485主从角色转换可能性的终端F加入人工判断机制,支持人工转换终端F的主从地位,即:
终端F作为485主机时,进入本地控制工作方式;
当终端F作为485从机时,PC软件作为主控,终端F进入远控工作方式;
当终端F作为485主机工作时,人工确认PC软件处于不工作的状态;
当终端F处于远控工作方式时,PC软件为主控;此时,如果终端F仍需实时提取监测设备A(485从机)的状态信息,采用的方式是使PC主控软件向此时处于485从机地位的终端F不断发送采集的数据。
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