CN217212936U - 一种dfdau和dmu测试台 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提出了一种DFDAU和DMU测试台,在所述后面板上设置信号输入模块和电源输入模块;在所述前面板上设置115VAC总电流测试接口、L‑AILERON POS测试接口、信号测试接口、RUDDER POS测试接口、28VDC输出测试接口、429输出测试接口、各被测件115VAC电源指示灯、DFDR BITE开关及指示灯、DMU IN OUT信号控制开关、DFDAU 115VAC电源控制及指示灯、A/C NUMBER信号控制开关、FLEET信号控制开关、A/C TYPE信号控制开关、总115VAC电源控制及测量接口;本实用新型用于对DFDAU设备和DMU设备集成测试,提高了测试的精度和效率。
Description
技术领域
本实用新型属于航空航天设备检测调试技术领域,具体地说,涉及一种DFDAU和DMU测试台。
背景技术
为了对航空器状态进行监控和分析,航空器上安装有大量的传感器。这些传感器探测采集航空器的加速度、空速、海拔高度、机翼构型、外界温度、机舱温度和压力、发动机性能等海量的航空器状态数据。这些航空器状态数据对于航空器的安全运行有着非常重要的意义。
当航空器出现故障时,反映航空器运行状态的航空器状态数据会出现异常。航空器发生故障的原因多种多样,因此,对于航空器的故障定位有时是非常困难的。具体而言,航空器部件本身可能出现故障,传感器本身可能出现故障,用于传输传感器所测量的航空器状态数据的信号传输设备也有可能出现故障。
另一个方面,航空器的控制系统也可能出现故障。航空器控制系统接收控制命令,将控制命令转换为控制信号并将控制信号传输到航空器的各个部件,由航空器的各个部件完成相应的动作。航空器控制系统的故障定位也是困难的。具体而言,航空器作动部件本身可能出现故障,控制命令输入设备本身可能出现故障,用于传输控制信号传输设备也有可能出现故障。
对于航空器的故障定位而言,如果能够排除信号传输设备故障的可能性,可以很大加快故障定位的速度。现有技术中没有专用于测试信号传输设备的工具。很多情况下,需要将飞机拆卸后才能完成信号传输设备的测试。而且,由于航空器上各种测量信号和控制信号类型复杂,特点各异,对航空器上信号传输设备的测试也非相应地变得复杂和困难。因此,本领域需要一种针对航空器信号传输设备本身的测试平台和测试方法。
实用新型内容
本实用新型基于现有技术的上述需求,提出了一种DFDAU和DMU测试台,用于对DFDAU设备和DMU设备进行集成测试,提高了测试的精度和效率。
本实用新型具体实现内容如下:
本实用新型提出了一种DFDAU和DMU测试台,包括机箱,在机箱的前面和后面分别设置前面板和后面板;
在所述后面板上设置信号输入模块和电源输入模块;在所述前面板上设置115VAC总电流测试接口、L-AILERON POS测试接口、信号测试接口、RUDDER POS测试接口、28VDC输出测试接口、429输出测试接口、各被测件115VAC电源指示灯、DFDR BITE开关及指示灯、DMUIN OUT信号控制开关、DFDAU 115VAC电源控制及指示灯、A/C NUMBER信号控制开关、FLEET信号控制开关、A/C TYPE信号控制开关、总115VAC电源控制及测量接口;
在所述机箱内设置电源处理模块和离散量信号控制模块;所述信号输入模块和电源输入模块分别通过离散量信号控制模块和电源处理模块与前面板上的115VAC总电流测试接口、L-AILERON POS测试接口、信号测试接口、RUDDER POS测试接口、28VDC输出测试接口、429输出测试接口、各被测件115VAC电源指示灯、DFDR BITE开关及指示灯、DMU IN OUT信号控制开关、DFDAU 115VAC电源控制及指示灯、A/C NUMBER信号控制开关、FLEET信号控制开关、A/C TYPE信号控制开关、总115VAC电源控制及测量接口连接。
为了更好地实现本实用新型,进一步地,所述后面板上的电源输入模块接收220V电源,并与机箱内的电源处理模块连接,所述电源处理模块内设置220V转115VAC电源模块和220V转28VDC电源模块;所述220V转115VAC电源模块和220V转28VDC电源模块与115VAC总电流测试接口、、28VDC输出测试接口、各被测件115VAC电源指示灯、DFDAU 115VAC电源控制及指示灯、A/C NUMBER信号控制开关、A/C TYPE信号控制开关、总115VAC电源控制及测量接口对应连接。
为了更好地实现本实用新型,进一步地,所述429输出测试接口包括与离散量信号控制模块连接的QAR A接口、QAR B接口、DAR A接口、DAR B接口、ACARS OUT A接口、ACARSOUT B接口、DMU A接口、DMU B接口、FDR A接口、FDR B接口。
为了更好地实现本实用新型,进一步地,所述信号测试接口包括与离散量信号控制模块连接的FSEU A接口、FSEU B接口、CLOCK A接口、CLOCK B接口、GPWC A接口、GPWC B接口。
为了更好地实现本实用新型,进一步地,所述各被测件115VAC电源指示灯包括与电源处理模块连接的PRINT ER 115VAC指示灯、PRINT ER 115VAC IN指示灯、DFDR 115V指示灯、DFDR 115VAC IN指示灯。
为了更好地实现本实用新型,进一步地,所述DFDAU 115VAC电源控制及指示灯包括与电源处理模块连接的DFDAU BITE指示灯、DFDAU 115VAC IN接口、DFDAU 115VAC IN指示灯,还包括与离散量信号控制模块连接的DFDAU IN接口、DFDAU OUT接口、DFDAU BITE接口。
本实用新型具有以下优点及有益效果:
本实用新型提出了一种DFDAU和DMU测试台,用于对DFDAU设备和DMU设备进行集成测试,提高了测试的精度和效率。
附图说明
图1为本实用新型测试接口示意图例一;
图2为本实用新型测试接口示意图例二;
图3为本实用新型测试接口示意图例三;
图4为本实用新型测试接口示意图例四;
图5为本实用新型测试接口示意图例五;
图6为本实用新型测试接口示意图例六;
图7为本实用新型测试接口示意图例七;
图8为本实用新型测试接口示意图例八;
图9为本实用新型测试接口示意图例九;
图10为本实用新型测试接口示意图例十;
图11为本实用新型测试接口示意图例十一;
图12为本实用新型测试接口示意图例十二;
图13为本实用新型测试接口示意图例十三;
图14为本实用新型测试接口示意图例十四;
图15为本实用新型测试接口示意图例十五;
图16为本实用新型测试接口示意图例十六;
图17为本实用新型前面板示意图。
其中:1、115VAC总电流测试接口,2、L-AILERON POS测试接口,3、信号测试接口,4、RUDDER POS测试接口,5、28VDC输出测试接口,6、429输出测试接口,7、各被测件115VAC电源指示灯,8、DFDR BITE开关及指示灯,9、DMU IN OUT信号控制开关,10、DFDAU 115VAC电源控制及指示灯,11、A/C NUMBER信号控制开关,12、FLEET信号控制开关,13、A/C TYPE信号控制开关,14、总115VAC电源控制及测量接口。
具体实施方式
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,应当理解,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例,因此不应被看作是对保护范围的限定。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术工作人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;也可以是直接相连,也可以是通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
实施例1:
本实施例提出了一种DFDAU和DMU测试台,如图17所示,包括机箱,在机箱的前面和后面分别设置前面板和后面板;
在所述后面板上设置信号输入模块和电源输入模块;在所述前面板上设置115VAC总电流测试接口1、L-AILERON POS测试接口2、信号测试接口3、RUDDER POS测试接口4、28VDC输出测试接口5、429输出测试接口6、各被测件115VAC电源指示灯7、DFDR BITE开关及指示灯8、DMU IN OUT信号控制开关9、DFDAU 115VAC电源控制及指示灯10、A/C NUMBER信号控制开关11、FLEET信号控制开关12、A/C TYPE信号控制开关13、总115VAC电源控制及测量接口14;
在所述机箱内设置电源处理模块和离散量信号控制模块;所述信号输入模块和电源输入模块分别通过离散量信号控制模块和电源处理模块与前面板上的115VAC总电流测试接口1、L-AILERON POS测试接口2、信号测试接口3、RUDDER POS测试接口4、28VDC输出测试接口5、429输出测试接口6、各被测件115VAC电源指示灯7、DFDR BITE开关及指示灯8、DMUIN OUT信号控制开关9、DFDAU 115VAC电源控制及指示灯10、A/C NUMBER信号控制开关11、FLEET信号控制开关12、A/C TYPE信号控制开关13、总115VAC电源控制及测量接口14连接。
进一步地,所述后面板上的电源输入模块接收220V电源,并与机箱内的电源处理模块连接,所述电源处理模块内设置220V转115VAC电源模块和220V转28VDC电源模块;所述220V转115VAC电源模块和220V转28VDC电源模块与115VAC总电流测试接口1、、28VDC输出测试接口5、各被测件115VAC电源指示灯7、DFDAU 115VAC电源控制及指示灯10、A/C NUMBER信号控制开关11、A/C TYPE信号控制开关13、总115VAC电源控制及测量接口14对应连接。
进一步地,所述429输出测试接口6包括与离散量信号控制模块连接的QAR A接口、QAR B接口、DAR A接口、DAR B接口、ACARS OUT A接口、ACARS OUT B接口、DMU A接口、DMU B接口、FDR A接口、FDR B接口。
进一步地,所述信号测试接口3包括与离散量信号控制模块连接的FSEU A接口、FSEU B接口、CLOCK A接口、CLOCK B接口、GPWC A接口、GPWC B接口。
进一步地,所述各被测件115VAC电源指示灯7包括与电源处理模块连接的PRINTER115VAC指示灯、PRINT ER 115VAC IN指示灯、DFDR 115V指示灯、DFDR 115VAC IN指示灯。
进一步地,所述DFDAU 115VAC电源控制及指示灯10包括与电源处理模块连接的DFDAU BITE指示灯、DFDAU 115VAC IN接口、DFDAU 115VAC IN指示灯,还包括与离散量信号控制模块连接的DFDAU IN接口、DFDAU OUT接口、DFDAU BITE接口。
实施例2:
本实施例在上述实施例1的基础上,本实用新型提出的一种DFDAU和DMU测试台所包含的功能模块有:
1、多功能接口显示组件(MIDU)界面接口功能模块;
2、打印机(PRINTER)界面接口功能模块;
3、数据飞行记录仪(DFDR)界面接口功能模块;
4、数据装载机(PDL)界面接口功能模块;
5、飞机型号和机号设置离散输入模块;
6、数据输入/输出测试检修功能模块;
7、电流输出指示模块;
8、电源输入和转换功能模块。
本实施例的其他部分与上述实施例1相同,故不再赘述。
实施例3:
本实施例在上述实施例1-2任一项的基础上,本实用新型提出的一种DFDAU和DMU测试台内设置有专用的测试软件,包括DFDAU MANDATORY软件、DFDAU ACMS软件、DMU ACMS软件、QAR软件。
DFDAU MANDATORY软件为执行DFDAU内部DAP电路板(Data AcquisitionProcessor)的检修,通过执行该软件可以完成完成对该电路板的测试,如果DFDAU有故障可以通过故障代码的形式显示出来。
DFDAU ACMS软可以执行DFDAU内部DM8电路板(DITS Module No.8)、DMP电路板(Data Management Processor)的检修,通过执行该软件并通过《HCSN-166DFDAU、DMU测试台》内部DFDAU专用通道连接MIDU完成自动测试,如果DFDAU有故障可以通过MIDU显示出故障内容,并帮助排除故障。
DMU ACMS软件和DFDAU ACMS软件类似,DMU ACMS软件是对DMU内部所有电路板进行测试,其连接方式也是通过测试台内部DMU专用通道连接MIDU完成自动测试,如果DMU有故障可以通过MIDU显示出故障内容,并帮助排除故障。
QAR软件是帮助DFDAU和DMU读取飞机飞行航段的信息,DFDAU和DMU拆下后,内部保留了大量的飞机飞行航段的各种飞行参数数据(因为DFDAU和DMU内部均有电池,可以保证断电后信息不会丢失),通过QAR软件我们可以读取上述信息,帮助分析飞机在飞行过程中各个部件的工作情况,找出其中可能影响飞行安全的部件及时更换。
本实施例的其他部分与上述实施例1-2任一项相同,故不再赘述。
实施例4:
本实施例在上述实施例1-3任一项的基础上,DFDAU测试台手动测试流程如下:
1.初始化DAP2
a.连接UUT和UUT测试装置,P/N 690902。
b.在ARINC429连接器上短接P1D-H15和地线,
c.设置DFDAU测试设备到DAP位置,
d.插入对应的装载盘到数据装载机。
e.打开UUT电源,等待系统完成数据装载。确认数据转载机上显示:“LOADCOMPLETE”后,移开磁盘。
2.初始化DMP2
以下步骤仅适用于件号2233000-815、2233000-816、2233000-825、2233000-826、2233000-856系列。
a.连接UUT和UUT测试装置,P/N 690902。
b.设置地面ADL转载允许,
c.设置DFDAU测试设备到DMP2位置,
d.插入对应的装载盘到数据装载机(部分型号为对应光盘和光驱)。
e.打开UUT电源,等待系统完成数据装载。确认数据转载机上显示:“LOADCOMPLETE”后,移开磁盘。
f.关闭UUT电源。
3.初始化显示面板
a.连接UUT和UUT测试装置,P/N 690902。
b.连接UUT到DFDAU测试设备,在测试设备上设置飞机型号离散量:82,83,86,87=open;84,85=on,DFDAU PLAYBACK=on。
c.打开UUT电源,UUT上应显示“TELEDYNE CONTRLS”。
d.按ENT,进入MANDATORY MENU,按“+”“-”键选择到DISPLAY MENU。
e.按ENT键,用“+”“-”键选择到SPECIAL FUNCS菜单。按ENT键,并输入TDY密码。
f.按ENT进入ERASE DAP ERRORS菜单,按ENT键,UUT将闪现:ERRORS CLEARED。
g.用“+”“-”键选择到ERASE DMP ERRORS菜单,按ENT键,UUT将闪现:ERRORSCLEARED。
P/N 2233000-811的UUT有其他步骤,这里省略。
h.关闭UUT电源,等待两分钟后再打开电源,按UUT上ENT键后显示:TELEDYNECNTRLS。
i.再次按压ENT键后显示:MANDATORY MENU。
j.再次按压ENT键后显示:LOADED FRAMES。
k.用“+”“-”键选择到FAULTS项,按ENT显示故障代码。确认此时没有新的故障代码产生,显示应为:NO FAULT PRESENT。
4.校验装载软件
a.一直按压UUT上ESC键,直到UUT显示TELEDYNE CNTRLS。
b.按下ENT键,进入MANDATORY MENU。
c.按下ENT键,进入文件装载界面。循环通过“+”“-”键查看所有装载文件的版本。
d.校验UUT装载信息中显示的DAP2版本信息应和所装载文件相匹配。
5.面板灯测试
a.一直按压UUT上ESC键,直到UUT显示TELEDYNE CNTRLS。
b.按下ENT键,然后使用“+”或“-”选择DISPLAY MENU。
c.按下ENT键,进入LAMP TEST界面。
d.按下ENT键,测试UUT上所有指示灯均应亮点几秒钟。
本实施例的其他部分与上述实施例1-3任一项相同,故不再赘述。
实施例5:
本实施例在上述实施例1-4任一项的基础上,DFDAU故障输出测试如下:
a.连接UUT和UUT测试装置,P/N 2229375-4
b.在测试设备上设置飞机型号离散量:82,83,86=open;84,85,87=on,DFDAUPLAYBACK=ON。
c.打开UUT电源,UUT上故障指示灯在刚通电时应点亮,几秒后故障指示灯应熄灭。UUT测试装置上的故障指示和UUT上指示相反。
3.2233000-815,-816,-825,-526和-856系列的自动测试程序
a.连接UUT和UUT测试装置(MPTS),P/N 2237361。
b.装载入P/N 2233000-815或2233000-825的空白光盘或者2233000-816,2233000-826或2233000-856系列的PCMCIA卡。
c.进行自动测试并打印测试结果。
4.指示标志测试程序(仅适用于2233000-815-1)
a.在UUT测试装置的离散量控制面板上,设置飞机型号离散量:85,86,87,118,119为UP;82,83,84,115,116,117,120为DOWN,79,80,81为OPEN。
b.打开DFDAU电源和测试设备电源。
c.按“RETURN”键直到UUT显示LOAD FRAME。
d.按“-”键直到UUT显示ACTIVE FRAME
e.按“ENTER”键直到UUT显示B737-4 708585X的测试版本信息。
f.打开DEF DARS FLIGHT LINE TESTER(FLT)电源,并在其上进行下述操作。
g.按下“WPS”键,选择Type 256后按下“ENTER”键。
h.按下“WORD”键,选择Type 7后按下“ENTER”键。
f1.使用函数发生器输出400HZ的正弦波到离散量输入口79。
f2.调节正弦波的幅值大小,直到FLT上第7位的显示数值变为1,此时缓慢减小正弦波幅值,直到数值变为0,此时幅值应>3.42Vrms。
f2.缓慢增加正弦波的幅值直到数值变为1,此时幅值应<5.75Vrms
f3.将正弦波频率变为1.3KHZ。
f4.调节正弦波的幅值大小,直到FLT上第7位的显示数值变为1,此时缓慢减小正弦波幅值,直到数值变为0,此时幅值应>3.42Vrms。
f5.缓慢增加正弦波的幅值直到数值变为1,此时幅值应<5.75Vrms
f6.将正弦波频率变为3KHZ。
f7.调节正弦波的幅值大小,直到FLT上第7位的显示数值变为1,此时缓慢减小正弦波幅值,直到数值变为0,此时幅值应>3.42Vrms。
f8.缓慢增加正弦波的幅值直到数值变为1,此时幅值应<5.75Vrms
g1.使用函数发生器输出400HZ的正弦波到离散量输入口80。
g2.调节正弦波的幅值大小,直到FLT上第7位的显示数值变为1,此时缓慢减小正弦波幅值,直到数值变为0,此时幅值应>3.42Vrms。
g2.缓慢增加正弦波的幅值直到数值变为1,此时幅值应<5.75Vrms
g3.将正弦波频率变为1.3KHZ。
g4.调节正弦波的幅值大小,直到FLT上第7位的显示数值变为1,此时缓慢减小正弦波幅值,直到数值变为0,此时幅值应>3.42Vrms。
g5.缓慢增加正弦波的幅值直到数值变为1,此时幅值应<5.75Vrms
g6.将正弦波频率变为3KHZ。
g7.调节正弦波的幅值大小,直到FLT上第7位的显示数值变为1,此时缓慢减小正弦波幅值,直到数值变为0,此时幅值应>3.42Vrms。
g8.缓慢增加正弦波的幅值直到数值变为1,此时幅值应<5.75Vrms
h1.使用函数发生器输出400HZ的正弦波到离散量输入口81。
h2.调节正弦波的幅值大小,直到FLT上第7位的显示数值变为1,此时缓慢减小正弦波幅值,直到数值变为0,此时幅值应>3.42Vrms。
h2.缓慢增加正弦波的幅值直到数值变为1,此时幅值应<5.75Vrms
h3.将正弦波频率变为1.3KHZ。
h4.调节正弦波的幅值大小,直到FLT上第7位的显示数值变为1,此时缓慢减小正弦波幅值,直到数值变为0,此时幅值应>3.42Vrms。
h5.缓慢增加正弦波的幅值直到数值变为1,此时幅值应<5.75Vrms
h6.将正弦波频率变为3KHZ。
h7.调节正弦波的幅值大小,直到FLT上第7位的显示数值变为1,此时缓慢减小正弦波幅值,直到数值变为0,此时幅值应>3.42Vrms。
h8.缓慢增加正弦波的幅值直到数值变为1,此时幅值应<5.75Vrms
本实施例的其他部分与上述实施例1-4任一项相同,故不再赘述。
实施例6:
本实施例在上述实施例1-5任一项的基础上,电源中断测试如下:
a.连接UUT和UUT测试装置,P/N 2293375-4。
b.在UUT测试装置上设置飞机型号离散量:82,83,85,86,117,166=OFF,84,87,112,115=ON。
c.设置FLT的word为64,subframe为1.确定计数器数值每隔4秒增加1。
d.打开UUT电,源使用中断控制器按照下表设置断持续的时间,反复进行中断实验,观察计数器的现象是否满足下表1描述。
表1
中断持续时间(mS) | 计数器现象 |
5 | 无影响 |
10 | 无影响 |
200 | 停止计数,然后在恢复计数 |
360 | 计数复位为0 |
本实施例的其他部分与上述实施例1-5任一项相同,故不再赘述。
实施例7:
本实施例在上述实施例1-6任一项的基础上,如图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15、图16、图17所示,测试台主要由115VAC电源输入、输出接口、指示灯、钮子开关等组成。测试台采用手动工作模式,提供被测件测试所需的115VAC电源,并提供离散量输入控制开关、离散量输入、输出指示灯。可对UUT的各项性能进行有效的测试。使用步骤如下:
1)测试前准备
第1步:将前面板115VAC开关掷下,所有钮子开关掷下。通过115VAC电源电缆将车间115VAC电源接入测试台。
第2步:将前面板115VAC电源开关掷上,确认指示灯点亮后将开关掷下。
第3步:通过测试电缆将被测件连接至测试台。
2)测试
第4步:将前面板115VAC电源开关掷上,然后按照CMM手册上测试流程进行测试。
3)测试完成
第5步:将前面板115VAC电源开关掷下,钮子开关掷下。
第6步:断开所有连线,将器材按规定保存。
信号提供具体有:
交流电源:115VAC±5%,5A;
离散量信号:18路输入。
前面板的各个接口定义如下表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8所示:
表2前面板测试电缆接口定义第一部分
表3前面板测试电缆接口定义第二部分
表4前面板测试电缆接口定义第三部分
表5前面板测试电缆接口定义第四部分
表6前面板测试电缆接口定义第五部分
表7前面板测试电缆接口定义第六部分
表8前面板测试电缆接口定义第七部分
测试台前面板的开关具体如下表9所示:
表9开关说明
开关 | 说明 |
82-99 | 离散量信号输入控制开关 |
DFDAU OUT | DFDAU信号输出控制开关 |
DFDAU IN | DFDAU信号输入控制开关 |
DFDAU 115VAC | DFDAU 115VAC控制开关 |
DFDAU BITE | 28VDC输出控制开关 |
DMU OUT | DMU信号输出控制开关 |
DMU IN | DMU信号输入控制开关 |
115VAC电源控制 | 115vac输入控制 |
DFDR BITE | GND输入控制 |
DFDR 115VAC | DFDR 115VAC输入控制 |
PDL EN1 | GND离散量输入控制 |
PDL EN2 | GND离散量输入控制 |
PRINTER 115VAC | PRINTER 115VAC输入控制 |
前面板的测试孔的具体说明如下表10所示:
表10测试孔说明
测试台的前面板上的指示灯的说明如下表11所示:
表11指示灯说明
指示灯 | 说明 |
DFDAU 115VAC指示灯 | DFDAU 115VAC输入指示 |
115VAC开关上方指示灯 | 115VAC总电源输入指示 |
DFDR 115VAC指示灯 | DFDR 115VAC输入指示 |
PRINTER 115VAC指示灯 | PRINTER 115VAC输入指示 |
本实施例的其他部分与上述实施例1-6任一项相同,故不再赘述。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型做任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化,均落入本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种DFDAU和DMU测试台,其特征在于,包括机箱,在机箱的前面和后面分别设置前面板和后面板;
在所述后面板上设置信号输入模块和电源输入模块;在所述前面板上设置115VAC总电流测试接口(1)、L-AILERON POS测试接口(2)、信号测试接口(3)、RUDDER POS测试接口(4)、28VDC输出测试接口(5)、429输出测试接口(6)、各被测件115VAC电源指示灯(7)、DFDR BITE开关及指示灯(8)、DMU IN OUT信号控制开关(9)、DFDAU 115VAC电源控制及指示灯(10)、A/C NUMBER信号控制开关(11)、FLEET信号控制开关(12)、A/C TYPE信号控制开关(13)、总115VAC电源控制及测量接口(14);
在所述机箱内设置电源处理模块和离散量信号控制模块;所述信号输入模块和电源输入模块分别通过离散量信号控制模块和电源处理模块与前面板上的115VAC总电流测试接口(1)、L-AILERON POS测试接口(2)、信号测试接口(3)、RUDDER POS测试接口(4)、28VDC输出测试接口(5)、429输出测试接口(6)、各被测件115VAC电源指示灯(7)、DFDR BITE开关及指示灯(8)、DMU IN OUT信号控制开关(9)、DFDAU 115VAC电源控制及指示灯(10)、A/CNUMBER信号控制开关(11)、FLEET信号控制开关(12)、A/C TYPE信号控制开关(13)、总115VAC电源控制及测量接口(14)连接。
2.如权利要求1所述的一种DFDAU和DMU测试台,其特征在于,所述后面板上的电源输入模块接收220V电源,并与机箱内的电源处理模块连接,所述电源处理模块内设置220V转115VAC电源模块和220V转28VDC电源模块;所述220V转115VAC电源模块和220V转28VDC电源模块与115VAC总电流测试接口(1)、、28VDC输出测试接口(5)、各被测件115VAC电源指示灯(7)、DFDAU 115VAC电源控制及指示灯(10)、A/C NUMBER信号控制开关(11)、A/C TYPE信号控制开关(13)、总115VAC电源控制及测量接口(14)对应连接。
3.如权利要求1所述的一种DFDAU和DMU测试台,其特征在于,所述429输出测试接口(6)包括与离散量信号控制模块连接的QAR A接口、QAR B接口、DAR A接口、DAR B接口、ACARSOUT A接口、ACARS OUT B接口、DMU A 接口、DMU B接口、FDR A接口、FDR B接口。
4.如权利要求1所述的一种DFDAU和DMU测试台,其特征在于,所述信号测试接口(3)包括与离散量信号控制模块连接的FSEU A接口、FSEU B接口、CLOCK A接口、CLOCK B接口、GPWC A接口、GPWC B接口。
5.如权利要求2所述的一种DFDAU和DMU测试台,其特征在于,所述各被测件115VAC电源指示灯(7)包括与电源处理模块连接的PRINT ER 115VAC 指示灯、PRINT ER 115VAC IN 指示灯、DFDR 115V 指示灯、DFDR 115VAC IN 指示灯。
6.如权利要求2所述的一种DFDAU和DMU测试台,其特征在于,所述DFDAU 115VAC电源控制及指示灯(10)包括与电源处理模块连接的DFDAU BITE指示灯、DFDAU 115VAC IN接口、DFDAU 115VAC IN指示灯,还包括与离散量信号控制模块连接的DFDAU IN接口、DFDAU OUT接口、DFDAU BITE接口。
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