RU171563U1 - Устройство автоматизированного контроля - Google Patents

Устройство автоматизированного контроля Download PDF

Info

Publication number
RU171563U1
RU171563U1 RU2016135810U RU2016135810U RU171563U1 RU 171563 U1 RU171563 U1 RU 171563U1 RU 2016135810 U RU2016135810 U RU 2016135810U RU 2016135810 U RU2016135810 U RU 2016135810U RU 171563 U1 RU171563 U1 RU 171563U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
control
output
adapter
information exchange
Prior art date
Application number
RU2016135810U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Анатольевич Фирсов
Александр Александрович Хохлов
Original Assignee
Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" filed Critical Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод"
Priority to RU2016135810U priority Critical patent/RU171563U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171563U1 publication Critical patent/RU171563U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B23/00Testing or monitoring of control systems or parts thereof
    • G05B23/02Electric testing or monitoring

Landscapes

  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к автоматизированной контрольно-проверочной технике и может быть использована для проверки работоспособности радиоэлектронной аппаратуры сложных объектов. Автоматизированная система контроля может использоваться на различных стадиях жизненного цикла сложных объектов от разработки до технического обслуживания, а также ремонта сложных объектов в процессе их эксплуатации.Технический результат направлен на обеспечение контроля с визуализацией результатов контроля радиоэлектронной аппаратуры с вычислительным комплексом.Технический результат достигается тем, что устройство автоматизированного контроля содержит блок управления и коммутации и блок питания. Кроме этого, она содержит устройство ввода команд, устройство индикации, а также устройство связи и управления, состоящее из управляющей электронно-вычислительной машины, адаптера видеоинформации, адаптера мультиплексного канала информационного обмена и адаптера радиального канала информационного обмена. При этом вход блока управления и коммутации соединен с выходом блока питания, а его выход предназначен для соединения с ним входа питания объекта контроля. Первый вход-выход блока управления и коммутации предназначен для подключения к нему управляющего входа-выхода объекта контроля, второй его вход-выход соединен с первым входом-выходом адаптера мультиплексного канала информационного обмена, а третий его вход-выход соединен с первым входом-выходом адаптера радиального канала информационного обмена. Вторые входы-выходы адаптера мультиплексного канала информационного обмена и адаптера радиального канала информационного обмена соединены со вторым и третьим входами-выходами управляющей электронно-вычислительной машины соответственно. При этом первый вход-выход управляющей электронно-вычислительной машины соединен с входом-выходом адаптера видеоинформации, вход которого предназначен для подключения к нему видеовыхода объекта контроля. Кроме этого, с входом управляющей электронно-вычислительной машины соединен выход устройства ввода команд, а к ее выходу подключен вход устройства индикации.

Description

Полезная модель относится к автоматизированной контрольно-проверочной технике и может быть использована для проверки работоспособности радиоэлектронной аппаратуры сложных объектов. Устройство автоматизированного контроля может использоваться на различных стадиях жизненного цикла сложных объектов от разработки до технического обслуживания, а также ремонта сложных объектов в процессе их эксплуатации.
Известен автоматизированный комплекс для контроля и диагностики неисправностей радиоэлектронной аппаратуры (патент RU № 2257604, МПК G05B 23/02, Н04В 17/00, опубл. 27.07.2005, первый вариант), содержащий блок синхронизации, блок формирования тестов, блок сопряжения, управляющий компьютер, коммутатор, логический анализатор, сигнатурный анализатор, блок цифровых осциллографов, блок программируемых источников электропитания, блок программируемых генераторов сигналов специальной формы и локальную магистраль обмена данными.
Также известна автоматизированная контрольно-проверочная аппаратура (патент RU № 2406225, МПК Н04В 3/46, G05B 23/02, опубл. 10.12.2010), содержащая персональный компьютер, коммутатор каналов, соединенный с блоками контроля в количестве не менее трех, предназначенными для подключения объекта контроля. При этом каждый блок контроля состоит из блока управления, многоканального блока сравнения, виртуального эталона, коммутатора нагрузок, управляемой нагрузки, управляемого источника питания выходных цепей, формирователя выходных сигналов, коммутатора, блока нормализации.
Недостатками вышеуказанных технических решений являются сложность реализации контроля и диагностики, а также большой объем используемого оборудования.
В качестве прототипа для заявляемого технического решения выбрана автоматизированная система контроля (патент RU № 2248028, МПК G05B 23/02, опубл. 10.03.2005), содержащая блок управления, блок памяти, блок вызова программ контроля, блок сопряжения, блок источников питания, измерительный блок, блок тестовых воздействий, коммутатор входных и выходных сигналов, блок распределения сигналов, N объектов контроля, N блоков согласования и N блоков программ контроля. При этом каждый из блоков программ контроля содержит блок оценки и два блока памяти.
Реализация контроля с помощью данной системы позволяет уменьшить объем используемого оборудования и упростить организацию процесса контроля и диагностики.
Недостатком данной системы является невозможность обеспечения проверки работоспособности объектов с вычислительными комплексами, которыми, как правило, оборудованы все современные радиолокационные станции.
Технический результат направлен на обеспечение контроля с визуализацией результатов контроля радиоэлектронной аппаратуры с вычислительным комплексом.
Технический результат достигается тем, что устройство автоматизированного контроля содержит блок управления и коммутации и блок питания. Кроме этого, оно содержит устройство ввода команд, устройство индикации, а также устройство связи и управления, состоящее из управляющей электронно-вычислительной машины, адаптера видеоинформации, адаптера мультиплексного канала информационного обмена и адаптера радиального канала информационного обмена. При этом вход блока управления и коммутации соединен с выходом блока питания, а его выход предназначен для соединения с ним входа питания объекта контроля. Первый вход-выход блока управления и коммутации предназначен для подключения к нему управляющего входа-выхода объекта контроля, второй его вход-выход соединен с первым входом-выходом адаптера мультиплексного канала информационного обмена, а третий его вход-выход соединен с первым входом-выходом адаптера радиального канала информационного обмена. Вторые входы-выходы адаптера мультиплексного канала информационного обмена и адаптера радиального канала информационного обмена соединены со вторым и третьим входами-выходами управляющей электронно-вычислительной машины соответственно. При этом первый вход-выход управляющей электронно-вычислительной машины соединен с входом-выходом адаптера видеоинформации, вход которого предназначен для подключения к нему видеовыхода объекта контроля. Кроме этого, с входом управляющей электронно-вычислительной машины соединен выход устройства ввода команд, а к ее выходу подключен вход устройства индикации.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется чертежом, на котором представлена функциональная схема устройства автоматизированного контроля.
Устройство автоматизированного контроля содержит блок управления и коммутации 1, блок питания 2, устройство ввода команд 3, устройство индикации 4, а также устройство связи и управления 5, состоящее из управляющей электронно-вычислительной машины (ЭВМ) 6, адаптера видеоинформации 7, адаптера мультиплексного канала информационного обмена (МКИО) 8 и адаптера радиального канала информационного обмена (РКИО) 9. При этом блок управления и коммутации 1 и устройство связи и управления 5 выполнены с возможностью подключения к ним объекта контроля 10.
Вход блока управления и коммутации 1 является входом питания и соединен с выходом блока питания 2, а его выход является выходом питания и предназначен для соединения с ним входа питания объекта контроля 10. Первый вход-выход блока управления и коммутации 1 предназначен для подключения к нему управляющего входа-выхода объекта контроля 10. Второй вход-выход блока управления и коммутации 1 соединен с первым входом-выходом адаптера МКИО 8, а третий его вход-выход соединен с первым входом-выходом адаптера РКИО 9. Вторые входы-выходы адаптера МКИО 8 и адаптера РКИО 9 соединены со вторым и третьим входами-выходами управляющей ЭВМ 6 соответственно. При этом первый вход-выход управляющей ЭВМ 6 соединен с входом-выходом адаптера видеоинформации 7, вход которого предназначен для подключения к нему видеовыхода объекта контроля 10. Кроме этого, с входом управляющей ЭВМ 6 соединен выход устройства ввода команд 3, а к ее выходу подключен вход устройства индикации 4.
Устройство автоматизированного контроля работает следующим образом.
Перед проведением проверки работоспособности объекта контроля 10 оператор посредством устройства ввода команд 3 выбирает соответствующую программу, предназначенную для данного объекта контроля 10. Затем оператор включает блок питания 2, который формирует необходимые напряжения питания. Сформированные напряжения питания стабилизируются и через блок управления и коммутации 1 поступают на объект контроля 10. После включения программы проверки и подачи питания на объект контроля 10 управляющая ЭВМ 6 через адаптер РКИО 9 и блок управления и коммутации 1 передает необходимый набор команд на объект контроля 10, вычислительный комплекс которого распределяет полученные команды по адресам входящих функциональных узлов. Обмен данными между управляющей ЭВМ 6 и объектом контроля 10 осуществляется посредством блока управления и коммутации 1 и адаптера МКИО 8. Видеоинформация с объекта контроля 10 поступает на управляющую ЭВМ 6 через адаптер видеоинформации 7 и далее на устройство индикации 4, что обеспечивает визуализацию объективного контроля. Посредством устройства ввода команд 3 из совокупности тестов, содержащихся в программе управляющей ЭВМ 6, выбирается тест, необходимый для данного этапа проверки объекта контроля 10, что отражается на устройстве индикации 4. Вместе с этим на устройстве индикации 4 отображаются сигналы отклика объекта контроля 10. Проверка объекта контроля 10 проводится поэтапно в интерактивном режиме. По командам от управляющей ЭВМ 6 функциональные блоки объекта контроля 10 выдают тестовые сигналы, которые также отображаются на устройстве индикации 4.
Таким образом, совокупность последовательно выдаваемых диагностических тестов позволяет проверить работоспособность составных частей объекта контроля 10 путем взаимообмена с использованием входящего в него вычислительного комплекса по имеющимся каналам информационного обмена.
В качестве устройства индикации 4, обеспечивающего визуализацию происходящих процессов в объекте контроля 10, может использоваться, например, монитор FPM-317G ADVANTECH. Адаптер видеоинформации 7, используемый в системе, представляет собой управляемый адаптер FC (Fibre Channel - семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных). В качестве устройства ввода команд 3 может использоваться, например, клавиатура MK-KTP5 AB-RS IEI с сенсорным манипулятором, подключаемая к управляющей ЭВМ 6 через переходник PS/2-PS/2 KEY, PS/2 MOUSE. В качестве управляющей ЭВМ 6 может быть использована персональная электронно-вычислительная машина с необходимым для конкретного контролируемого объекта программным обеспечением. Питающее напряжение на объект контроля 10 транслируется через блок управления и коммутации 1 с блока питания 2, который выполнен с возможностью подключения к внешней сети 220 В. В состав блока питания 2 целесообразно включить источник питания (например MEAN WELL SP-320-27), преобразователь (например ПНБА13-2/115/400-03К) и стабилизатор (например Lider PS2000W-50). При этом источник питания будет использоваться для обеспечения питания объекта контроля 10 по цепи постоянного напряжения, преобразователь - для обеспечения питания по цепи переменного напряжения, а стабилизатор - для обеспечения стабильности работы источника питания и преобразователя.
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет обеспечить контроль и визуализацию результатов контроля радиоэлектронной аппаратуры с вычислительным комплексом. Для обеспечения мобильности все составляющие части устройства автоматизированного контроля выполнены в едином корпусе. Промышленная применимость определяется тем, что заявляемое устройство может быть собрано из стандартных электронных блоков и устройств.

Claims (1)

  1. Устройство автоматизированного контроля, содержащее блок управления и коммутации и блок питания, отличающееся тем, что кроме этого, оно содержит устройство ввода команд, устройство индикации, а также устройство связи и управления, состоящее из управляющей электронно-вычислительной машины, адаптера видеоинформации, адаптера мультиплексного канала информационного обмена и адаптера радиального канала информационного обмена, при этом вход блока управления и коммутации соединен с выходом блока питания, а его выход предназначен для соединения с ним входа питания объекта контроля, первый вход-выход блока управления и коммутации предназначен для подключения к нему управляющего входа-выхода объекта контроля, второй его вход-выход соединен с первым входом-выходом адаптера мультиплексного канала информационного обмена, а третий его вход-выход соединен с первым входом-выходом адаптера радиального канала информационного обмена, вторые входы-выходы адаптера мультиплексного канала информационного обмена и адаптера радиального канала информационного обмена соединены со вторым и третьим входами-выходами управляющей электронно-вычислительной машины соответственно, при этом первый вход-выход управляющей электронно-вычислительной машины соединен с входом-выходом адаптера видеоинформации, вход которого предназначен для подключения к нему видеовыхода объекта контроля, кроме этого, с входом управляющей электронно-вычислительной машины соединен выход устройства ввода команд, а к ее выходу подключен вход устройства индикации.
RU2016135810U 2016-09-05 2016-09-05 Устройство автоматизированного контроля RU171563U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135810U RU171563U1 (ru) 2016-09-05 2016-09-05 Устройство автоматизированного контроля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135810U RU171563U1 (ru) 2016-09-05 2016-09-05 Устройство автоматизированного контроля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171563U1 true RU171563U1 (ru) 2017-06-06

Family

ID=59032838

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016135810U RU171563U1 (ru) 2016-09-05 2016-09-05 Устройство автоматизированного контроля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171563U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175595U1 (ru) * 2017-10-02 2017-12-11 Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" Устройство для проверки параметров радиолокационных станций
RU182000U1 (ru) * 2017-08-07 2018-07-31 Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" Устройство автоматизированного контроля
RU202340U1 (ru) * 2020-09-18 2021-02-11 Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", ПАО КМЗ Контрольно-проверочная аппаратура

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU792224A1 (ru) * 1979-01-26 1980-12-30 Предприятие П/Я Г-4088 Автоматизированна система контрол
RU31661U1 (ru) * 2003-01-30 2003-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Рубин" Система автоматизации диагностического измерительного стенда
RU99877U1 (ru) * 2010-05-18 2010-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диппром" (ООО "Диппром") Комплекс для диагностики модуля безопасного контроля и отключения (мбко)
CN202711062U (zh) * 2012-08-07 2013-01-30 株洲南车时代电气股份有限公司 一种动车辅助电源装置控制单元自动测试系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU792224A1 (ru) * 1979-01-26 1980-12-30 Предприятие П/Я Г-4088 Автоматизированна система контрол
RU31661U1 (ru) * 2003-01-30 2003-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Рубин" Система автоматизации диагностического измерительного стенда
RU99877U1 (ru) * 2010-05-18 2010-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диппром" (ООО "Диппром") Комплекс для диагностики модуля безопасного контроля и отключения (мбко)
CN202711062U (zh) * 2012-08-07 2013-01-30 株洲南车时代电气股份有限公司 一种动车辅助电源装置控制单元自动测试系统

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182000U1 (ru) * 2017-08-07 2018-07-31 Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" Устройство автоматизированного контроля
RU175595U1 (ru) * 2017-10-02 2017-12-11 Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" Устройство для проверки параметров радиолокационных станций
RU202340U1 (ru) * 2020-09-18 2021-02-11 Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", ПАО КМЗ Контрольно-проверочная аппаратура

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202904367U (zh) 基于pxi总线的测试系统
CN201757767U (zh) 一种飞机电子部件的通用综合自动测试系统
CN106444420B (zh) 一种机车半实物仿真测试系统及方法
CN107562038B (zh) 一种车载控制器自动测试系统
CN103869260B (zh) 一种电源测试系统及方法
CN103150239B (zh) 主控计算机的自动测试系统
CN104062969A (zh) 一种汽车硬件在环仿真测试系统和测试方法
RU171563U1 (ru) Устройство автоматизированного контроля
CN102092477A (zh) 飞机音频综合系统自动测试与故障诊断装置及方法
CN103336194A (zh) 一种民航客机机载计算机的通用综合自动测试系统
CN105223897A (zh) 一种铁路车辆电气控制柜测试装置及测试方法
CN110673585B (zh) 一种列车空调系统的测试方法、测试装置及测试系统
CN103913728B (zh) 一种基于便携式雷达综合测试仪的测试方法
CN104579510A (zh) Gnss车载终端自动化测试装置
CN208421628U (zh) 基于虚拟仪器的复用自动测试台
RU2324967C1 (ru) Программно-аппаратный стенд для диагностики цифровых и микропроцессорных блоков
CN103699017A (zh) 核电站模拟机接口设备仿真测试系统及其仿真测试方法
CN200997633Y (zh) 基于图形化测试平台的自动测试系统
CN105045712B (zh) 一种用于测试图形处理模块的测试系统
CN108319516B (zh) 一种测试系统及测试方法
CN103455024A (zh) Ecu测试系统及方法
RU73093U1 (ru) Программно-диагностический прибор "дольта"
CN108196527B (zh) 可重构配置的fpga和dsp紧耦合架构的测试验证系统
RU2400794C1 (ru) Стенд для диагностики и изучения микропроцессорной системы управления электровозом
RU171134U1 (ru) Автоматизированное рабочее место контроля цифроаналоговой аппаратуры

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190906

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20210901