RU72078U1 - Стенд для контроля электрических параметров сложных радиоэлектронных изделий-"морш-универсал" - Google Patents

Стенд для контроля электрических параметров сложных радиоэлектронных изделий-"морш-универсал" Download PDF

Info

Publication number
RU72078U1
RU72078U1 RU2007141739/222007141739/22U RU2007141739U RU72078U1 RU 72078 U1 RU72078 U1 RU 72078U1 RU 2007141739 U RU2007141739 U RU 2007141739U RU 72078 U1 RU72078 U1 RU 72078U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control
server
measuring
stand
electrical parameters
Prior art date
Application number
RU2007141739/222007141739/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Васильевич Прокопченко (RU)
Александр Васильевич Прокопченко
Вячеслав Васильевич Шапран (RU)
Вячеслав Васильевич Шапран
Анатолий Петрович Рондин (RU)
Анатолий Петрович Рондин
Юрий Александрович Ознобин (RU)
Юрий Александрович Ознобин
Михаил Михайлович Мымрин (RU)
Михаил Михайлович Мымрин
Original Assignee
ОАО "Головное научно-производственное объединение "Гранит"
Научно-производственная компания "Автоматизированные радиоэлектронные системы"
Юрий Александрович Ознобин
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 ОАО "Головное научно-производственное объединение "Гранит", Научно-производственная компания "Автоматизированные радиоэлектронные системы", Юрий Александрович Ознобин filed Critical ОАО "Головное научно-производственное объединение "Гранит"
Priority to RU2007141739/222007141739/22U priority Critical patent/RU72078U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU72078U1 publication Critical patent/RU72078U1/ru

Links

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

1. Стенд контроля электрических параметров сложных РЭИ, содержащий управляющую ЭВМ, соединенную через маршрутизатор-коммутатор с блоком измерительных модулей с цифровым управлением, отличающийся тем, что он дополнительно содержит сервер, измерительные модули выполнены выносными и с возможностью их установки в непосредственной близости от электрических разъемов отдельных частей контролируемого изделия и соединены с сервером и с управляющей ЭВМ через цифровые линии связи.2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что каждый выносной измерительный модуль содержит монитор, панель управления и двунаправленную шину LXI, на которой установлены микроЭВМ, не менее одного мультиметра, измеритель высоких сопротивлений и модульная система питания.

Description

Полезная модель относится к устройствам для определения электрических свойств сложных радиоэлектронных изделий (РЭИ) и определения в них местоположения электрических повреждений.
Известен стенд для контроля электрических параметров сложных РЭИ, содержащих сотни-тысячи контактных разъемов (RU 2007120709, кл. G01R 31/00, положительное решение формальной экспертизы ФГУ ФИПС от 10.07.2007). Стенд содержит управляющую ЭВМ, снабженную блоком памяти (300 Гбайт) стандартных значений электрических параметров сложных РЭИ и соединенную через электронный коммутатор (маршрутизатор-коммутатор), блок измерительных модулей (мультиметров) и стойки переходных жгутов связи длинной десятки-сотни метров с электрическими разъемами для соединения с контрольными клеммами РЭИ. Причем маршрутизатор-коммутатор и блок мультиметров (измерителей электрических параметров РЭИ) выполнены в виде съемных модулей с цифровым управлением, установлены в отдельном крейт-шкафу на двунаправленной шине стандарта магистрали VXI по ГОСТ Р 51884-2002. Стойки снабжены катушками для намотки переходных жгутов связи и средствами вращения катушек. Жгуты связи выполнены в виде многожильных электрических кабелей и снабжены входными и выходными электрическими Ш-разъемами для соединения с электрическими разъемами крейт-шкафа и с контрольными клеммами диагностируемого РЭИ соответственно.
Недостатком известного стенда контроля электрических параметров сложных РЭИ является недостаточная точность измерения, связанная с электрическими наводками помех в длинных электрических кабелях. Другим недостатком указанного стенда являются недостаточные функциональные
возможности, обусловленные недостаточным объемом физической памяти ЭВМ и необходимостью доставки контролируемого изделия в месторасположения стенда. Что не всегда возможно из-за относительно больших размеров сложных РЭИ, сложности транспортировки последних и габаритных ограничений помещения стендового контроля.
Задачей полезной модели является устранение недостатков известного стенда. Техническим результатом - повышение точности измерений и расширение функциональных возможностей стенда.
Решение поставленной задачи и достижение заявленного технического результата достигается тем, что стенд контроля электрических параметров сложных РЭИ, содержащий управляющую ЭВМ, соединенную через маршрутизатор-коммутатор с блоком измерительных модулей с цифровым управлением, согласно полезной модели дополнительно содержит сервер, измерительные модули выполнены выносными и с возможностью их установки в непосредственной близости от электрических разъемов отдельных частей контролируемого изделия и соединены с сервером и с управляющей ЭВМ через цифровые линии связи.
При этом каждый выносной измерительный модуль содержит монитор, панель управления и двунаправленную шину LXI, на которой установлены микроЭВМ, не менее одного мультиметра, измеритель высоких сопротивлений и модульная система питания.
Введение сервера, выполнение измерительных модулей выносными и соединение их с сервером и с управляющей ЭВМ через цифровые линии связи, обладающие повышенной помехозащищенностью, позволяет установить измерительные модули в непосредственной близости от контролируемых частей изделия, уменьшить длину линейных электрических кабелей, связывающих измерительные модули с объектом контроля, и, тем самым, уменьшить влияние электрических наводок и электромагнитных помех на процесс измерения. Кроме того, введение сервера позволяет расширить функциональные возможности стенда за счет расширения объема
памяти и скорости обмена информации, позволяющих по сравнению с известными стендами контроля, использующими только память управляющей ЭВМ для хранения параметров контролируемого изделия, расширить номенклатуру контролируемых изделий.
Снабжение каждого выносного измерительного модуля собственным монитором, панелью управления, микроЭВМ, мультиметрами, измерителем высоких сопротивлений и модульной системой питания с цифровым управлением, а также установка их на двунаправленную шине LXI дополнительно позволяет:
- осуществлять между циклами обмена информации с управляющей ЭВМ и сервером автономное (независимое) измерение электрических параметров подключенных к измерительному блоку элементов контролируемого изделия, сравнение измеренных значений параметров с допустимыми значениями и сохранение текущих значений результатов диагностики в собственной памяти микроЭВМ до очередного цикла обмена информацией с сервером и управляющей ЭВМ.
- управлять всеми периферийными блоками коммутации и измерений с центральной ПЭВМ или непосредственно с каждого блока по принципу локальной сети;
- гибко и технически просто переконфигурировать периферийные измерительные комплекты в зависимости от изменившихся требований, в том числе и для других типов изделий.
- аккумулировать все результаты измерений в единой базе на сервере, проводить комплексный анализ полученных результатов для формирования единого отчетного документа, а также проводить статистическую обработку данных за любой период работы, как по отдельным составляющим, так и по всему изделию в целом.
Этим обеспечивается дополнительное расширение функциональных возможностей стенда для контроля электрических параметров сложных РЭИ.
На фиг.1 представлена функциональная схема стенда для контроля электрических параметров сложных РЭИ, на фиг.2 - функциональная схема выносного измерительного модуля мобильного типа.
Стенд для контроля электрических параметров сложных РЭИ содержит управляющую ЭВМ 1, соединенную через маршрутизатор-коммутатор 2 с блоком измерительных модулей 3 с цифровым управлением и сервером 4 цифровыми линиями 5 связи. Управляющая ЭВМ 1 выполнена на базе персонального компьютера и содержит системный блок с источником бесперебойного питания, монитор и блок управления, включающий клавиатуру и ручной манипулятор типа мышь (на рисунках не показаны). Маршрутизатор-коммутатор 2 выполнен с возможностью многоканальной двусторонней коммутации потоков цифровых сигналов (адресов и данных) между управляющей ЭВМ 1, сервером 4 и измерительными модулями 3. Он выполнен по схеме промышленного электронного коммутатора серии Compex PS2208B или коммутатора интерфейсных каналов типа Switch. Измерительные модули 3 выполнены выносными (переносными или мобильными) с возможностью установки их в непосредственной близости от отдельных составных частей 6,...6.N изделия бис возможностью их соединения с контрольными разъемами указанных частей изделия короткими многожильными электрическими кабелями 7 непосредственно на соответствующей сборочной линии цеха. Измерительные модули 3 выполнены по однотипной схеме и содержат монитор 3.1, панель 3.2 управления и двунаправленную шину 3.3 LXI, на которой установлены микроЭВМ 3.4, не менее одного мультиметра 3.5, измеритель 3.6 высоких сопротивлений и модульная система 3.7 питания. Измерительные элементы 3.5, 3.6, а также модульная система 3.7 питания соединены через многожильный электрический кабель 7 с Ш-разъемом 8, предназначенным для соединения измерительного модуля с разъемами соответствующего элемента 6,...6.N объекта 6 контроля. Монитор 3.1 и панель управления 3.2 соединены с микроЭВМ 3.4 через интерфейс цифровой последовательной
USB-2.0 или параллельной RS-232 связи. МикроЭВМ 3.4 выполнена на базе блока перепрограммируемых микроконтроллеров ATMega128 (ATMEL). Каждый микроконтроллер ATMega128 содержит последовательный интерфейс универсального синхронно-асинхронного приемопередатчика (УСАП), центральный процессор, перепрограммируемое и оперативное запоминающее устройства и контроллер ввода-вывода на сорок пять каналов (на рисунках не показаны). Микроконтроллеры микроЭВМ 3.4 соединены с шиной 3.3 LXI по входам через интерфейс УСАП, а по выходам - через контроллеры ввода-вывода. Мультиметры 3.5 выполнены серии Agilent 34980А и предназначены для измерения электрических параметров сборочных элементов 6,...6.N изделия 6:
- диапазон измеряемых сопротивлений от 0.1 Ом до 10 кОм с погрешностью измерений до ±10%;
- диапазон измеряемых сопротивлений изоляции цепи от 0,1 МОм до 10 МОм с погрешностью измерений не более ±20%.
Для обеспечения универсальности измерительного модуля 3 количество микроконтроллеров ATMega128 в микроЭВМ 3.4 и количество мультиметров 3.5 в модуле 3 выбирают из условия возможности одновременного измерения электрических параметров по всем группам контактов наиболее сложного элемента 6,...6.N изделия 6. Для измерения высоких сопротивлений единицы-сотни Мом измеритель 3.6 выполнен по схеме измерителя омических сопротивлений Agilent 4339B. Модульная система 3.7 питания содержит блок калиброванных источников питания с цифровым управлением: 12,6 В±5%; 28,5 В±5%; 250 В±10%, предназначенных для электропитания измерительных устройств 3.5÷3.6 и запитки цепей измерений параметров элементов 6,...6.N изделия 6. Управляющая ЭВМ 1 и маршрутизатор-коммутатор 2 установлены на рабочем месте диспетчера сборочного цеха изделия 2 и соединены с локальными измерительными модулями 3 отдельных линий цеха цифровыми проводными или беспроводными
(Bluetooth, Wi-Fi) линиями связи 5 с поддержкой интерфейса LXI и/или Ethernet.
Работа стенда состоит в следующем. По одному измерительному модулю 3 устанавливают на каждой технологической линии сборки отдельных составных частей 6,...6.N изделия 6. Далее многожильным электрическим кабелем 7 соединяют между собой электрические разъемы измерительных модулей 3 и элементов 6,...6.N изделия 6. После завершения электромеханических соединений включают элементы 1-5 стенда. После выхода стенда на рабочий режим диспетчер рабочего места цеха на мониторе управляющей ЭВМ 1 выбирает с помощью ручного манипулятора из падающего меню тип контролируемого изделия 6. При этом ЭВМ 1 выдает через маршрутизатор-коммутатор 2 и линию связи 5 на сервер 4 цифровой сигнал с адресами данных памяти хранения контролируемых параметров выбранного изделия 6 и его составных частей 6,...6.N, а также исходные данные и программу контроля. При этом сервер 4 извлекает из соответствующих блоков памяти контрольные значения параметров контролируемого изделия и через маршрутизатор-коммутатор 2 и линии связи 5 выдает их в цифровом виде на соответствующие измерительные модули 3. Принятые модулями 3 данные о параметрах контролируемого изделия, исходные данные и программа контроля записываются в перепрограммируемую память (ППЗУ) соответствующих микроконтроллеров микроЭВМ 3.4. После завершения установки измерительных модулей 3 в исходное состояние и автоматического подключении к ним соответствующих эталонных источников 3.7 питания управляющая ЭВМ 1 с заданным темпом синхронизации выдает через коммутатор 2, цифровые каналы связи 5 на модули 3 импульсно кодовые сигналы на измерение электрических параметров составных частей 6,...6.N изделия 6 и сигналы считывания измерений и результатов диагностики контролируемого изделия 6. В период между сигналами измерения и считывания измерители 3.5 и 3.6 проводят измерение электрических параметров изделия 6, преобразуют их в цифровую
форму и передают их на соответствующие ОЗУ микроЭВМ 3.4. МикроЭВМ 3.4 по записанному в ее ПЗУ алгоритму производит сравнение текущих значений измерений электрических параметров изделия 6 с контрольными значениями и, в случае выхода параметров измерений за допустимые пределы, вырабатывает сигнал неисправности и номер неисправного канала контроля. Результаты контроля записываются в память микроЭВМ 3.4. При поступлении очередного сигнала считывания с ЭВМ 1 результаты контроля с памяти микроЭВМ 3.4 всех измерительных модулей 3 считываются через маршрутизатор-коммутатор 2 и линию 5 в ЭВМ 1. В ЭВМ 1 производится обработка принятых сигналов от отдельных составных частей 6.1÷6.N изделия 6 и определение исправности монтажа изделия 6 в целом.
При автономном контроле параметров составных частей 6.1÷6.N изделия 6 на отдельных технологических линиях цеха управление и контроль может производится автономно с использованием локального монитора 3.1 и панели управления 3.2 по описанному выше алгоритму.
Данная полезная модель не ограничивается вышеприведенным примером ее осуществления. Данная модель может использоваться также для контроля исправности изделия 6 на месте ее эксплуатации. В этом случае измерительные модули 3 вывозятся в месторасположения изделия 6. При этом для комплексной оценки исправности изделия 6 на ЭВМ 1 в качестве цифровой линии связи с рабочим местом 9 диспетчера может использоваться спутниковая линия связи Globax или сеть GSM. Возможны и другие варианты исполнения, не выходящие за пределы сущности описанной полезной модели.
Полезная модель разработана на уровне технического предложения и математического моделирования процесса контроля для конкретных образцов техники.

Claims (2)

1. Стенд контроля электрических параметров сложных РЭИ, содержащий управляющую ЭВМ, соединенную через маршрутизатор-коммутатор с блоком измерительных модулей с цифровым управлением, отличающийся тем, что он дополнительно содержит сервер, измерительные модули выполнены выносными и с возможностью их установки в непосредственной близости от электрических разъемов отдельных частей контролируемого изделия и соединены с сервером и с управляющей ЭВМ через цифровые линии связи.
2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что каждый выносной измерительный модуль содержит монитор, панель управления и двунаправленную шину LXI, на которой установлены микроЭВМ, не менее одного мультиметра, измеритель высоких сопротивлений и модульная система питания.
Figure 00000001
RU2007141739/222007141739/22U 2007-11-13 2007-11-13 Стенд для контроля электрических параметров сложных радиоэлектронных изделий-"морш-универсал" RU72078U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007141739/222007141739/22U RU72078U1 (ru) 2007-11-13 2007-11-13 Стенд для контроля электрических параметров сложных радиоэлектронных изделий-"морш-универсал"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007141739/222007141739/22U RU72078U1 (ru) 2007-11-13 2007-11-13 Стенд для контроля электрических параметров сложных радиоэлектронных изделий-"морш-универсал"

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU72078U1 true RU72078U1 (ru) 2008-03-27

Family

ID=48236573

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007141739/222007141739/22U RU72078U1 (ru) 2007-11-13 2007-11-13 Стенд для контроля электрических параметров сложных радиоэлектронных изделий-"морш-универсал"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU72078U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179558U1 (ru) * 2017-04-03 2018-05-17 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Прибор проверки функционирования и многоканального измерения сопротивления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179558U1 (ru) * 2017-04-03 2018-05-17 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Прибор проверки функционирования и многоканального измерения сопротивления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111699105B (zh) 用于利用分布式能量测量为电动车辆充电的充电站及方法
CN103457804A (zh) 列车网络通信产品一致性测试平台
CN110850357B (zh) 一种电能计量装置远程综合处理系统
US6687641B2 (en) Network diagnostic apparatus
CN204883358U (zh) Simatic s7-300输入/输出模块的检测装置
RU72078U1 (ru) Стенд для контроля электрических параметров сложных радиоэлектронных изделий-"морш-универсал"
RU2436108C2 (ru) Комплекс контроля бортовых кабельных сетей
CN106199486A (zh) 一种电能表温度影响试验的测量系统
CN103605034A (zh) 一种检测机柜配线的装置
RU161591U1 (ru) Устройство для контроля качества электроэнергии
RU102393U1 (ru) Контрольно-проверочный комплекс
CN211123230U (zh) 一种便携式校验仪自动调试系统
CN108075948A (zh) 一种车载网络管理一致性测试装置及其方法
CN211123024U (zh) Pcb板支路电流检测装置和pcb板检测系统
RU177935U1 (ru) Устройство эксплуатационного контроля состояния изоляции электрооборудования
CN113125835A (zh) 电流精度检测系统和检测方法及bms测试系统
CN203054114U (zh) 一种pxi总线数字表类产品加电应力的老炼装置
RU158297U1 (ru) Автоматизированное устройство функционального контроля и контроля параметров электрических цепей сложных технических изделий
CN220933158U (zh) 电源参数自动测试装置
RU149321U1 (ru) Устройство проверки и настройки упн шкафа базового программно-технического комплекса систем автоматизированного управления
RU142664U1 (ru) Переносной диагностический комплекс аппаратуры горочной автоматики
Kwarteng et al. Design and Construction of an IoT Based Distribution Transformer Condition Monitoring System
CN116153385B (zh) 功耗测量方法
CN219609194U (zh) 一种多通道无线测试校准装置
CN203772974U (zh) 一种检测机柜配线的装置

Legal Events

Date Code Title Description
TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 9-2008 FOR TAG: (72)

TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 9-2008 FOR TAG: (73)

TK1K Correction to the publication in the bulletin (utility model)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG1K- IN JOURNAL: 9-2009 FOR TAG: (73)

PD1K Correction of name of utility model owner
PD1K Correction of name of utility model owner