RU89743U1 - Групповой имитатор-тренажер с сенсорным экраном для системы управления объектами - Google Patents

Групповой имитатор-тренажер с сенсорным экраном для системы управления объектами Download PDF

Info

Publication number
RU89743U1
RU89743U1 RU2009132329/22U RU2009132329U RU89743U1 RU 89743 U1 RU89743 U1 RU 89743U1 RU 2009132329/22 U RU2009132329/22 U RU 2009132329/22U RU 2009132329 U RU2009132329 U RU 2009132329U RU 89743 U1 RU89743 U1 RU 89743U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
outputs
inputs
exchange
simulator
controller
Prior art date
Application number
RU2009132329/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Тимофеевич Бекишев
Вячеслав Алексеевич Догадкин
Вячеслав Николаевич Морозов
Вячеслав Валентинович Пичугин
Николай Алексеевич Слюсарев
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Концерн "Моринформсистема-Агат"
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 Открытое Акционерное Общество "Концерн "Моринформсистема-Агат" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Концерн "Моринформсистема-Агат"
Priority to RU2009132329/22U priority Critical patent/RU89743U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU89743U1 publication Critical patent/RU89743U1/ru

Links

Landscapes

  • Testing And Monitoring For Control Systems (AREA)

Abstract

Групповой имитатор-тренажер с сенсорным экраном для системы управления объектами, содержащий группу блоков имитации объектов, в состав каждого из которых входят узел релейного обмена и адаптер канала кодового обмена, причем первые входы-выходы узла релейного обмена и адаптера канала кодового обмена каждого блока имитации соединены с радиальной магистралью системы управления через соответствующий коммутатор подключения, вторая группа двунаправленных связей которого сопряжена с объектом, отличающийся тем, что в него введены контроллер релейного обмена, контроллер каналов кодового обмена, контроллер мультиплексных каналов обмена, микро ЭВМ, сенсорный экран, а в каждый из блоков имитации объекта введен адаптер мультиплексного канала обмена, причем первые входы-выходы адаптера мультиплексного канала обмена каждого блока имитации через соответствующий коммутатор подключения соединены с радиальной магистралью системы управления, контроллер релейного обмена, контроллер каналов кодового обмена, контроллер мультиплексных каналов обмена и микро ЭВМ объединены через внутреннюю интерфейсную магистраль, сенсорный экран двунаправленной связью соединен с микро ЭВМ, группа внешних входов-выходов микро ЭВМ предназначена для подключения внешнего накопителя, вторые входы-выходы узла релейного обмена каждого из блоков имитации соответственно соединены с соответствующими входами-выходами контроллера релейного обмена, вторые входы-выходы адаптера канала кодового обмена каждого из блоков имитации соединены с соответствующими входами-выходами контроллера каналов кодового обмена, вторые входы-выходы адаптер

Description

Заявляемая полезная модель относится к испытательной аппаратуре, входящей в состав системы управления объектами и обеспечивает проведение проверок правильности функционирования системы, отладки алгоритмов работы системы и решаемых задач, обеспечивает тренировку операторов и обслуживающего персонала.
Известна система для прогнозирования результатов натурных испытаний беспилотного летательного аппарата (см. ПМ РФ №15146 кл. G09B 9/00 2000 г.), содержащая имитатор летательного аппарата, имитатор радиовысотомера, имитатор пункта управления, устройство выработки сигналов управления.
Недостатками системы являются:
- избыточная сложность при отработке алгоритмов управления летательного аппарата;
- низкая достоверность при регистрации результатов испытаний и их наглядного представления.
Известен также имитатор для отладки корабельных цифровых управляющих систем (см. ПМ РФ №6251 кл. G06F 11/28 1998 г.), содержащий блок ввода исходных данных, блок цифрового обмена, блок индикации, микропроцессорный модуль, адаптер, блок аналогового обмена и устройство цифрового ввода-вывода, соединенные с интерфейсной магистралью.
Недостатком известного устройства являются ограниченные функциональные возможности, позволяющие использовать имитатор лишь для отладки корабельные цифровых управляющих систем.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемой полезной модели является групповой имитатор-тренажер для системы управления объектами самонаведения (см. ПМ РФ №39964 кл. G09B 9/00 2004 г.), принятый за прототип, содержащий группу блоков имитации объектов, каждый из которых соединен с радиальной магистралью системы управления через соответствующий коммутатор подключения, вторая группа двунаправленных связей которого сопряжена с объектом самонаведения, в состав каждого блока имитации входят узел релейного обмена и адаптер канала кодового обмена.
Данный групповой имитатор входит в состав системы управления объектами и обеспечивает проведение проверок правильности функционирования системы, отладку алгоритмов управления объектами и тренировку операторов.
Недостатком устройства - прототипа являются недостаточные функциональные возможности, заключающиеся в:
- невозможности имитации работы объектов разных типов;
- ограниченном числе имитируемых неисправностей объекта;
- невозможности оперативного отображения данных о выполнении временной диаграммы работы имитатора в процессе имитации;
- невозможности автономного тестирования и диагностики оборудования имитатора с выводом на экран информации об ошибках.
Технической задачей полезной модели является расширение функциональных возможностей имитатора-тренажера.
Указанная задача решается за счет того, что в групповой имитатор-тренажер для системы управления объектами, содержащий группу блоков имитации объектов, в состав каждого из которых входят узел релейного обмена и адаптер канала кодового обмена, причем первые входы-выходы узла релейного обмена и адаптера канала кодового обмена каждого блока имитации соединены с радиальной магистралью системы управления через соответствующий коммутатор подключения, вторая группа двунаправленных связей которого сопряжена с объектом, дополнительно введены контроллер релейного обмена, контроллер каналов кодового обмена, контроллер мультиплексных каналов обмена, микро ЭВМ, сенсорный экран, а в каждый из блоков имитации объекта введен адаптер мультиплексного канала обмена, причем первые входы-выходы адаптера мультиплексного канала обмена каждого блока имитации через соответствующий коммутатор подключения соединены с радиальной магистралью системы управления, контроллер релейного обмена, контроллер каналов кодового обмена, контроллер мультиплексных каналов обмена и микро ЭВМ объединены через внутреннюю интерфейсную магистраль, сенсорный экран двунаправленной связью соединен с микро ЭВМ, группа внешних входов-выходов микро ЭВМ предназначена для подключения внешнего накопителя, вторые входы-выходы узла релейного обмена каждого из блоков имитации соответственно соединены с соответствующими входами-выходами контроллера релейного обмена, вторые входы-выходы адаптера канала кодового обмена каждого из блоков имитации соединены с соответствующими входами-выходами контроллера каналов кодового обмена, вторые входы-выходы адаптера мультиплексного канала обмена каждого из блоков имитации соединены с соответствующими входами-выходами контроллера мультиплексных каналов обмена.
Введение в состав имитатора программно доступных многоканальных контролеров релейного, кодового и мультиплексного обмена, управляющей ими микро ЭВМ, сенсорного экрана, включение в состав блоков имитации адаптеров мультиплексного канала, а также организация новых связей, позволяют создать структуру имитатора-тренажера с широкими функциональными возможностями, обеспечивающую:
- имитацию работы объектов разных типов, имеющих различные исполнительные механизмы и сигнализаторы выполнения релейных команд, а также различные каналы ввода полетных заданий;
- программно-аппаратную имитацию широкого спектра неисправности объектов, причем на любом участке временной диаграммы работы объекта;
- проведение тренингов не только операторов, но и специалистов по техническому обслуживанию системы, за счет возможности оперативного изучения выполнения временной диаграммы обмена блоков имитации управляемых объектов с системой управления, отображающейся на сенсорном экране группового имитатора, а также возможности (во время регламентного обслуживания) автономного запуска с сенсорного экрана тестовых проверок и диагностики оборудования имитатора с выводом на сенсорный экран сообщений о характере ошибок и неисправных модулях имитатора.
Сущность полезней модели поясняется чертежом, на котором изображена структурная схема имитатора-тренажера.
На чертеже обозначены:
1.1-1.n - коммутаторы подключения;
2.1-2.n - блоки имитации объектов самонаведения;
3 - контроллер релейного обмена;
4 - микро ЭВМ;
5 - контроллер каналов кодового обмена;
6 - сенсорный экран;
7 - контроллер мультиплексных каналов обмена;
8 - узел релейного обмена;
9 - адаптер канала кодового обмена;
10 - адаптер мультиплексного канала обмена;
11 - внутренняя интерфейсная магистраль;
12.1-12.n - группа входов-выходов с коммутаторов; на объекты;
13.1-13.n - группа входов-выходов с блоков имитации на коммутаторы;
14 - радиальная магистраль связи системы управления с объектами и с имитаторами объектов;
15 - группа внешних входов-выходов микро ЭВМ.
Согласно чертежу радиальная магистраль 14 системы управления подключается через коммутатор 1.1 к группе входов-выходов 12.1 с объектом управления или к группе входов-выходов 13.1 с блоком имитации объекта управления 2.1, при этом группа входных-выходных релейных связей соединена с первыми входами-выходами узла релейного обмена 8, вторые двунаправленные входы которого подключены к входам-выходам первого канала контроллера релейного обмена 3, группа входных-выходных связей кодового обмена соединена с первыми входами-выходами адаптера канала кодового обмена 9, вторые двунаправленные входы которого подключены к входам-выходам первого канала контроллера каналов кодового обмена 5, группа входных-выходных связей мультиплексного обмена соединена с первыми входами-выходами адаптера мультиплексного канала обмена 10, вторые двунаправленные входы которого подключены к входам-выходам первого канала контроллера мультиплексных каналов обмена 7, вышеназванные связи для остальных блоков имитации 2.2-2.n аналогичны рассмотренному блоку 2.1, магистральные входы-выходы контроллера релейного обмена 3, микро ЭВМ 4, контроллера каналов кодового обмена 5 и контроллера мультиплексных каналов. обмена 7 объединены через внутреннюю интерфейсную магистраль 11, вторые входы-выходы микро ЭВМ 4 соединены с входами-выходами сенсорного экрана 6, группа внешних входов-выходов 15 микро ЭВМ 4 предназначена для подключения внешнего накопителя.
При введении имитатора в эксплуатацию, программы управления работой имитатора загружаются с внешнего накопителя в флэш память микро ЭВМ, далее внешний накопитель отключается.
При работе имитатора в составе системы управления производится включение питания имитатора с пульта управления системы. Далее производится автоматическая загрузка операционной системы и начальные тестовые проверки имитатора. После выполнения тестов, имитатор, через адаптеры каналов кодового обмена 9 и радиальную магистраль 14, передает в систему слова состояния для каждого из блоков имитации 2. На экране пульта управления системы отображаются все исправные и готовые к работе каналы имитатора (блоки имитации). Неисправные каналы автоматически исключаются из системы.
Одновременно на сенсорном экране имитатора 6 появляется окно выбора режимов работы имитатора.
Имитатор-тренажер может функционировать в двух основных режимах: необслуживаемый режим и обслуживаемый режим. Обслуживаемый режим предусматривает наличие оператора (обслуживающего инженера), который, используя сенсорный экран, задает режим работы имитатора, виды имитируемых неисправностей, в процессе работы просматривает и анализирует файлы документирования работы имитатора, а, после окончания режима, производит запись файлов документирования на внешний накопитель.
Если, в течение заданного времени ожидания, на сенсорном экране имитатора не прикоснуться к квадрату «Обслуживаемый режим», имитатор автоматически переводится в необслуживаемый режим.
Рассмотрим режим работы системы управления «Тренировка», который позволяет обеспечить подготовку системных операторов к работе с реальными объектами в штатных режимах. Считаем, что имитатор работает в необслуживаемом режиме. При включении системы управления в режим «Тренировка», во всех коммутаторах 1 подключается группа входов-выходов 13 с блоками имитации и блокируется группа входов-выходов 12 с объектами. Системный оператор назначает в работу каналы (блоки имитации) из списка готовых к работе и их тип.
Взаимодействие системы управления с блоком имитации 2 осуществляется через узел релейного обмена 8 и канал обмена информацией. В зависимости от типа имитируемого объекта, в обмене участвует либо адаптер канала кодового обмена 9, либо адаптер мультиплексного канала обмена 10. Из системы в имитатор транслируется информация для выставки инерциальной системы, информация полетного задания, параметры системы управления. Из имитатора в систему управления выдается информация о результатах прохождения режима в виде слова состояния бортового комплекса. Система управления анализирует принятое слово и, при положительном результате, продолжает выполнение заданного режима, при отрицательном исключает блок имитации объекта из дальнейшей работы.
Достоверность информации, принимаемой в имитатор, обеспечивается следующими видами контроля, выполняемыми в микро ЭВМ 4:
- контроль каждого слова на четность;
- контроль массива по частной контрольной сумме;
- контроль массивов по общей контрольной сумме;
При отрицательном результате контроля, передача массива повторяется, но не более 2-х раз, после чего блок имитации объекта исключается из работы.
Взаимодействие системы управления с блоком имитации 2 по каналу релейного обмена осуществляется в виде разовых релейных команд, принимаемых узлом релейного обмена 8, и далее, через контроллер 3 и внутреннюю интерфейсную магистраль 11, поступающих в микро ЭВМ 4.
Различаются следующие виды релейных команд:
- включить питание;
- включить телеметрическую аппаратуру;
- осуществить контроль бортового комплекса и двигателей;
- снять блокировку рабочих цепей;
- включить бортовой источник питания;
- осуществить пуск объекта.
Микро ЭВМ 4 анализирует команды и управляет выдачей из контроллера 3, через узел релейного обмена 8, ответных релейных сигналов, поступающих через коммутаторы 1 и радиальную магистраль 14 в систему управления. Данные сигналы имитируют ответ сигнализаторов реальных объектов.
Различаются следующие виды ответных релейных сигналов:
- о наличии и типе объекта;
- о комплектации объекта;
- о состоянии блокировки рабочих цепей;
- о результатах контроля бортового комплекса и двигателей;
- о включении бортового источника питания;
- о старте объекта.
Вся информация о ходе выполнения режима документируется в центральном приборе системы управления для дальнейшего анализа.
Для того, чтобы, при выполнении режима «Тренировка», имитатор работал в обслуживаемом режиме, после загрузки операционной системы имитатора и выводе на сенсорный экран квадрата «Ввод режима», оператор или инженер, обслуживающий имитатор, должен прикоснуться к квадрату. На сенсорном экране имитатора высветится меню режимов, представляющее собой квадраты с наименованиями режимов. В меню включены режимы:
ТЕСТ - режим автономного тестирования и диагностики оборудования имитатора;
РАБОТА - режим работы имитатора в составе системы управления, с возможностью имитации неисправностей объектов и отображением на сенсорном экране результатов работы имитатора в режиме реального времени;
ЗАПИСЬ - режим записи файлов документирования работы имитатора или результатов тестирования и диагностики из флэш памяти микро ЭВМ имитатора на внешний накопитель.
В режиме «Тренировка» оператор имитатора должен коснуться на сенсорном экране квадрата РАБОТА. На экране имитатора высветится меню внесения неисправностей. Прикасаясь на сенсорном экране к квадратам определенных неисправностей и значениям времени, оператор имитатора устанавливает для каждого блока имитации вид и время проявления имитируемых неисправностей.
Далее системный оператор назначает в работу каналы (блоки имитации) из списка готовых к работе и их тип и запускает режим работы системы управления «Тренировка».
Во время выполнения режима на сенсорном экране имитатора высвечивается информация о работе каждого из назначенных блоков имитации. Данная информация оперативно анализируется оператором имитатора. Одновременно информация записывается в флэш память имитатора.
При выполнении автономного тестирования имитатора, обслуживающий инженер выбирает в меню режимов на сенсорном экране имитатора режим ТЕСТ. В этом случае, во всех коммутаторах 1 блокируется группа входов-выходов 13 с блоками имитации. После выполнения тестовых проверок на экран имитатора выводится информация о результатах тестирования и, в случае ошибок оборудования, перечень неисправных модулей имитатора. Информация анализируется инженером, обслуживающим имитатор, и принимается решение о ремонте.

Claims (1)

  1. Групповой имитатор-тренажер с сенсорным экраном для системы управления объектами, содержащий группу блоков имитации объектов, в состав каждого из которых входят узел релейного обмена и адаптер канала кодового обмена, причем первые входы-выходы узла релейного обмена и адаптера канала кодового обмена каждого блока имитации соединены с радиальной магистралью системы управления через соответствующий коммутатор подключения, вторая группа двунаправленных связей которого сопряжена с объектом, отличающийся тем, что в него введены контроллер релейного обмена, контроллер каналов кодового обмена, контроллер мультиплексных каналов обмена, микро ЭВМ, сенсорный экран, а в каждый из блоков имитации объекта введен адаптер мультиплексного канала обмена, причем первые входы-выходы адаптера мультиплексного канала обмена каждого блока имитации через соответствующий коммутатор подключения соединены с радиальной магистралью системы управления, контроллер релейного обмена, контроллер каналов кодового обмена, контроллер мультиплексных каналов обмена и микро ЭВМ объединены через внутреннюю интерфейсную магистраль, сенсорный экран двунаправленной связью соединен с микро ЭВМ, группа внешних входов-выходов микро ЭВМ предназначена для подключения внешнего накопителя, вторые входы-выходы узла релейного обмена каждого из блоков имитации соответственно соединены с соответствующими входами-выходами контроллера релейного обмена, вторые входы-выходы адаптера канала кодового обмена каждого из блоков имитации соединены с соответствующими входами-выходами контроллера каналов кодового обмена, вторые входы-выходы адаптера мультиплексного канала обмена каждого из блоков имитации соединены с соответствующими входами-выходами контроллера мультиплексных каналов обмена.
    Figure 00000001
RU2009132329/22U 2009-08-26 2009-08-26 Групповой имитатор-тренажер с сенсорным экраном для системы управления объектами RU89743U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009132329/22U RU89743U1 (ru) 2009-08-26 2009-08-26 Групповой имитатор-тренажер с сенсорным экраном для системы управления объектами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009132329/22U RU89743U1 (ru) 2009-08-26 2009-08-26 Групповой имитатор-тренажер с сенсорным экраном для системы управления объектами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU89743U1 true RU89743U1 (ru) 2009-12-10

Family

ID=41490213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009132329/22U RU89743U1 (ru) 2009-08-26 2009-08-26 Групповой имитатор-тренажер с сенсорным экраном для системы управления объектами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU89743U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634658C2 (ru) * 2015-07-01 2017-11-02 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Компьютерный тренажёр

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634658C2 (ru) * 2015-07-01 2017-11-02 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Компьютерный тренажёр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5111402A (en) Integrated aircraft test system
ES2578275T3 (es) Plataforma de prueba de tren
CN114415630B (zh) 一种飞机管理系统综合测试平台及方法
KR20140083472A (ko) 모의 훈련 장비 및 이를 이용한 항공기 정비 교육 방법
CN113220029B (zh) 用于对无人机集群系统故障仿真测试的测试装置及方法
EP3121666A1 (en) Modular test platform
EP2439718A1 (en) Vehicle simulation system and procedure integrated training
CN112925705B (zh) 一种基于无人值守的运载火箭飞行软件验收方法与系统
JP6540473B2 (ja) デバッグサポートシステム
US20110046749A1 (en) Monitoring and control apparatus
RU89743U1 (ru) Групповой имитатор-тренажер с сенсорным экраном для системы управления объектами
RU2632546C1 (ru) Стенд комплексирования информационно-управляющих систем многофункциональных летательных аппаратов
RU59284U1 (ru) Имитатор системы управления
US20030204779A1 (en) System operation test facilitating program and method
RU75079U1 (ru) Устройство имитации электрического и информационного взаимодействия ракеты с аппаратурой носителя
CN112925298A (zh) 一体化多通道自动化测试系统及测试方法
CN102566562A (zh) 一种对plc程序自动测试的方法
CN207249477U (zh) 汽车天窗总成自动化测试装置
RU98605U1 (ru) Комплексный имитатор внешних систем для отработки корабельной системы управления вооружением
Minev et al. Systems for Remote Access to FPGA Development Boards
RU99622U1 (ru) Комплексный имитатор внешних систем для отработки корабельной системы управления
CN116595811B (zh) 一种用于火箭系统的检查方法及装置
Dominguez et al. Comprehensive software simulation on ground power supply for launch pads and processing facilities at NASA Kennedy Space Center
KR102412775B1 (ko) 위성 자세제어 지상시험 모사 장치
RU2653670C1 (ru) Способ тестирования канала управления бортовой аппаратурой космического аппарата