[实用新型]一种可编程式遥测采编器有效
申请号: | 201821379526.5 | 申请日: | 2018-08-24 |
公开(公告)号: | CN208766494U | 公开(公告)日: | 2019-04-19 |
发明(设计)人: | 马文超;熊琼;杨小勇;姚先秀;聂荣;高茜;唐旭;周曦;周之丽;潘丽娜;赵广超;李科连;张玉新;张玮;黄剑斌;田海宝;潘兴;刘智胜 | 申请(专利权)人: | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 |
主分类号: | G05B19/042 | 分类号: | G05B19/042 |
代理公司: | 中国航空专利中心 11008 | 代理人: | 高霖 |
地址: | 330024 江西省*** | 国省代码: | 江西;36 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 遥测采编器 装订 信号采集单元 存储单元 本实用新型 通用化 物理量 数字量信号采集 系统初始化过程 存储单元读取 数字量信号 物理量信号 采集单元 程控单元 可编程式 实时解析 信息接收 用户编辑 上位机 帧格式 遥测 存储 采集 | ||
本实用新型公开了一种遥测采编器,包括物理量信号采集单元(2)、数字量信号采集单元(3)、装订信号采集单元(4)、程控单元(1)及存储单元(5)。本实用新型集成了装订信号采集单元及存储单元,用户可通过上位机编辑好参数,通过装订信号采集单元将装订信息接收,并存储到存储单元中。工作时,可在系统初始化过程中直接从存储单元读取用户装订信息,并实时解析并用于控制物理量及数字量信号的采集、遥测帧格式的编码,实现通过用户编辑遥测采编器参数的方式实现遥测采编器的通用化设计。
技术领域
本实用新型属于飞行器遥测技术领域,涉及一种飞行器遥测系统用遥测采编器设计技术,形成一种用户可在线编辑参数的通用遥测采编器。
背景技术
飞行器遥测系统一般由遥测采编器、遥测发射机及遥测天线组成。遥测采编器主要用于采集飞行器各分系统的飞行参数,其参数类型包括物理量信号和数字量信号。因各飞行器分系统涉及的物理量通道数、物理量采集频率等参数配置信息和数字量采集通道数、数字量邮包长度,数字量波特率等参数配置信息存在差异性,因此目前飞行器遥测系统设备一般采取用户定制的方式进行研制,该种定制化的研制方式造成产品研制周期长、风险不可控、技术状态不稳定等缺点。
实用新型内容
为了解决上述问题点而完成本实用新型,本实用新型通过提供一种遥测采编器,以解决上述所提到的每新研一种飞行器时均要重新研制一套新状态的遥测采编器,而造成的研制周期长、风险不可控、技术状态不稳定等问题。
考虑到现有技术的上述问题,根据本实用新型公开的一个方面,本实用新型采用以下技术方案:
一种遥测采编器,包括物理量信号采集单元2、数字量信号采集单元3、装订信号采集单元4、程控单元1及存储单元5;
其中,物理量信号采集单元2与程控单元1连接,通过程控单元1完成物理量信号采样频率及采样次序的控制;数字量信号采集单元3与程控单元1连接,通过程控单元1完成数字量信号波特率及采样周期的控制;装订信号采集单元4与程控单元1连接,程控单元1实时解析装订信号采集单元4输入的用户装订信息,并用于物理量信号采集单元2中物理量信号和数字量信号采集单元3中数字量信号的采集控制,最终实现遥测帧格式的编码控制;存储单元5与程控单元1连接,完成装订信号采集单元4输入的用户装订信息的实时存储。
其特征在于,物理量信号采集单元2由信号调理器、多路选择器、A/D模数转换器组成,完成32*N路物理量信号的采集,其中N通过外部硬件叠加实现。
其特征在于,数字量信号采集单元3由光耦隔离器及串口接收芯片组成,完成4*M路数字量信号的采集,其中M通过外部硬件叠加实现。
其特征在于,装订信号采集单元4由光耦隔离器及串口接收芯片组成,完成外部上位机系统发送的用户装订信息的接收。
其特征在于,所述用户装订信息包括:遥测采编器帧格式表、各路模拟量采样频率及采样次序、各路数字量波特率和邮包长度和周期。
其特征在于,存储单元5由eeprom存储芯片实现。
其特征在于,程控单元1采用FPGA控制芯片实现。
有益效果:
本实用新型区别于传统遥测采编器,集成了装订信号采集单元及存储单元,用户可通过上位机编辑好物理量信号采集控制参数、数字量采集控制参数、遥测帧格式编码参数。程控单元通过装订信号采集单元将装订信息接收,并存储到存储单元中。当遥测采编器工作时,可在系统初始化过程中直接从存储单元读取用户装订信息,并实时解析并用于控制物理量及数字量信号的采集、遥测帧格式的编码,最终实现通过用户编辑遥测采编器参数的方式实现遥测采编器的通用化设计。
附图说明
图1是本实用新型的遥测采编器的结构示意图
具体实施方式
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