【摘 要】
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飞行器在现代武器装备中的地位越来越重要,随着作战环境趋于复杂化,对飞行器的作战能力、性能保障的要求也随之提高,做好飞行器的性能测试、故障诊断是保证飞行器作战能力的前提。因此研制一套可靠性强、测试精度高、测试速度快的综合测试系统,对保障飞行器作战能力有重要意义。本文对某飞行器特点及测试需求进行分析,确定了以工控机为核心,外接PXI总线测试设备的系统总体方案。通过分析飞行器待测信号数量及电气特性,完成
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飞行器在现代武器装备中的地位越来越重要,随着作战环境趋于复杂化,对飞行器的作战能力、性能保障的要求也随之提高,做好飞行器的性能测试、故障诊断是保证飞行器作战能力的前提。因此研制一套可靠性强、测试精度高、测试速度快的综合测试系统,对保障飞行器作战能力有重要意义。本文对某飞行器特点及测试需求进行分析,确定了以工控机为核心,外接PXI总线测试设备的系统总体方案。通过分析飞行器待测信号数量及电气特性,完成PXI机箱和测试板卡的选型,并设计了信号调理板及信号转接箱。针对软件功能需求进行研究,提出了在Visual Studio软件开发平台开发下,基于Winform框架结合Measurement Studio开发工具的软件设计方案。为保证飞行器测试的高效性和安全性,本文采用多线程技术使自动测试、数据采集、报警等多个线程并发执行,高效完成测试。通过线程优先级设置、线程锁等方法管控线程,有效防止了程序死锁现象。对软件任务书、测试流程进行分析,将测试软件分为六个功能模块,包括用户登录与管理模块、系统自检模块、通信模块、自动测试模块、检定及误差处理模块、数据管理及报表生成模块。其中用户管理模块使用SQLServer数据库技术完成用户信息的存储及验证;系统自检模块通过调用DAQmx集成的API函数,获取PXI测试设备状态,判断系统是否具备测试条件。通信模块使用独立线程,使用跨线程资源调用、线程同步等技术,配合自动测试模块发送指令及接收反馈,完成整体测试流程。检定及误差处理模块,在测试过程中对误差系数予以校正,提高了系统测试精度。数据管理及报表生成模块使用SQLServer数据库对测试数据进行保存,将测试数据同Reportviewer控件参数相绑定,完成了报表设计及打印。最后将各模块功能进行整合,设计了风格统一、简洁美观的测试界面,供用户实时观测飞行器状态及参数信息。最后本文对测试系统各模块进行功能性验证,分析并解决了联调过程中遇到的软硬件问题。通过对飞行器综合测试系统多次测试验证,结果表明测试系统具有人机交互界面友好,测试稳定,易于操作,测试结果精确等特点,满足系统设计的要求。
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