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基于ATmega16的飞机防滑刹车测试系统设计与实现

作者:时间:2012-03-13来源:网络收藏

摘要:控制器是制动系统的核心部件。装机前对它进行离线测试能够为它装机后的正常运行提供重要保障,从而极大地降低它的装机成本。描述了一种针对该控制器,的离线的原理以及方法。核心思想为将模拟出的过程中的各种物理量施加在控制器上,完成相关功能测试,再利用LabVIEW软件开发平台对测试数据的接收、处理和显示,为控制器提供了一套有效的检测手段。
关键词:控制器;;LabVIEW

0 引言
飞机系统是飞机重要的机载设备,它是飞机上具有相对独立功能的子系统,对飞机的起飞和安全着陆起着重要的作用。由于飞机着陆过程持续的时间比较短,正常刹车时在1.5 s内刹车系统必须做出反应,以确保飞机安全、可靠刹车。防滑刹车系统的响应速度、轮间保护、刹车率等性能的好坏直接影响到飞机及机载人员的安全。为避免防滑刹车系统某些装置发生故障而引起整个系统的瘫痪,就必须对飞机防滑刹车系统的性能进行检测。
飞机防滑刹车控制器是指在飞机起飞和检修时对防滑刹车控制器进行性能自动检测的地勤设备。通过检测可对防滑刹车控制器的性能、状态做出评估。本文一种芯片的用于测试飞机防滑刹车控制器的自动测试系统,能模拟刹车控制器的多种刹车状态并对其性能进行检测,保障防滑刹车系统安全、可靠、快速运行,确保飞机刹车安全。

1 系统结构原理
测试系统结构中包括:主控芯片ATmega16,模拟机轮速度输出,模拟信号采集,开关信号输出,刹车压力信号,液晶显示及键盘输入,上位机RS 232通信,如图1所示。

本文引用地址:http://www.amcfsurvey.com/article/160965.htm

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ATmega 16是增强型AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器,具有先进的RISC结构。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega 16的数据吞吐率高达1MIPS/MHz,芯片运行稳定,程序不易跑飞,因此选其作为本测试系统的主芯片。
机轮转速传感器产生频率与机轮速度成正比的近似正弦电信号,频率范围为0~3 kHz。测试系统中利用可编程波形发生器模拟轮速信号,作为刹车控制器工作时的输入信号。采用美国AD公司推出的DDS芯片AD9833,通过软件编程产生频率及幅值可调的正弦信号。当AD9833主频时钟为25 MHz时,其精度为0.1 Hz。在机轮转速模拟时,机轮速度信号可通过上位机设定方式和单片机设定方式进行设定。上位机设定方式允许用户在上位机界面中输入模拟机轮速度。单片机设定方式允许用户通过键盘设定模拟机轮速度为0~2 600 Hz的正弦信号。
测试系统需要检测和显示的参量主要有六路模拟量信号,如图2所示,通过ATmega16的PA口输入。在程序初始化时将PA口设置为A/D转换功能对六路模拟信号进行采集,采集结果经转换后由液晶屏显示。为了使系统使用灵活,增加其通用性,本测试系统了液晶显示与上位机显示两种显示方式。

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飞机刹车过程中开关信号主要包括静刹信号、轮载信号以及落地信号等。可模拟飞机的各种刹车状态:地面静刹车、起落架收上刹车、空中刹车和正常刹车。测试系统中采用双向模拟开关,与刹车过程中各个开关量一一对应,每个开关均由ATmega16的一个端口对其进行控制,可确定信号处于有效或无效状态。通过对模拟开关的控制,系统可测试刹车控制盒在多种工作状态下的刹车情况。
刹车压力信号用来模拟飞行员通过刹车踏板施加的刹车压力信号,它是一个模拟量,在系统时采用电位器来分别给出可调的刹车压力信号。刹车控制盒响应该信号后开始工作,同时测试系统对控制盒工作情况进行检测。
液晶显示及键盘输入部分是将测试系统的测试信息通过液晶屏幕进行显示,方便用户及时了解测试情况,并可通过键盘对测试系统参数进行设定,例如修改模拟机轮速度的正弦信号的频率,设定刹车状态等等。
测试系统通过RS 232电路与上位机进行通信,可将测试到的实时数据上传至PC机,并可通过上位机软件对测试系统进行设置。上位机程序由LabVIEW软件编写。
测试时要模拟飞机刹车过程,测试系统只需要向刹试系统需要对刹车控制器工作时的机轮转速及其对应的参考转速这两个关键量进行采样、处理及显示。另外,为了检测伺服阀这一刹车关键作动器件的工作状态,测试系统还将伺服阀电压进行采样并显示,这些信号也正是控制器反馈给测试系统的信号量,所有这些信号量一起构成了控制器与控制器测试系统之间的信号流动,连接方式如图2所示。


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