MEMS/传感技术
导弹发射机构自动检测装置的研究与设计 摘要:介绍了一种由8031单片机控制的导弹发射机构的自动检测装置,详述了其组成、工作原理和软硬件设计方法。 Research and Design of Automatic Testing Device for Missile Trigger Mechanism LI Dan-feng Abstract: A automatic testing device for the missile trigger mechanism controlled by 8031 single-chip microcomputer is presented, its principle of the work and software- hardware design are introduced. 1 引言 现有的便携式战术防空导弹发射机构检测仪,是供发射机构生产和检验使用的,待测参数较多,需由人工逐项读数检测,费时费力,且体积大、功耗大,不适宜部队野外使用。实际上,非专业设计、检测、维修人员在野外使用时,通常并不需要读出每一项参数的具体数值,而是只要知道各项参数是否在规定的范围之内即可。因此,有必要设计一种便携式发射机构自动检测装置,供野外使用时对发射机构的合格与否自动作出快速的判断。 2 装置构成 由于发射机构必须与发射筒及导弹对接以后才能正常工作,因此,该装置一方面要具备对各项参数的检测及判断功能,另一方面,又要能提供一些模拟信号,以模拟发射机构的正常工作环境。该装置主要由以下4部分构成。 |
参数名称 | 路数 | 量程 | 测量精度 | 信号类型 |
频率 转速 时间 直流电压 交流电压 |
1 1 5 4 3 |
0~100kHz 78~∞r/s 0~1s -100V、-5V、 -25V、-10V 1V、2V、10V |
±0.5kHz ±0.5r/s ±5ms ±0.5% ±0.5% |
方波脉冲 方波脉冲 脉冲间隔 直流信号 正弦信号 |
各参数的允许范围预先固化于程序存储器的表格内,系统检测到各项参数后,并不将它显示出来,而是将它与允许值进行比较,如果全部参数均合格,则认为发射机构合格,否则,只要有一项不合格,就认为该机构不合格。 2.2 模拟信号部分 该装置为发射机构正常工作提供了三路模拟信号:陀螺起转信号(频率连续增大的方波脉冲信号)、信息信号(标准的正弦信号)、位标信号(带交越失真的正弦信号)。 2.3 机箱及面板 该装置设计为便携式单机工作方式,面板上设有:电源开关及自动检测按钮(均带LED指示)、复位按钮;发控工作程序LED显示;扳机操作揭示LED显示;检测判断结果数码管显示;检测接口插座。 2.4 直流稳压电源 |
该装置的电源为~220V输入,-40V、-22V、+5V、+15V、-15V五路直流输出。 3 设计原理 该装置是一个8031单片机应用系统,其硬件结构如图1所示,工作主流程如图2所示。整个系统主要包括以下6个模块: 图1 系统硬件结构 图2 工作主流程 3.1 陀螺起转模拟及转速测量 图3 信息、位标信号产生和测量原理图 3.3 直流电压测量 4 结论 该装置主要模块的设计原理经实验证明是可行的,且完全满足检测的精度要求。相对现有的检测装置,本设计具有小型化、智能化、操作使用简单化、自动化等特点,具有现实的推广意义。 作者简介:李丹峰(1966-),男,广东韶关人,韶关大学机电系工程师,主要从事微机应用研究。 参考文献 |
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