论文部分内容阅读
随着航天科技的发展,对航天电子产品的生产提出了更高的要求,一些老的测试方法已经不能满足产品生产进度和产品质量的要求。需要引进自动控制和测试技术,开发自动化测试系统解决目前存在的问题。某型号电子箱测试项目多,生产周期长,测试智能化程度低,针对该产品的测试系统开发具有巨大的应用价值,其经验也将具有普遍性的适用意义。首先,本文介绍了某型电子箱的产品情况,总结了在其生产中目前的测试方法存在的问题,并列举具体的案例说明研发新型的测试设备、改进测试方法的重要性和迫切性。提出了研发智能化、自动化的整体测试系统是其未来发展的方向。其次,通过分析整理电子箱各单板的输入输出接口和所涉及的信号类型、范围,将其转化为测试需求,并据此提出测试系统设计的总体架构和思路,并进行了硬件、软件、结构的总体设计。系统由PCI总线工业计算机为平台的采集控制系统、自研的测试转接系统和标准仪器仪表组成。测试转接系统包含了控制与切换单元,频率信号输出单元,方波相异信号输出单元,信号调理采集单元,该部分电路为自研关键电路,主要为被测产品提供不同的测试激励信号。仪器仪表主要选用通用的计数器、示波器、数字万用表,通过串口和USB接口接入测试计算机,实现对被测信号的波形,频率,电阻,电压、电流等进行测量。该设计结构,以标准的PCI总线计算机为平台,以通用仪器和自研的信号输出模块相结合,通过信号转接箱进行切换控制,实现高集成、高稳定性和高效率的自动化测试系统。进一步,本文说明了上述各个组成部分的详细设计和具体实现。再次,本文通过对电子箱测试系统的功能和性能进行分析,设计针对性的试验,验证系统的性能和项目的设计目标,即自动化,高效的,高可靠性,同时为电子箱产品的测试提供了新的方法和思路,为同类产品的测试提供了经验和技术积累。最后,本文总结了该课题的工作内容,并提出了该课题下一步研究的主要工作是扩展系统的测试功能,增加测试覆盖性等方面。