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分布式大气数据计算机综合测试系统设计 总被引:2,自引:0,他引:2
为提高某型分布式大气数据计算机的测试效率,研制了分布式大气数据计算机综合测试系统.系统以PXI总线平台为基础结合FXI模块和GPIB总线设备来构建硬件系统,采用虚拟仪器技术和层次化的软件设计,实现了快速自动化的测试目的,并使系统具有一定的可扩展性,可开发为多种产品的测试平台.讨论了系统软件结构的优化和系统误差的分析处理,提高了测试系统的稳定性和测量精度. 相似文献
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简要分析了某型飞机大气数据计算机的测试需求,介绍了一种基于PXI总线技术的飞机大气数据计算机自动检测系统的设计,系统采用虚拟仪器技术,软件基于LabWindows/CVI6.0开发设计.该自动检测系统可实现飞机大气数据计算机的自动测试、检验和分析,大大提高了设备检测的效率和可靠性. 相似文献
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某型大气数据计算机自动测试系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
吴晓男 《计算机测量与控制》2006,14(12):1609-1610,1648
为快速、可靠测试某型大气数据计算机.研制了总线式自动测试大气数据计算机的自动测试系统,系统运用开放式ATE结构,以测控计算机为核心,采用数字式程控仪器和专用测量设备、虚拟仪器控制技术,在GPIB和VXI总线控制下,实现了对某型大气数据计算机的动、静态性能自动测试;系统具有较高的可靠性和可维护性。 相似文献
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黄玲 《电脑编程技巧与维护》2018,(7):94-96,106
分析大气数据计算机实验系统设计中应用虚拟仪器技术的相关问题.对于当前大气数据计算机实验系统设计中,运用虚拟仪器技术,并可以模拟大气数据计算机中经传感器采样得到的飞行数据,并可以对数据进行解算,并采用数值、仪表以及指示灯等方式显示出解算结果,确保提升大气数据计算机实验系统的应用效益.结果研究证实,在设计大气数据计算机实验系统中,应用虚拟仪器技术,可以提升实验系统的应用性能,使系统的可拓展性、用户可用性方面均得到增强,同时也能够降低系统设计成本,相较于传统的降低24.0%成本效益,发挥积极的系统设计实现效益.结论表明,在大气数据计算机实验系统设计中,可以应用虚拟仪器技术提升系统设计性能,发挥积极影响,可在实践中推广应用该技术. 相似文献
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本文介绍了某直升机自动驾驶仪的性能检测、故障诊断及其自动测试(ATE)系统,利用基于VXI总线的软硬件集成环境,进行了故障和可测试性定义,开发了自动检测和故障诊断程序,可以定位到SRU级子部件和模拟放大器板级关键元件,具有较强的故障诊断定位能力和诊断效率。 相似文献
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针对无人机系统的综合测试需求,本文采用虚拟仪器技术,在PXI体系结构基础上设计了无人机电气性能综合检测系统,实现了从电子部件到系统的自动化综合测试。实际应用表明,该系统性能稳定可靠,操作简单,极大的提高了无人机系统的设计、试验和维护能力,具有很强的工程实用性。 相似文献
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根据某型导弹自动驾驶仪的工作原理和测试原理,研制了基于虚拟仪器的导弹驾驶仪测试系统;该系统以嵌入式工控机为核心,构建了自动测试设备,开发了自动测试软件,充分利用了系统软件的测试功能,增加了故障分析软件,可快速准确地实现导弹驾驶仪的故障诊断;经使用,该系统提高了测试的自动化、智能化程度,且有自定义、可扩展、易构建、可更换单元等优点,极大提高了部队维修保障效率. 相似文献
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农业质量检测数据计算机管理系统可对农机具及农用动力机械的各部件检测数据进行综合评定,做出产品质量评价结论。本研究阐明了农业机械质量检测计算机支持系统的基本功能,根据检测数据评价规律,设计了系统支持数据库的基本结构及相应的算法。 相似文献
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虚拟仪器技术在当前的测试领域具有广阔的市场 ,且将在越来越多的领域得到普及和推广。本文设计的虚拟测试系统是为在飞机大修时完成对二次电源的性能测试和故障诊断。系统具有高效、通用、性能价格比高、可靠的特点。文章重点介绍了系统的软、硬件设计 相似文献
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为了在实验室条件下模拟舵机系统实际飞行时所受的气动载荷,实现舵机部件和整机的动静态测试,设计了基于虚拟仪器的舵机综合测试系统;针对舵机测试系统自动化化和综合化需求,基于PXI架构和LabWindows/CVI平台,完成了测试系统的硬件设计和软件设计,采用异步定时器实现了实时数据采集,采用tdms数据流实现了大容量高速数据的记录,运用多线程实现了良好的人机交互与流畅的曲线显示,采用ActiveX技术调用Excel实现了测试报表的自动生成;使用和测试结果表明,该测试系统显著提高了舵机测试的效率和精确度以及自动化水平,使用方便,性能稳定,为舵机性能测试和设计优化提供了可靠保障. 相似文献
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故障诊断是一门交叉学科,广泛应用于各个领域,在飞机维修虚拟训练系统(VMTS,virtual maintenance training system)平台基础上,提出基于虚拟仪器进行测试、故障定位的仿真训练策略,构建了基于需求的虚拟测试仪器模型框架,并在VMTS系统中得到应用;通过虚拟测试仪器与推理模块协同配合的方法解决了维修虚拟训练过程中普遍存在的故障诊断类型套路化问题,并且能够完成复杂状态下的故障诊断任务,满足各种故障诊断训练要求,最后以尾桨故障诊断为例,证明该方法的可行性. 相似文献