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1.
针对高性能火箭探空仪探测参数多、数据处理密集、控制复杂、实时性强等特点,提出了主-从处理器体系结构和构造模型链的实时多任务调度方法;采用在系统可编程技术(ISP)实现系统重构和传输数据加密、解密编码。该方法可应用于其它类似飞行器的数据处理。  相似文献   
2.
阐述了时序控制器电路原理,采用Microsemi公司的A3P250系列FPGA作为控制器,设计了一款高可靠性的时序控制器。围绕可靠性,从结构、硬件及软件设计等方面,介绍了设计方案,该时序控制器在硬件电路设计中采用了安全性设计措施,在时序测试中,能够将火工品点火回路短接,在火工品阻值测试中,能够断开点火回路确保火工品的绝对安全。在软件设计中,采用了FPGA仲裁机制,只有按照预定的测试流程,按照特定的逻辑顺序,才能完成相应的功能。在设计定时器时,采用格雷码计数器,有效地避免了计数器累加时位寄存器翻转产生的亚稳态现象。该时序控制器参加了火箭的多次飞行试验,具有相当的稳定性和可靠性。  相似文献   
3.
针对某型导引头挂飞试验实现导引头控制及实时性高的需求,设计了一种基于LabWindows/CVI软件开发平台的挂飞控制箱系统;该挂飞控制箱通过RS422串口与导引头相连,能够实现导引头控制、状态显示、GPS信息接收处理、试验数据存储等功能;挂飞控制箱采用VXI总线和LabWindows/CVI软件平台进行设计,硬件集成度较高,软件运用LabWindows/CVI开发平台自带的多线程技术,将串口通讯等周期性任务与数据处理、存储、显示等任务从时间上分开,提高了CPU工作效率,满足系统实时性要求;试验结果表明,该挂飞控制箱系统工作稳定,与导引头通讯可靠,实时性较高,试验数据完整且满足总体要求。  相似文献   
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