一种电传操纵计算机电位计自动调制方法

    公开(公告)号:CN114842089A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210319684.6

    申请日:2022-03-29

    IPC分类号: G06T7/80

    摘要: 本发明涉及航空机载电子设备调制测试领域,具体是一种电传操纵计算机电位计自动调制方法,其具体步骤如下:A;设置工作空间坐标系和设置机械臂坐标系;B;电位计调整旋钮面板图样采集;C;图像处理电位计圆心坐标获取;D;机械臂引导;E;电位计矩形调整槽图像采集;F;槽的中心点和角度运算;G;两坐标系转换;H;机械臂控制调整螺刀插入到调整槽;I;设置机械臂转动进行试调整;J;试调整测试并判断是否可调;与手动调制检测相比,检测精度由十毫伏级提升至毫伏级、调制检测时间由5小时缩减至3小时、由多人协调操纵提升至单人即可完成,解决了人工操作效率低、误差大、一致性无法保证的问题。

    一种飞控控制盒自动测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN112882457A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110070798.7

    申请日:2021-01-19

    IPC分类号: G05B23/02

    摘要: 本发明涉及航空机载设备测试领域,具体是一种飞控控制盒自动测试装置及其测试方法,包括控制器、程控电源、测试适配器,还包括:控制计算机、硬件资源板卡、控制盒操作装置,其具体步骤如下:S1、设置初始状态;S2、供电;S3、输入数值;S4、测试操作;S5、测试;S6、自动测试;与现有技术相比,利用可程控驱动的控制盒操作装置,实现了控制盒上按钮和开关的程控操作,取消了测试过程中人机交互的操作步骤,实现了控制盒测试全流程的自动化,减少了人工操作出错的概率,提升了控制盒测试的效率;另外自动测试装置利用硬件资源板卡实现测试信号激励和参数测试,简化了设备硬件组成,减小设备体积,易于制作。

    一种航空机载电源响应时间测量装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN112763930A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011399029.3

    申请日:2020-12-01

    IPC分类号: G01R31/40

    摘要: 本发明涉及航空机载电子设备测试领域,具体是一种航空机载电源响应时间测量装置及其测量方法,该装置包括上位机、程控电源,还包括测试机箱,所述的测试机箱包括多通道AD实时采集卡、开关板卡、负载电路,其具体步骤如下:S1:上电和负载接入;S2:电压采集;S3:供电电压达到标称值时退出循环并记录时间T0;S4:输出电压达到额定值时退出循环并记录时间Ti;S5:计算Ti与T0之间的时间差得出响应时间t;S6:上位机控制程控电源改变供电电压再次测试;S7:上位机控制开关板卡改变测试负载再次测试;与现有技术相比,本发明通过多通道AD实时采集卡以及开关板卡实现了航空机载电源响应时间的自动测试。

    一种前后作动器控制器测试设备
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118034246A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410192189.2

    申请日:2024-02-21

    IPC分类号: G05B23/02

    摘要: 本发明公开了一种前后作动器控制器测试设备,包括测试机柜、VMC仿真计算机、KVM切换器、维护及自检测计算机、数据采集和测试计算机、舵机仿真器、信号适配器、电源、供电适配器;在进行测试时,作动器控制器安装于测试机柜上,通过非总线信号电缆和供电电缆将作动器控制器连接到信号适配器,再通过军用1394B电缆将作动器控制器连接到VMC仿真计算机、维护及自检测计算机、数据采集和测试计算机。本发明通过标准工业机柜和各模块设计对测试设备资源进行集约上架,通过前、后作动器控制器信号适配器实现了设备对前、后作动器控制器的兼容测试,并且信号适配器内部对应电路板可互换,满足内场试验的柔性化配置需求,提高设备的可维护性。

    一种数字式电传控制计算机的检测装置

    公开(公告)号:CN117784748A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311682227.4

    申请日:2023-12-08

    IPC分类号: G05B23/02 G06F1/18

    摘要: 本发明涉及航空机载电子设备测试技术领域,具体为一种数字式电传控制计算机的检测装置,包括工业机柜;测控计算机,测控计算机设置在工业机柜上;传感器仿真单元,传感器仿真单元设置在工业机柜上;舵机仿真单元,舵机仿真单元设置在工业机柜上;直流程控电源,直流程控电源设置在工业机柜上;离散信号仿真单元。本发明与现有技术相比,通过标准工业机柜和各模块设计对检测装置资源进行集约上架,通过对传感器仿真单元、离散量信号仿真单元和舵机仿真单元的设计,实现了检测装置对数字式电传控制计算机的全流程测试,提升了修理的可靠性和测试的效率;同时检测装置内部模块满足可互换性,满足了工业设备柔性化配置的需求,提高了设备的可维护性。

    一种电传操纵计算机电位计自动调制方法

    公开(公告)号:CN114842089B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202210319684.6

    申请日:2022-03-29

    IPC分类号: G06T7/80

    摘要: 本发明涉及航空机载电子设备调制测试领域,具体是一种电传操纵计算机电位计自动调制方法,其具体步骤如下:A;设置工作空间坐标系和设置机械臂坐标系;B;电位计调整旋钮面板图样采集;C;图像处理电位计圆心坐标获取;D;机械臂引导;E;电位计矩形调整槽图像采集;F;槽的中心点和角度运算;G;两坐标系转换;H;机械臂控制调整螺刀插入到调整槽;I;设置机械臂转动进行试调整;J;试调整测试并判断是否可调;与手动调制检测相比,检测精度由十毫伏级提升至毫伏级、调制检测时间由5小时缩减至3小时、由多人协调操纵提升至单人即可完成,解决了人工操作效率低、误差大、一致性无法保证的问题。

    一种风标随动控制装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113002801A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110231969.X

    申请日:2021-03-02

    IPC分类号: B64F5/60

    摘要: 本发明涉及系统联调测试领域,具体是一种风标随动控制装置,包括固定板、设置在固定板上且带有工控机的转台,还包括位于固定板上且远离转台处设置有用于感受风标角度的迎角传感器、与迎角传感器配合用于夹持风标的风标夹具、设置在风标夹具与转台之间的限位传感器,所述的限位传感器的两端均设置有防止迎角传感器到极限位置受损的限位块,采用工控机程控转台,带动迎角传感器的风标转动,与传统的风标角规测量风标角度相比,无视角误差,风标位置更为精确;工控机接收远程控制指令,驱动转台,带动迎角传感器风标转动,从而实现测试系统全自动闭环测试,与传统系统联调的手动改变风标角度相比,解放了人员,提高了效率。