![]() Студопедия КАТЕГОРИИ: АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Задачи автоматизации испытаний РТС
Задачи автоматизации испытаний РТС должны решаться на основе комплексного подхода. Методики испытаний и аппаратно-программные средства, включая модули сопряжения с внешними измерительными комплексами, необходимо создавать на стадии разработки РТС, внутренняя структура которых должна отвечать требованиям автоматизированного контроля. Особую важность приобретает снижение затрат и времени разработки системы испытаний, что возможно за счет использования унифицированных модулей, которые можно совмещать друг с другом, сокращая время конфигурирования СКИМ. Все существующие СКИМ можно разделить на два больших класса: · встроенные (интегрированные) – для оперативного контроля функционирования радиосистем; · внешние (автономные) – для технологического, периодического и непрерывного контроля состояния радиосистем и комплексов. Современная автономная СКИМ предназначена для решения широкого круга пользовательских задач, поэтому она должна быть: – универсальной, позволяющей проводить испытания на разных стадиях жизненного цикла РТС, в том числе приемо-сдаточные и климатические испытания, а также тренировку и проверку функционирования; – переконфигурируемой, позволяющей использовать различные аппаратно-программные средства в оптимальном сочетании; – гибкой, позволяющей вносить изменения границ, допусков, диапазонов, кодов управления объектом и т.д.; – достаточной, обеспечивающей контроль и измерение основной структуры параметров РТС, а также параметров внешних условий, включая контроль параметров питания; – модульной, позволяющей выбирать требуемые модули алгоритмов измерения и приборов из библиотек аппаратно-программных средств; – развиваемой, позволяющей вводить в систему испытаний новые алгоритмы и аппаратно-программные модули виртуальных и автономных приборов; – простой, позволяющей модернизировать программу испытаний в диалоговом режиме работы с ПК, используя удобный интерфейс пользователя; – открытой, позволяющей передавать информацию внешним пользователям по стандартным шинам ПК (RS-485, RS-232 и др.); – доступной, комплектуемой наиболее распространенными аппаратно-программными средствами; – обрабатывающей, позволяющей не только накапливать базу данных, но также выполнять статистическую обработку данных по всем параметрам; – управляющей, позволяющей передавать команды управления в объект испытаний, периферийные и вспомогательные модули системы, в том числе в термошкафы, холодильные камеры, вибростенды, регуляторы влажности и др. У специалиста в конкретной прикладной области могут возникнуть трудности во взаимодействии с автоматизированной системой, поскольку он не обладает достаточной квалификацией в сфере вычислительной техники и программирования. Важно предоставить такому пользователю максимальные удобства для работы, когда управление системой и представление результатов экспериментов осуществляется в привычных для него формах.
Архитектура систем контроля, испытаний и мониторинга |
||
Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 472. stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда... |