查看原文
其他

【深度】面向复杂混合信号的CPCI专用测试系统及其自动校准方法(上)

2017-10-10 学术plus 学术plus

今日荐文

今日荐文的作者为哈尔滨工业大学自动化测试与控制研究所专家梁嘉倩,孟升卫,鲁文帅,付平,中国电子科学研究院专家鲁文帅。本篇节选自论文《面向复杂混合信号的CPCI专用测试系统及其自动校准方法》,发表于《中国电子科学研究院学报》第12卷第2期。本文为论文的前半部分。

摘 要面向多通道复杂混合信号的快速精确自动化测试需求,设计并实现了具有在线实时自动校准功能的CPCI总线专用组合测试系统。基于标准的CPCI总线J1/J2接口和扩展的后IO接口设计了专用信号调理模块和通用数据采集模块硬件,基于FPGA设计了测量转换时序与控制逻辑,基于LabVIEW环境开发了自动测试软件。基于Matlab研究了自适应的分段拟合校准算法,实现了系统在线实时自动校准,校准后直流、交流、频率测量精度误差分别达到1‰、2%和0.1‰。测试结果表明,基于分段三次多项式拟合的自动校准方法能够快速有效降低系统非线性导致的测量误差,整套系统满足面向密集信号的快速装备测试需求。


关键词: 测试系统;CPCI;自动校准;分段拟合


引 言

武器装备测试是装备研发部署的重要组成环节,贯穿武器装备的整个生命周期,良好的装备测试能够有效保障武器的作战效能。随着信息化战争时代的到来,以精确制导武器为代表的现代军事装备对装备测试技术提出了更高要求。例如,长期存储的导弹在发射前,需要先在地面进行全面快速的通电测试,一次上电的短时间内即要确保动力、制导、火工等各组件功能完好,对即插即测的要求很高,依赖人工显然已无法满足这样的密集、实时、精确测试要求。以计算机和总线技术为核心的自动测试系统(Automatic Test System,ATS)逐渐成为支撑装备测试的使能技术


自惠普公司牵头推出第一代自动测试系统以来,短短的30年时间内,自动测试系统已经历了GPIB、VME/VXI、CPCI/PXI、LXI、PXIe、AXIe时代,从测试数据带宽到集成度都显著提升。就当前市场份额而言,CPCI/PXI系统正处于商业市场的巅峰期,军品市场的上升期。与此同时,随着测试对象的演进升级,自动测试系统也面临着多方面的挑战。


  • 第一,是密集复杂信号的测试需求,需要测试系统对多通道、多路数、多种类的测试信号同时测量,而信号本身也不仅限于基本测试信号,可能包含复杂的时变信号。

  • 第二,是多通道的数据吞吐率需求,即要求测试系统能在短时间内完成高通量的测试信号检测。

  • 第三,精确实时在线测试需求,即由自动校准代替人工校准,避免在测试系统校准过程中消耗大量的人力和时间,可以说,要做到即插即测,在线自动校准技术势在必行。

  • 第四,灵活快速响应测试需求,即要求系统尺寸紧凑便携,系统构成灵活可变,能够针对测试对象特点进行调整。


本论文针对上面提出的自动测试系统在高密度、多通道、在线校准、灵活响应等四个方面面临的发展趋势和技术挑战,及某型号装备的特定测试需求,提出了基于CPCI总线的多通道组合式专用测量系统,采用专用调理模块与通用测量模块的组合的方式实现硬件灵活性和信号高密度,并在此系统上提出在线实时自动校准方法,解决快速校准和高精度测试的需求。


1. 对象分析与架构设计


本系统的被测对象为32路直流模拟信号、8路交流信号(6路测压,2路测频)、1路复杂时变信号(含128种波形),其中:32路直流信号为独立的模拟信号,不同通道的被测信号特征不同;1路时变信号为不确定幅度和频率的交/直流信号,包括直流、交流模拟信号和数字信号,其信号特征量由测试系统的调理编码指令给出。主要技术指标要求为:采样率160kSps,分辨率14位,直流模拟量测量精度为1‰,交流模拟量测量精度为2%,数字量测频精度误差小于真实值的0.1‰,系统能够实时工作和在线校准。


根据以上测试需求设计组合测试系统架构由计算机控制模块、数据采集模块、信号调理模块三类模块组成:计算机控制模块与数据采集模块为通用模块,信号调理模块为专用模块,包括直流信号调理、交流信号调理、时变信号调理。在快速响应测试应用中,只需要根据被测信号改变信号调理模块的数量和种类,与通用模块组合够成不同的专用测试系统。


考虑到测试信号速率、系统紧凑度,以及开放式模块化的自由组合需求,本系统采用CPCI作为测试总线:首先,对于32路采样率160kSps要求,总线速率为132MHz的CPCI完全可以胜任,无需考虑Express系列的高速串行总线;其次,CPCI结构紧凑,小型高密度机箱和模块卡式组合适用于灵活快速响应;再次,对于CPCI和PXI之间的比较,由于CPCI开放J2口和背板后IO口,使得外部信号的引入和模块之间的测试信号互连更加方便,包括外部被测信号、校准信号及内部调理信号。设计的测试系统架构如图1所示。

 

图1  多通道专用组合测试系统架构


本系统硬件设计的关键在于专用信号调理模块与通用数据采集模块的组合设计。为使测试系统能够面向不同特征的多通道直流、交流、时变信号,调理模块需要设计为专用模块;为节约系统体积和成本资源,数据采集模块设计为通用模块,调理后的信号复用数采模块。被测信号通过CPCI总线的后IO口引入专用调理模块,调理模块与通用数采模块通过CPCI的J2口传输调理信号,系统的零槽计算机通过CPCI的J1口访问数采模块,数采模块通过J2口控制各个调理模块的硬件配置。零槽计算机开放程度最高,通用性最强,直接采用货架产品。


2. 关键技术设计


2.1 专用信号调理电路

设计的专用调理模块电路的原理图如图2(a)-2(c)所示。


在图2(a)的直流调理模块中,32路被测直流信号经过32路衰减电路和隔离运放后,再经过4个8选1多路选择器复用,得到单路的被测直流电压信号,通过CPCI总线的J2接口与数据采集模块相连。



在图2(b)的交流信号调理模块中,8路被测交流信号中6路为待测交流电压信号,经过衰减和放大滤波电路,然后通过均方根直流转换器得到直流信号,再经过隔离运放后通过8选1多路选择器,得到单路的被测直流电压信号,反映输入的被测交流信号,接入CPCI总线的J2口;8路被测信号中另有2路信号为方波信号,与前6路信号(经过电压比较器)共同经过光耦后作为测频信号送入CPCI总线的J2口。


图2  专用信号调理模块:(a)直流信号调理电路
(b)交流信号调理电路,(c)时变信号调理电路


在图2(c)的时变信号调理模块中,输入信号的衰减、放大、交直流选择等功能全部通过继电器在线配置,这些配置将由数采模块根据总线上经J1口给出的128种调理编码确定被测信号种类后给出,在时变信号调理模块上得到用于测压或测频的时变调理信号。此外,时变信号调理模块还带有校准源,用于模块的上电校准功能。



2.2 通用数据采集模块

设计的通用数据采集模块的原理图如图3所示。数据采集模块是实现信号测量的核心控制模块,也是信号调理模块和计算机模块之间的关键转换环节,被测信号由数采模块的CPCI总线J2接口引入,经过数采转换后的测试数据由数采模块CPCI总线J1接口被读取出,同时数采模块通过J1接口接收计算机模块的指令,触发数采和配置调理。考虑到数据采集模块要同时控制模数转换芯片进行数据采集,并与CPCI标准接口通信,即包括了专用的接口时序和接口控制,因此选用FPGA作为数据采集模块的核心控制单元。J1接口的PCI时序采用标准PCI接口芯片实现,J2口的模拟信号测量采用高性能模数转换芯片实现,数字信号直接进入FPGA的IO口。


图3  通用数据采集模块电路原理图


2.3 逻辑设计

数采模块FPGA的主要作用是:面向CPCI总线的J2接口进行数据采集,面向CPCI总线的J1接口进行标准CPCI总线通信和系统控制指令解析。具体包括:PCI接口逻辑,调理编码解析逻辑,测量触发逻辑,测压逻辑,测频逻辑,模数转换控制接口逻辑,校准参数读写逻辑。逻辑设计的原理图如图4所示。

 

图4  通用数据采集模块FPGA逻辑设计原理图


在图4中,PCI接口逻辑用于与PCI专用接口芯片的本地总线端通信,包括地址锁存译码、数据读写和必备的读写、片选等控制信号给出。从CPCI接口取得的调理编码由调理编码解析模块分析,并根据调理编码的控制指令对调理板卡配置,同时触发数据采集逻辑对指定被测对象测量:当获取测压指令时,启动测压逻辑,通过模数转换接口控制逻辑实现对模数转换芯片的控制和读取;当获取测频指令是,启动测频逻辑,直接对来自J2接口的频率信号进行闸门测量。此外,FPGA还为J1接口提供本地校准参数和其他槽位调理板卡校准参数的读写。


2.4 软件设计

测试系统的应用软件运行在零槽计算机上。为提高系统硬件国产化水平,计算机采用龙芯处理器;为缩短软件开发周期,搭载Windows NT操作系统,以利用其丰富的驱动支持和软件资源。应用程序采用Lab VIEW开发。设计的主程序流程如图5(a)所示。主流程完成初始化以后,进入事件等待状态,同时判断超时和退出。被等待的结构化事件包括信号的电压测量、电压校准、校准参数读写、频率测量等。


图5  自动测试系统软件流程图,(a)主程序流程图,(b)校准流程图


2.5 校准设计

在线自动校准是系统实现对任务的快速响应测试的关键技术。本系统的校准功能由系统外部校准源接口、内部自带校准源、调理模块非易失校准参数存储器、数据采集模块校准参数存储器,及运行在计算机模块上运行的校准程序组成。当用户在主面板上选择执行校准功能时,系统首先控制校准源输出校准信号序列,然后按照缺省传递函数测得原始值,随后按照拟合算法进行标定计算,得到新的测试传递函数,比较校准后的测量值与校准源的误差,直到满足设定的误差阈值,最后将此校准参数写入非易失存储器,用于后续测量。其中的拟合方法将在后文讨论。校准流程如图5(b)所示。


除了用户触发校准功能外,系统还在上电时进行自检,上电自检包括通信自检和标准源自检。在标准源自检中,系统对自带的内部校准源进行测试比较,调校系统的零点误差。


(未完待续,参考文献略)



《 召 集 令 

身怀学术绝技的你速速前来!


1,有学术水准:一定的专业学术水准是必须的!

2,有独到思想:具深度,广度,锐度者为最佳!

3,内容范畴:自然科学,社会科学等等不设限!

4,资讯或翻译类文章:符合上述条件的均可以。


学术plus咨询/投稿邮箱

xueshuplus@163.com





声明:版权归《中国电子科学研究院学报》所有。转载请务必注明出处,违者必究。文章观点不代表本机构立场。



  • 《中国电子科学研究院学报》欢迎各位专家、学者赐稿!投稿链接 http://kjpl.cbpt.cnki.net

  • 电话:010-68893411

  • 邮箱:dkyxuebao@vip.126.com


数据链中消息标准的标准化研究(上)美军数据链信息标准全解析

数据链中消息标准的标准化研究(下)美军数据链消息标准的管理以及对我军的启示

一种应用于多功能雷达的低成本收发系统设计

资源受限条件下的大规模网络构建方法

基于半实物平台的战场复杂电磁环境信号生成与实现:信号构成与实现方法

基于半实物平台的战场复杂电磁环境信号生成与实现: 信号生成方法与综合建模技术

美智库发布《首次打击——中国对美国在亚洲多个军事基地的导弹威胁》

美智库分析:具有中国特色的中国人民解放军火箭军

美智库分析:新时代的来临(组图)

美智库分析:中国是否有能力进行一次先发制人的导弹袭击?

美智库分析:中国人民解放军火箭军实施导弹打击的目标与所需库存评估

美智库分析:中国人民解放军火箭军精确打击能力的建模与仿真

2017文章全收录(3月)一篇文章满足你

2017文章全收录(1-2月)

2016文章全收录 · 信息与电子前沿

DARPA的13个科研成果转化项目

DARPA2016年最受关注的10大项目

DARPA的关键研究领域:信息,生物,技术边界

只要内容过硬,其他都无所谓的,2016微信大调查

两院院士:评选2016年中国、世界10大科技进展

15张图看未来30年科技改变社会

未来30年,塑造社会变化的6个关键趋势

美国陆军报告:未来30年,影响世界的24个核心科技趋势

麻省理工科技评论:2016年十大突破技术

新视点:漫谈面向未来之颠覆性技术

新视点:美国国家创新体系发展进程概览

新视点:中美在网络空间如何达成共识:一种建构主义视角

新视点:特朗普大选获胜是颠覆式创新的胜利

新视点:透过数据看美国国防科技创新体系(三)

新视点:智慧城市就是更多参与

新视点:漫谈面向未来之战略前沿技术

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存