嵌入式开发板额定输入1A电流能否接为输入3A电流3A的电流触电源?

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1、ACR系列网络多功能电力仪表安装使用说明书目录1 概述2 产品规格3 技术参数4 安装与接线4。1 外形及安装尺寸4.2 安装方法4。3 接线方法4.4 注意事项5 编程与使用5.1 测量项目及面板说明5。2 按键功能说明5.3 操作说明5。4 编程菜单5.4.1 仪表通用编程菜单5.4.2 LCD显示仪表增加的背光控制菜单5.4。3 带开关量仪表增加菜单5。4.4 带复费率仪表增加菜单5。5 编程示例5.5.1 如何修改电流变比5。5.2 如何修改变送设置6 通讯6.1 通讯协议概述6.1.1 传输方式6。1。 信息帧格式6。2 功能码简介6.21功能码03H或04H:读寄存器6.22功能码

2、10H:写寄存器6.2。 3功能码x8H:读电能数据6。3 通讯应用细节6.31开关量输入与输出6.32电力参数与电能6。4 通讯地址表1 概述ACR系列网络多功能电力仪表,是针对电力系统,工矿企业,公用设施,智能大厦的电力监控需求而设计的一种智能表,它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数)以及全面的电能计量和考核管理(如四象限电能计量和分时电能统计、最大需量记录及12月电能统计等).同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议可满足通讯联网管理的需要; 4-20mA的模拟量输出可与任意

3、测量的电参量相对应,满足DCS等接口要求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能,采用高亮度LED/LCD显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统.ACR系列网络电力仪表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表.作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA 系统和能源管理系统中。2 产品规格仪表型号基本功能外形可选功能ACR100E四象限电能计量;LED显示、RS485通讯80方形1、一路变送输出+有功脉冲+无功脉冲;2、两路开关量输入+ 两路开关量输出ACR110E三相电

4、流测量、有功电能计量;LED显示、RS485通讯ACR120E三相所有电力参数测量、四象限电能计量;LED显示、RS485通讯ACR120EL三相所有电力参数测量、四象限电能计量;LCD显示、RS485通讯ACR120EFL三相所有电力参数测量、四象限电能计量和分时电能统计、最大需量记录及12月电能统计日期时间显示、LCD显示、RS485通讯ACR200E四象限电能计量;LED显示、RS485通讯96方形1、两路变送输出+有功脉冲+无功脉冲;2、四路开关量输入+有功脉冲;3、两路开关量输入+ 两路开关量输出(LCD显示可带四路开关量输入+两路开关量输出)、ACR210E三相电流测量、有功电能计

5、量;LED显示、RS485通讯ACR220E三相所有电力参数测量、四象限电能计量;LED显示、RS485通讯ACR220EL三相所有电力参数测量、四象限电能计量;LCD显示、RS485通讯ACR220EFL三相所有电力参数测量、四象限电能计量和分时电能统计、最大需量记录及12月电能统计日期时间显示、LCD显示、RS485通讯ACR300E四象限电能计量;LED显示、RS485通讯42方形1、四路变送输出+有功脉冲+无功脉冲;2、四路开关量输入四路开关量输出;ACR310E三相电流测量、有功电能计量;LED显示、RS485通讯ACR320E三相所有电力参数测量、四象限电能计量;LED显示、RS4

6、85通讯ACR320EL三相所有电力参数测量、四象限电能计量;LCD显示、RS485通讯ACR320EFL三相所有电力参数测量、四象限电能计量和分时电能统计、最大需量记录及12月电能统计日期时间显示、LCD显示、RS485通讯ACR400E四象限电能计量;LED显示、RS485通讯144方形1、四路变送输出;2、八路开关量输入两路开关量输出+有功脉冲ACR410E三相电流测量、有功电能计量;LED显示、RS485通讯ACR420E三相所有电力参数测量、四象限电能计量;LED显示、RS485通讯3 技术参数技术参数指标输入网络三相三线、三相四线频率4565Hz电压额定值:AC 100V、400V

7、过负荷:1。2 倍额定值(连续); 2 倍额定值持续1 秒功耗: 小于 0.2VA电流额定值:AC 1A、5A过负荷:1。2 倍额定值(连续); 10倍额定值持续1 秒功耗: 小于 0。2VA输出电能输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出脉冲常数: 10000、40000、160000 imp/kWh通讯RS485接口、Modbus-RTU协议显示LED、LCD开关量输入2、4或8路干接点输入,内置+5V电源开关量输出输出方式:2或4路继电器常开触点输出触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A变送输出输出方式:1、2或4路输出,020mA、420mA可编程负载能力:500 测量精度

8、频率0.05Hz、无功电能1级、其它0.5级 电源AC/DC 85270V;功耗4VA 安全性工频耐压:电源、电压输入回路、电流输入回路两两之间AC2kV/1min;电源与开关量输入回路、通讯回路、变送输出回路之间AC1。5kV/1min;绝缘电阻:输入、输出端对机壳5M 环境工作温度:-10+45;储存温度:-20+70 相对湿度:595 不结露;海拔高度:2500m 4 安装与接线4。1 外形及安装开孔尺寸(单位:mm)ACR1xx系列ACR2xx系列ACR3xx系列ACR4xx系列4。2 安装方法ACR系列网络电力仪表安装方式为嵌入式,固定方式为挤压式,具体操作如下:1、 在配电盘上,选

9、择适合的地方开一个与所安装多功能仪表开孔尺寸相同的安装孔;2、取出网络电力仪表,松开定位螺钉(逆时针),取下安装支架;3、把仪表插入配电盘仪表孔中,插入仪表后装上安装支架、定位螺钉(顺时针).4。3 接线方法(注:如与仪表壳体上接线图不一致,以仪表壳体上接线图为准)4。3.1电压电流信号端子4.3.2开关量输入输出4。3.3电源、 RS485、脉冲输出4。3.4模拟量变送输出4.4 注意事项4.4.1电压输入输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V)的120%,否则应考虑使用PT;在电压输入端须安装1A保险丝;4。4.2电流输入标准额定输入电流为5A或1A,大于5A的情况应使用外

10、部CT;接线时确保输入电流与电压相序一致,即1号接线端接A相电压则5、6号接线端一定要接A相电流,否则会出现显示数值和符号错误;同时确保电流进出线连接正确(打号端子接进线).如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式;安装接线时建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装;去除产品电流输入连线前,必须先切断CT一次回路或者短接二次回路!4.4。3通讯接线该仪表提供异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUSRTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达128个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr),通讯速率(buad)也可通过设置选择。通讯连接建议

11、使用三芯屏蔽线,线径不小于0.5mm,2分别接A、B、COM,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。建议最末端仪表的A、B之间加匹配电阻,阻值范围为12010k。5 编程与使用5.1 测量项目及面板说明ACR网络电力仪表面板右侧V123指示灯点亮时三排数码管分别显示三相电压;I123指示灯点亮时三排数码管分别显示三相电流;PQ指示灯点亮时三排数码管分别显示总有功功率、总无功功率、总功率因数;面板上左边三个灯为功率负号指示灯,当任一负号灯点亮时表明该排显示值为负值;EPQ指示灯点亮表示显示项目为电能, ACR网络电力仪表可以计量四象限电能数据:EPI-吸收有功电能EPE-释

12、放有功电能EQL-感性无功电能EQC-容性无功电能。右侧k、M代表所显示项目的单位数量级为千或兆.例:如下图所示,EPQ指示灯亮,第一排数码管显示EPI,表示当前显示吸收有功电能,k指示灯亮,表示电能单位为kWh,读电能时将第二排数码管和第三排数码管连读,如下图所示电能为123456。78kWh.注:1、通常情况下,用户都是用电状态,此时应读取EPI值(吸收有功电能);发电厂向外发电时读取EPE值(释放有功电能)。如果用户既有用电情况、又有发电机向外发电情况,则仪表EPI和EPE里都会有电能显示.2、ACR仪表显示电能值时,LED(数码管)型指示的电能数据为一次侧电能,此值无须再乘以电流、电压

13、变比。LCD(液晶)型指示的电能数据为二次侧电能值,该值乘以电流、电压变比才是一次侧电能值。3、当用户发现电能或功率指示明显不正常时,可通过查看三个分相功率的数值和符号确认有无接线错误.切换到PQ指示灯亮,三排数码显示总有功功率、总无功功率、三相功率因数时长时按住回车键,此时三排数码分别显示PA、PB、PC三个分相有功功率,若用电状态时存在任一分相功率为负(负号指示灯亮)均属不正常。检查该相电流电压接线,观察是否存在CT进出线反,或电压与电流相序不对应等情况。若用户采用3相3线接线方式(2CT接法),长时按住回车键时显示两个分相功率,不能使用上述方法判断,建议客户咨询我司技术支持人员。5.2

14、按键功能说明ACR网络电力仪表四个按键从左至右依次为SET键、左键、右键、回车键。SET键测量模式下,按该键进入编程模式,仪表提示输入密码CODE输入正确密码后,可对仪表进行编程设置;编程模式下,用于返回上一级菜单 左键测量模式下,用于切换显示项目;编程模式下,用于切换同级菜单或个位数的减小。右键测量模式下,用于切换显示项目;编程模式下,用于切换同级菜单或个位数的增加。回车键测量模式下,显示电能数据时按该键可查看分时复费率电能(有该功能时);编程模式下,用于菜单项目的选择确认和参数的修改确认。左键+回车键编程模式下,该组合键用于百位数的减小。右键+回车键编程模式下,该组合键用于百位数的增加。5

15、.3、操作说明(第1、2、3排数码管分别用LEDA、LEDB、LEDC表示)5.3.1 查看ACR100E、200E、300E、400E吸收有功电能(用电)、释放有功电能(发电)、感性无功电能、容性无功电能:在测量状态下,单击左键或右键可以依次切换查看:吸收有功电能EpI释放有功电能EPE感性无功电能EqL容性无功电能EqC.l 显示一次侧有功电能EpI/EpE时, Wh灯和k指示灯会点亮,此时低位的电能数据显示在LEDC上,高位数据显示在LEDB上,有功电能的单位为kWh,当电能值达到预定数值时, k灯熄灭, M灯亮,单位转换为MWh。l 显示一次侧无功电能EqL/EqC时,varh灯和k灯

16、会点亮,此时低位的电能数据显示在LEDC上,高位数据显示在LEDB上,无功电能的单位为kvarh,当电能值达到预定数值时, k灯熄灭, M灯亮,单位转换为Mvarh。l 显示电能时,最高精确到两位小数。5.3.2 查看ACR110E、210E、310E、410E三相电流和吸收有功电能在测量状态下,单击左键或右键可以依次切换查看:电流I一次侧有功电能EpI。l 显示电流I时, I灯会点亮.电流显示的单位通常为A,当一次侧电流达到预定数值时, k灯点亮,显示单位转换为kA.l 显示一次侧有功电能EpI时, Ep灯和k灯会点亮,此时低位的电能数据显示在LEDC上,高位数据显示在LEDB上,有功电能的

17、单位为kWh,当电能值达到预定数值时, k灯熄灭, M灯亮,单位转换为MWh。5。3。3 查看ACR120E、220E、320E、420E电流、电压、功率、电能和频率在测量状态下,单击左键或右键可以依次切换查看:电压V电流I功率及功率因数 PQ吸收有功电能EpI释放有功电能EPE感性无功电能EqL容性无功电能EqC频率Fl 显示电压V时,V123灯点亮,在三相四线时,按回车键可切换显示相电压线电压。电压单位通常为V,当一次侧电压达到预定数值时, k灯点亮,显示单位转换为kV。l 电流显示的单位通常为A,当一次侧电流达到预定数值时,k灯点亮,显示单位转换为kA.l 有功功率显示单位为W,无功功率

18、显示单位为var,当功率值达到预定数值时,k灯点亮,显示单位转换为kW或者kvar;当功率值达到预定数值时, k灯熄灭、M灯点亮,显示单位转换为MW或者Mvar。有功功率显示在LEDA上,无功功率显示在LEDB上,功率因素显示在LEDC上。l 显示一次侧有功电能EpI/EpE时, Wh灯和k指示灯点亮,此时低位的电能数据显示在LEDC上,高位数据显示在LEDB上,有功电能显示的单位为kWh,当电能值达到预定数值时, k灯熄灭, M灯亮,单位转换为MWh.l 显示一次侧无功电能EqL/EqC时, varh灯和k灯点亮,此时低位的电能数据显示在LEDC上,高位数据显示在LEDB上,无功电能显示的单

19、位固定为kvarh,当电能值达到预定数值时, k灯熄灭、M灯亮,单位转换为Mvarh。l 显示频率F时,“F"显示在LEDA上,频率值显示LEDB上,频率单位“Hz”显示在LEDC上。l 面板上左边三个灯为功率负号指示灯,当任一负号灯点亮时表明该排显示值为负值;否则为正。5.3。4

20、CR220EFL、ACR320EFL查看流程图ACR120EL、ACR220EL、ACR320EL显示二次侧电能时,电能的低位数据显示在LEDC上,高位数据显示在LEDB上有功电能单位kWh,无功电能单位kvarh.5。4 编程菜单5.4.1仪表通用编程菜单5。4.2 LCD显示仪表的背光控制菜单5。4。3 开关量输出增加的菜单 ACR仪表开关量输出采用继电器输出,有两种控制方式:1、电平方式(继电器触点常开或常闭);2、脉冲方式(继电器触点闭合一段时间后断开,闭合时间由PL。do控制)。5。4。4 复费率仪表增加的菜单复费率电能一天最多可分成8个时段、4种费率来完成电能的分时计量. 5。5

21、编程示例编程示例以流程图的形式介绍改变编程菜单中的某些选项,如电流倍数、变送设置等。注:在设置或选择完成后,需按回车键进行确认,确认完成后连续点按SET键直到出现SAVE/YES页面,此时必须按回车键确认,否则设置无效。5.5.1 如何修改电流倍数5.5。2 如何修改变送设置模拟变送输出可选择将电网中常见的26个电量(UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、IA、IB、IC、PA、PB、PC、P总、QA、QB、QC、Q总、SA、SB、SC、S总、PFA、PFB、PFC、PF、F)隔离变送输出为020mA或420mA的直流信号.第一路变送左起第一位为变送选择,如果是020mA输出,则为0,如果

通讯协议概述ACR仪表使用MODBUS-RTU通讯协议,MODBUS协议详细定义了校验码、数据序列等,这些都是特定数据交换的必要内容。MODBUS协议在一根通讯线上使用主从应答式连接(半双工)。当主计算机的信号寻址到一台唯一的终端设备(从机)后,终端设备发出应答信号传输给主机。MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。6.1.1 传输方式信息传输为异步方式,并以字节为单位,在主机和从机之间传递的通讯信息是10

24、位字格式,包含1个起始位、8个数据位(最小的有效位先发送)、无奇偶校验位、1个停止位。6。1。2 信息帧格式地址码功能码数据区CRC校验码1字节1字节n字节2字节地址码:地址码在帧的开始部分,由一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0255,在ACR仪表中只使用1247,其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询。当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据便告诉了主机哪台终端正与之进行通信.功能码:功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出了该系列仪表用到的功能码,以及

25、它们的意义和功能。功能定义操作03H/04H读数据寄存器获得一个或多个寄存器的当前二进制值10H预置多寄存器设定二进制值到一系列多寄存器中数据区:数据区包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如:功能码告诉终端读取一个寄存器,数据区则需要指明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,内嵌的地址和数据依照类型和从机之间的不同内容而有所不同.CRC校验码:错误校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行

26、比较,如果这两个值不相等,就发生了错误。生成一个CRC的流程为:、预置一个16位寄存器为0FFFFH(全1),称之为CRC寄存器。、把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC寄存器。、将CRC寄存器向右移一位,最高位填以0,最低位移出并检测。、如果最低位为0,重复第三步(下一次移位);如果最低位为1,将CRC寄存器与一个预设的固定值(0A001H)进行异或运算。、重复第三步和第四步直到8次移位.这样处理完了一个完整的八位。、重复第2步到第5步来处理下一个八位,直到所有的字节处理结束。、最终CRC寄存器的值就是CRC的值.此外还有一种利用预设的表格计算CRC

27、的方法,它的主要特点是计算速度快,但是表格需要较大的存储空间,该方法此处不再赘述,请参阅相关资料。6。2 功能码简介6。2。1功能码03H或04H:读寄存器此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制,但不能超出定义的地址范围.下面的例子是从01号从机读3个采集到的基本数据 (数据帧中每个地址占用2个字节)UAB、UBC、UCA,其中UAB的地址为0028H, UB的地址为0029H, UCA的地址为002AH。主机发送发送信息从机返回返回信息地址码01H地址码01H功能码03H功能码03H起始 地址高字节00H字节数06H低字节28H寄存器 数据高字节00

28、H寄存器数量高字节00H低字节00H低字节03H寄存器 数据高字节00HCRC 校验码高字节85H低字节00H低字节C3H寄存器 数据高字节00H低字节00HCRC 校验码高字节21H低字节75H6.2。2功能码10H:写寄存器功能码10H允许用户改变多个寄存器的内容,该仪表中系统参数、开关量输出状态等可用此功能号写入。 主机一次最多可以写入16个(32字节)数据。下面的例子是预置地址为01的仪表输出开关量Do1。开关量输入/输出状态指示寄存器地址为0022H,第9-12位对应DI1-DI4, 第1314位分别对应DO1-DO2。主机发送发送信息从机返回返回信息地址码01H地址码01H功能码1

29、0H功能码10H起始地址高字节00H起始地址高字节00H低字节22H低字节22H寄存器数量高字节00H寄存器数量高字节00H低字节01H低字节01H字节数02HCRC校验码高字节A1H0022H待写入数据高字节10H低字节C3H低字节00HCRC校验码高字节ADH低字节12H6。2.3功能码x8H:读电能数据ACR120EFL、ACR220EFL、ACR320EFL网络电力仪表将本月之前一年的电能数据存储在专用芯片中,用户可通过x8H(x为所要查询的月份,注:08H为电能清零命令)命令查询相应月份的电能.对于查询召唤月电能请求的正常响应是从机地址、功能号、年、月、总、尖、峰、平、谷电能(电能数

30、据占一个字)、CRC校验码。例:假设当前月为07年12月,要查询07年11月份的复费率电能,如下表: 主机发送发送信息从机返回返回信息地址码01H地址码01H功能码B8H功能码B8HCRC校验码高字节00H年07H低字节52H月0BH总有功电能00H尖有功电能00H峰有功电能00H平有功电能00H谷有功电能00HCRC校验码高字节F3H低字节2AH6。通讯应用细节 ACR仪表在设计时对通讯地址表进行了统一规划,用户根据下面的介绍可以方便地实现遥测、遥信、遥控等功能。6。3.1开关量输入输出ACR仪表开关量输入是采用干接点开关信号输入方式,仪表内部配备+5V 的工作电源,无须外部供电。当外部接点

31、闭合或断开时,仪表本地显示开关状态,同时可以通过仪表的通讯口实现远程传输功能,即“遥信”功能。ACR仪表开关量输出为继电器输出,可通过上位机远程控制(遥控有两种方式:1、电平触发;2、脉冲触发),实现“遥控"功能,也可以根据客户要求实现相应的报警功能(如过流、欠压)。ACR仪表与开关量输入输出相关的通讯地址为0022H,其与开关量输入输出的对应关系如下:1、对ACR120EK、ACR120E(F)LK、ACR220EK、ACR220E(F)LK:DO2DO1DI4DI3DI2DI1保留2、对ACR320EK、ACR320E(F)LK:0022

通讯规约的03号命令读出,通讯值与实际值之间的对应关系如下:(约定Val_t为通讯读出值,Val_s为实际值)1、 相电压UA、UB、UC、线电压UAB、UBC、UCA: Val_sVal_t ×10(DPT-4),单位伏V,DPT从0023H高字节读出。2、 电流IA、IB、IC: Val_

34、户可根据实际情况选用。a) 分别读地址003FH0040H(吸收有功电能)、H(释放有功电能)、H(感性无功电能)、H(容性无功电能)二次侧电能、再读PT、CT,按照下面公式计算:电能通讯读出值Val_t第一个word×65536+第二个word电能量一次侧值Val_sVal_t / 1000 × PT × CT,有功电能单位千瓦时kWh,无功电能单位千乏时kvarh。其中PT从地址0003H里读出,CT从地址0004H里读出。注:一般情况下用户读取吸收有功电能 b)读EH里的一次侧电能该值采用

35、浮点变量数据类型.它用符号位表示数的符号,用指数和尾数表示数的大小。仪表采用的数据格式为IEEE754数据格式具有24位精度,尾数的高位始终为“1”,因而不保存,位的分布如下:1位符号位、8位指数位、23位尾数,符号位是最高位,尾数为最低的23位. 具体举例如下: 读出数(如03FH 040H,2word,由高至低排列 共4byte,32bit,):0 00 b 符号位S 指数位E 尾数M符号位S=0,“1"为负,“0”为正;计算指数E=,化为10进制数142;计算尾数M=100

37、T变比R/W1-9999word0005H -000AHtr。1-tr。4四路变送参数设置R/W每一路占用三个字节(第一个字节为变送输出选择、第二第三两个字节为输出满度对应值)word000BH 0010H保留word0011H 高字节背光控制R/W仅适用LCD显示仪表0为常亮word0011H 低字节继电器输出脉冲宽度控制R/W仅适用带开关量输出仪表0012H

您有没有试过电路板空载时上电一切正常,但带上负载后就“动力不足”呢?不是因为外设“索要”的太多,而是您的电源“给予”的不合理!我们来看一则案例:一位硬件工程师在设计以太网PHY电路时,使用了一个外

  您有没有试过电路板空载时上电一切正常,但带上负载后就“动力缺乏”呢?不是因为外设“索要”的太多,而是您的电源“给予”的不合理!咱们来看一则事例:一位硬件工程师在规划以太网PHY电路时,运用了一个外部LDO芯片发生)/qiche/adas/158145.html

本发明属于航空电子技术领域,涉及一种能实现对多种显示控制系统进行测试的航电通用测试设备调试盒。

随着航空工业的飞速发展,各种型号、功能的飞机项目日增多,尤其是过去的单一功能的芯片逐步由多功能、高性能的芯片所取代,产品的集成度变高给调试产品的集成化和通用化创造了有利的条件。目前,国内采用传统调试方法是针对项目定制特定的调试设备,然后连接上专用的调试计算机进行调试与软件加载,具体为,使用独立的外部调试设备、开发专用的测试程序进行分别测试,这种传统方法存在以下弊端:对于不同的项目产品需定制专用的调试设备、开发专用的测试程序,且兼容性较差,增加重复开发工作。

本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种航电通用测试设备调试盒,将机载航电产品的测试需求进行集成,减少重复性工作,增加测试调试设备的兼容性,提高调试设备的便携性,可做到多项目共用设备。

本发明的发明目的通过以下技术方案实现:

一种航电通用测试设备调试盒,包含主控板,主控板包含主控cpu、继电器矩阵切换电路、gpios扩展电路;

主控cpu接收pc端发出的切换信号,根据切换信号控制gpios扩展电路对继电器矩阵切换电路进行切换,为被测产品建立所需的测试通道。

依据上述特征,继电器矩阵切换电路根据gpios扩展电路的控制将被测产品输出的10路以太网信号切换成2路输出给pc端。

依据上述特征,继电器矩阵切换电路根据gpios扩展电路的控制将被测产品输出的10路rs232信号切换成2路输出给pc端。

依据上述特征,继电器矩阵切换电路根据gpios扩展电路的控制为被测产品提供10路io信号输出。

依据上述特征,继电器矩阵切换电路根据gpios扩展电路的控制为被测产品提供10路reset信号输出。

进一步,主控板还包含adc采样接口电路,所述航电通用测试设备调试盒还包含lcd显示屏,adc采样接口电路对被测产品输入进来的5路电源进行调理,主控cpu对调理后的电源进行采样、计算,并在lcd显示屏中显示出来。

本发明的有益效果在于:

本发明提出的集成航电通用测试设备调试盒,通过使用本发明的通用调试设备设计方案,可提供一种集成化的调试设备架构,支撑不同项目中的各类产品的地面调试,使不同的项目只需使用同一个调试盒,匹配相对应的调试电缆,按照模板编写相对应项目的调试操作软件即可,然后在pc端打开对应的调试软件,大大提高了调试设备的通用性,可满足航电产品的调试需求,大大提升资源利用率。

图1为航电通用测试设备调试盒与被测产品、pc端连接的示意图;

图2为航电通用测试设备调试盒的组成框图;

图3为电源模块的组成框图;

图4为主控cpu内部电源的框图;

图5为11路以太网输入切换成3路以太网输出的电路示意图;

图6为10路rs232输入切换成2路rs232输出的电路示意图;

图7为10路io信号输出的电路示意图;

图8为10路reset复位信号输出的电路示意图;

图9为5路电源电压输入采样电路的系统框图。

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。

如图1、图2所示,航空通用测试设备调试盒由lcd显示屏、航空插座转接板、主控板等组成,“主控板”由:主控cpu、ddr2sdram、nandflash、电源电路、lcd屏显示接口电路、gpios控制电路、继电器矩阵切换电路,adc采样接口电路以及各种接口插座等组成。pc端通过rs232、usb、rj45和主控cpu通讯,通过gpio接口电路控制继电器矩阵切换电路的切换,切换后的信号通过主控板的插座和pc端连接、调试。对于输入进来的5路电源经过adc采样接口电路调理后,输入到主控cpu去采样,采样值与切换状态信息,都会显示在lcd屏上。

如图3、图4所示,航空通用测试设备调试盒的电源输入为7v~32v范围的直流电源,标配12v@3a。在设备内部通过dc/dc电路转为直流5v@5~6a输出,供主控板使用。

该航空通用测试设备调试盒定义有对外的rs232的接口,该接口在主控板内与主控cpu连接,对外与pc端连接。串口设置:

航空通用测试设备调试盒有1个usb2.0otg接口。

usb2.0otg接口使用标准双层usbatype插座的底层插座;板上另外还设计有2pin2.0mm间距的单排针,可以跳线来设置usbotg主从设备设置,如果该单排针跳线短路的话,usbotg被设置为usb2.0host接口功能:支持u盘、usb移动硬盘、usb键盘、usb鼠标;如果该单排针不跳线的话,可以把该usb2.0otg接口设置为usb2.0device功能,此时该usb口可以和pc连接,通过pc更新板上程序和其它内容。

usbid信号可以通过板内跳线来设置高低电平:跳线短路后,usbid信号为低电平,usbotg被设置为usbhost功能,不跳线usbid信号为高电平,usbotg被设置为usbdevice功能。

航空通用测试设备调试盒有1个usb1.1host接口。

usb1.1host接口使用标准双层usbatype插座的上层插座;支持u盘、usb移动硬盘、usb键盘、usb鼠标。

由如下功能电路组成:arm主控cpu、lcd屏接口电路、继电器矩阵切换电路、gpios扩展电路、adc采样接口电路、插座接口电路等。实现的功能有:

11路以太网输入切换、选择3路以太网输出,如图5所示;

10路rs232输入切换、选择2路rs232输出电路,如图6所示;

10路io信号输出电路,如图7所示;

10路reset复位信号输出电路,如图8所示;

5路电源电压输入采样电路,如图9所示。

其中,继电器矩阵切换电路实现的功能有:

10路输入的以太网信号任意切换到2路输出:每路以太网信号由4对差分信号对组成,信号分别为:ethn_a1±、ethn_b2±、ethn_c3±、ethn_d4±,总共10路输入,由双刀双掷的继电器矩阵切换电路可以把10路输入的以太网信号任意切换为2路输出,为了实际能够使用,输出的2路不能切换到同一路输入信号。切换信号由pc端通过控制端口(rs232、usb或以太网)发送命令给主控cpu,主控cpu通过gpios扩展电路来控制继电器矩阵切换电路一组一组的切换。以太网信号无对应的信号地,可以有屏蔽地,被测产品端的屏蔽地和pc端的屏蔽地通过本通用调试盒设备的机壳短路在一起。

10路输入的rs232信号任意切换到2路输出:每路rs232信号由rs232_n_rxd、rs232_n_txd、rs232_n_gnd组成,总共10路输入,由双刀双掷的继电器矩阵切换电路可以把10路输入的rs232信号任意切换为2路输出,为了实际能够使用,输出的2路不能切换到同一路输入信号。切换信号由pc通过控制端口(rs232、usb或以太网)发送命令给主控cpu,主控cpu通过gpios扩展电路来控制继电器矩阵切换电路一组一组的切换。每路rs232信号对应的信号地,在主板板中相互独立,也不和主控板的信号地连接短路在一起,如果输出的2路串口都和pc连接在一起的话,则被测产品输出的rs232信号地在pc端间接的被短路在一起。注:rs232信号无屏蔽地。

支持10路io信号输出:每路io信号由io_n_pwr、io_n_output、io_n_gnd组成,其中:io_n_pwr和io_n_gnd为io功能输入的电源和地,io_n_output信号为输出的io控制信号,总共10路输出,由双刀双掷的继电器矩阵切换电路可以把10路io输出信号各自单独的切换到对应的输入的io_n_pwr和io_n_gnd上或切到悬空的高阻状态上去(io_n_output信号如果是高阻态时,io_n_output信号可以被外部产品上拉或下拉)。切换信号由pc端通过控制端口(rs232、usb或以太网)发送命令给主控cpu,主控cpu通过gpios扩展电路来控制继电器矩阵切换电路的切换。每路io信号对应的电源,在主板板中相互独立,也不和主控板的5v电源连接短路在一起,每路io信号对应的信号地,在主板板中相互独立,也不和主控板的信号地连接短路在一起。注:io信号无屏蔽地。

支持10路reset信号输出:每路reset复位信号由rst_n_output、rst_n_gnd组成,总共10路输出,由双刀双掷的继电器矩阵切换电路可以把10路reset输出信号各自单独的切换到对应的输入io_n_gnd上或切到悬空的高阻状态上去

(rst_n_output信号如果是高阻态时,rst_n_output信号可以被外部产品上拉或下拉)。切换信号由pc端通过控制端口(rs232、usb或以太网)发送命令给主控cpu,主控cpu通过gpios扩展电路来控制继电器矩阵切换电路的切换。每路reset信号对应的信号地,在主板板中相互独立,也不和主控板的信号地连接短路在一起。注:reset信号无屏蔽地。

支持5路电源输入采样、显示:被测产品输入进来的5路电源(含对应的电源地):28v、+15v/+12v、-15v/-12v、+5v、-5v(注:这些电源地在本通用地面调试盒中和调试盒的信号地及电源地短路连接在一起),通过电压调理接口电路调理成cpuadc可以接收的电压电平,被cpu采样、计算并在lcd显示屏中显示出来。

该航电通用测试设备调试盒的配套软件,有主控板的嵌入式软件和pc端的控制软件。主控板的嵌入式软件负责从usb、以太网或rs232等通讯通道接收pc端下发的控制指令,来切换继电器矩阵切换电路,达到客户所需的测试通道的选择的功能,调试盒同时可将各状态信息显示在lcd屏上。pc端的软件负责与客户交互,提供操作界面ui给客户,根据客户的操作结果生成对应的控制命令,通过usb、以太网或rs232下发到设备,接收设备的反馈和状态信息,并显示在ui界面中,配置参数可以保存在单独的配置文件中被以后调用。

软件编程语言为c/c++。

1、软件组成,见表1所示

2、“主控板”内嵌的嵌入式软件的主要技术要求

运行环境:嵌入式linux

具有bit(buildintest——自检测)功能,bit结果通过通讯口向pc端上报。

1)设备内置armcpu,可以通过嵌入在板卡内的嵌入式程序控制板卡的运行。

2)上电可以自动加载上次的继电器配置信息,来控制继电器的开关闭合状态。

3)通过usb、以太网或rs232串口接收pc端的控制(配置)命令并执行,反馈回送设备的状态信息。

4)通过gpios口管理、控制个继电器的开关控制、按pc端的要求切换信号通道,控制状态反馈给pc端。

5)usb、以太网及rs232串口驱动程序。

6)adc采样,采样信息在lcd屏显示出来,采样信息上报到pc端去。

7)ddr2内存的读写操作。

8)lcd屏显示操作、按键显示翻页操作

3、通用地面调试盒的windowsos中的usb/以太网/rs232驱动及通讯软件的主要技术要求

1)usb驱动及通信软件。

2)以太网驱动及通信软件。

3)rs232串口驱动及通信软件。

4、pc端上的通讯协议demo软件

pc通过各通讯通道,按通讯协议发送各种命令,控制设备的继电器切换以及读取设备的各种状态信息。

5、通用地面调试盒配套的pc端上的用户操作ui界面,控制操作demo软件

1)用户ui操作界面。

2)操作界面和操作流程转换为控制指令下发到设备端。

3)从设备端读取状态并在pc端的用户操作ui界面中显示出来。

4)demo软件为软件开发例程,功能软件实例,实际软件由客户自行详细设计。

开发平台软件开发环境如下:

1)计算机:高性能x86计算机,内存:2gb/4gb,硬盘。

可以理解的是,对本领域普通技术人员来说,可以根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,而所有这些改变或替换都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。

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