RU2365966C2 - Automatic test system - Google Patents
Automatic test system Download PDFInfo
- Publication number
- RU2365966C2 RU2365966C2 RU2007117102/09A RU2007117102A RU2365966C2 RU 2365966 C2 RU2365966 C2 RU 2365966C2 RU 2007117102/09 A RU2007117102/09 A RU 2007117102/09A RU 2007117102 A RU2007117102 A RU 2007117102A RU 2365966 C2 RU2365966 C2 RU 2365966C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- unit
- control
- outputs
- signals
- block
- Prior art date
Links
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims abstract description 81
- 230000004044 response Effects 0.000 claims abstract description 36
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims abstract description 29
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims abstract description 17
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 26
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 claims description 13
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 claims description 10
- 230000004936 stimulating effect Effects 0.000 claims description 10
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 5
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 claims description 4
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims 1
- 239000013641 positive control Substances 0.000 claims 1
- 238000013500 data storage Methods 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 2
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 5
- 230000036541 health Effects 0.000 description 4
- 238000002405 diagnostic procedure Methods 0.000 description 3
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 239000013643 reference control Substances 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 1
- 238000013024 troubleshooting Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Test And Diagnosis Of Digital Computers (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к средствам автоматизированного контроля и диагностирования средств связи, в состав которых входят сменные функциональные узлы.The invention relates to automated monitoring and diagnostics of communications, which include interchangeable functional units.
Система может использоваться на различных стадиях жизненного цикла средств связи от разработки сменных функциональных узлов до технического обслуживания и ремонта в процессе их эксплуатации.The system can be used at various stages of the life cycle of communication equipment from the development of replaceable functional units to maintenance and repair during their operation.
Толкование терминов, используемых в заявке на изобретение: технический ресурс - наработка изделия от начала эксплуатации (или ее возобновления) до наступления предельного состояния изделия по техническим причинам (Эксплуатация и ремонт средств связи. Под ред. А.Я.Маслова. ВИККА им.А.Ф.Можайского. - СПб., 1995 г., 533 с.), срок службы - календарная продолжительность работы изделия от начала эксплуатации до его снятия с эксплуатации.Interpretation of the terms used in the application for an invention: technical resource - product operating time from the beginning of operation (or its resumption) until the product reaches its limit state for technical reasons (Operation and repair of communications equipment. Edited by A.Ya. Maslov. WIKKA named after A. .F. Mozhaiskogo. - St. Petersburg, 1995, 533 s.), Service life - the calendar duration of the product from the start of operation to its decommissioning.
Известно устройство для контроля параметров (Авт. свид. СССР №1513418 Устройство для контроля параметров, 1988, G05В 23/02), содержащее блок вывода информации, управляющую вычислительную машину (УВМ), терминал, блок регистров адреса, два коммутатора, блок управления режимами, блок синхронизации, регистр входной информации, блок сравнения, блок анализатора, регистр выходной информации, блок стимулирующих сигналов и блок измерительных преобразователей, входы-выходы УВМ соединены с блоком вывода информации, терминалом, выходы блока синхронизации подключены к синхронизирующим входам регистров, блока управления режимами, блока анализатора, блока стимулирующих сигналов, выход которого соединен с соответствующим входом коммутатора.A device for monitoring parameters (Auth. Certificate. USSR No. 1513418 A device for monitoring parameters, 1988, G05B 23/02), comprising an information output unit, a control computer (UVM), a terminal, an address register block, two switches, a mode control unit , synchronization block, input information register, comparison block, analyzer block, output information register, stimulating signal block and measuring transducer block, UVM inputs / outputs are connected to the information output block, terminal, synchronization block outputs under lyucheny to the timing inputs of registers, mode control unit, the analyzer unit, block enabling signals, whose output is connected to a corresponding input of the switch.
Недостатком устройства является отсутствие возможности определения технического ресурса с целью продления сроков службы.The disadvantage of this device is the inability to determine the technical resource in order to extend the service life.
Наиболее близким к изобретению из уровня техники является автоматизированный комплекс контроля и диагностики (Патент РФ №2257604 Автоматизированный комплекс контроля и диагностики, 2003, G05В 23/02, Н04В 17/00), включающий два варианта построения комплекса. Первый вариант комплекса включает управляющий компьютер, блок сопряжения, коммутатор, локальную магистраль обмена данными, блок формирования тестов, логический анализатор, сигнатурный анализатор, блок синхронизации, блок цифровых осциллографов, блок программируемых генераторов сигналов специальной формы, блок программируемых источников электропитания. Второй вариант комплекса дополнительно включает блок формирования высокочастотных тестовых сигналов и блок измерения высокочастотных сигналов.The closest to the invention from the prior art is an automated monitoring and diagnostics complex (RF Patent No. 2257604 Automated monitoring and diagnostics complex, 2003, G05В 23/02, Н04В 17/00), which includes two options for constructing the complex. The first version of the complex includes a control computer, an interface unit, a switch, a local data exchange backbone, a test generation unit, a logic analyzer, a signature analyzer, a synchronization unit, a digital oscilloscope unit, a special form of programmable signal generators, a programmable power supply unit. The second version of the complex further includes a unit for generating high-frequency test signals and a unit for measuring high-frequency signals.
Недостатком прототипа является отсутствие возможности определения технического ресурса с целью продления сроков службы.The disadvantage of the prototype is the inability to determine the technical resource in order to extend the service life.
Техническим результатом изобретения является расширение возможностей системы за счет введения расчета технического ресурса средства связи с целью продления срока службы средств связи.The technical result of the invention is to expand the capabilities of the system by introducing the calculation of the technical resource of the means of communication in order to extend the life of the means of communication.
Технический результат достигается тем, что автоматизированная система диагностирования, включающая блок синхронизации, блок формирования тестов, блок сопряжения, управляющий компьютер, соединенный входами и выходами с выходами и входами блока сопряжения, блок сопряжения установлен на свободный слот системной магистрали управляющего компьютера, коммутатор, группа выходов и группа входов которого являются соответственно группой выходов и группой входов автоматизированной системы диагностирования для подключения к объекту контроля, первый выход блока формирования тестов соединен с первым входом коммутатора, первый выход блока синхронизации подключен к синхронизирующему входу блока формирования тестов, логический анализатор, сигнатурный анализатор, блок цифровых осциллографов, блок программируемых источников электропитания, блок программируемых генераторов сигналов специальной формы, блок формирования высокочастотных тестовых сигналов, блок измерения параметров высокочастотных сигналов и локальную магистраль обмена данными, через которую блок сопряжения соединен с блоком формирования тестов, логическим анализатором, сигнатурным анализатором, блоком цифровых осциллографов, блоком синхронизации, блоком программируемых источников электропитания, блоком программируемых генераторов сигналов специальной формы, коммутатором, блоком формирования высокочастотных тестовых сигналов и блоком измерения параметров высокочастотных сигналов, второй, третий, четвертый и пятый выходы блока синхронизации соединены с синхронизирующими входами соответственно сигнатурного анализатора, блока цифровых осциллографов, логического анализатора и блока программируемых источников электропитания, первый выход которого подключен к второму информационному входу коммутатора, третий вход которого подключен к выходу блока программируемых генераторов сигналов специальной формы, выход коммутатора подключен к первому входу логического анализатора, второй вход которого и входы сигнатурного анализатора, блока цифровых осциллографов и блока измерения параметров высокочастотных сигналов являются соответствующими входами автоматизированной системы диагностирования для подключения к объекту контроля, выходы блока формирования тестов, блока программируемых источников электропитания и блока формирования высокочастотных тестовых сигналов являются соответствующими выходами автоматизированной системы диагностирования для подключения к объекту контроля, входы синхронизации блока измерения параметров высокочастотных сигналов и блока формирования высокочастотных тестовых сигналов подключены к соответствующим входам блока синхронизации, а информационные выходы управляющего компьютера являются выходами системы, при этом коммутатор содержит группу входов и группу выходов для подключения системы к объекту контроля, а также содержит дополнительные входы, которые соединены соответственно с выходами блока формирования тестов, блока программируемых источников электропитания, блока программируемых генераторов сигналов специальной формы и блока формирования высокочастотных сигналов, содержит отдельный выход, соединенный со входом логического анализатора для передачи с выхода объекта контроля на вход логического анализатора измеряемых сигналов отклика, при этом коммутатор предназначен для осуществления при работе системы в режиме встроенного контроля непосредственного поочередного подключения входов измерительных блоков к выходам блоков формирования соответствующих стимулирующих воздействий по командам от управляющего компьютера, а также для осуществления при работе системы в режимах контроля и диагностирования соответствующего подключения объекта контроля к выходам источников стимулирующих воздействий и ко входам логического анализатора, управляющий компьютер системы предназначен для хранения базы данных и программы работы системы, извлечения из базы данных программы контроля по заданному типу объекта, включая эталонные тесты, обеспечения работы всех составных частей системы по заданной программе, занесения тестов в буферную память блока формирования тестов, управления выдачей тестовых сигналов с блока формирования тестов, управления установкой параметров сигналов специальной формы для контроля аналоговых и аналого-цифровых схем, управления установкой параметров высокочастотных сигналов с блока формирования высокочастотных сигналов, управления выдачей тестовых сигналов, измерением параметров сигналов отклика и сравнением сигналов отклика с эталонными сигналами по программе, фиксации результата сравнения, полученного в каждом такте, анализа результатов сравнения эталонных сигналов и сигналов отклика для каждого такта, формирования сообщений о положительных результатах контроля, выдачи сообщения о неисправности объекта контроля и о необходимости диагностирования неисправностей, выдачи по программе диагностирования указания на подключение щупов сигнатурного анализатора, логического и цифрового осциллографа в соответствующие промежуточные точки схемы, идентификации на основе анализа параметров сигналов, полученных с помощью сигнатурного анализатора, логического анализатора и цифрового осциллографа неисправности и выдачи уточнения на анализ других участков электрической схемы объекта контроля, управления последовательностью поочередного подключения входов измерительных блоков системы (цифрового осциллографа, логического анализатора, сигнатурного анализатора, измерителя параметров высокочастотных сигналов) с помощью коммутатора к выходам блоков формирования стимулирующих воздействий (блока формирования тестов, блока программируемых генераторов специальной формы, блока программируемых источников электропитания, блока формирования высокочастотных тестовых сигналов) по программе встроенного контроля, логический анализатор снабжен на входе набором компараторов логического нуля и логической единицы и предназначен для подключения входными цепями к выходам коммутатора, а через коммутатор - к выходам объекта контроля, приема с выхода объекта контроля через коммутатор на входные цепи сигналов отклика, уровень которых может соответствовать значению логического нуля или логической единицы, идентификации выходных сигналов отклика объекта контроля значениями ноль или единица, занесения этих значений в соответствующие разряды выходного регистра логического анализатора, формирования кода отклика на поданный на объект контроля входной тест, работы синхронно с блоком формирования тестов под управлением блока синхронизации, дополнительно содержит блок хранения информации, блок расчета технического ресурса, при этом блок хранения информации и блок расчета технического ресурса подключаются к локальной магистрали обмена данными.The technical result is achieved by the fact that an automated diagnostic system, including a synchronization unit, a test generation unit, an interface unit, a control computer connected by inputs and outputs with outputs and inputs of an interface unit, an interface unit is installed on a free slot of the control computer system trunk, a switch, an output group and a group of inputs of which are respectively a group of outputs and a group of inputs of an automated diagnostic system for connecting to an object of control, the first output of the test generation unit is connected to the first input of the switch, the first output of the synchronization unit is connected to the synchronizing input of the test generation unit, a logic analyzer, a signature analyzer, a block of digital oscilloscopes, a block of programmable power supplies, a block of programmable signal generators of a special form, a block for generating high-frequency test signals , a unit for measuring parameters of high-frequency signals and a local data exchange line through which the interface unit it is one with a test generation unit, a logic analyzer, a signature analyzer, a digital oscilloscope unit, a synchronization unit, a programmable power supply unit, a special form programmable signal generator unit, a switch, a high-frequency test signal generation unit, and a high-frequency signal parameter measurement unit, second, third, fourth and the fifth outputs of the synchronization block are connected to the synchronizing inputs of the signature analyzer, digital block, respectively oscilloscopes, a logic analyzer, and a block of programmable power supplies, the first output of which is connected to the second information input of the switch, the third input of which is connected to the output of the block of programmable signal generators of a special form, the output of the switch is connected to the first input of the logic analyzer, the second input of which is the inputs of the signature analyzer, the block of digital oscilloscopes and the block for measuring the parameters of high-frequency signals are the corresponding inputs of an automated system diagnostic systems for connecting to the control object, the outputs of the test generation unit, the programmable power supply unit and the high-frequency test signal generation unit are the corresponding outputs of the automated diagnostic system for connecting to the control object, the synchronization inputs of the high-frequency signal parameter measurement unit and the high-frequency test signal generation unit are connected to the corresponding inputs of the synchronization unit, and the information outputs are control of the computer are system outputs, the switch contains a group of inputs and a group of outputs for connecting the system to the monitoring object, and also contains additional inputs that are connected respectively to the outputs of the test generation unit, the block of programmable power supplies, the block of programmable signal generators of a special form and generating high-frequency signals, contains a separate output connected to the input of the logic analyzer for transmission from the output of the monitoring object to the log input analyzer of the measured response signals, while the switch is designed to provide, when the system is operating in the built-in control mode, a direct sequential connection of the inputs of the measuring units to the outputs of the units for generating the corresponding stimulating actions by commands from the control computer, as well as for the implementation of the system in monitoring and diagnostic modes the corresponding connection of the control object to the outputs of the sources of stimulating effects and to the inputs of the logical analyzer, the control computer of the system is intended for storing the database and the program of the system, extracting the control program from the database for a given type of object, including benchmarks, ensuring the operation of all components of the system according to a given program, storing tests in the buffer memory of the test generation block issuing test signals from the test generation unit, controlling the installation of parameters of signals of a special form for monitoring analog and analog-to-digital circuits, controlling the installation parameters of high-frequency signals from the unit for generating high-frequency signals, controlling the issuance of test signals, measuring the parameters of the response signals and comparing the response signals with the reference signals according to the program, fixing the comparison result obtained in each cycle, analyzing the results of comparing the reference signals and response signals for each cycle, generating messages about the positive results of control, the issuance of a message about the malfunction of the control object and the need for diagnosing malfunctions issuing, according to the diagnostic program, instructions for connecting the probes of the signature analyzer, a logical and digital oscilloscope to the corresponding intermediate points of the circuit, identification based on the analysis of the signal parameters obtained using the signature analyzer, a logical analyzer and a digital oscilloscope, and issuing a clarification on the analysis of other sections of the electrical circuit the object of control, control the sequence of alternately connecting the inputs of the measuring units of the system (digital oscill a graphic analyzer, a logical analyzer, a signature analyzer, a high-frequency signal parameter meter) using the switch to the outputs of stimulating action generation blocks (test generation block, special form programmable generator block, programmable power supply block, high-frequency test signal generation block) according to the built-in control program, logical the analyzer is equipped with a set of logical zero and logical unit comparators at the input and is designed to connect the input circuits to the outputs of the switch, and through the switch to the outputs of the control object, receiving from the output of the control object through the switch to the input signal response signals, the level of which can correspond to the value of a logical zero or a logical unit, identification of the output signals of the response of the control object with values of zero or one, entering these values into the corresponding bits of the output register of the logical analyzer, generating a response code for the input test submitted to the control object, working synchronously with the block f Formation of tests under the control of the synchronization unit, further comprises an information storage unit, a technical resource calculation unit, while the information storage unit and the technical resource calculation unit are connected to a local data exchange backbone.
Автоматизированная система диагностирования предназначена, как и известные из уровня техники аналоги, для контроля и диагностирования цифровых, цифроаналоговых и аналого-цифровых схем, а также высокочастотных схем средств связи.The automated diagnostic system is intended, like its analogues from the prior art, for monitoring and diagnosing digital, digital-to-analog and analog-to-digital circuits, as well as high-frequency circuits of communications.
Кроме того, система позволяет определять технический ресурс Rт средств связи в соответствии с выражением (Эксплуатация и ремонт средств связи. Под ред. А.Я.Маслова. ВИККА им.А.Ф.Можайского. - СПб., 1995 г. 533 с., формула 6.11):In addition, the system allows you to determine the technical resource R t of communication equipment in accordance with the expression (Operation and repair of communication equipment. Edited by A.Ya. Maslov. VIKKA named after A.F. Mozhaisky. - St. Petersburg, 1995. 533 s. ., formula 6.11):
где - средний ресурс составных частей изделия, ;Where - the average resource of the components of the product, ;
N - количество составных частей изделия;N is the number of component parts of the product;
Киj - коэффициент использования ресурса.To and j is the resource utilization coefficient.
Величина коэффициент использования ресурса Киj может быть найдена из следующего выражения (Эксплуатация и ремонт средств связи. Под ред. А.Я.Маслова. ВИККА им.А.Ф.Можайского. - СПб., 1995 г., 533 с., формула 6.13):The value of the resource utilization coefficient K and j can be found from the following expression (Operation and repair of communications. Edited by A.Ya. Maslov. WIKKA named after A.F. Mozhaysky. - St. Petersburg, 1995, 533 pp., Formula 6.13):
где - среднее время использования за период применения средства связи;Where - average time of use for the period of use of the means of communication;
- среднее время ожидания использования за то же время. - average time to wait for use at the same time.
Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностями признаков, тождественным всем признакам заявленного способа, отсутствуют. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности "новизна".The analysis of the prior art allowed us to establish that analogues, characterized by sets of features that are identical to all the features of the claimed method, are absent. Therefore, the claimed invention meets the condition of patentability "novelty."
Результаты поиска известных решений в данной и смежной областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипов признаками заявленного изобретения, показали, что они не следуют явным образом из уровня техники. Из определенного заявителем уровня техники не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения на достижение указанного технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".Search results for known solutions in this and related fields of technology in order to identify features that match the distinctive features of the claimed invention from the prototypes showed that they do not follow explicitly from the prior art. From the prior art determined by the applicant, the influence of the provided by the essential features of the claimed invention on the achievement of the specified technical result is not known. Therefore, the claimed invention meets the condition of patentability "inventive step".
Заявленный способ поясняется чертежами, на которых показаны:The claimed method is illustrated by drawings, which show:
фиг.1 - вариант автоматизированной системы диагностирования;figure 1 is a variant of an automated diagnostic system;
фиг.2 - алгоритм работы системы цифровой обработки сигналов.figure 2 - algorithm of the digital signal processing system.
Реализация заявленного изобретения заключается в следующем.The implementation of the claimed invention is as follows.
Автоматизированная система диагностирования включает: коммутатор 1, управляющий компьютер 2, соединенный по входам и выходам с блоком 3 сопряжения, установленным на свободном слоте системной магистрали управляющего компьютера 1, блок 3 сопряжения через локальную магистраль 4 обмена данными подключен к блоку 5 формирования тестов, логическому анализатору 6, сигнатурному анализатору 7, блоку 8 цифровых осциллографов, блоку 9 программируемых источников электропитания, блоку 10 программируемых генераторов сигналов специальной формы, блоку 11 синхронизации, который по выходам соединен с синхронизирующими входами блока 8 осциллографов, сигнатурного анализатора 7, логического анализатора 6, блока 5 формирования тестов, блока 10 программируемых генераторов сигналов специальной формы, выход коммутатора 1 соединен с входом логического анализатора 6, а входы коммутатора 1 соединены соответственно с выходами блока 5 формирования тестов, блока 9 программируемых источников электропитания и блока 10 программируемых генераторов сигналов специальной формы, в состав системы также входят блок 12 формирования высокочастотных сигналов, блок 13 измерения параметров высокочастотных сигналов и объект 14 контроля. Группа выходов и группа входов коммутатора 1 является соответствующей группой выходов и группой входов системы для подключения к объекту контроля, отдельные входы которого соединены с выходами блока 5 формирования тестов, блока 9 программируемых источников электропитания и блока 12 формирования высокочастотных тестовых сигналов, являющихся соответствующими выходами автоматизированной системы диагностирования. Входы сигнатурного анализатора 7, блока 8 цифровых осциллографов и блока 13 измерения параметров высокочастотных сигналов являются соответствующими входами автоматизированной системы диагностирования для подключения к соответствующим выходам объекта контроля. Блок 12 формирования высокочастотных тестовых сигналов и блок 13 измерения параметров высокочастотных сигналов через локальную магистраль 4 обмена данными соединены с блоком сопряжения, а входы синхронизации этих блоков соединены с соответствующими выходами блока синхронизации 11. Блок 15 хранения информации и блок 16 расчета технического ресурса подключаются к локальной магистрали обмена данными.The automated diagnostic system includes: a
Автоматизированная система диагностирования имеет несколько режимов работы, в том числе:The automated diagnostic system has several modes of operation, including:
режим программирования тестов;test programming mode;
режим контроля средств связи;communication control mode;
режим диагностирования неисправности средств связи;Diagnostic mode of communication equipment malfunction;
режим расчета технического ресурса средств связи;mode for calculating the technical resource of communications;
режим встроенного контроля работоспособности системы.mode of built-in system health monitoring.
При работе в режиме программирования тестов на основе априорной информации об объектах контроля, а также в соответствии с техническими условиями на контролируемую аппаратуру формируется совокупность тестовых сигналов. Каждой совокупности тестовых сигналов соответствует совокупность эталонных сигналов на выходах объектов контроля (в технике автоматизированного контроля их называют сигналами отклика на подаваемые тесты). Данные об эталонных значениях параметров совокупностей тестовых сигналов и параметров соответствующих им эталонных сигналов отклика заносят в базу данных компьютера 2. В дальнейшем (при контроле соответствующих объектов контроля) тесты перед началом контроля заносят в блок 5 формирования тестов. Затем их поочередно (по тактовым сигналам из блока 11 синхронизации) извлекают из буферной памяти блока 5 формирования тестов, выдают на объект 14 контроля, а параметры сигналов отклика (полученные с помощью блоков 6, 7, 8) сравнивают с эталонными значениями, занесенными ранее в базу данных компьютера 2 при программировании тестов. Если отклонения измеренных параметров от эталонных находятся в пределах установленных допусков, объект контроля 14 считается годным. При отклонении измеренных параметров за пределы допусков объект контроля 14 признается неисправным и производится диагностирование неисправностей.When working in the test programming mode, on the basis of a priori information about the controlled objects, as well as in accordance with the technical conditions for the controlled equipment, a set of test signals is generated. Each set of test signals corresponds to a set of reference signals at the outputs of the objects of control (in the technique of automated control they are called response signals to the submitted tests). Data on the reference values of the parameters of the sets of test signals and the parameters of the corresponding reference response signals are entered into the database of
Система предусматривает два варианта реализации режима программирования тестов:The system provides two options for implementing the test programming mode:
на основе анализа схем объектов контроля и анализа прохождения сигналов по цепям схемы (рассмотрено выше);based on the analysis of the circuits of the objects of control and analysis of the passage of signals along the circuit circuits (discussed above)
на основе эталонных объектов контроля.based on reference objects of control.
При работе в режиме программирования тестов эталонный объект контроля (заведомо исправный и с параметрами, находящимися в середине поля допусков) подключается в состав системы. На основе технических условий задаются параметры тестовых (стимулирующих) сигналов и последовательность их подачи. Далее такт за тактом производится подача на объект контроля тестов с заданными параметрами и для каждой совокупности тестов производится измерение параметров сигналов отклика с выходов объекта контроля. Измеренные параметры сигналов отклика заносятся в базу данных в качестве эталонных и в дальнейшем используются для контроля исправности объектов контроля данного типа.When working in test programming mode, the reference control object (known to be operational and with parameters located in the middle of the tolerance field) is connected to the system. Based on the technical conditions, the parameters of the test (stimulating) signals and the sequence of their supply are set. Next, step by step, tests are submitted to the test object with the specified parameters, and for each set of tests, the parameters of the response signals from the outputs of the test object are measured. The measured parameters of the response signals are entered into the database as reference parameters and are subsequently used to monitor the health of the monitoring objects of this type.
После получения эталонных сигналов отклика для контроля исправности сменных функциональных узлов аналогичным образом производится автоматизированное формирование сигналов отклика для диагностирования неисправностей. С этой целью в схеме эталонного объекта контроля поочередно имитируют наиболее вероятные неисправности. После введения каждого вида неисправности на объект контроля 14 подают входные эталонные тесты, с помощью средств контроля (логического анализатора 6, сигнатурного анализатора 7, цифрового осциллографа 8), входящих в состав системы, измеряют параметры эталонных сигналов отклика как с выхода объекта контроля, так и с промежуточных точек (в местах введенных неисправностей). Полученную совокупность параметров эталонных сигналов отклика идентифицируют (логически относят) введенным типом неисправности и заносят в базу данных компьютера. В дальнейшем, при совпадении сигналов отклика от контролируемого неисправного объекта контроля с соответствующей совокупностью эталонных сигналов отклика (для конкретного вида неисправности) система автоматически идентифицирует (распознает) вид обнаруженной неисправности и выдает информацию о виде неисправности и о месте неисправности в схеме контролируемого объекта.After receiving the reference response signals for monitoring the health of removable functional units in a similar way, automated generation of response signals for diagnosing malfunctions is performed. For this purpose, the most probable malfunctions are alternately imitated in the circuit of the reference control object. After the introduction of each type of malfunction, the input test tests are submitted to the control object 14, using the control tools (
В режиме контроля средств связи система работает следующим образом. Перед началом контроля очередной объект 14 контроля подключается к коммутатору 1 и к другим составным частям системы в соответствии с фиг.1. На управляющем компьютере 2 задается тип объекта контроля. На основе заданного кода типа объекта контроля из базы данных компьютера извлекается программа контроля, включая эталонные тесты, которые заносятся в буферную память блока 5 формирования цифровых тестов. Выдача тестовых сигналов производится по командам управляющего компьютера 2 системы, который также управляет установкой параметров сигналов специальной формы (для контроля аналоговых и аналого-цифровых схем) и высокочастотных сигналов (для контроля объектов, содержащих высокочастотные части). Вся процедура контроля производится поэтапно (шагами), при этом синхронизация работы источников подачи тестовых сигналов (блока 5 формирования тестов, блока 10 генератора сигналов специальной формы, блока 12 формирования высокочастотных сигналов) и работы измерителей сигналов отклика (логического анализатора 6, сигнатурного анализатора 7, блока 8 цифровых осциллографов, блока 13 измерения параметров высокочастотных сигналов) обеспечивается подачей тактовых сигналов заданной частоты от программируемого блока 11 синхронизации, а последовательность управления выдачей тестовых сигналов, измерением параметров сигналов отклика и их сравнением с эталонными производится по программе под управлением компьютера 2 системы. В каждом такте по совокупности подаваемых на объект контроля эталонных тестовых сигналов (логических и аналоговых) получают совокупность измеренных параметров сигналов отклика, которые сравнивают с эталонными параметрами сигналов отклика для данного такта. Результат сравнения (с учетом заданного поля допуска) фиксируют в памяти управляющего компьютера 2 и переходят к следующему такту. После завершения всего цикла контроля компьютер 2 анализирует результаты сравнения эталонных сигналов отклика и измеренных сигналов отклика для каждого такта. При нахождении измеренных сигналов в пределах допуска объекты контроля 14 считаются годными, и компьютер 2 выдает сообщение о положительных результатах контроля.In the control mode of communications, the system operates as follows. Before starting the monitoring, the next monitoring object 14 is connected to the
При выходе параметров измеренных сигналов за поле допуска компьютер 2 выдает сообщение о неисправности данного объекта контроля 14 и о необходимости диагностирования неисправностей.When the parameters of the measured signals go beyond the tolerance field,
В режиме диагностирования неисправностей система работает следующим образом. На компьютере 2 задается тип диагностируемого объекта контроля 14 и из базы данных извлекается программа диагностирования, включая совокупность последовательно выдаваемых диагностических тестов. В связи с необходимостью получения сигналов отклика с промежуточных точек схемы объекта контроля 14 процесс диагностирования проводится поэтапно. На первом этапе на объект контроля 14 подаются диагностические тесты, позволяющие предварительно локализовать место неисправности в схеме объекта контроля 14 (например, в выходных каскадах схемы объекта контроля 14). После предварительной локализации места отказа производится детализация места отказа. С этой целью по программе диагностирования компьютер 2 выдает на экране монитора указания на подключение щупов сигнатурного анализатора 7 и цифрового осциллографа 8 в соответствующие промежуточные точки схемы. На основе анализа параметров сигналов, полученных с помощью сигнатурного анализатора 7, логического анализатора 6 и цифрового осциллографа 8, компьютер идентифицирует место неисправности или выдает уточнение на аналогичный анализ других участков электрической схемы объекта контроля 14. Процесс измерения сигналов в промежуточных точках объекта контроля 14 и последующего сравнения с соответствующими параметрами эталонных сигналов (извлекаемыми из базы данных) для тех же точек продолжается до полного завершения диагностирования всей схемы объекта контроля 14.In the fault diagnosis mode, the system operates as follows. On
Последовательность просмотра промежуточных точек схемы объекта контроля 14 задается при программировании тестов, исходя из особенностей построения схемы объекта контроля 14, а также с учетом принципа действия схемы объекта контроля 14.The sequence of viewing the intermediate points of the circuit of the control object 14 is set when programming tests, based on the features of constructing the circuit of the control object 14, and also taking into account the principle of operation of the circuit of the control object 14.
На основе результатов диагностирования производится ремонт объекта контроля (устранение выявленных неисправностей), после чего повторно проводится контроль отремонтированного объекта контроля указанным выше способом. Если контроль проходит успешно, то объект контроля признается годным (отремонтированным). Если устанавливается отклонение от эталонных характеристик, что означает неустраненную неисправность, объект контроля повторно проходит диагностирование для выявления неустраненной неисправности. Процесс ремонта и контроля заканчивается, когда объект контроля признается годным.Based on the results of the diagnosis, the control object is repaired (troubleshooting), and then the repaired control is repaired in the manner indicated above. If the control is successful, then the control object is deemed suitable (repaired). If a deviation from the reference characteristics is established, which means an unresolved malfunction, the control object passes diagnostics again to identify the unresolved malfunction. The repair and inspection process ends when the inspection object is deemed fit.
В режиме расчета технического ресурса средств связи система работает следующим образом.In the mode of calculating the technical resource of communications, the system operates as follows.
На управляющем компьютере 2 задается режим расчета технического ресурса средств связи. По результатам контроля средств связи получают совокупность измеренных параметров сигналов отклика. Эта информация хранится в управляющем компьютере 2, а также поступает в блок 15 хранения информации. При задании режима расчета технического ресурса информация поступает в блок расчета 16, где производится расчет значений Rт в соответствии с выражением (1), описанным выше. Результаты расчета фиксируются в памяти управляющего компьютера 2.On the
По результатам расчета технического ресурса объекта контроля 14 появляется возможность производить мероприятия технической эксплуатации, направленные на продление технического ресурса с целью увеличения срока службы средства связи.According to the calculation of the technical resource of the control object 14, it becomes possible to carry out technical maintenance measures aimed at extending the technical resource in order to increase the life of the communication facility.
В режиме встроенного контроля работоспособности система работает следующим образом. Объект контроля 14 в этом случае в состав системы не включается, а входы измерительных блоков системы (цифрового осциллографа 8, логического анализатора 6, сигнатурного анализатора 7) с помощью коммутатора 1 поочередно подключаются к выходам блоков формирования стимулирующих воздействий (блока 5 формирования тестов, блока 10 генераторов сигналов специальной формы, блока 10 программируемых источников электропитания). Последовательность подключения задается по программе встроенного контроля системы путем выдачи соответствующих указаний на мониторе управляющего компьютера 2. По командам от управляющего компьютера 2 соответствующие блоки формирования выдают заданные параметры тестовых сигналов, которые контролируются соответствующими измерительными блоками системы. Параметры измерительных сигналов сравниваются с эталонными значениями, предварительно занесенными в базу данных компьютера.In the built-in health monitoring mode, the system operates as follows. The control object 14 in this case is not included in the system, and the inputs of the measuring units of the system (
Если измеренные значения параметров стимулирующих воздействий не выходят за пределы допусков (что свидетельствует как о достоверности формирования выходных сигналов, так и о достоверности измерения параметров этих сигналов), система считается годной к работе. Для реализации встроенного контроля кроме специального пакета программного обеспечения, системе придается дополнительный коммутатор 1.If the measured values of the parameters of stimulating effects do not go beyond tolerances (which indicates both the reliability of the formation of the output signals and the reliability of the measurement of the parameters of these signals), the system is considered operational. To implement the built-in control, in addition to a special software package, an
При этом блок 15 хранения информации и блок 16 расчета технического ресурса можно реализовать в виде системы цифровой обработки сигналов 17 (ЦОС) на основе микропроцессора.Moreover, the information storage unit 15 and the technical resource calculation unit 16 can be implemented as a digital signal processing system 17 (DSP) based on a microprocessor.
Принцип работы системы ЦОС описан во многих источниках. Наиболее близкой по своей технической сущности является система цифровой обработки сигналов, описанная в (Ланнэ А.А. Цифровой процессор обработки сигналов TMS 32010 и его применение. - Л.: ВАС, 1990 г.).The principle of the DSP system is described in many sources. The closest in its technical essence is the digital signal processing system described in (A. Lanne. Digital signal processing processor TMS 32010 and its application. - L .: YOU, 1990).
Алгоритм работы блока 15 хранения информации и блока 16 расчета технического ресурса можно реализовать в виде алгоритма работы системы цифровой обработки сигналов 17.The operation algorithm of the information storage unit 15 and the technical resource calculation unit 16 can be implemented as an algorithm of the digital signal processing system 17.
Алгоритм работает следующим образом. Начало работы системы ЦОС осуществляется с задания значения принимаемого бита последовательности измеренных параметров сигналов отклика из D0, D1 (n=1), где D0, D1 - сигналы двунаправленной шины данных микропроцессора. Значение принимаемого бита записывается в регистры блока 15. Далее производится ввод исходных данных из управляющего компьютера по шине данных: n - текущего значения бита последовательности, а - параметра, определяющего режим работы системы, Rj - ресурс составных частей изделия, N - количество составных частей изделия, Tи - время использования за период применения средства связи, Тo - время ожидания использования средства связи.The algorithm works as follows. The DSP system starts working by setting the value of the received bit of the sequence of measured parameters of the response signals from D0, D1 (n = 1), where D0, D1 are the signals of the bi-directional microprocessor data bus. The value of the received bit is recorded in the registers of block 15. Next, the source data is input from the control computer via the data bus: n is the current value of the bit in the sequence, and is the parameter that determines the operating mode of the system, R j is the resource of the components of the product, N is the number of components products, T and - time of use for the period of use of the means of communication, T o - waiting time to use the means of communication.
На следующем шаге производится расчет средних значений , , . На следующем шаге производится расчет коэффициента использования ресурса Ки, технического ресурса Rт средств связи. Проверяется сравнение рассчитанного Rт с эталонным значением Rт эт. При совпадении осуществляется выбор нужного значения Rт. На следующем шаге производится считывание значений Rт через выходы D0, D1 системы ЦОС на управляющий компьютер. Алгоритм считается выполненным полностью.The next step is to calculate the average values , , . The next step is the calculation of the utilization of the resource K and the technical resource R t of communications. The comparison of the calculated R t with the reference value of R t et is checked. When matching, the desired value of R t is selected. In the next step, the values of R t are read out through the outputs D0, D1 of the DSP system to the control computer. The algorithm is considered complete.
Таким образом, как видно из структуры автоматизированной системы диагностирования и описания ее работы, заявленный технический результат достигается.Thus, as can be seen from the structure of the automated diagnostic system and a description of its operation, the claimed technical result is achieved.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007117102/09A RU2365966C2 (en) | 2007-05-07 | 2007-05-07 | Automatic test system |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007117102/09A RU2365966C2 (en) | 2007-05-07 | 2007-05-07 | Automatic test system |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007117102A RU2007117102A (en) | 2008-11-20 |
RU2365966C2 true RU2365966C2 (en) | 2009-08-27 |
Family
ID=40240836
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007117102/09A RU2365966C2 (en) | 2007-05-07 | 2007-05-07 | Automatic test system |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2365966C2 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2538948C2 (en) * | 2013-02-14 | 2015-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Method of searching for faulty unit in continuous dynamic system |
RU174477U1 (en) * | 2017-01-09 | 2017-10-16 | федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко" Министерства обороны Российской Федерации | DEVICE OF AUTOMATED CONTROL OF PARAMETERS OF COMMUNICATION EQUIPMENT |
RU2729749C1 (en) * | 2019-12-04 | 2020-08-11 | федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменное училище имени генерала армии С.М. Штеменко" Министерства обороны Российской Федерации | Apparatus for automated monitoring of communication equipment parameters |
-
2007
- 2007-05-07 RU RU2007117102/09A patent/RU2365966C2/en not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ЛАННЭ А.А. ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ TMS 32010 И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ. - Л.: ВАС, 1990. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2538948C2 (en) * | 2013-02-14 | 2015-01-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Method of searching for faulty unit in continuous dynamic system |
RU174477U1 (en) * | 2017-01-09 | 2017-10-16 | федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко" Министерства обороны Российской Федерации | DEVICE OF AUTOMATED CONTROL OF PARAMETERS OF COMMUNICATION EQUIPMENT |
RU2729749C1 (en) * | 2019-12-04 | 2020-08-11 | федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Краснодарское высшее военное орденов Жукова и Октябрьской Революции Краснознаменное училище имени генерала армии С.М. Штеменко" Министерства обороны Российской Федерации | Apparatus for automated monitoring of communication equipment parameters |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2007117102A (en) | 2008-11-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101435841B (en) | Test system and method | |
RU2257604C2 (en) | Automated control and diagnostic complex (variants) | |
JP2004118839A (en) | A method for supporting the identification of a failed functional unit in a technical facility | |
CN104484248A (en) | Diagnosis method and device for electrifying fault of computer motherboard | |
RU2324967C1 (en) | Soft hardware stand for diagnostics of digital and microprocessor units | |
RU2488872C1 (en) | Method for automatic performance monitoring and diagnosing faults in communication electronic equipment | |
RU2504828C1 (en) | System of automatic operability control and fault diagnostics of electronics | |
RU2365966C2 (en) | Automatic test system | |
CN112835755A (en) | Test data acquisition method, device and equipment and computer storage medium | |
CN102879729B (en) | Built-in self-test system aiming at micro-electro-mechanical integrated system | |
RU2363975C2 (en) | Portable programmable-diagnostics complex | |
CN103344854A (en) | Automatic test system and method for logical function device | |
KR100856079B1 (en) | Semiconductor inspection device | |
RU99877U1 (en) | COMPLEX FOR DIAGNOSTIC OF THE SAFETY CONTROL AND DISABLING MODULE (MBCO) | |
RU2003111456A (en) | AUTOMATED CONTROL AND DIAGNOSTIC COMPLEX (OPTIONS) | |
JP4096340B2 (en) | Electrical facility diagnostic system | |
CN108319516B (en) | Test system and test method | |
RU171563U1 (en) | Automated control device | |
CN118425677A (en) | Cable detection method and device | |
CN113253096A (en) | Automatic detection system and detection method for printed circuit | |
TWI399550B (en) | Testing system and method | |
KR20180080568A (en) | Integrated performance diagnosis system and method for integrated circuit board of reactor protection system | |
CN110688297A (en) | Automatic test method for computational logic configuration | |
RU102393U1 (en) | CONTROL COMPLEX | |
TW201610452A (en) | Debugging system |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090720 |