Устройство для контроля радиоэлектронных изделий

 

Устройство для контроля радиоэлектронных изделий относится к измерительной технике и может быть использовано при создании систем автоматического контроля сложных радиоэлектронных изделий. Сущность изобретения состоит в том, что повышение достоверности контроля радиоэлектронных изделий достигается за счет вынесения решения об их работоспособности по обобщенному показателю качества функционирования, определяющего соответствие технического состояния контролируемого изделия его целевому назначению - передаче информации с заданной или меньшей вероятностью ошибок. Устройство содержит опрашивающий коммутатор 3, задающий коммутатор 2, аналого-цифровой преобразователь 4, блок вычисления отклонения и оценки параметров 5, блок вывода результата контроля 6, блок стимулирующих сигналов 7, блок управления 8, переключатель сигналов 9, ключ 10, формирователь эталонного сигнала 11, измеритель коэффициента взаимного различия 12, элемент И 13, измеритель порогового значения коэффициента взаимного различия 14, блок измерения отношения энергии сигнала и спектральной плотности шума 15, компаратор 16, элемент ИЛИ 17. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при создании систем автоматического контроля сложных радиоэлектронных изделий.

Известно устройство для контроля параметров радиоэлектронных изделий (авт.св. N 166539А1 от 23.07.91 г. кл. G 06 F 15/46), использующее измерение комплексного показателя, являющегося функцией от ряда параметров контролируемого изделия. В качестве такого комплексного показателя предлагалось использовать коэффициент взаимного различия (КВР) эталонного сигнала, параметры которого имеют номинальные значения, и контролируемого сигнала (с выхода объекта контроля).

В общем виде, когда значения параметров реального средства связи отличны от номинальных (эталонных), вероятность ошибки некогерентного поэлементного приема в условиях шумовых помех определяется выражением: где: h2 отношение энергии сигнала к спектральной плотности шума; G g2 коэффициент взаимного различия эталонного сигнала и сигнала контролируемого средства связи; Pк, Рэ мощности соответственно контролируемого и эталонного сигнала; Z*э(t) функция, комплексно сопряженная с ; комплексная форма представления соответственно контролируемого и эталонного сигналов; T длительность элемента сигнала.

Для случая r-о варианта дискретных узкополосных частотно(ЧТ), либо фазоразностно-манипулированных (ФРМ) сигналов пользуются их аналитическим представлением Z(t) = Uexp[j(t+к)] для ЧТ
для ФРМ,
где Um, , соответственно амплитуда, несущая частота и начальная фаза сигнала.

По формуле (2) определим КВР контролируемого и эталонного частотно-манипулированных сигналов:

где относительная величина краевых искажений дискретного сигнала.

После преобразований и введения обозначений W = rk- выражение для коэффициента взаимного различия примет окончательный вид:

Как видно из фиг. 6, зависимость коэффициента G g2 от разности частот контролируемого и эталонного сигналов, определяемой нестабильностью частоты радиосредства и краевых искажений контролируемого сигнала представляет собой поверхность в трехмерном пространстве, характерной особенностью которой является наличие глобального максимума G g2 макс 1 в точке, соответствующе случаю равенства значений всех параметров контролируемого сигнала номинальным (=0,=0). Отклонение значения любого из параметров от номинального значения вызывает уменьшение g. Согласно ГОСТ 14662-83 краевые искажения, вносимые передающей аппаратурой радиосвязи, не должны быть более 3% во всех режимах излучения. При этом (см. фиг. 5) коэффициент взаимного различия не должен быть ниже порогового gпор2 G 0,94, т.е. область работоспособности по параметру определяется интервалом значений g2[0,94;1].. Допуск на относительную нестабильность частоты, например, для радиостанции Р-143 равен f/f0 3 10-6, что при передаче на частоте fo 18 МГц дискретной информации со скоростью 50 Бод соответствует точке на оси абсцисс Т/2П 0,17. Область допустимых значений параметров для данной радиостанции представляет собой участок с нанесенной сеткой g2(,T/2П. Пусть надлежит провести приемосдаточные испытания двух радиостанций, значения параметров первой из которой определяется точкой a ( = 0,023;T/2П = 0,16),, второй точкой ( = 0,022;T/2П = 0,02). Поскольку точка "а" находится в пределах области допустимых значений, то принимается решение о годности первой радиостанции к эксплуатации. Что касается второго контролируемого изделия, то оно возвращается изготовителю как не пригодное к эксплуатации, так как точка находится вне поля установленных допусков. Однако в первом случае КВР эталонного сигнала и сигнала контролируемой радиостанции g2a= 0,87, а во втором g2б = 0,93, что с учетом выражения (1), где h2 10, соответствует прогнозируемой вероятности ошибки поэлементного приема Роша 6,4 10-3 и Pошб 4,6 10-3.

Следовательно, при контроле радиостанций по параметрам заказчиком может быть принято изделие, характеризующееся при дальнейшей эксплуатации большей вероятностью ошибочного приема, чем забракованное изделие.

Для реальных средств обобщенным показателем пригодности использования данных средств для тех или иных условий работы является вероятность ошибочного приема элементов сигнала.

Цель изобретения повышение достоверности контроля радиоэлектронных изделий за счет вынесения решения об их работоспособности по обобщенному показателю качества функционирования, определяющего соответствие технического состояния контролируемого изделия его целевому назначению передаче информации с заданной или меньшей вероятностью ошибок.

Вводя в устройство требуемое значение вероятности ошибочного приема элемента сигнала, даваемое по техническому условию на контролируемое изделие, получим значение порога КРВ пор. Путем сравнения значения коэффициента взаимного различия исследуемого и эталонного сигналов с пороговым значением пор принимается решение о пригодности или непригодности контролируемого изделия для эксплуатации в заранее определенных условиях с заданной вероятностью ошибки приема элемента сигнала.

На фиг. 1 изображена структурная схема предложенного устройства; на фиг. 2 один из вариантов выполнения устройства; на фиг. 3 функциональная схема блока вычисления отклонения и оценки параметров; на фиг. 4 алгоритм работы микропроцессора; на фиг. 5 общий алгоритм контроля.

Устройство для контроля параметров объекта 1 содержит задающий коммутатор 2, опрашивающий коммутатора 3, аналого-цифровой преобразователь 4, блок 5 вычисления отклонения и оценки параметров, блок 6 вывода результата контроля, блок 7 стимулирующих сигналов, блок 8 управления, переключатель 9 сигналов, ключ 10, формирователь эталонного сигнала, измеритель 12 коэффициента взаимного различия сигналов, элемент И 13, измеритель порогового значения коэффициента взаимного различия 14, блок 15 измерения отношения энергии сигнала к спектральной плотности шума (h2) (авторское свидетельство СССР N 1001489, кл. Н 04 В 3/46), компаратор 16, элемент ИЛИ 17, причем входы элемента ИЛИ 17 подключены к выходам (А > В), (А В), (А < В) компаратора 16 и к входам блока 6 вывода результата контроля. Выход элемента ИЛИ 17 подключен к второму входу элемента И 13.

В состав задающего коммутатора 2 входят усилители 18.1 18m и реле 19.1 19.m. Опрашивающий коммутатор 3 содержит усилители 20.1 20.m и реле 21.1 21. m. В аналого-цифровом преобразователе 4 показан выходной регистр 22. Блок 5 вычисления отклонения и оценки параметров содержит микропроцессор 23, блок 24 автоматического управления (например, дешифратор кодов), цифровой регистр 25 отклонения параметра, группу элементов И 26 29 и группу элементов ИЛИ 30 (например, интерфейсные шины) Блок 8 управления содержит кнопки 31 и 32 "Пуск" и "Сброс" соответственно, элементы ИЛИ 33 35, триггер 36, генератор 37 импульсов, элемент И 38, элемент 39 задержки, усилители 40 43, счетчик 44, блок 45 постоянной памяти, дешифратор 46 команд со стробирующим входом, регистры 47 и 48 команд, управления коммутаторами 2 и 3 и регистры кодов стимула 49, номинала 50 и допуска 51.

В переключатель 9 сигналов входят усилитель 52 и 53, а также контактная группа из четырех входных и шести выходных контактов, причем первый входной контакт переключателя 9 подключен к выходу опрашивающего коммутатора 3 и при отключенном реле 53 нормально замкнут с 1-м выходным контактом, который подключен к входу аналого-цифрового преобразователя 4. Второй входной контакт переключателя 9 подключен к выходу нормирующего блока 70 и при отключенном реле 53 не замкнут ни с одним контактом. 3-й входной контакт подключен к выходу регистра кодов номинальных значений 50 и при отключенном реле 53 нормально замкнут с 3-м выходным контактом, подключенным к входу элемента И 27 блока 5. 4-й входной контакт подключен к выходу регистра 22, 2-й выходной контакт подключен к входам перемножителей 65.1 и 65.2 и к входу блока измерения h215, 4-й выходной контакт подключен к входу элемента И 72 блока 14, 6-й выходной контакт подключен к первому входу компаратора 16. Блок 6 вывода результата контроля содержит входной регистр 54.

Кроме того в состав микропроцессора 23 входят узел 55 входа информации, узел 56 вывода информации, узел 57 постоянной памяти, узел 58 микропрограммного управления, арифметико-логический узел (АЛУ) 59 и узел 60 оперативной памяти.

Узел 60 микропрограммного управления содержит собственно блок 61 микропрограммного управления (МПУ), служащий для формирования адресов микрокоманд в зависимости от условий, поступающих из АЛУ 59 в блок 62 микропрограммной памяти, обеспечивающей хранение микропрограммы, принятой в микропроцессоре 23.

Микропроцессор 23 служит для выполнения арифметических операций над операндами, вводимыми в него и для обеспечения требуемого при этом алгоритма взаимодействия блоков устройства. Формирователь 11 эталонного сигнала предназначен для формирования сигнала, аналогичного выходному сигналу радиоэлектронного объекта 1 контроля, но при этом параметры эталонного сигнала имеют номинальные значения.

В измеритель 12 КВР сигналов входят фазовращатель 64, осуществляющий преобразование эталонного сигнала по Гильберту, два перемножителя 65.1 и 65.2, два интегратора 66.1 и 66.2, два квадратора 67.1 и 67.2, сумматор 68, стробирующий блок 69, ноpмирующий блок 70 и элемент 71 задержки.

Измеритель 14 порогового значения коэффициента взаимного различия, состоящий из элемента И 72, удвоителя 73, квадратора 74, логарифмирующего устройства 75, делителя 76, причем 1-й вход элемента И 72 подключен к 4-му выходному контакту переключателя 9 сигналов, 2-й вход элемента И 72 подключен к выходу блока автоматического управления 24, вход удвоителя 73 подключен к выходу элемента И 72, выход удвоителя 73 подключен к входу квадратора 74, выход квадратора 74 подключен к входу логарифмирующего устройства 75, выход которого подключен к первому входу делителя 76, второй вход которого подключен к выходу блока 15 измерения h2, вход которого подключен к 2-му выходному контакту переключателя 9 сигналов. Выход делителя 76 подключен к второму входу компаратора 16.

Устройство работает следующим образом.

Сначала контролируют n m параметров (из совокупности параметров, характеризующих техническое состояние радиоэлектронного объекта 1), не влияющих на значение коэффициента взаимного различия контролируемого и эталонного сигналов. При этом преобразуют в код контролируемый сигнал, сравнивают его с кодом номинального значения, вычисляя величину отклонения параметра, затем сравнивают полученный результат преобразования с кодом допустимого значения отклонения параметра, определяя оценку параметра ("в норме" или "не в норме").

После этого вместо оставшихся m параметров, характеризующих качество выходного сигнала радиоэлектронного объекта 1, измеряют коэффициент взаимного различия контролируемого и эталонного сигналов g2, являющийся комплексным параметром (показателем качества контролируемого сигнала). Результат измерения преобразуется в цифровую форму и сравнивается в компараторе 16 с кодом порога КВР допустимого значения вычисленного по функциональной зависимости в блоке 14 от вероятности ошибочного приема сигнала Рош. В случае, если g2 G превышает или равно gпор, то выносится решение, что все m параметров находятся в пределах допусков и совокупность отклонений параметров в пределах допусков не дает вероятность ошибки приема выше установленного заданного значения Рош.зад. Контроль объекта 1 на этом заканчивается. Пороговое значение КВР qпор вычисляется по ранее выбранной требуемой вероятности ошибочного приема для данного объекта контроля и вычисленному параметру отношения энергии сигнала к спектральной плотности шума на выходе объекта контроля.

Перед началом работы устройство приводят в исходное состояние подачей сигнала "Сброс" от кнопки 32 через элемент ИЛИ 35 и усилитель 40 на сбросовые входы всех регистров и триггеров устройства, а также на сбросовый вход микропроцессора 23. В исходном состоянии содержимое регистров 22, 25, 47 52 и 54 узла 60 микропроцессора 23 равно нулю, триггер 36 и счетчик 44 сброшены, а элемент И 38 закрыт для прохождения импульсов от генератора 37.

В исходном состоянии выход блока 7 стимулирующих сигналов отключен при помощи реле 19.1 19.m задающего коммутатора 2 от входов объекта 1 контроля, выходы которого также отключены при помощи реле 21.1 21.m опрашивающего коммутатора 3 от первого сигнального входа переключателя 9 сигналов.

В то же время в исходном состоянии информационный вход аналого-цифрового преобразователя 4 подключен к выходу опрашивающего коммутатора 3 через нормально замкнутые первого входного и первого выходного контакты реле 53.

Автоматический цикл контроля начинается подачей от кнопки 31 сигнала "Пуск", который, пройдя через элемент ИЛИ 33 на установочный вход триггера 36, обеспечивает наличие на выходе последнего сигнала, равного логической единице, чем открывает момент И 38 для прохождения импульсов от генератора 37 на вход элемента 39 задержки и счетный вход счетчика 44.

Поступив на счетный вход счетчика 44, первый импульс от генератора 37 меняет содержимое этого счетчика на единицу, т.е. в данном случае формирует на входе счетчика 44 код адреса первого слова программы контролируемого параметра. Спустя время, необходимое для завершения переходных процессов в счетчике 44, с генератора 37 поступает импульс через элемент 39 задержки на вход постоянного запоминающего устройства 45 в качестве сигнала: "считывание", а на вход усилителя 41 в качестве синхроимпульса. По сигналу "считывание" постоянное запоминающее устройство 45 выполняет с частотой генератора 37 считывание слов программы контроля рассматриваемого параметра. При этом содержимое счетчика 44 меняется на единицу всякий раз при поступлении и на его счетный вход импульсов от генератора 37. Программная информация считывается постоянным запоминающим устройством 45 одновременно с адресов одного из регистров 47 51 или дешифратора 46, куда эта информация должна поступить. В регистр 49 вводят код, определяющий вид стимулирующего сигнала, формируемого блоком 7.

В регистр 47 вводят команды, определяющие точку в объекте 1 контроля, куда этот стимулирующий сигнал будет подан. В регистр 43 вводят команды, определяющие точку в объекте 1 контроля, с которой должен быть снят контролируемый сигнал. В регистр 50 вводят код, определяющий номинальное значение контролируемого параметра и так же вводят значение Рош. В регистр 51 вводят код, определяющий допустимое значение отклонения параметров от номинального значения (допуск на параметр). После ввода программной информации в регистры 47 51 на вход дешифратора 46 подают код, в соответствии с которым последний формирует импульсную команду "Запуск" аналого-цифрового преобразователя 4 и микропроцессора 23.

Последним на дешифратор 46 подается код, обеспечивающий формирование на его выходе импульсной команды "Стоп". По этой команде считывание программной информации постоянным запоминающим устройством 45 прекращается, так как команда "Стоп", поступая на вход элемента ИЛИ 34 и далее на сбросовый вход триггера 35, снимает разрешающий потенциал с входа элемента И 38, запрещая прохождение через него импульсов с генератора 37.

Когда команда "Запуск" поступает на вход микропроцессора 23, запускается записанный в узел 57 алгоритм управления вычислениями и взаимодействием блоков 4, 6 и 8 между собой в автоматическом режиме. В блок 24 автоматического управления с управляющего выхода микропроцессора 22 вводится код, в соответствии с которым формируется управляющий сигнал, обеспечивающий ввод кода номинального значения с выхода регистра 50 через третий входной и выходной контакты переключателя 9 и через группу элементов И 27 и группу элементов ИЛИ 30 в АЛУ 59 микропроцессора 23 в качестве первого операнда. После получения сигнала "Конец преобразования" с выхода аналого-цифрового преобразователя 4 микропроцессором 23 выдается в блок 24 код, обеспечивающий формирование блоком 24 сигнала, по которому код, хранящийся в регистре 22, вводится в качестве операнда через 4-й входной и 5 выходной контакты переключателя 9 и через группу элементов И 26 и группу элементов ИЛИ 30 в АЛУ 59 микропроцессора 23, где вычисляется величина и знак отклонения параметра контролируемого сигнала от его номинального значения.

Полученный код и знак отклонения микропроцессор 23 выдает на свой информационный выход. Одновременно микропроцессор 23 выдает через управляющий выход в блок 24 код адреса регистра 25, куда за носятся полученные код и знак отклонения.

Следующим тактом с управляющего выхода микропроцессора 23 на вход блока 24 вводится код, в соответствии с которым формируется управляющий сигнал, обеспечивающий вход кода допустимого значения отклонения параметра с выхода регистра 51 через группу элементов И 28 и группу элементов ИЛИ 30 в АЛУ 59 микропроцессора 23 в качестве первого операнда. Далее микропроцессор 23 выдает в блок 24 код, по которому содержимое регистра 25 через элементы И 29 и ИЛИ 30 вводят в качестве второго операнда в АЛУ 59 микропроцессора 23, где происходит сравнение величины отклонения параметра контролируемого сигнала от номинального значения с допуском на отклонение параметра.

Результат сравнения выводят через информационный выход микропроцессора 23 в регистр 54 блока 6 вывода результата контроля. При этом микропроцессор 23 выдает на вход блока 24 код адреса регистра 54. В качестве разрядов, несущих информацию об оценке контролируемого параметра, используют знаковые разряды полученного результата контроля. Выход знакового разряда "Минус" в этом случае связан с входом "Оценка: негоден" блока 6, а выход знакового разряда "Плюс" с входом "Оценка: годен" cоответственно.

Выдав результат контроля в блок 6 для регистрации индикации, микропроцессор 23 подает на вход блока 24 последовательно два управляющих кода. По первому из них блок 24 формирует и выдает в блок 8 сигнал "Сброс", поступающий на вход элемента ИЛИ 35 и далее на усилитель 40, в результате устройство приводится в исходное состояние. По второму коду блок 24 обеспечивает выдачу сигнала "Пуск", который поступает на вход элемента ИЛИ 33 и далее на установочный вход триггера 36, процедура контроля второго и последующих параметров протекает аналогично. После контроля n m параметров появится сигнал на m-м выходе из второй группы управляющих выходов блока 8 программ. Этот управляющий сигнал, поступая через усилитель 52 на реле 53, обеспечивает в переключателе 9 сигналов коммутацию первого сигнального входа с вторым сигнальным выходом, второго входа с первым сигнальным выходом, третьего входа с четвертым выходом, четвертого входа с шестым выходом. Кроме того, сигнал с m-го управляющего выхода блока 8 программ открывает электронный ключ 10, обеспечивая при этом прохождение стимулирующего сигнала с выхода блока 7 на вход формирователя 11 эталонного сигнала. Таким образом, контролируемый сигнал поступает на первый сигнальный вход измерителя 12 коэффициента взаимного различия сигналов с выхода опрашивающего коммутатора 3 через переключатель 9 и на вход блока 15 измерения h2, а на второй сигнальный вход измерителя 12 с выхода формирователя 11 подается эталонный сигнал Zэ(t). При этом на первые входы перемножителей 65.1 и 65.2 поступает контролируемый сигнал, эталонный сигнал поступает на второй вход перемножителя 65.1 непосредственно, а на второй вход перемножителя 65.2 через фазовращатель 64, обеспечивающий получение сигнала, сопряженного по Гильберту с поступающим на его вход сигналом. Результаты перемножения с выходов блоков 65.1 и 65.2 поступают на сигнальные входы интеграторов 66.1 и 66.2, где и происходит процесс интегрирования на интервале времени, равном длительности элемента эталонного сигнала. С выходов интеграторов сигналы поступают на входы квадраторов 67.1 и 67.2, а затем с их выходов на соответствующие входы сумматора 67. С выхода сумматора 68 сигнал поступает на информационный вход стробирующего блока 69, на управляющий вход которого в момент времени t T с одного из выходов элемента 71 задержки поступает стробирующий импульс. Затем с второго выхода элемента 71 задержки поступает импульс на управляющие входы интеграторов 66.1 66.2 для их сброса в нулевое состояние. Вход элемента 71 является управляющим входом измерителя 12 коэффициента взаимного различия сигналов и подключен к выходу электронного ключа 10. С выхода стробирующего блока 69 сигнал поступает на вход нормирующего блока 70, состоящего из измерителя мощности эталонного сигнала и делителя напряжения (не показаны). На выходе нормирующего блока 70 будет присутствовать напряжение, представляющее собой результат измерения коэффициента взаимного различия сигнала контролируемого объекта и эталонного сигнала, описываемого следующим выражением:

где Zк(t), Zэt) функции времени, определяющие структуру соответственно контролируемого и эталонного сигналов;
функция времени, сопряженная по Гильберту с
Рэ мощность эталонного сигнала;
T длительность элемента эталонного сигнала.

Результат измерения коэффициента g G с выхода измерителя 12 КВР сигналов через переключатель 9 (вход 2 выход 1) поступает на информационный вход аналого-цифрового преобразователя, с выхода регистра 22 аналого-цифрового преобразователя 4 через вход 4 и выход 6 переключателя 9 поступает на первый вход компаратора 16. С выхода регистра 50 поступает ранее заданное значение Рош через 3 вход переключателя 9 и 4 выход на первый вход элемента И 72, на второй вход которого поступает разрешающий сигнал от блока автоматического управления. С выхода элемента И 72 значение Рош поступает на вход удвоителя 73, в удвоителе 70 значение Pош удваивается и с выхода удвоителя 73 поступает на вход квадратора 74, где происходит возведение в квадрат удвоенного значения Pош, с выхода квадратора 74 полученное значение поступает на вход логарифмического устройства 75, с выхода которого сигнал поступает на первый вход делителя 76, на второй вход которого поступает сигнал, определяющий значение h2 с выхода блока 15 измерения h2.

На выходе делителя 76 будет присутствовать кодовая комбинация, представляющая собой результат измерения порогового значения КВР для данной вероятности ошибки Рош исследуемого объекта контроля 1

С выхода делителя 76 значение gпор поступает на второй вход компаратора 16, где происходит сравнение значений g и gпор. В зависимости от полученного результата g > gпор, g gпор, g < gпор на одном из трех соответствующих выходах компаратора 16 появится единица, которая поступает на один из входов блока 6 вывода результатов контроля (для индикации информации "Оценка: годен", "Оценка: продольное значение" и Оценка: негоден" и на один из входов элемента ИЛИ 17, с выхода которого логическая единица поступает на второй вход элемента И 13. Так как на первом входе элемента 13 присутствует напряжение с m-го выхода второй группы управляющих выходов блока 8, то с выхода элемента И 13 на вход элемента ИЛИ 34 блока 8 поступит команда "Стоп" для прекращения дальнейшего контроля объекта 1.

Принимается решение, что не подвергавшиеся контролю m параметры, определяющие значение коэффициента взаимного различия (т.е. функцией от которых является выбранный показатель g), находятся в норме или не в норме, и совокупность отклонений значений этих параметров от номинальных значений не дает вероятность ошибки больше заданной, меньше заданной или равной заданной.

Использование данного устройства позволяет повысить достоверность контроля, так как показатель качества g количественно определяет соответствие техническому состоянию средства связи его целевому назначению передача информации заданной или меньшей вероятностью ошибок, для получения значения h2 объекта контроля, что исключает принятие изделия, характеризующееся при дальнейшей эксплуатации большей вероятностью ошибочного приема, чем забракованное значение. Побочным экономическим эффектом является повышение быстродействия контроля радиоэлектронных изделий по сравнению с прототипом, так как если КВР окажется ниже порогового значения, нет необходимости в измерении параметров в полном объеме, потому что значения параметров могут находиться в области допустимых значений, но совокупность этих параметров при реальной эксплуатации может дать вероятность ошибочного приема больше, чем заданная по техническому условию на данное контролируемое изделие.


Формула изобретения

1. Устройство для контроля радиоэлектронных изделий, содержащее задающий коммутатор, сигнальные выходы которого являются выходами устройства, служащими для подключения входов объекта контроля, опрашивающий коммутатор, сигнальные входы которого являются входами устройства, служащими для подключения выходов объекта контроля, переключатель сигналов, аналого-цифровой преобразователь, блок вычисления отклонения и оценки параметров, блок вывода результата контроля, измеритель коэффициента взаимного различия, блок стимулирующих сигналов, формирователь эталонного сигнала, ключ, элемент И и блок управления, информационный выход которого подключен к входу блока стимулирующих сигналов, подключенного выходом к информационному входу ключа и информационному входу задающего коммутатора, связанного адресными входами с выходами адреса первой группы блока управления, соединенного выходами адреса второй группы с адресными входами опрашивающего коммутатора, связанного выходом с первым информационным входом переключателя сигналов, один из выходов адреса второй группы блока управления подключен к управляющему входу переключателя сигналов, первому входу элемента И и управляющему входу ключа, соединенного выходом с входом формирователя эталонных сигналов и входом запуска измерителя коэффициента взаимного различия сигналов, подключенного выходом к второму информационному входу переключателя сигналов, связанного первым и вторым выходами с информационными входами соответственно аналого-цифрового преобразователя и измерителя коэффициента взаимного различия сигналов, вход запуска аналого-цифрового преобразователя подключен к первому входу прерывания блока вычисления отклонения и оценки параметров и выходу запуска блока управления, соединенного выходом допустимых значений отклонений с первым информационным входом блока вычисления отклонения и оценки параметра, подключенного выходом пуска и сброса к входам соответственно пуска и сброса блока управления, а первым и вторым информационными выходами соответственно к первому и второму информационным входам блока вывода результата контроля, выход элемента И связан с входом блока управления, отличающееся тем, что в устройство введены блок измерения отношения энергии сигнала и спектральной плотности шума, компаратор, элемент ИЛИ и измеритель порогового значения коэффициента взаимного различия, включающий последовательно соединенные элемент И, удвоитель, квадратор, логарифмирующий блок, делитель, выход номинальных значений блока управления подключен к третьему информационному входу переключателя сигналов, связанного четвертым информационным входом с информационным выходом аналого-цифрового преобразователя, третьим информационным выходом с вторым информационным входом блока вычисления отклонения и оценки параметров, четвертым информационным выходом с первым входом элемента И измерителя порогового значения коэффициента взаимного различия, пятым информационным выходом с третьим информационным входом блока вычисления отклонения и оценки параметров, шестым информационным выходом подключенным к первому входу компаратора, связанного вторым входом с выходом делителя, подключенного вторым входом к выходу измерителя отношения энергии сигнала к спектральной плотности шума, связанного входом с вторым информационным выходом переключателя сигналов, два выхода неравенства и выход равенства компаратора подключены соответственно к второму, третьему и четвертому информационным входам блока вывода результата контроля и соответствующим входам элемента ИЛИ, связанного выходом с вторым входом элемента И.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что переключатель сигналов включает реле с четырьмя группами контактов, каждая из которых содержит подвижный контакт и, кроме второй группы, два неподвижных контакта, а вторая группа содержит неподвижный контакт, объединенный с первым неподвижным контактом первой группы, подвижные контакты с первой по четвертую контактных групп являются соответствующими информационными входами переключателя, неподвижные контакты первой, третьей и четвертой контактных групп являются соответственно первым и вторым, третьим и четвертым, пятым и шестым информационными выходами переключателя, один вывод обмотки реле связан с шиной нулевого потенциала, а второй вывод обмотки реле подключен к выходу усилителя, вход которого является управляющим входом переключателя.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматике, а именно: к экспериментальному определению частотных характеристик динамических систем, и может быть использовано для определения АФЧХ систем с обратными связями, например, станочных систем в условиях их нормальной эксплуатации, контроля или экспериментального исследования

Изобретение относится к комплексному контролю основных датчиков пилотажной информации самолета, в том числе построителя вертикали (гировертикали, авиагоризонта), датчика воздушной скорости, датчиков перегрузки и датчиков угловой скорости по осям связанной системы координат

Изобретение относится к магнитным измерениям и может быть использовано для контроля электромагнитных релейных элементов постоянного тока

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в системе автоматического управления

Изобретение относится к радиоэлектронике и предназначено для использования в автоматике, вычислительной технике и радиотехнических устройствах

Изобретение относится к технической кибернетике и предназначено для использования в системах диагностирования состояния сложных технических объектов

Изобретение относится к автоматике и служит для слежения за работой различных импульсных устройств, например электронно-вычислительных машин любой модификации или систем автоматизированного управления

Изобретение относится к средствам контроля устройств автоматики и телемеханики и может быть использовано, в частности, для контроля исправности их выходных каскадов (силовых управляемых ключей)

Изобретение относится к области полетного контроля датчиков угловых скоростей, входящих в состав систем автоматического управления летательных аппаратов

Изобретение относится к комплексному контролю исправности датчиков системы автоматического управления самолета

Изобретение относится к автоматизированным системам контроля, в частности к системам контроля цифроаналоговых, аналого - цифровых, цифровых и аналоговых узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА)

Изобретение относится к области управления и регулирования и, в частности к области контроля и управления автоматизированными комплексами с использованием электрических сигналов в роботизированных производствах

Изобретение относится к сложным изделиям автоматики, вычислительной техники и может быть использовано в управляющих вычислительных комплексах, информационно-управляющих комплексах и автоматизированных системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к контролю и диагностированию систем автоматического управления и их элементов и может быть использовано для диагностирования линейных динамических объектов, состоящих из апериодических звеньев первого порядка

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к области техники измерений, конкретно к способам определения остаточной емкости свинцового аккумулятора (СА)
Наверх