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多通道同步超压测试系统研究

发布时间:2020-05-01 21:28
【摘要】:在武器毁伤评估中,冲击波是重要测试项目。目前常用的测试方法有引线式和存储式。引线式因上百米长电缆导致频带窄、信噪比低;存储式安装和读取数据繁琐,同步性差,且现有两种方式均无法远程监测和控制。为了克服以上缺点,本文设计了无线控制的多通道同步超压测试系统,可以满足多点同步、远程监控的冲击波测试需求。首先本文分析了冲击波超压测试技术的现状,评估了三种多通道同步采集的常用方案,采用了同步采样ADC来实现多通道同步采集,设计了由多通道同步记录仪、无线中继端和远距离控制端三部分组成的测试系统,并通过无线中继端的通信桥接来实现记录仪状态的超远距离监控。其次重点介绍了记录仪电源管理、模拟信号滤波器、同步采样ADC、eMMC存储器和USB3.0读数的硬件设计。详细分析了eMMC5.0协议、ADC读取时序和USB3.0的数据传输时序。完成了FPGA控制逻辑的设计,并通过SignalTap II对这几个关键部分做了时序上的在线验证。同时介绍了无线中继端的设计和远距离控制端LabVIEW上位机软件的编写。随后对记录仪样机的同步采集性、电源同步降噪性能及USB3.0读数速度做了测试实验。结果表明通道间同步精度高于1μs,电源同步方式可以降低33.3%的纹波噪声,USB3.0读数速度可以达到125MB/s。最后通过靶场实测试验和数据分析,表明本文所设计的系统具有同步性好、噪声小、数据回收方便和超远距离监控等特点。
【图文】:

示意图,引线,测试方法,冲击波


中北大学学位论文法得到冲击波随时间变化的压力曲线。研工作者的辛勤努力,现主流的冲击波获取角度来分看,有引线测试法和存储测试法。于 100 米)、信号调理电路、数据采集系统和如图 1.1 所示。试验测试时是通过在爆炸场冲击波信号,将信号调理电路和数据采集系距离的掩体内,这样来采集冲击波信号。两传输,布设长线缆的长度取决于弹药爆炸威

示意图,存储测试,示意图


引出了种种问题,这就使得存储测试法成试法示意图如图 1.2 所示。存储测试系统传感器、存储记录仪和控制软件[12]。存成数据采集的数字电路以及供电电池用蜡存储测试记录仪,这 工艺使其可以在高验时将超压传感器通过十几厘米的传感器体埋置在爆炸场的目标测点处,然后操作,在确认记录仪工作状态后操作人员开始离集存储其中,确认试验现场安全后,,进入处理。存储测试的优点显而易见:小巧灵同时密闭抗冲击的金属外壳很大程度上屏无法对存储测试记录仪实现实时监测,处易造成人为失误而导致试验失败。
【学位授予单位】:中北大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:TJ06

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本文编号:2647079

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