Передающее устройство систем телеизмеренияРефераты >> Программирование и компьютеры >> Передающее устройство систем телеизмерения
Содержательно задача построения теста состоит в том, чтобы найти (вычислить, выбрать, назначить) такую совокупность и, возможно, последовательность входных воздействий, при подаче которой на объект диагностирования получаемые ответы объекта в заданных контрольных точках позволяют сделать заключение о его техническом состоянии. Проверяющие тесты предназначены для проверки исправности или работоспособности объекта, а тесты поиска дефектов — для указания места и, возможно, причин дефектов, нарушающих исправность или работоспособность объекта диагностирования. Для дискретных объектов тесты (точнее, алгоритмы тестового диагностирования) строятся либо по структурным, либо по функциональным моделям объектов диагностирования. Для простых объектов модели могут быть явными, для сложных объектов всегда применяются неявные модели. Тесты могут быть детерминированными или вероятностными. Среди последних заметное место занимают тесты, Представляющие собой псевдослучайные последовательности входных воздействий.
Довольно часто тестовые воздействия выбираются по "физическим" соображениям, например воздействия типа скачка или импульса входного сигнала в методах интегральной диагностики, а также воздействия, применяемые в методах неразрушающего контроля технического состояния.
В качестве тестовых могут быть использованы входные воздействия, являющиеся рабочими при применении объекта по назначению. Это имеет место при организации тестового диагностирования аналоговых объектов, в частности тогда, когда последние представлены их логическими моделями или графами причинно-следственных связей. Составленные таким образом тесты называются функциональными.
10 Разработка технического диагностирования
Разрабатываемая схема приёмника должна осуществлять передачу полученной информации без временных интервалов между посылками, а также производить её обработку с наименьшим временем.
Структурная схема изображена на рисунке 10.
Схема блока управления представленная на чертеже управляет работой АЦП и переключением посылок. Счётчик, работающий от генератора тактовых импульсов, выдаёт комбинации на логический узел, посредством которого определяется момент времени поступления необходимой комбинации. Комбинации, используемые в работе блока управления и их назначение, приведены в таблице 5.10.
Время перехода от одной комбинации до другой, определяемое частотой генератора тактовых импульсов, равно 0.43 мс.
Регистр в блоке управления, аналогичны регистру в логическом блоке, предназначен для поддержания постоянного сигнала до поступления новой команды.
0000 | |
0001 |
Сброс АЦП и начало преобразования |
0010 |
Конец преобразований, считывание информации, запись её в регистр и обработка 1-ой посылки |
0011 | |
0100 | |
0101 | |
0110 | |
0111 | |
1000 | |
1001 |
Конец обработки 1-ой посылки, считывание информации с регистра и обработка 2-ой посылки |
1010 | |
1011 | |
1100 | |
1101 | |
1110 | |
1111 |
Для определения работоспособности всей системы, исходя из материала изложенного выше, составляем следующую таблицу причинно-следственных связей (таб.10.1).
Таблица 10.1
p1 |
p2 |
p3 |
p4 |
p5 | |
S0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
S1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
S2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
S3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
S4 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
S5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
В таблице применены следующие обозначения:
ü pi – проверочная посылка i–ого блока;
ü Si – неисправность i –ого блока.
По данным этой таблицы строим таблицу для определения работоспособности всей системы (таб.10.2).
Таблица 10.2
p1 |
p2 |
p3 |
p4 |
p5 | |||
S01 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 | ||
S02 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||
S03 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 | ||
S04 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 | ||
|
0 |
0 |
0 |
0 |