РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ КПА
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Структурная схема КПА представлена на рисунке 10.

В данную схему входят следующие блоки:

1) ПК – персональный компьютер;

2) DT9842/8 – блок контроля и управления;

3) ВУ-9, ВУ-10 – вычислители демпферов рысканья и тангажа;

4) РА-81 РВ – рулевой агрегат руля высоты;

5) РА-81 РН – рулевой агрегат руля направления;

6) РП-72 – рулевой привод;

7) РВ – руль высоты;

8) РН – руль направления.

В ПК происходит проверка исправности и работоспособности СУУ путем сравнения результатов работы реальной системы СУУ и ее модели.

Построение математической модели СУУ происходит в ПК. Модель реализует следующие законы управления:

 

,

 

Входными величинами являются текущие значения угловых скоростей , , , а также значения вертикальной перегрузки nу , которые также формируются в рамках модели. Выходной величиной является угол отклонения руля высоты  и руля направления .

При проведении проверки СУУ вместо датчиков, установленных на самолете, подключается разрабатываемая КПА.

ПК через DT9482/8 формирует и направляет в ВУ-9 и ВУ-10 сигналы угловой скорости , ,  и нормальной перегрузки ny имитируя отклонение БДГ.

DT9482/8 предназначен для подключения ПК к системе СУУ. Т.к. СУУ оперирует аналоговыми величинами, а ПК цифровыми, DT9482/8 производит управление работой ВУ-9 и ВУ-10 и сбором данных о работе системы СУУ в аналоговой форме по командам с ПК. Обмен данными между DT9482/8 и ПК происходит по цифровому интерфейсу.

В ВУ-9 и ВУ-10 происходит реализация закона управления, рассмотренного выше, в результате чего формируются управляющие сигналы , .

РА-81 РВ преобразует электрический сигнал  в механическое перемещение траверсы руля высоты . Аналогично происходит и с рулем направления.

Датчик обратной связи (ДОС), установленный на РА-81, преобразует механическое перемещение в электрический сигнал . Т.к. ДОС жестко связан с выходной траверсой рулей высоты и направления, соответствующий сигнал  будет пропорционален углу отклонения руля высоты и руля направления.

Сигнал  преобразованный в УДУ посредством DT9482/8 поступает в ПК.

В ПК полученный сигнал отслеживается на достоверность путем сравнения с сигналом, полученным в процессе моделирования системы.

По окончанию проверки ПК выдаёт информацию о пригодности системы к эксплуатации.



РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ КПА

Описание

Функциональная схема КПА представлена на рисунке 11.

Данная система позволяет осуществлять автоматическую выдачу и отслеживание сигналов с ВУ-9 и ВУ-10. Вся обработка данных осуществляется в персональном компьютере. Предложенная функциональная схема обеспечивает оперативность и удобство проверки. Данная схема позволяет расширять технические возможности системы проверки за счёт включения в состав различных модулей и приборов.

В КПА входят следующие блоки:

1) ПК – персональный компьютер;

2) DT9842/8 – блок контроля и управления;

3) ВУ-9, ВУ-10 – вычислители демпферов рысканья и тангажа;

4) РА-81 РВ – рулевой агрегат руля высоты;

5) РА-81 РН – рулевой агрегат руля направления;

6) РП-72 – рулевой привод;

7) РВ – руль высоты;

8) РН – руль направления.

ПК предназначен для расчета математической модели СУУ, формирования управляющих сигналов и обработки результатов измерения.

DAQ DT9842/8 обеспечивает взаимодействие ПК с системой СУУ путем аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразований сигналов. Благодаря наличию встроенного микроконтроллера (МК), DAQ существенно разгружает ПК.

Выбор элементной базы

Головным устройством функциональной схемы является персональный компьютер (ПК) с предустановленной программой LabVIEW, который формирует управляющие сигналы, а также сохраняет в памяти получаемую информацию для последующей обработки.

Для обеспечения мобильности в качестве ПК в системе проверки используется ноутбук. Требования, которым должен удовлетворять ПК, приведены в таблице 8.

 

Таблица 8 – Рекомендуемые требования к ПК

Параметр

Характеристики

ЦПУ

Intel Pentium-M 1800 MHz или выше

AMD Athlon XP-M 2000+ или выше

ОЗУ

256 Mb или больше

Емкость жесткого диска

40 Gb или больше

ОС

Windows XP/2000/ME

Интерфейс

USB v2.0

Время автономной работы

>3 ч.

 

DAQ DT9842/8 (рисунок 12) – прибор для сбора данных и управления, является устройством производства компании Data Translations, работающий совместно с программным обеспечением LabVIEW.

Устройство имеет 8 аналоговых выходов с диапазоном ±10В; 8 аналоговых входов с диапазоном ±20В; 24-разрядный цифровой порт ввода/вывода (TTL/LVTTL/CMOS). Обладает компактными размерами, поддерживает операционные системы Windows 2000/XP/ME, Mac OS X, Linux.

Функционально DAQ состоит из микроконтроллера (Logic), буфера обмена, оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), цифро-аналогового преобразователя (DAC), аналого-цифрового преобразователя (ADC), контроллера шины USB, внутренней шины обмена данными, терминалов ввода/вывода.

DAQ выбран исходя из требований системы проверки. Он обеспечивает формирование восьми аналоговых сигналов по сигналам с ПК. Это является достаточным для проверки работоспособности СУУ-400. Отработанный СУУ сигнал поступает через ПС обратно в DAQ, где оцифровывается и по интерфейсу USB передается на ПК. Свободные аналоговые порты ввода можно использовать для контроля других параметров системы СУУ.

Блок схема устройства представлена на рисунке 13.

Характеристики устройства представлены в таблице 9.

Назначение контактов в портах устройства приведены в таблицах 10, 11.

 

Таблица 9 – Характеристики DAQ DT9842/8

Параметр

Значение

Аналоговый выход

Количество

8 недифференциальных

Разрешающая способность

16 бит

Частота обновления

200 кГц

Напряжения

недифференциальные: ±10В

Максимальная погрешность

36,4 мВ

Напряжение при включении

0 В

Выходное сопротивление

0,3 Щ

Параметр

Значение

 

Аналоговый вход

Количество

8 недифференциальных

 
 

 

Разрешающая способность

16 бит

 
 

Частота дискретизации

100 КГц

 
 

Напряжения

дифференциальные: ±25В, ±10В, ±5В, 4В, ±2.5В, ±2В, ±1.25В, ±1В

недифференциальные: 1В

 
 

Погрешность нуля

±1 мВ

 
 

Максимальная погрешность

0,01%

 
 

Частота обновления

24 МГц (41,67 нс)

 
 

Входное сопротивление

100 МЩ

 

Цифровой ввод/вывод

Количество

порт 0 – 8/8 линий

порт 1 – 8/8 линий

порт 2 – 8/8 линий

 
 

 

Совместимость

TTL, LVTTL, CMOS

 
 

Программирование портов

индивидуально каждый выход

 
 

Уровень 0

Уровень 1

0-0,8 В

2,4-5 В

 

Внешнее питание

до 5 В 5А максимум

 

Интерфейс

Стандарт

USB v2.0 Full Speed

 
 

 

Скорость

12 Мб/с

 
 

Питание

до 5 В 500 мА максимум

 

Размеры

В Bох исполнении

229x247x114 см

 
 

 

В Board исполнении

233x220 см

 

Рабочая температура

0-45 оС

 

Влажность воздуха

95 %

 

Максимальная высота

3000 м

 
                   

 

Таблица 10 – Назначение контактов аналоговых портов вывода, цифровых портов ввода/вывода и счетчиков-таймеров

Контакт Назначение контакта Контакт Назначение контакта
34 Analog Output 00 68 Analog Output 00 Return
33 Analog Output 01 67 Analog Output 01 Return
32 Analog Output 02 66 Analog Output 02 Return
31 Analog Output 03 65 Analog Output 03 Return
30 Analog Output 04 64 Analog Output 04 Return
29 Analog Output 05 63 Analog Output 05 Return
28 Analog Output 06 62 Analog Output 06 Return
27 Analog Output 07 61 Analog Output 07 Return
26 External D/A Trigger 60 Isolated Digital Ground
25 External D/A Clock 59 Isolated Digital Ground
24 External A/D Trigger 58 Isolated Digital Ground
23 External A/D Clock 57 Isolated Digital Ground
22 Digital Input Trigger 56 Isolated Digital Ground
21 Digital Input Clock 55 Isolated Digital Ground
20 Digital Output Trigger 54 Isolated Digital Ground
19 Digital Output Clock 53 Isolated Digital Ground
18 Digital Input/Output 3, Port 0 52 Digital Input/Output 7, Port 0
17 Digital Input/Output 2, Port 0 51 Digital Input/Output 6, Port 0
16 Digital Input/Output 1, Port 0 50 Digital Input/Output 5, Port 0
15 Digital Input/Output 0, Port 0 49 Digital Input/Output 4, Port 0
14 Digital Input/Output 3, Port 1 48 Digital Input/Output 7, Port 1
13 Digital Input/Output 2, Port 1 47 Digital Input/Output 6, Port 1
12 Digital Input/Output 1, Port 1 46 Digital Input/Output 5, Port 1
11 Digital Input/Output 0, Port 1 45 Digital Input/Output 4, Port 1
10 Digital Input/Output 3, Port 2/ TINP1b 44 Digital Input/Output 7, Port 2
9 Digital Input/Output 2, Port 2/ Encoder 2 Clr 43 Digital Input/Output 6, Port 2
8 Digital Input/Output 1, Port 2/ Encoder 1 Clr 42 Digital Input/Output 5, Port 2
7 Digital Input/Output 0, Port 2/ Encoder 0 Clr 41 Digital Input/Output 4, Port 2
6 User Clock Input 0/ Encoder A0 40 Isolated Digital Ground
5 User Counter Output 0 39 External Gate 0/ Encoder B0
4 User Clock Input 1/ Encoder A1 38 Isolated Digital Ground
3 User Counter Output 1 37 External Gate 1/ Encoder B1
2 User Clock Input 2/ Encoder A2 36 Isolated Digital Ground
1 User Counter Output 2 35 External Gate 2/ Encoder B2

 

Таблица 11 – Назначение контактов в порту аналогового входа

Контакт Назначение контакта Контакт Назначение контакта
34 Analog Input 00 68 Analog Input 00 Returna
33 Analog Input 01 67 Analog Input 01 Returna
32 Analog Input 02 66 Analog Input 02 Returna
31 Analog Input 03 65 Analog Input 03 Returna
30 Analog Input 04 64 Analog Input 04 Returna
29 Analog Input 05 63 Analog Input 05 Returna
28 Analog Input 06 62 Analog Input 06 Returna
27 Analog Input 07 61 Analog Input 07 Returna
26 Reserved 60 Reserved
25 Reserved 59 Reserved
2 Amp Low 36 Analog Common
1 +5 V Isolated Output 35 Isolated Power Ground

Устройство DAQ DT9842/8 отвечает следующим стандартам по безопасности:

1) Электробезопасность: IEC 61010-1; EN 61010-1; UL 61010-1; CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1.

2) Электромагнитная совместимость:

· Emissions – EN 55011 Class A at 10 m FCC Part 15A above 1 GHz;

· Immunity – Industrial levels per EN 61326:1997 + A2:2001, Table 1;

· EMC/EMI – CE, C-Tick, and FCC Part 15 (Class A) Compliant.

3) Соответствие требованиям директив стран Совета Европы CE:

· Low-Voltage Directive (safety) – 73/23/EEC;

· Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) – 89/336/EEC.

Устройства демодуляции и усиления УДУ являются субблоками вычислителей ВУ-9 и ВУ-10. В системе контроля они служат для преобразования сигналов, идущих из ДОС в DAQ. Использование данных элементов позволяет существенно сократить расходы на разработку нового преобразователя.

 


Работа КПА

 

Дата: 2019-05-28, просмотров: 225.