【摘 要】
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随着电子信息技术的迅速发展,自动测试系统ATS(Automatic test system)的应用愈加广泛。开关系统作为ATS中信息交互的中枢,承担着连接测试设备与被测件的重要功能,因此成为ATS中必不可少的组成部分。矩阵开关凭借其集成度高、结构灵活等特点,越来越多地应用在自动测试系统中,但是由于频繁使用与自身结构特点,矩阵开关的自身可靠性并不高,为保障ATS的正常工作,对开关系统自检功能的研究就
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随着电子信息技术的迅速发展,自动测试系统ATS(Automatic test system)的应用愈加广泛。开关系统作为ATS中信息交互的中枢,承担着连接测试设备与被测件的重要功能,因此成为ATS中必不可少的组成部分。矩阵开关凭借其集成度高、结构灵活等特点,越来越多地应用在自动测试系统中,但是由于频繁使用与自身结构特点,矩阵开关的自身可靠性并不高,为保障ATS的正常工作,对开关系统自检功能的研究就显得尤为重要。本文基于某型导弹装备测试系统,设计了一款具有自检功能的矩阵开关系统。系统选用线路阻抗较低,且适合传输模拟信号的电磁继电式开关作为矩阵开关器件,通过对其故障检测原理的介绍,结合边界扫描思想,设计实现了矩阵开关系统硬件自检电路。之后运用数字电路故障检测中伪穷举法及均分、二分等思想,设计了一种矩阵开关自检路径算法,实现了对开关阵列中所有开关的全覆盖检测,及对故障开关的定位功能。通过编写仿真程序,验证了该算法的可行性与可实施性。与之前学者使用的其他矩阵开关自检方法相比,本文设计的自检电路与自检路径算法不需要任何外接设备或插接件,可实现系统在脱机状态下的自检功能;同时,将工作电路与自检电路分离,使得两种工作模式可以独立运行互不影响;另一方面,本文的自检路径算法与逐级分组法相比,当故障开关位于同列时,检测次数差别不大,但当故障开关位于相邻两列时,本文算法检测次数较少,更有优势。此外,本文为该矩阵开关设计了上位机软件系统,将矩阵开关系统功能可视化,并编写自检程序,测试人员可以通过界面中不同功能的控件,实现对矩阵开关系统的不同控制。经过测试,本文设计的具有自检功能的矩阵开关系统可以完成两项基本功能。即开机后,首先启动自检程序完成故障检测与故障定位,之后测试人员可以控制不同开关通断构成工作路径,实现控制功能。并且通过与Excel交互将相关信息进行保存,以便测试人员查看使用。
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