本发明属于微波机电开关控制领域,尤其涉及一种微波机电开关控制系统及微波开关自动测试系统。
背景技术:
随着通信技术的快速发展,其中包括通信设备、导航设备、雷达、电子对抗等在内的军、民两用电子设备得到了前所未有的快速发展,这些电子设备大多具有知识密集、技术含量大、综合化程度高、构成复杂的技术特点,给其测试与维护带来了极大的困难,基于这些需求,自动测试系统以其自动化、综合化和快速测量与诊断的技术特点,得到了国内外通信、军事装备的测试维护领域的重视。
开关矩阵作为信号传输通路的控制切换装置,其主要作用是通过手动或者程序控制内部各开关及开关上各支路的通断,来实现预定通道的选通或切换;开关矩阵在自动测试系统中有着重要的作用,能够极大的增加测试系统的灵活性,有效提高测试效率。
目前在系统集成中所采用的开关矩阵主要包括专用台式开关矩阵和VXI总线、PXI总线等微波开关模块组建的开关矩阵。这种专用台式开关矩阵的不足是:
(1)针对被测对象的特点,专门开发的功能单一、控制简单的开关矩阵,此类开关矩阵内部互联关系、使用频率范围、通道插入损耗、电压驻波比以及相位一致性均无法改变。
(2)由于不具有通用性,可扩展性差、每研制一套自动测试系统都需要重新研制一套开关矩阵,使得研制周期相对较长,增加了系统集成的硬件成本和时间成本。专用台式开关矩阵的定制矩阵面板示意图见图1。VXI总线系列微波开关模块和PXI总线系列微波开关模块作为通用的模块化开关矩阵,虽然具有一定的通用性,但在系统集成中必须配备零槽控制器、机箱和选配的微波开关模块,无形中增加了系统集成的成本。
技术实现要素:
为了解决现有技术的缺点,本发明的第一目的是提供一种微波机电开关控制系统。
本发明的一种微波机电开关控制系统,包括箱体,所述箱体内设置有一水平隔板,所述水平隔板将箱体分割成用于安装微波开关模块的第一区域和用于安装控制模块的第二区域;在第二区域内,水平隔板上还安装有若干个竖直隔板,用于将第二区域分割成若干个微波开关模块扩展安装位,每个微波开关模块扩展安装位内安装一个微波开关模块;
每个竖直隔板上还安装有可滑动导轨,微波开关模块可沿可滑动导轨移动来实现在微波开关模块扩展安装位内的固定或拆卸;所述水平隔板上还安装有控制接口模块,所述控制接口模块用于连接微波开关模块与控制模块,实现控制模块对微波开关模块的自动控制。
本发明的微波机电开关控制系统中箱体内设置有一水平隔板,水平隔板上还安装有若干个竖直隔板,每个竖直隔板上还安装有可滑动导轨,进而设计了独特的通用微波开关模块安装槽,可实现即插即用;可灵活配置测试系统的所需的微波开关模块,兼容国内外主流厂商生产的机电开关,通用性强;该微波机电开关控制系统可灵活安装于测试系统标准机柜中,实现测试系统路由通道的快速构建,系统集成中不需要额外配备零槽控制器、机箱和选配微波开关模块,节省了系统集成的成本。
进一步地,控制接口模块包括译码电路和锁存电路,所述译码电路为微波开关模块中每路开关提供有效地访问地址,用于保证开关访问的准确性;所述锁存电路用于为微波开关模块提供实现完成开关切换功能所需的控制信号。
进一步地,控制模块包括处理器,所述处理器与总线扩展模块相连,所述总线扩展模块与控制接口模块相连。
进一步地,总线扩展模块通过信号调理模块与控制接口模块相连。
进一步地,处理器还与通信模块相连,用于实现处理器与外界控制设备之间的通信。
进一步地,通信模块包括LAN通信模块和GPIB总线模块。
进一步地,处理器还分别与显示模块和输入模块相连。本发明的该微波机电开关控制系统具有较强的人机交互功能,可实现对机电微波开关模块的手动和程控、状态指示、切换寿命等功能;实现了在不同场合下,测试通道路由的快速构建,大大缩短了自动测试系统的构建时间、成本和提高了通用仪器使用效率。
进一步地,显示模块和输入模块均安装于箱体的任一外侧壁上。
进一步地,处理器还与外设接口相连。
本发明的第二目的是提供一种微波开关自动测试系统。
本发明的该微波开关自动测试系统包括如上述所述的微波机电开关控制系统。
本发明的该微波开关自动测试系统,充分利用了微波机电开关控制系统中独特的通用微波开关模块安装槽,可实现即插即用;可灵活配置测试系统的所需的微波开关模块,兼容国内外主流厂商生产的机电开关,通用性强;该微波机电开关控制系统可灵活安装于测试系统标准机柜中,实现测试系统路由通道的快速构建。
本发明的有益效果为:
(1)本发明的微波机电开关控制系统中箱体内设置有一水平隔板,水平隔板上还安装有若干个竖直隔板,每个竖直隔板上还安装有可滑动导轨,进而设计了独特的通用微波开关模块安装槽,可实现即插即用;满足了自动测试系统通用化、模块化和系列化的使用要求,并提高自动测试系统集成的效率,降低系统集成的成本。
(2)本发明的微波机电开关控制系统可灵活配置测试系统的所需的微波开关模块,兼容国内外主流厂商生产的机电开关,通用性强;可灵活安装于测试系统标准机柜中,实现测试系统路由通道的快速构建。
(3)本发明的微波机电开关控制系统具有较强的人机交互功能,可实现对机电微波开关模块的手动和程控、状态指示、切换寿命等功能;实现了在不同场合下,测试通道路由的快速构建,大大缩短了自动测试系统的构建时间、成本和提高了通用仪器使用效率。
(4)本发明的该微波开关自动测试系统,充分利用了微波机电开关控制系统中独特的通用微波开关模块安装槽,可实现即插即用;可灵活配置测试系统的所需的微波开关模块,兼容国内外主流厂商生产的机电开关,通用性强;该微波机电开关控制系统可灵活安装于测试系统标准机柜中,实现测试系统路由通道的快速构建。
附图说明
图1是定制矩阵面板示意图;
图2是本发明的微波机电开关控制系统结构示意图;
图3是本发明的微波机电开关控制系统的电路原理图。
其中,1、箱体;2、水平隔板;3、竖直隔板;4、滑动导轨;5、微波开关模块扩展安装位;6、控制模块;7、控制接口模块。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本发明做进一步说明:
实施例一
图2是现有的微波机电开关控制系统结构示意图。
本发明的一种微波机电开关控制系统,包括箱体1,所述箱体1内设置有一水平隔板2,所述水平隔板2将箱体1分割成用于安装微波开关模块的第一区域和用于安装控制模块的第二区域;在第二区域内,水平隔板2上还安装有若干个竖直隔板3,用于将第二区域分割成若干个微波开关模块扩展安装位5,每个微波开关模块扩展安装位5内安装一个微波开关模块;
每个竖直隔板3上还安装有可滑动导轨4,微波开关模块可沿可滑动导轨4移动来实现在微波开关模块扩展安装位内的固定或拆卸;所述水平隔板2上还安装有控制接口模块7,所述控制接口模块7用于连接微波开关模块与控制模块6,实现控制模块6对微波开关模块的自动控制。
进一步地,控制接口模块包括译码电路和锁存电路,所述译码电路为微波开关模块中每路开关提供有效地访问地址,用于保证开关访问的准确性,以免与其他计算机外设发生冲突;所述锁存电路用于为微波开关模块提供实现完成开关切换功能所需的控制信号。
译码电路和锁存电路均是现有电路结构。
进一步地,控制模块包括处理器,所述处理器与总线扩展模块相连,所述总线扩展模块与控制接口模块相连。
总线扩展模块采用现有电路结构予以实现。
图3是本发明的微波机电开关控制系统结的电路原理图。如图3所示,总线扩展模块通过信号调理模块与控制接口模块相连。
处理器还与通信模块相连,用于实现处理器与外界控制设备之间的通信。
处理器还分别与显示模块和输入模块相连。
信号调理模块采用现有电路予以实现,用于实现对控制信号的路由处理。
处理器还与通信模块相连,用于实现处理器与外界控制设备之间的通信。
进一步地,通信模块包括LAN通信模块和GPIB总线模块。
其中,LAN通信模块和GPIB总线模块均是现有电路结构。
显示模块也可采用液晶或是LED显示屏予以实现。
输入模块可采用按键阵列实现。
进一步地,显示模块和输入模块均安装于箱体的任一外侧壁上。
进一步地,处理器还与外设接口相连。外设接口用于实现处理器与外设设备的连接,其中外设设备比如外接显示设备。
本实施例的该微波机电开关控制系统具有较强的人机交互功能,可实现对机电微波开关模块的手动和程控、状态指示、切换寿命等功能;实现了在不同场合下,测试通道路由的快速构建,大大缩短了自动测试系统的构建时间、成本和提高了通用仪器使用效率。
本实施例的微波机电开关控制系统中箱体内设置有一水平隔板,水平隔板上还安装有若干个竖直隔板,每个竖直隔板上还安装有可滑动导轨,进而设计了独特的通用微波开关模块安装槽,可实现即插即用;可灵活配置测试系统的所需的微波开关模块,兼容国内外主流厂商生产的机电开关,通用性强;该微波机电开关控制系统可灵活安装于测试系统标准机柜中,实现测试系统路由通道的快速构建。
实施例二
本发明的一种微波开关自动测试系统,包括如图2和图3所示的微波机电开关控制系统。
微波机电开关控制系统的具体结构实施例一所述,此处将不再累述。
本实施例的微波开关自动测试系统的结构中,除了微波机电开关控制系统之外,其他结构均可采用现有技术予以实现。
本实施例的该微波开关自动测试系统,充分利用了微波机电开关控制系统中独特的通用微波开关模块安装槽,可实现即插即用;可灵活配置测试系统的所需的微波开关模块,兼容国内外主流厂商生产的机电开关,通用性强;该微波机电开关控制系统可灵活安装于测试系统标准机柜中,实现测试系统路由通道的快速构建。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。