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      關(guān)于分離時(shí)序電路的邏輯設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)探討

      2018-06-05 18:45陳艷李文娟
      神州·下旬刊 2018年4期
      關(guān)鍵詞:關(guān)鍵技術(shù)

      陳艷 李文娟

      摘要:分離時(shí)序電路是指飛行器進(jìn)行頭體分離、級(jí)間分離等操作時(shí),起爆火工品。相對(duì)于人工控制來(lái)說(shuō),分離時(shí)序電路不但使控制手段自動(dòng)化得以實(shí)現(xiàn),還使起爆時(shí)間精度明顯提高。相關(guān)工作人員采用存儲(chǔ)電路記錄關(guān)鍵信號(hào)相關(guān)時(shí)間參數(shù),并有效的分析時(shí)間參數(shù),對(duì)系統(tǒng)正常運(yùn)行情況、流程進(jìn)行狀態(tài)給予判斷。同時(shí),因?yàn)殡娐分写嬖诙喾N輸入信號(hào),但上述信號(hào)會(huì)由于多種干擾出現(xiàn)問(wèn)題,為了確??刂坪诵膬?nèi)可輸入正確的信號(hào),促進(jìn)邏輯正確運(yùn)行得到有效控制,需要完善分離時(shí)序電路的邏輯設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)。本文重點(diǎn)分析分離時(shí)序電路邏輯設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)。

      關(guān)鍵詞:分析時(shí)序電路;邏輯設(shè)計(jì);關(guān)鍵技術(shù)

      一、前言

      分離時(shí)序電路關(guān)鍵控制邏輯主要是能將反饋信號(hào)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并對(duì)控制信號(hào)作輸出處理,對(duì)相關(guān)關(guān)鍵觸發(fā)信號(hào)作一定的存儲(chǔ)、接收操作,從而出現(xiàn)針對(duì)性的分離時(shí)序,并根據(jù)時(shí)序而產(chǎn)生火工品的點(diǎn)火信號(hào)[1]。采用與相關(guān)設(shè)備相互連接的方式,模擬實(shí)際操作的過(guò)程,并存儲(chǔ)關(guān)鍵信號(hào)的相關(guān)時(shí)間參數(shù),對(duì)波形圖以及原始數(shù)據(jù)作分析,具有可靠性高、運(yùn)行穩(wěn)定、電路精度高等優(yōu)勢(shì)。目前,分離時(shí)序電力已經(jīng)開(kāi)始大范圍的投入使用,可發(fā)揮極大的應(yīng)用價(jià)值以及較高的可靠性。因此,重視分析分離時(shí)序電力邏輯設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)的工作,對(duì)進(jìn)一步擴(kuò)大其使用范圍、提高其運(yùn)行可靠性具有非常重要的意義。

      二、制定設(shè)計(jì)方案

      分離時(shí)序電路主要是由八路信號(hào)輸出、六路信號(hào)輸入等構(gòu)成,分別采用光電隔離電路在系統(tǒng)中輸入反饋信號(hào)以及控制按鍵信號(hào),輸出信號(hào)經(jīng)過(guò)針對(duì)性的火工品保險(xiǎn)開(kāi)關(guān)以及多路固態(tài)繼電器后對(duì)起爆火工品工作可以起到控制的效果。分離時(shí)序電路的控制按鍵可以作出不同控制信號(hào)以及流程啟動(dòng)信號(hào)等操作,通過(guò)多種類型的工作模式控制模式選擇開(kāi)關(guān),并利用反饋信號(hào)對(duì)相關(guān)的分離時(shí)序進(jìn)行觸發(fā),而關(guān)鍵信號(hào)時(shí)間參數(shù)的存儲(chǔ)工作主要是通過(guò)存儲(chǔ)模塊來(lái)完成。分離時(shí)序電路的系統(tǒng)核心以FPGA芯片為主,對(duì)于反饋信號(hào)以及控制信號(hào)能可靠的接受,并作出針對(duì)性的分離時(shí)序,對(duì)多路固態(tài)繼電器閉合以及斷開(kāi)可起到控制的作用。點(diǎn)火電路控制核心是采用單片機(jī)為主,F(xiàn)PGA芯片應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)較為明顯,其含有數(shù)百個(gè)I/0口,為連接外設(shè)提供方便,有利于大規(guī)模系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)。FPGA芯片數(shù)據(jù)處理以及應(yīng)用工作能通過(guò)并行多通道外處理,相對(duì)于單片機(jī)來(lái)說(shuō),其處理速度相對(duì)較快,具有時(shí)序?qū)崿F(xiàn)能力強(qiáng)、組合邏輯能力強(qiáng)等基本優(yōu)勢(shì),有利于及時(shí)判斷輸入的信號(hào)[2]。

      三、分離時(shí)序電路關(guān)鍵控制邏輯設(shè)計(jì)關(guān)鍵要點(diǎn)

      (一)設(shè)計(jì)總體控制流程圖

      分離時(shí)序電路關(guān)鍵控制邏輯設(shè)計(jì)主要分成模式Ⅰ、模式Ⅱ等兩種不同的方式,能利用模式對(duì)開(kāi)關(guān)選取進(jìn)行選擇,模式Ⅰ可促進(jìn)單獨(dú)控制各階段信號(hào)得到實(shí)現(xiàn),在按下控制按鍵之后,對(duì)相關(guān)控制指令進(jìn)行觀察,且嚴(yán)格觀察反饋信號(hào)指示燈熄滅或者點(diǎn)亮的情況,為全面檢測(cè)不同階段運(yùn)行的實(shí)際情況提供便利。模式Ⅱ?qū)儆诳傮w控制流程,將按鈕按下啟動(dòng)之后,可輸出信號(hào)對(duì)模式進(jìn)行判斷,在完成階段之后給出點(diǎn)火指令。一旦按鈕按下啟動(dòng),則將時(shí)統(tǒng)零點(diǎn)輸出,將指令1發(fā)出,直接與反饋1信號(hào)相互接受,對(duì)反饋2信號(hào)進(jìn)行檢測(cè),判斷其正常性。通常在確定反饋2信號(hào)正常狀態(tài)后,便將指令2信號(hào)發(fā)揮,再繼續(xù)對(duì)反饋2信號(hào)進(jìn)行檢測(cè),確定正常后,可以將啟動(dòng)指令發(fā)出。

      (二)時(shí)間參數(shù)的存儲(chǔ)控制

      分離時(shí)序電路運(yùn)行過(guò)程中利用存儲(chǔ)電路記錄關(guān)鍵信號(hào)的時(shí)間參數(shù)有著非常重要的意義,相關(guān)工作人員根據(jù)分析時(shí)間參數(shù)的實(shí)際情況,對(duì)流程運(yùn)行的實(shí)際情況進(jìn)行判斷,為判斷系統(tǒng)正常運(yùn)行狀態(tài)提供依據(jù)。同時(shí),對(duì)時(shí)間參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格記錄,為事后分析提供便利,從根本上促進(jìn)電路可靠性明顯提高。分離時(shí)序電路主要是通過(guò)SAMSUNG公司生產(chǎn)的存儲(chǔ)芯片,該芯片的優(yōu)勢(shì)為可邊擦邊寫,并能高速、大容量的存儲(chǔ),內(nèi)存列陣的組成部分主要以64B備用存儲(chǔ)區(qū)、2kB主存儲(chǔ)區(qū)域?yàn)橹?。?dāng)讀寫控制命令顯示“0”時(shí),可以通過(guò)Flash將相關(guān)數(shù)據(jù)寫入,當(dāng)讀寫控制命令顯示“1”時(shí),則可以通過(guò)Flash將相關(guān)數(shù)據(jù)讀出,不管是讀或者寫,均要開(kāi)展無(wú)效塊檢驗(yàn),并對(duì)各塊第1、第2頁(yè)中2048列地址進(jìn)行檢驗(yàn),觀察其是否FFh,如果顯示“否”,則表示為無(wú)效快。同時(shí),K9F1G08UOA為大容量?jī)?nèi)存,其內(nèi)存為128M,對(duì)于流程中的時(shí)間參數(shù)可多次記錄,為讀取提供便利。記錄時(shí)間參數(shù)的流程為:將關(guān)鍵信號(hào)啟動(dòng)之后,則會(huì)清零計(jì)數(shù)器,并對(duì)是否按下啟動(dòng)按鈕進(jìn)行檢測(cè)。若按下按鈕時(shí)存在輸出,時(shí)統(tǒng)信號(hào)則作為相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。自動(dòng)開(kāi)始計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器后,一旦發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵信號(hào)下降的情況,需要對(duì)重要時(shí)間參數(shù)進(jìn)行重新記錄。Flash存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)以FF FF00 00 作為幀頭,并在不同關(guān)鍵時(shí)間信號(hào)方面標(biāo)記69、5A、4B、3C、2D等相關(guān)數(shù)據(jù),因?yàn)镕lash采用頁(yè)作為單位作編程操作,容量為2kB/頁(yè),若該系統(tǒng)中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量較小,且不能達(dá)到一頁(yè)容量的需求時(shí),則通過(guò)“55 55……”補(bǔ)齊,為Flash正常編程提供保障。

      (三)試驗(yàn)結(jié)果

      分離時(shí)序電路在完成設(shè)計(jì)后采用與等效器連接完成實(shí)際操作過(guò)程的模擬工作,并存儲(chǔ)關(guān)鍵信號(hào)的相關(guān)參數(shù),利用上位機(jī)軟件將波形圖以及原始數(shù)據(jù)打開(kāi)。波形圖的單位為ms,并精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位,將各關(guān)鍵信號(hào)降低的重要時(shí)間參數(shù)準(zhǔn)確的記錄,并采用波形的方式進(jìn)行直觀的表示,為對(duì)比分析提供便利[3]。

      四、結(jié)束語(yǔ)

      綜上所述,通過(guò)分析分離時(shí)序電路軟件邏輯設(shè)計(jì)中應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù),并詳細(xì)介紹控制邏輯中存儲(chǔ)時(shí)間參數(shù)的相關(guān)流程,為電路運(yùn)行的可靠性提供保障。因此,需要完善分離時(shí)序電路邏輯設(shè)計(jì)工作,使邏輯設(shè)計(jì)存儲(chǔ)時(shí)間參數(shù)操作能夠具有準(zhǔn)確性強(qiáng)、實(shí)時(shí)性高等基本特征,并發(fā)揮性能穩(wěn)定、可靠性高等優(yōu)勢(shì),為可靠運(yùn)行分離時(shí)序電路提供保障。

      參考文獻(xiàn):

      [1]甄國(guó)涌,張蔚云,李圣昆,鄭永秋.基于分離時(shí)序電路的邏輯設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)研究[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2014,v.14;No.294(05):255-260.

      [2]張蔚云,甄國(guó)涌,鄭永秋,李圣昆.基于FPGA的分離時(shí)序電路的可靠性設(shè)計(jì)[J].計(jì)算機(jī)測(cè)量與控制,2013,v.21;No.178(07):1889-1891.

      [3]杜志,甄國(guó)涌,董小娜.點(diǎn)火控制器的安全性及可靠性設(shè)計(jì)[J].計(jì)算機(jī)測(cè)量與控制,2013,v.21;No.172(01):168-170.

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