微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 测试测量 > 测试测量技术文库 > 基于虚拟仪器技术的短波电台自动测试系统

基于虚拟仪器技术的短波电台自动测试系统

时间:10-23 来源:T&M WORLD 点击:

用SCXI-1166,该模块具有32路开关,适合高电流切换、路由和控制的应用。SCXI-1166用于除射频通道外的其他通道的控制,如音频通道、发射保护、系统供电等。

程控电源选用Agilent公司可编程电源,主要用于给被测电台提供电源,同时实现负载功率的测试和保护。该电源的控制通过GPIB-USB模块完成。

应用软件构成

短波电台自动测试系统应用软件采用虚拟仪器软件开发平台LabVIEW,按照用户技术要求和GB/T 6933-1995、GB/T 6934-1995中规定的测试项目和测试方法控制系统硬件,进行模式设置、控制激励输出和采集测试数据,进行处理,得到电台的性能指标,其主要框图如图2所示。


图2 自动测试系统应用软件组成框图

系统应用软件界面如图3所示,各模块主要功能为:短波电台自动测试系统应用软件为系统的人机接口,管理整个测试系统;自检/校准软件完成对虚拟仪器硬件的自检,并实现校准;测试管理软件实现系统性能指标的测试,实现测试项目选择、参数设置、仪器控制、采集与处理、分析和显示等功能;数据管理软件实现对测试数据的管理;系统维护软件包括仪器管理、数据库维护和测试诊断,在线帮助用于对用户进行在线操作指导。


图3 用户界面

基于虚拟仪器技术所开发的应用软件具有良好的人机界面、可维护性和二次开发能力,可以有效地缩短程序开发的工作量,极大地缩短开发时间,只需要对程序做少量的改动就可以实现新的功能和要求,从而可以满足不同阶段,不同种类的电台自动测试的需要,二次开发、功能扩展极为方便。

结论

表1反映了采用虚拟仪器前后短波电台测试系统的变化。通过选用基于虚拟仪器的短波电台自动测试系统,使得测试系统的自动化程度和测试精度得到了极大的提高,减少了人为操作引起的误差,通过在生产线上使用有效地提高了生产和检测的效率,通过系统配置和适当的扩展,可以适应多种不同类型电台的测试需要。


表1 性能比较

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top