一种集成于机电产品的检测控制装置及其使用方法与流程



1.本发明涉及机电产品健康管理领域,特别涉及航空机电产品健康管理领域,具体而言,具体涉及一种集成于机电产品的检测控制装置及其使用方法。


背景技术:



2.现有的机电产品,尤其是航空机电产品,例如:液压泵、燃油泵以及涡轮冷却器等,通常处于较为恶劣的工作环境中,面临高低温、电磁干扰等复杂环境影响,较容较易出现故障,影响运行安全。目前航空机电产品大多是纯机械结构,产品本身缺乏检测控制装置,无法进行信号实时采集与数据存储,更不具备数据分析处理、状态监测和故障诊断功能,因此无法对其自身运行状态进行健康管理,很难准确掌握其实际工作状态与性能。
3.传统的对于机电产品的信号采集装置多是通过复杂线缆与地面大型试验设备进行连接,其线缆复杂、体积极为庞大,集成化低,采集完信号需要通过线缆传送至上位机对采集信号进行初步分析,因此仅适用于地面试验台的使用分析。此类地面检测设备无法满足机载环境适应性要求;通讯线缆布线繁杂、冗余重量高不适用于机载机电设备的信号实时采集与处理;且大小不够灵巧,无法集成于机电产品;机载端自身缺乏自动全面的健康管理功能,无法支撑机载在线实时状态监测诊断功能。


技术实现要素:



4.本发明的目的在于克服上述技术存在的不足,为解决机电产品自身无法实现信号采集、状态监测、故障诊断和健康管理的问题,本发明提供了一种集成于机电产品的检测控制装置及其使用方法。
5.第一方面,本发明提供了一种集成于机电产品的检测控制装置,所述检测控制装置包括航插连接器和检测控制模组,所述航插连接器与所述检测控制模组固定连接,所述航插连接器包括软件调试接口、传感器数据接口和外部电源接口,所述检测控制模组包括检测板卡、控制板卡和无线通信板卡,所述检测板卡包括电源转换保护单元和信号采集调理单元,所述控制板卡包括数据存储单元、核心处理单元和数据通信接口,所述检测板卡与所述控制板卡通过fpc软板连接,所述无线通信板卡包括基带单元、射频单元和无线通信接口,所述无线通信板卡通过所述无线通信接口与所述数据通信接口连接。
6.在一些实施例中,所述数据通信接口为usb接口或pcie接口。
7.在一些实施例中,所述航插连接器还包括:有线通信接口,所述有线通信接口为以太网接口或usb接口。
8.在一些实施例中,所述航插连接器包括航插连接器插头和航插连接器插座,所述航插连接器插头一端与所述航插连接器插座一端相连,所述航插连接器插头另一端设置所述软件调试接口、传感器数据接口、外部电源接口和有线通信接口,所述航插连接器插座与所述检测模组固定连接。
9.在一些实施例中,外部电源通过所述外部电源接口对所述检测模组进行供电;上
位调试机通过接入所述软件调试接口将程序烧录至所述核心处理单元;传感器与所述传感器数据接口相连,采集航空机电产品信息;数据接收终端通过所述有线通信接口进行有线数据传输或通过无线通信板卡进行无线数据传输。
10.在一些实施例中,所述程序包括:传感器数据采集程序、流程控制程序、信号预处理程序、信号监测程序、故障诊断程序、健康管理程序和无线驱动程序。
11.在一些实施例中,所述fpc软板包括:5v电源接口,所述5v电源接口用于连接所述电源转换保护单元与所述控制板卡;spi接口,所述spi接口用于连接所述信号采集调理单元与所述核心处理单元;信号通信接口,所述信号通信接口用于连接所述检测板卡与所述核心处理单元。
12.在一些实施例中,所述检测板卡、控制板卡和无线通信板卡两两平行;同时,所述检测板卡、控制板卡和无线通信板卡设于同一平面;或者所述检测板卡、控制板卡和无线通信板卡中的一个板卡设于第一平面,另外两个板卡设于第二平面;或者所述检测板卡、控制板卡和无线通信板卡分别设于不同平面。
13.在一些实施例中,所述检测板卡、控制板卡和无线通信板卡中的两个板卡平行,另一个板卡不平行;或者所述检测板卡、控制板卡和无线通信板卡两两均不平行。
14.第二方面,本发明还提供了如第一方面的一种集成于机电产品的检测控制装置的使用方法,包括以下步骤:s1,将外部电源接入所述外部电源接口;s2,所述电源转换与保护单元将外部电源转换为传感器、控制板卡和无线通信板卡所需的不同电压电源;s3,将上位调试机接入所述软件调试接口,将固化好的程序烧录至所述核心处理单元;s4,将机电产品上设置的传感器接入所述传感器采集接口;s5,所述信号采集调理单元将采集到的原始传感器数据通过所述fpc软板保存至所述数据存储单元;s6,所述核心处理单元读取所述数据储存单元中的所述原始传感器数据,并基于烧录的程序进行分析处理;s7,所述核心处理单元将分析处理后的数据保存至所述数据存储单元;s8,所述无线通讯板卡对外无线传输所述分析处理后的数据或所述原始传感器数据;s9,机载端,机载数据接收终端将所述核心处理单元或数据储存单元中的分析处理后的数据进行机载上传,用于机载状态监测和重要故障告警;或者,地面端,地面数据接收终端将所述数据储存单元中的所有数据进行下载,用于地面全面综合诊断和预测维护。
15.本发明具有以下有益效果:本发明提供了一种能与机电产品结合,赋能机电产品状态自主感知能力和自主分析判断能力的检测控制装置,用于实现对航空机电产品运行过程中的数据实时采集、存储、分析处理、状态监测、故障诊断等功能,便于实时感知机电产品状态以及存储实际运行数据以便支撑后续地面视情维护,同时,本发明检测控制装置具有无线通讯板卡,在实现机电产品的信息感知与状态监测,保障飞行安全并支撑视情维护的情况下还可基于无线通讯板卡,通过飞机内部传输链路,实现监测数据的机内无线上传便
于进行飞行过程中的实时状态监测,保障飞行安全;此外在停机过程中,基于无线链路可实现地面维护数据远距离快速下载,支撑地面综合诊断和维修维护决策,以实现视情维修。
16.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
17.此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
18.图1示出了本发明一种集成于机电产品的检测控制装置的结构示意图;图2示出了另一实施例一种集成于机电产品的检测控制装置的结构示意图;图3示出了另一实施例一种集成于机电产品的检测控制装置的结构示意图;图4示出了另一实施例一种集成于机电产品的检测控制装置的结构示意图;图5示出了另一实施例一种集成于机电产品的检测控制装置的结构示意图;图6示出了本发明集成于机电产品的检测控制装置使用方法的流程示意图;图7示出了另一实施例集成于机电产品的检测控制装置使用方法的流程示意图。
具体实施方式
19.现在将参照若干示例性实施例来论述本公开的内容。应当理解,论述了这些实施例仅是为了使得本领域普通技术人员能够更好地理解且因此实现本公开的内容,而不是暗示对本公开的范围的任何限制。
20.如本文中所使用的,术语“包括”及其变体要被解读为意味着“包括但不限于”的开放式术语。术语“基于”要被解读为“至少部分地基于”。术语“一个实施例”和“一种实施例”要被解读为“至少一个实施例”。术语“另一个实施例”要被解读为“至少一个其他实施例”。
21.现有的航空机电产品,例如:液压泵、燃油泵以及涡轮冷却器等,一般情况下,处于较为恶劣的工作环境中,面临高低温、振动强度大,电磁干扰高等复杂环境影响,较容易发生故障,影响整个飞行过程安全。而目前航空机电产品大多是纯机械结构,其产品本身缺乏检测控制装置,无法进行信号实时采集与数据存储,更不具备数据分析处理、状态监测和故障诊断等功能,因此无法对其自身运行状态进行健康管理,很难准确掌握其实际工作状态与性能,对飞行安全造成一定的隐患。传统的对于机电产品的信号采集装置多是通过复杂线缆与地面大型试验设备进行连接,其线缆复杂、体积极为庞大,集成化低,并且机上设备较多,需采集的数据量大,目前分配给机电产品的传输分析资源都有限,采集完信号需要通过线缆传送至上位机对采集信号进行初步分析,因此仅适用于地面试验台的使用分析。此类地面检测设备无法满足机载环境适应性要求;通讯线缆布线繁杂、冗余重量高不适用于机载机电设备的信号实时采集与处理;且大小不够灵巧,无法集成于机电产品;机载端自身缺乏自动全面的健康管理功能,无法支撑机载在线实时状态监测诊断功能。
22.为解决上述技术问题,本发明实施例公开了一种集成于机电产品的检测控制装置,如图1所示,检测控制装置包括航插连接器和检测控制模组,航插连接器与检测控制模组固定连接,航插连接器包括软件调试接口1、传感器数据接口2和外部电源接口3,检测控制模组包括检测板卡9、控制板卡14和无线通信板卡18,检测板卡9包括电源转换保护单元6
和信号采集调理单元7,控制板卡14包括数据存储单元11、核心处理单元12和数据通信接口13,检测板卡9与控制板卡14通过fpc软板10连接,无线通信板卡18包括基带单元16、射频单元15和无线通信接口17,无线通信板卡18通过无线通信接口17与数据通信接口13连接。在本实施例中,检测控制装置集成于机电产品上,可实时采集传感器数据,并通过核心处理单元12对传感器数据进行实时处理,从而及时反馈给机载端,提供更好地状态监测和重要故障告警,为机上人员提供判断依据,回到地面端时,也能够将数据传输于地面终端,进而为飞机提供更详细、更精确的数据分析,,并且,本发明检测控制装置还包括无线通信板卡18,可将机上采集的数据通过无线的方式进行传输,优选采用5g传输,传输速率高,在有限的空间下,节省了线缆的空间。
23.在本实施例中,电源转换保护单元6将外部输入的28v电源转换为系统需要的不同电压电源,包括给内部检测板卡9各单元、控制板卡14各单元、无线通信板卡18各单元以及传感器供电;外部电源接口3处还添加保险丝,以防止短路,电源输入的正极端串有二极管以防止反接;考虑电源的emi问题,电源输入端先经过滤波器后再给系统供电;考虑电源防浪涌保护设计,有tvs防止电源过冲造成后端器件损坏,同时为传感器提供的电源输出端也加有自恢复保险丝,可以防止短路以及过载。
24.在本实施例中,信号采集调理单元7将传感器采集的模拟信号转换为数字型号传输给控制板卡14,以方便控制板卡14进行存储和计算分析。信号调理主要有四种:压力传感器的4~20ma电流信号调理、振动传感器的压电信号调理、温度传感器的pt1000、pt100信号调理以及转速传感器的频率信号调理,为了实现小型化,可将信号采集调理单元7以sip的形式封装。其中通过模拟开关实现输入多个模拟量的切换作用。
25.在本实施例中,数据存储单元11包括ddr3l,实现软件运行ram;emmc,实现传感器数据记录、操作系统固化;fram,实现掉电故障日志记录;对于数据存储单元11,采用基于sip设计思路,将外围存储器集成在一个sip中,实现小型化设计。
26.在本实施例中,核心处理单元12主要实现接口信号和数据采集控制与信号处理功能,核心处理单元12的处理器采用高性能四核cortex-a53处理器,主频最高1.5ghz,可配置用于机电产品状态感知与健康监测的phm软件以及用于无线通讯的驱动软件。
27.在本实施例中,基带单元16用于合成即将发射的基带信号,或对接收到的信号进行解码,射频单元15用于对无线信号进行接收与发射通讯,包含天线接口,针对航空机电产品安全可靠、高速率、低时延的特点,进行选型。
28.在一些实施例中,数据通信接口13为usb接口或pcie接口。
29.在一些实施例中,航插连接器还包括:有线通信接口8,有线通信接口8为以太网接口或usb接口。在本实施例中,当无线通信板卡18发生故障时,可将无线通信板卡18从数据通信接口13中拔出,此时数据通信接口13可用于有线传输,但一般情况下,检测控制装置设置在封闭壳体内,利用数据通信接口13进行有线数据传输需要将壳体打开将无线通信板卡18拔出,在进行有线数据传输,操作麻烦,所需时间过长,在航插连接器上设有有线通信接口8,当无线通信板卡18发生故障时,可通过内部程序控制切换通讯链路,利用航插连接器的有线通信接口8进行数据传输,增加了装置的多数据通讯备份功能,快速转换成有线传输,节省时间,操作性强,综上,本发明检测控制装置共有3种数据通信方式,一是通过与数据通信接口13连接的无线通信板卡18进行无线通信,二是通过航插连接器上的有线通信接
口8进行有线通信,三是将无线通信板卡18从数据通信接口13中拔出,再接入有线通讯设备进行有线通信,从传输效率等多方面综合考虑以上三种方式优选第一种无线通信方式。
30.在一些实施例中,航插连接器包括航插连接器插头4和航插连接器插座5,航插连接器插头4一端与航插连接器插座5一端相连,航插连接器插头4另一端设置软件调试接口1、传感器数据接口2、外部电源接口3和有线通信接口8,航插连接器插座5与检测模组固定连接,本发明将多个接口集成于航插连接器上,节省了检测控制装置的占用空间,优化了结构布局,使得检测控制装置可集成于机电产品上,并且,通过插头和插座的设计方式,为检测控制装置的功能带来多样化,可基于需要设计不同的航插连接器插头4,航插连接器插头4上的接口各部相同,再将航插连接器插头4插接于航插连接器插座5,使检测控制装置实现多种不同功能。
31.在一些实施例中,外部电源通过外部电源接口3对检测模组进行供电;外部电源通过外部电源接口3对检测模组进行供电;上位调试机通过接入软件调试接口1将程序烧录至核心处理单元12;传感器与传感器数据接口2相连,采集航空机电产品信息;数据接收终端通过有线通信接口8进行有线数据传输或通过无线通信板卡18进行无线数据传输。在本实施例中,通过该设置可通过一根电源线为不同结构供电,包括:传感器、检测板卡9、控制板卡14和无线通信板卡18,不需要单独为传感器进行供电,进一步节省了空间。
32.在一些实施例中,程序包括:传感器数据采集程序、流程控制程序、信号预处理程序、信号监测程序、故障诊断程序、健康管理程序和无线驱动程序。在本实施例中,数据采集,存储,分析,状态监测等功能均利用检测控制装置进行总体控制,根据不同飞行需要,可将不同程序烧录进检测控制装置中,实现不同的功能。
33.在一些实施例中,fpc软板10包括:5v电源接口,5v电源接口用于连接电源转换保护单元6与控制板卡14;spi接口,spi接口用于连接信号采集调理单元7与核心处理单元12;信号通信接口,信号通信接口用于连接检测板卡9与核心处理单元12,其中,信号通信接口可以包括:rgmii接口,usb接口和uart接口。
34.在一些实施例中,如图2-图3所示,检测板卡9、控制板卡14和无线通信板卡18两两平行;同时,检测板卡9、控制板卡14和无线通信板卡18设于同一平面;或者检测板卡9、控制板卡14和无线通信板卡18中的一个板卡设于第一平面,另外两个板卡设于第二平面;或者检测板卡9、控制板卡14和无线通信板卡18分别设于不同平面。在本实施例中,不同的机电产品具有不同的结构形状,不同的工作环境,不同的工作状况,其可集成检测控制装置的空间环境各不相同,当机电产品上高度上的空间有限时,可将检测板卡9、控制板卡14和无线通信板卡18两两平行;同时,检测板卡9、控制板卡14和无线通信板卡18设于同一平面,也就是一层结构,可充分利用整体的面积,而不受高度空间上的制约,当机电产品高度上的空间充足时,可将,检测板卡9、控制板卡14和无线通信板卡18两两平行;同时,检测板卡9、控制板卡14和无线通信板卡18分别设于不同平面,也就是三层结构,可减小检测控制装置的占地面积,基于检测板卡9、控制板卡14和无线板卡之间均通过软线连接,使得以上布局方式可实现。
35.在一些实施例中,如图4-图5所示,检测板卡9、控制板卡14和无线通信板卡18中的两个板卡平行,另一个板卡不平行;或者检测板卡9、控制板卡14和无线通信板卡18两两均不平行,在本实施例中,当机电产品可提供的平面有限时,也可将检测板卡9、控制板卡14和
无线通信板卡18以一定角度布置,充分基于机电产品的结构进行检测控制装置的布局,基于检测板卡9、控制板卡14和无线板卡之间均通过软线连接,使得以上布局方式可实现。
36.基于同一公开构思,本发明还公开了一种前述集成于机电产品的检测控制装置的使用方法,如图6-图7所示,包括以下步骤:s1,将外部电源接入外部电源接口3;s2,电源转换与保护单元将外部电源转换为传感器、控制板卡14和无线通信板卡18所需的不同电压电源;s3,将上位调试机接入软件调试接口1,将固化好的程序烧录至核心处理单元12;s4,将机电产品上设置的传感器与接入传感器采集接口;s5,信号采集调理单元7将采集到的原始传感器数据通过fpc软板10保存至数据存储单元11;s6,核心处理单元12读取数据储存单元中的原始传感器数据,并基于烧录的程序进行分析处理;s7,核心处理单元12将分析处理后的数据保存至数据存储单元11;s8,无线通讯板卡对外无线传输分析处理后的数据或原始传感器数据;s9,机载端,机载数据接收终端将所述核心处理单元或数据储存单元中的分析处理后的数据进行机载上传,用于机载状态监测和重要故障告警;或者,地面端,地面数据接收终端将所述数据储存单元中的所有数据进行下载,用于地面全面综合诊断和预测维护。在本实施例中,对于机载端,其更注重于实时状态的检测,并且机上空间有限,优选采用无线通信方式,并且其只需要传输经核心处理单元12分析处理后的数据,以保证实时监测,实时反馈,并且,为了保障飞行安全,机载端也可以实现重要故障诊断;对于地面端,当飞机距离地面一定距离时,即可采用无线方式将机上数据开始无线传输于地面,相对于机地的有线传输,节省了大量的时间、人力物力,同时,地面端更注重故障诊断的精确性,并且相对于机上,地面的计算资源更多,因此,传输的数据除了核心处理单元12分析处理后的,也包括原始传感器数据,可以进行地面phm分析、数据管理和数据再利用,对于两种不用的应用场合,本发明检测控制装置均可高效地提供精准数据支持,保证了飞行的安全性。
37.可以理解的是,本公开中“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
38.进一步可以理解的是,术语“第一”、“第二”等用于描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开,并不表示特定的顺序或者重要程度。实际上,“第一”、“第二”等表述完全可以互换使用。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。
39.进一步可以理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“前”、“后”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作。
40.进一步可以理解的是,除非有特殊说明,“连接”包括两者之间不存在其他构件的直接连接,也包括两者之间存在其他元件的间接连接。
41.进一步可以理解的是,本公开实施例中尽管在附图中以特定的顺序描述操作,但是不应将其理解为要求按照所示的特定顺序或是串行顺序来执行这些操作,或是要求执行
全部所示的操作以得到期望的结果。在特定环境中,多任务和并行处理可能是有利的。
42.本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的公开后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
43.应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

技术特征:


1.一种集成于机电产品的检测控制装置,其特征在于,所述检测控制装置包括航插连接器和检测控制模组,所述航插连接器与所述检测控制模组固定连接,所述航插连接器包括软件调试接口、传感器数据接口和外部电源接口,所述检测控制模组包括检测板卡、控制板卡和无线通信板卡,所述检测板卡包括电源转换保护单元和信号采集调理单元,所述控制板卡包括数据存储单元、核心处理单元和数据通信接口,所述检测板卡与所述控制板卡通过fpc软板连接,所述无线通信板卡包括基带单元、射频单元和无线通信接口,所述无线通信板卡通过所述无线通信接口与所述数据通信接口连接。2.根据权利要求1所述的一种集成于机电产品的检测控制装置,其特征在于,所述数据通信接口为usb接口或pcie接口。3.根据权利要求1所述的一种集成于机电产品的检测控制装置,其特征在于,所述航插连接器还包括:有线通信接口,所述有线通信接口为以太网接口或usb接口。4.根据权利要求3所述的一种集成于机电产品的检测控制装置,其特征在于,所述航插连接器包括航插连接器插头和航插连接器插座,所述航插连接器插头一端与所述航插连接器插座一端相连,所述航插连接器插头另一端设置所述软件调试接口、传感器数据接口、外部电源接口和有线通信接口,所述航插连接器插座与所述检测模组固定连接。5.根据权利要求4所述的一种集成于机电产品的检测控制装置,其特征在于,外部电源通过所述外部电源接口对所述检测模组进行供电;上位调试机通过接入所述软件调试接口将程序烧录至所述核心处理单元;传感器与所述传感器数据接口相连,采集航空机电产品信息;数据接收终端通过所述有线通信接口进行有线数据传输或通过无线通信板卡进行无线数据传输。6.根据权利要求5所述的一种集成于机电产品的检测控制装置,其特征在于,所述程序包括:传感器数据采集程序、流程控制程序、信号预处理程序、信号监测程序、故障诊断程序、健康管理程序和无线驱动程序。7.根据权利要求6所述的一种集成于机电产品的检测控制装置,其特征在于,所述fpc软板包括:5v电源接口,所述5v电源接口用于连接所述电源转换保护单元与所述控制板卡;spi接口,所述spi接口用于连接所述信号采集调理单元与所述核心处理单元;信号通信接口,所述信号通信接口用于连接所述检测板卡与所述核心处理单元。8.根据权利要求1所述的一种集成于机电产品的检测控制装置,其特征在于,所述检测板卡、控制板卡和无线通信板卡两两平行;同时,所述检测板卡、控制板卡和无线通信板卡设于同一平面;或者所述检测板卡、控制板卡和无线通信板卡中的一个板卡设于第一平面,另外两个板卡设于第二平面;或者所述检测板卡、控制板卡和无线通信板卡分别设于不同平面。9.根据权利要求1所述的一种集成于机电产品的检测控制装置,其特征在于,所述检测板卡、控制板卡和无线通信板卡中的两个板卡平行,另一个板卡不平行;或者所述检测板卡、控制板卡和无线通信板卡两两均不平行。10.一种如权利要求1-9任一项集成于机电产品的检测控制装置的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:s1,将外部电源接入所述外部电源接口;s2,所述电源转换与保护单元将外部电源转换为传感器、控制板卡和无线通信板卡所
需的不同电压电源;s3,将上位调试机接入所述软件调试接口,将固化好的程序烧录至所述核心处理单元;s4,将机电产品上设置的传感器接入所述传感器采集接口;s5,所述信号采集调理单元将采集到的原始传感器数据通过所述fpc软板保存至所述数据存储单元;s6,所述核心处理单元读取所述数据储存单元中的所述原始传感器数据,并基于烧录的程序进行分析处理;s7,所述核心处理单元将分析处理后的数据保存至所述数据存储单元;s8,所述无线通讯板卡对外无线传输所述分析处理后的数据或所述原始传感器数据;s9,机载端,机载数据接收终端将所述核心处理单元或数据储存单元中的分析处理后的数据进行机载上传,用于机载状态监测和重要故障告警;或者,地面端,地面数据接收终端将所述数据储存单元中的所有数据进行下载,用于地面全面综合诊断和预测维护。

技术总结


本发明涉及一种集成于机电产品的检测控制装置及其使用方法。包括航插连接器和检测控制模组,航插连接器与检测控制模组固定连接,航插连接器包括软件调试接口、传感器数据接口和外部电源接口,检测控制模组包括检测板卡、控制板卡和无线通信板卡,检测板卡包括电源转换保护单元和信号采集调理单元,控制板卡包括数据存储单元、核心处理单元和数据通信接口,检测板卡与控制板卡通过FPC软板连接,无线通信板卡包括基带单元、射频单元和无线通信接口,无线通信板卡通过无线通信接口与数据通信接口连接。解决了机电产品自身无法实现健康管理的问题。理的问题。理的问题。


技术研发人员:

陈丽君 郭文军 张自来 王小平 潘俊 宋李新 邓轲

受保护的技术使用者:

中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心

技术研发日:

2022.10.25

技术公布日:

2022/11/22

本文发布于:2024-09-22 07:05:15,感谢您对本站的认可!

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