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【6h】

基于虚拟仪器的飞机电源试验地面监测系统设计与实现

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目录

第1章 绪论

1.1 研究的背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 文章组织结构

第2章 相关技术介绍

2.1 虚拟仪器技术

2.2 通信技术

2.3 LabVIEW程序设计模式

2.4 LabVIEW程序多线程技术

2.5 本章小结

第3章 系统需求分析和总体方案设计

3.1 某型飞机电源系统分析

3.2 系统技术要求

3.3 系统参数要求

3.4 监测系统需求分析

3.5 系统总体设计方案

3.6 本章小结

第4章 监测系统的硬件设计

4.1 监测系统的硬件构成

4.2 操作台面板设计方案

4.3 数据采集模块

4.4本章小结

第5章 监测系统的软件设计

5.1 系统功能设计

5.2 系统界面设计

5.3 系统功能模块实现

5.4 本章小结

第6章 系统功能测试与现场调试

6.1 系统功能测试

6.2 现场调试及运行结果

6.3 本章小结

第7章 总结和展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

攻读硕士期间参加科研情况说明

致谢

声明

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摘要

随着科技的发展,航空飞机不仅在军事上发挥了巨大的作用,而且也给人们的出行和生活带来了极大的方便。这对飞机的安全提出了更高的要求。电源系统是航空飞机的核心组成部分,它的运行质量将直接关系到人们的生命安全。这就要求电源系统具有极高的品质和可靠性。为了保证电源系统的质量,在飞机电源装机前需要对其进行一系列的地面测试。 为了能够监测电源系统在地面模拟试验时的工作状态,本文基于虚拟仪器开发了飞机电源试验地面监测系统。本文的主要研究内容如下: (1)系统功能需求分析。通过分析监测系统的技术要求和交联关系,确定了监测系统的主要功能和监测参数。 (2)系统总体方案设计。根据系统的主要功能和监测参数,给出了电源监测系统的总体设计方案。设计了以工控机为核心的硬件平台和以ASSF软件架构为模型的软件框架。 (3)系统硬件设计与实现。硬件系统主要包括传感器模块、信号调理模块和数据采集卡,并详细介绍了各模块的组成和具体实现。 (4)系统软件设计与实现。根据电源监测系统的硬件设计和功能需求,利用多线程技术对监测系统进行了模块化设计,主要包括:系统选择模块、数据采集模块、数据通信模块、数据解析模块、数据报表模块,并详细介绍了各模块的设计思想和功能实现。 (5)系统测试与调试。一方面,对系统的软件功能进行验证,验证结果表明,系统各个功能模块均能正常工作,达到了预期的设计目标;另一方面,对系统进行现场调试,结果表明,该系统工作正常,测试精准,达到了测试要求。 目前该系统已经在某研究所内部试运行,经过一段时间的试用,系统运行平稳、测试结果可靠,到达了预期的目标。

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