便携式火箭炮行车数据采集系统设计.docx
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1、便携式火箭炮行车数据采集系统设计摘要:基于多管火箭炮复杂的车炮系统行驶动力学的研究,需要对其行车经过中各项参数进行采集分析与处理。而现有的车炮系列武器装置行军路况测试系统普遍具有体积过大、接线复杂以及较差的拓展性等缺点。针对小型化、模块化的设计要求,通过STM32芯片的软件编程和相应模块化电路的硬件设计,实现了多管火箭炮的便携式行车冲击载荷数据采集系统对动力学参数、定位信息、路况图像的采集存储与分析处理。所得数据资料作为相关武器系统研制的可靠实验根据。关键词:多管火箭炮;数据采集;模块化;便携式在以往的行驶动力学中,多以研究普通车辆为主,很少涉及武器系统1。多管火箭炮行军途中,其道路的平坦程度
2、与普通车辆有所差异,常见为壕沟、陡坡等恶劣障碍路况。这就要求研制的车炮系统能够承受一定的瞬时冲击,使得研究其极限路况下的行驶能力和行驶状态下的动态特性成为必然。多管火箭炮的作战性能很大程度上取决于其通过极限路面的能力,无论是从零部件的磨损、疲惫,还是驾驶员的舒适程度等方面的考虑,其间产生的振动是考量整个武器系统的使用寿命和其使用安全性的重要指标之一2-3。有关振动的参数采集,需要进行大量复杂的、长时间的路面试验。然而,先前的车炮系统测试装置一方面组线复杂,另一方面装备在车身上对测量对象产生影响,这对路面试验的可施行性提出了新的要求。目前,小型化、模块化的便携式自动测试系统应用广泛4-8,现根据
3、多管火箭炮行车路面试验对人员和设备方面的要求,通过硬件电路的搭建与软件功能的实现解决上述数据采集、分析与处理方面的问题,优化相关武器系统研制经过实验数据的获取途径,对进一步的仿真分析具有指导作用。1系统总体设计数据采集系统总体硬件电路均基于STM32微控芯片进行搭建9。主板部分包括A/D转换模块、TFTLCD液晶显示模块与TF存储模块等主要功能模块,外接部分包括OV7670图像传感模块、GPS/北斗定位模块、信号调理模块以及用于结合上位机进行数据传输的WIFI模块。系统下位机采用KeiluVision5基于C语言进行编程以实现各模块之间的联动10。系统上位机软件基于LabVIEW平台进行开发,
4、与下位机之间通过协调进行各项参数数据的传输与控制以知足多管火箭炮进行路面试验的自动化测试要求。该系统框架构造如图1所示。2关键模块设计2.1动力学参数采存模块设计多管火箭炮在行车经过中的冲击载荷参数,需要通过在特定部位安置传感器,经过信号调理后进行A/D转换以得到准确的参数数据。由于车身各部位均存在不同程度的冲击,故将数采电路设计为8通道,每个通道可独立采集各部位、各类型的动力学参数。在进入A/D转换前,对电压信号进行分压、稳压处理11。In_A0-In_A7接收为传感器采集且经信号调理后的预处理电压信号,每个通道3个一样阻值电阻将信号分压为先前的1/3,通过稳压管限制过大的电压信号输入。经初
5、步处理后电压信号通过软件编程指定的PA0-PA3、PA5-PA7对应I/O传入主控芯片内部ADC1和PF6对应I/O传入ADC3各模块引脚合理分配下需同时用到ADC1、ADC3组成8通道,进行A/D转换。外围电路原理图如图2所示以通道1为例。STM32F103系列芯片采用12bitADC,由于行车经过需要长时间采样,其整个系统对于存储量的设计要求严格,如采用FLASH芯片进行数据存储,无法知足上述要求。因而,该部分电路设计采用SDIO外扩存储,保证了整个采样经过数据的完好性与准确性12。数据的写入与读取经过,采用移植的FatFS文件系统。FatFS是为小型、低成本嵌入式开发设计的。通用File
6、AllocationTableFAT文件系统模块,其整个编写遵循ANSIC,与磁盘I/O层彻底分开,因而整个文件系统对硬件架构没有依靠性。在无需作出修改的情况下,灵敏地嵌入多种类微控制器当中,实现对文件的控制。2.2图像与定位模块设计2.2.1图像采集多管火箭炮在行军途中极限路况的冲击载荷数据无法直观判定造成冲击的详细路况,因而,该数采系统通过对产生超过设定载荷阈值下的路况图像数据采集存储,对照相应动力学参数分析能够得知例如水平沟壑,垂直台阶、陡坡等恶劣障碍对车炮系统行进造成的影响。整体系统是在小型化的基础上进行设计,因而图像采集模块使用小体积、低工作电压的OV7670CAMERACHIP图像
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