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文檔簡介
1、為了實現(xiàn)高價值彈藥對目標的高效毀傷,要求引信的起爆模式和參數(shù)能夠裝定,同時為了進一步提高高價值彈藥引信的安全性,引信不僅要能自主識別彈上電源發(fā)送的解保功率信號,還要能夠接受彈載任務機發(fā)送的解保指令,而且引信還要識別自身的安全狀態(tài),并通過通信接口向彈載任務機實時發(fā)送引信的安全狀態(tài)和工作狀態(tài)。因此,高價值彈藥引信中安全系統(tǒng)控制模塊的功能越來越強大,電路也越來越復雜。安全系統(tǒng)控制模塊的核心是控制器,安全系統(tǒng)控制器的可靠性直接決定引信的安全性。
2、
目前,大多數(shù)高價值彈藥引信的控制器采用單片機實現(xiàn),雖然其可靠性也得到了驗證,但由于單片機指令串行執(zhí)行的特點,無法實現(xiàn)絕對的并行處理的能力;其次,為了實現(xiàn)復雜的接口邏輯,單片機必須借助外部硬件電路完成;再者,隨著需求的增加,若要更換單片機,不同單片機平臺之間的軟件很難移植。針對上述問題,本文以某空地導彈引信安全控制系統(tǒng)為背景,提出了基于FPGA的解決方案。
在本文的研究中,分析了引信安全控制電路的應用需求,采用Xil
3、inxSpartan-3E系列FPGA為核心控制器,對硬件電路涉及的功能模塊進行了深入的研究,詳細給出了各模塊的工作原理,并制作了PCB板。采用了Verilog HDL語言進行了數(shù)字邏輯設計,完成設計網表的加載和樣機的調試。最后,通過樣機與專用測試儀聯(lián)試,驗證了樣機的可靠性。
本文的主要研究內容和創(chuàng)新點如下:
(1)除了對模擬電路部分進行了模塊化設計,還充分利用硬件描述語言模塊化設計的特點和可編程邏輯器件并行運行的優(yōu)
4、勢,對數(shù)字邏輯控制部分也進行了模塊化設計,各模塊并行運行,各司其職,提升了安全控制系統(tǒng)的可靠性。
(2)定義了非標準的串行通信接口,提出了時鐘偏差情況下的起爆電路串行同步裝定方法,有效解決了時鐘偏差帶來的裝定不可靠的問題,提高了裝定的成功率;設計可同時完成對兩個起爆電路的起爆參數(shù)裝定,大大提高了裝定效率。
(3)安全控制電路在對起爆控制電路進行串行裝定的同時,還通過標準串行通信接口(RS-422接口)與彈載任務機進行
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