本发明专利技术利用一个火工品阻值测试装置与电爆元件测量仪相结合的测试方法,提供一种用于卫星火工品起爆桥丝阻值的测试方法及装置,解决了卫星多点并联火工品通路的测量难度问题。该测试装置包括火工品阻值测试装置与电爆元件测量仪;其中火工品阻值测试装置包括开关控制主体和测试网络;开关控制主体包括M组N路的开关控制电路、输入端XE以及测量端XC;测试网络为测试电缆,将卫星端被测火工品通路按照正端与负端重新分配,并把火工品通路并联的正端连接到开关控制主体的输入端XE;电爆元件测量仪输入端连接开关控制主体的测量端XC。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于电子测量领域,尤其涉及一种用于卫星火工品起爆桥丝阻值的测试装置及方法。
技术介绍
卫星的火工品起爆桥丝阻值的测量是比较重要的测试项目之一,传统的测试方法一般为人工测量,即将卫星端被测的火工品通路通过电缆引至地面,采用已连接正、负导线的电爆元件测量仪器实施测量,通过正、负导线切换被测对象的正极和负极节点,以得到被测各个火工品通路的阻值(需减去地面误差)。但传统的测试方法只能完成单点火工品通路的测量,若卫星端被测火工品通路为多点并联(如采用两点或四点并联),传统的测量方法则无法完成测量。同时,传统的测量方法存在人工操作多、且过程复杂的缺陷,占用测试时间较长。
技术实现思路
为解决上述问题,本专利技术利用一个火工品阻值测试装置与电爆元件测量仪相结合的测试方法,提供一种用于卫星火工品起爆桥丝阻值的测试装置及方法,解决了卫星多点并联火工品通路的测量难度问题。一种用于卫星火工品起爆桥丝阻值的测试装置,包括电爆元件测量仪与火工品阻值测试装置;所述电爆元件测量仪输入端包括正端与负端;所述火工品阻值测试装置包括开关控制主体和测试网络;所述开关控制主体包括测量端XC、输入端XE以及含有N路开关的开关控制电路;所述N路开关平均分为M组,其中每组内各路开关相互并联,各组间再以组为单位相互并联;同时各组开关的并联负端再分别串联一个总开关,且各组开关分别设置一个组复位键,用于复位组内各个开关;所有组设置一个总控复位键,用于复位各组的总开关;所述N路开关为琴键开关;所述N与卫星端被测火工品通路数量相同;且N与M的取值至少为1;所述测量端XC包含一个正端与一个负端;其中测量端XC的正端将所述N路开关并联的正端与电爆元件测量仪输入端正端连接起来;测量端XC的负端将所述总开关与电爆元件测量仪输入端负端连接起来;所述输入端XE为Y芯的座针,其中N个芯分别连接所述N路开关,剩余的芯中至少有一个芯连接所述测量端XC的负端;其中用X表示连接测量端XC的负端的芯个数;所述Y的取值至少为N+1;所述测试网络为Y芯测试电缆,其中测试电缆的N个芯分别连接卫星端被测火工品通路的N个正端,剩余的芯中有X个芯并联卫星端被测火工品通路的负端;同时测试电缆另一头连接到开关控制主体的输入端XE,使火工品通路的各个正端与所述N路开关一一对应连接;并联后的火工品通路的各个负端通过X芯直接连接开关控制主体测量端XC的负端,其中测量端XC的负端接地;一种用于卫星火工品起爆桥丝阻值的测试装置,其特征在于,所述测试电缆通过与Y芯座针匹配的头孔插座连接到开关控制主体的输入端XE。一种用于卫星火工品起爆桥丝阻值的测试方法,包括以下步骤:步骤一:校准电爆元件测量仪,连接开关控制主体的测量端XC与电爆元件测量仪的输入端;步骤二:测量火工品阻值测试装置的系统误差Rref;在火工品阻值测试装置的输入端XE利用短路插头进行短路处理;依次按下各路开关,使用万用表在开关控制主体测量端XC的正端与负端之间测量火工品阻值测试装置对应开关的自回路阻值,得到各路对应的系统误差Rref;步骤三:通过测试网络连接卫星端被测火工品通路的正端与开关控制主体的输入端XE,完成卫星端的火工品通路正端的并点处理;通过测试网络并联卫星端被测火工品通路的负端,使其连接开关控制主体测量端XC的负端,完成卫星端的火工品通路负端的接地处理;步骤四:按下开关控制主体各路开关及其对应的总开关,使卫星端被测火工品通路各路正端、负端与电爆元件测量仪形成回路;步骤五:利用电爆元件测量仪测量卫星端被测火工品通路阻值,得到阻值读数为R;则卫星端火工品起爆桥丝阻值r计算公式为:r=R-Rref;步骤六:利用火工品阻值测试装置的组复位键或总控复位键进行开关复位,使卫星端被测火工品通路与电爆元件测量仪之间断路;其中:当在同一组火工品通路内进行阻值测试切换时,利用组复位键进行开关复位;当在不同组的火工品通路内进行阻值测试切换时,利用总控复位键进行开关复位;步骤七:重复步骤四~六,一一测试各路火工品通路的阻值,直至所有测量完成。有益效果:1、本专利技术中火工品阻值测试装置从设计上具备可扩展性,使用灵活,且安全性高。2、本专利技术采用火工品阻值测试装置与电爆元件测量仪相结合的测试方法实现了对被测火工品起爆桥丝的全面验证,解决了多点并联火工品通路无法一次完成测量的问题,更适用于目前卫星的火工品通路设计应用。3、本专利技术具有固定系统误差、操作简易,测量稳定性高,极大降低了地面测量引入的误差,并提升测试效率。附图说明图1为本专利技术测试连接示意图;图2为火工品阻值测试装置的测试网络设计原理图;图3为火工品阻值测试装置的开关控制主体设计原理图;图4为火工品阻值测试装置的开关控制主体布线图。具体实施方式优选地,本专利技术具体实施例的开关控制主体由一个两级5组35路的开关控制电路、输入端以及测量端组成,可支持最多35路火工品通路测量。下面就结合附图对本专利技术做进一步介绍。如图1为本专利技术的测试连接示意图,包括电爆元件测量仪与火工品阻值测试装置;所述电爆元件测量仪SC20-3的输入端包括正端与负端;所述火工品阻值测试装置包括开关控制主体和测试网络;所述开关控制主体包括测量端XC、输入端XE以及含有N路开关的开关控制电路;所述N路开关平均分为M组,其中每组内各路开关相互并联,各组间再以组为单位相互并联;同时各组开关其中一个并联端再分别串联一个总开关,且各组开关分别设置一个组复位键,用于复位组内各个开关;所有组设置一个总控复位键,用于复位各组的总开关;所述N路开关为琴键开关;所述N与卫星端被测火工品通路数量相同;且N与M的取值至少为1;所述测量端XC包含一个正端与一个负端;其中测量端XC的正端将所述N路开关并联的正端与电爆元件测量仪输入端正端连接起来;测量端XC的负端将所述N路开关并联的负端与电爆元件测量仪输入端负端连接起来;所述输入端XE为Y芯的座针,其中N个芯分别连接所述N路开关,剩余的芯中至少有一个芯连接所述测量端XC的负端;其中用X表示连接测量端XC的负端的芯个数;所述Y的取值至少为N+1;所述测试网络为Y芯测试电缆,其中测试电缆的N个芯分别连接卫星端被测火工品通路的N个正端,剩余的芯中有X个芯并联卫星端被测火工品通路的负端;同时测试电缆另一头连接到开关控制主体的输入端XE,使火工品通路的各个正端与所述N路开关一一对应连接;并联后的火工品通路的各个负端通过X芯直接连接开关控制主体测量端XC的负端,其中测量端XC的负端接地;所述测试电缆通过与Y芯座针匹配的头孔插座连接到开关控制主体的输入端XE。一种利用火工品阻值测试装置与电爆元件测量仪相结合的火工品起爆桥丝阻值测试方法,其测试步骤如下:步骤A:校准电爆元件测量仪。先将电爆元件测量仪水平放置,安装电池进行校准,调节“零位调节钮”使指针回到零位。将被测选择旋钮K1调整至“校准”档位,量程选择旋钮K2调整至所需量程档位,按住电爆元件测量仪“电源”按钮,同时调整工作电流调节旋钮K3,使指针到量程满度后,释放“电源”按钮,其中“电源”按钮按下时长不超过5s;校准完成后,选择所需档位,将被测选择旋钮K1调整至X2档位;火工品阻值测试装置系统误差Rref的测量方法:在火工品阻值测试装置的输入端XE利用短路插头进行短路处理;选取火本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种用于卫星火工品起爆桥丝阻值的测试装置,其特征在于,包括电爆元件测量仪与火工品阻值测试装置;所述电爆元件测量仪输入端包括正端与负端;所述火工品阻值测试装置包括开关控制主体和测试网络;所述开关控制主体包括测量端XC、输入端XE以及含有N路开关的开关控制电路;所述N路开关平均分为M组,其中每组内各路开关相互并联,各组间再以组为单位相互并联;同时各组开关的并联负端再分别串联一个总开关,且各组开关分别设置一个组复位键,用于复位组内各个开关;所有组设置一个总控复位键,用于复位各组的总开关;所述N路开关为琴键开关;所述N与卫星端被测火工品通路数量相同;且N与M的取值至少为1;所述测量端XC包含一个正端与一个负端;其中测量端XC的正端将所述N路开关并联的正端与电爆元件测量仪输入端正端连接起来;测量端XC的负端将所述总开关与电爆元件测量仪输入端负端连接起来;所述输入端XE为Y芯的座针,其中N个芯分别连接所述N路开关,剩余的芯中至少有一个芯连接所述测量端XC的负端;其中用X表示连接测量端XC的负端的芯个数;所述Y的取值至少为N+1;所述测试网络为Y芯测试电缆,其中测试电缆的N个芯分别连接卫星端被测火工品通路的N个正端,剩余的芯中有X个芯并联卫星端被测火工品通路的负端;同时测试电缆另一头连接到开关控制主体的输入端XE,使火工品通路的各个正端与所述N路开关一一对应连接;并联后的火工品通路的各个负端通过X芯直接连接开关控制主体测量端XC的负端,其中测量端XC的负端接地。...
【技术特征摘要】
1.一种用于卫星火工品起爆桥丝阻值的测试装置,其特征在于,包括电爆元件测量仪与火工品阻值测试装置;所述电爆元件测量仪输入端包括正端与负端;所述火工品阻值测试装置包括开关控制主体和测试网络;所述开关控制主体包括测量端XC、输入端XE以及含有N路开关的开关控制电路;所述N路开关平均分为M组,其中每组内各路开关相互并联,各组间再以组为单位相互并联;同时各组开关的并联负端再分别串联一个总开关,且各组开关分别设置一个组复位键,用于复位组内各个开关;所有组设置一个总控复位键,用于复位各组的总开关;所述N路开关为琴键开关;所述N与卫星端被测火工品通路数量相同;且N与M的取值至少为1;所述测量端XC包含一个正端与一个负端;其中测量端XC的正端将所述N路开关并联的正端与电爆元件测量仪输入端正端连接起来;测量端XC的负端将所述总开关与电爆元件测量仪输入端负端连接起来;所述输入端XE为Y芯的座针,其中N个芯分别连接所述N路开关,剩余的芯中至少有一个芯连接所述测量端XC的负端;其中用X表示连接测量端XC的负端的芯个数;所述Y的取值至少为N+1;所述测试网络为Y芯测试电缆,其中测试电缆的N个芯分别连接卫星端被测火工品通路的N个正端,剩余的芯中有X个芯并联卫星端被测火工品通路的负端;同时测试电缆另一头连接到开关控制主体的输入端XE,使火工品通路的各个正端与所述N路开关一一对应连接;并联后的火工品通路的各个负端通过X芯直接连接开关控制主体测量端XC的负端,其中测量端XC的负端接地。2.如权利要求1所述的一种用于卫星火工品起爆桥丝阻值的...
【专利技术属性】
技术研发人员:朱琳,张月,訚梦楠,闫金栋,
申请(专利权)人:北京空间飞行器总体设计部,
类型:发明
国别省市:北京;11
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