并行勘驗程序內若干儀表線體以及濕度傳感器探頭的共同觸動研討
LXI硬件觸發總線機制LXI的硬件觸發具有**機制,定義了擴展需求,支持傳統的觸發模式,允許結合使用非以I設備,支持菊花鏈和星型配置,提供了對LAN基儀器的確定性控制,兼容VXI觸發模式,采用8條獨立的觸發線(多點低壓差分M一LvDS)濕度傳感器探頭, 不銹鋼電熱管, PT100傳感器, 流體電磁閥,鑄鋁加熱器,加熱圈。 它的連接方式主要有菊花鏈、星型和星型/菊花鏈混合三種。并行測試系統由于使用的儀器種類會很多,所以采用星型/菊花鏈混合的觸發連接方式,如所示問。
基于LAN的同步觸發機制星型/菊花鏈混合的硬件觸發圖中所示的時鐘或觸發信號發生器是為了保證在這種發式下的觸發能更加**,因為真正意義上的LAN觸發誤差是很大的。而由系統中的主設備產生一個觸發脈沖或者分配一個時鐘,使得主設備的這類信號加到系統中的各個從設備,觸發同步精度會非常高閻。
基于IEEE1588**時間協議的同步機制IEEE1588標準是一種網絡型測量與控制系統的精密時鐘同步協議,該協議用來同步網絡型分布式系統中的各個模塊的實時鐘。僅用以太網技術本身,難以保證系統中各設備間的**定時,以I聯盟將IEEE1588看作為實現網絡型分布式系統精密定時的一種重要手段。
該標準提供以I儀器時鐘同步的途徑,提供系統的協同時間用來建立觸發事件,由軟件和硬件配合達到更高的精度。時間精度依賴于各個模塊和IEEE1588協議的實現情況,未來可以到10秒-10納秒的范圍nlo它的主要想法就是建立一個貫穿整個系統的公共時間檢測,以提供一種有效的時間服務。
公共時間檢測應具備如下特性:(l)精密度(Precision);(2)**度(Aeeuracy);(3)時基零點(E卯eh);(4)與網絡拓撲的關系;(5)所需用的資源;(6)動態特性。
以巧的精密定時協議,所以它可以定時系統物理時間,通過背板或前面板觸發各測試模塊。這是傳統Vxl零楷所不具備的。同理,以I一Pxl的控制器也可嵌人IEEE一1588的精密定時協議,它也可以定時系統物理時間,通過背板或前面板觸發各測試模塊。
如果只是VXI或Pxl子系統的模塊需要高精度的同步觸發信號,可以單獨配置Vxl或PXI星型觸發模塊,一般它的觸發信號到各模塊的延遲只有1一Zn.。而如果它需要和Vxl、PXI系統以外的模塊同步觸發工作,則需要統一配置LXI的星型觸發HUB,保證多個子系統的模塊高精度同步觸發<4凡2可校準的離精度系統同步觸發機制在實際應用中,雖然觸發裝能保證到達各類總線儀器的觸發信號相互同步,但由于各類總線儀器的工作方式、結構和內部電路的不同,導致經過各總線儀器后的觸發信號存在一定先后順序,即不能保證這些總線儀器的同步觸發。
此外,在傳輸過程中,從觸發裝里到儀器、從儀器到被測單元的信號傳輸線也存在質地、長度等各方面的差異,綜合導致傳輸的時延誤差,對實現各總線儀器的*終同步帶來了很大困難。
為了解決這個辦法,我們可以采取先前校準的方法。從各總線儀器出來的傳輸線采用可調延時線,將虛線框中的被測單元(UUT)替換成校準模塊,在測試開始前先對到達被測單元的觸發信號進行校準,通過可調延時線使各總線儀器到達UUT的觸發誤差調節至標準范圍內(根據系統要求)。
可校準的高精度系統同步觸發機制示意通過這個方法,可以盡可能的避免由于儀器、信號傳輸線等因素造成的不必要的延時誤差。
但是,從圖中我們也可以看出,我們*終能保證的延時誤差是在到達UUT之前,對于大系統而言,被測單元電路復雜,或多或少會對同步觸發有一定影響,這是無法避免的。