采用Cyclone系列EP1C6Q240C8 FPGA芯片实现振动模拟器的设计-振动模拟器的原理框图如图1所示,图中由ADC模块分别接收调频和调幅信号给FPGA模块,FPGA模块将串行的调频和调幅信号,经串并转换,分别变成一个16位的并行调频信号和一个16位的并行调幅信号。FPGA输出经调频调幅的数字的正弦波,并驱动串行DAC(输出理想信号)输出模拟的正弦波;用户通过按键确定想要产生的噪声的频率范围,FPGA经计算得到满足用户要求的频率,驱动并行DAC(输出噪声),产生模拟 •的噪声,经电流电压转换后由同相求和电路将信号与噪声相叠。
热导式气体传感器在真空系统中的测试-为验证航天器热设计的正确性及各个飞行阶段热控系统适应各种热环境的能力并确定热控系统的最佳热控参数,考核和验证航天器的工作能力,在航天器的研制过程中必须进行充分的地面试验,航天器真空热环境试验是在空间环境模拟器内实现的,真空是不可缺少的环境条件。一旦空间环境模拟器真空环境在建立或维持过程中出现异常,航天器产品地面模拟试验的效果将难以保证甚至有可能对航天器产品本身造成危害。例如,若真空度在粗抽阶段出现异常,则航天器在发射阶段进行的各项测试将无法全部完成。因此有必要开展热试验真空度异常诊断技术的研究,在空间环境模拟器真空度异常时,进行诊断,分析原因,及时提示试验人员进行处理,确保热试验顺利进行。