Способ обеспечения информационного взаимодействия аппаратуры при тестировании устройств ввода-вывода

Изобретение относится к вычислительной технике, к способу информационного взаимодействия аппаратуры между устройствами. В способе синхронизируются обмены транзитного устройства с устройствами ввода/вывода и аппаратуры контроля с транзитным устройством с помощью прерывания. Аппаратура контроля после отправки пакета данных в транзитное устройство ожидает прерывание. Транзитное устройство по получению данных от устройства ввода/вывода и формированию диагностической информации формирует прерывание в аппаратуру контроля. Аппаратура контроля по приему прерывания выполняет чтение информации от транзитного устройства. Осуществляется задание максимального время ожидания. Аппаратура контроля повторяет выдачу данных в транзитное устройство до нескольких раз. Технический результат изобретения - исключение нефункциональных задержек ожидания информации аппаратурой контроля от транзитного устройства, которое может быть вызвано некорректным расчетным временем ожидания информации; синхронный обмен информацией, исключающий преждевременное считывание данных от транзитного устройства в случае нарушения обмена транзитного устройства с устройством ввода/вывода и необходимостью повторного обмена информацией с ним. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к способу информационного взаимодействия аппаратуры при тестировании электронных устройств ввода/вывода и организации вычислительного процесса испытаний электронных устройств ввода/вывода.

Известен способ информационного взаимодействия аппаратуры при тестировании электронных устройств в процессе производства, используя диагностические тесты, заключающийся в том, что информационное взаимодействие осуществляется путем реализации вычислительного процесса испытаний электронных устройств в вычислительном модуле, а аппаратура контроля осуществляет его индикацию и управление. («Тестопригодный блок управления и процедуры его тестирования» / В.Б. БРОДИН, А.В. КАЛИНИН - Научная сессия МИФИ-2007. Т.1 Автоматика. Микроэлектроника. Электроника. Электронные измерительные системы. Компьютерные медицинские системы, стр. 94-96).

Недостатком в данном способе является выполнение тестов в вычислительном модуле, что не позволяет осуществлять быстрый и гибкий переход между различными тестовыми наборами, а соответственно увеличивает продолжительность процесса испытаний его подготовкой, а не самими испытаниями.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению (прототипом) является способ построения вычислительного процесса испытаний аппаратуры с диагностикой обмена, используя диагностические тесты (Патент RU 2750109 C1), заключающийся в том, что вычислительный процесс выполняет аппаратура контроля, а именно, формирует диагностические тесты, производит вычислительный процесс испытаний и отправляет пакеты данных на электронное устройство ввода/вывода транзитом через транзитное устройство, которое содержит программное обеспечение, реализующее обмен между аппаратурой контроля и электронным устройством ввода/вывода, а обмен информацией от аппаратуры контроля с устройством ввода/вывода осуществляется по определенным алгоритмам, при этом аппаратура контроля перед передачей пакета определяет время выполнения путем сложения времени обмена между транзитным устройством и электронным устройством ввода/вывода и времени диагностики обмена и формирование диагностической информации, и производит чтение информации от транзитного устройства.

В данном способе на аппаратуре контроля происходит вычисление времени обмена между транзитным устройством и устройством вывода/вывода и по его истечении осуществляется чтение информации от транзитного устройства, которая содержит данные от электронного устройства ввода/вывода и диагностическую информацию. Нарушения обмена транзитного устройства и электронного устройства ввода/вывода приведут к непрогнозируемому увеличению времени их взаимодействия (включая возможные повторы обмена, несвоевременный ответ и др.) и может быть причиной преждевременного чтения информации аппаратурой контроля от транзитного устройства. Также возможен некорректно заложенный подсчет времени на аппаратуре контроля, не учитывающий особенности обмена с тем или иным электронным устройством ввода/вывода, что может также привести к раннему запросу данных аппаратурой контроля от транзитного устройства, и эти данные не будут полностью получены, или получены с нарушением их целостности, т.е. прием данных транзитным устройством от электронного устройства ввода/вывода не завершен, а аппаратура контроля запросила их.

Ограничения данного способа могут быть устранены путем синхронизации обменов транзитного устройства с электронными устройствами ввода/вывода и аппаратуры контроля с транзитным устройством с помощью прерывания. Данное прерывание организуется на отдельной линии связи между аппаратурой контроля и транзитным устройством. Информационное взаимодействие осуществляется путем формирования прерывания транзитным устройством по завершении обмена с устройством ввода вывода, которое передаётся в аппаратуру контроля и сигнализирует о наличии данных, полученных от электронного устройства ввода-вывода и возможности их чтения, включая диагностическую информацию. Использование прерывания гарантирует наличие актуальных данных и их целостность.

Недостатками прототипа являются:

Увеличение продолжительности тестирования, за счет потенциального некорректного расчета времени на аппаратуре контроля, без учета особенностей обмена с конкретным электронным устройством ввода/вывода, что может привести либо к преждевременному чтению информации, либо к позднему чтению, когда данные от электронного устройства ввода/вывода уже готовы к считыванию, а аппаратура контроля продолжает ожидать расчетное время чтения;

Снижение надежности информационного взаимодействия аппаратуры тестирования за счет чтения неполных или недостоверных данных аппаратурой контроля от транзитного устройства при увеличении реального времени обмена транзитного устройства и электронных устройств ввода/вывода от расчетного в аппаратуре контроля.

Для заявленного изобретения выявлены следующие общие с прототипом существенные признаки: способ обеспечения информационного взаимодействия аппаратуры при тестировании электронных устройств ввода/вывода, заключающийся в том, что при тестировании электронных устройств ввода/вывода формируют диагностические тесты; исполняя тесты, реализуют вычислительный процесс испытаний и формируют пакеты данных в электронное устройство ввода/вывода; с помощью электронного устройства ввода/вывода формируют сигналы на выходах; с помощью аппаратуры контроля осуществляют индикацию и управление вычислительным процессом и вычислительный процесс, формируя диагностические тесты, производя вычислительный процесс испытаний и отправляя пакеты данных на электронное устройство ввода/вывода через транзитное устройство; с помощью транзитного устройства после передачи пакетов в электронное устройство ввода/вывода или считывания информации от электронного устройства ввода/вывода проводят диагностику обмена и формируют диагностическую информацию; запись информации от аппаратуры контроля в электронное устройство ввода/вывода реализуют путем формирования аппаратурой контроля пакета в формате протокола приборного интерфейса с признаком записи информации, из которого формируют пакеты в формате протокола магистрального интерфейса с идентификатором приборного интерфейса, которые передают в транзитное устройство и по получению пакетов, при помощи транзитного устройства, идентифицируют приборный интерфейс и формируют пакет в формате его протокола и передают полученный пакет в электронное устройство ввода/вывода; чтение информации аппаратурой контроля от электронного устройства ввода/вывода реализуют путем формирования аппаратурой контроля пакета в формате протокола приборного интерфейса с признаком чтения информации, из которого формируют пакет в формате протокола магистрального интерфейса с идентификатором приборного интерфейса, который передается в транзитное устройство и по получению пакета, при помощи транзитного устройства идентифицируют приборный интерфейс и формируют пакет его протокола и передают его в электронное устройство ввода/вывода, считывая информацию.

Техническими проблемами изобретения являются:

Сокращение продолжительности тестирования;

Повышение надежности информационного взаимодействия аппаратуры тестирования.

Техническими результатами изобретения являются:

исключение нефункциональных задержек ожидания информации аппаратурой контроля от транзитного устройства, которое может быть вызвано некорректным расчетным временем ожидания информации;

синхронный обмен информацией, исключающий преждевременное считывание данных от транзитного устройства в случае нарушения обмена транзитного устройства с электронным устройством ввода/вывода и необходимостью повторного обмена информацией с ним.

Технические проблемы решаются, а технические результаты достигаются тем, что аппаратура контроля после передачи пакетов в транзитное устройство ожидает сигнала прерывания от транзитного устройства; при этом посредством транзитного устройства после формирования диагностической информации обмена формируют сигнал прерывания для аппаратуры контроля; по получению сигнала прерывания для чтения информации посредством аппаратуры контроля считывают информацию от электронного устройства ввода/вывода и диагностическую информацию, для записи информации посредством аппаратуры контроля считывают диагностическую информацию. При этом перед ожиданием прерывания в аппаратуре контроля задают максимальное время его ожидания, и по превышению максимального времени посредством аппаратуры контроля повторяют передачу посылки в транзитное устройство; количество повторов задают на аппаратуре контроля перед началом тестирования.

Аппаратура контроля подключается к транзитному устройству по протоколу магистрального интерфейса для передачи данных, и отдельной выделенной линией для передачи сигнала прерывания. Транзитное устройство подключается к электронному устройству ввода/вывода по приборному интерфейсу. Аппаратура контроля содержит программное обеспечение, обеспечивающее поддержку вычислительного процесса испытаний. Транзитное устройство содержит программное обеспечение, осуществляющее единую информационно-логическую связь аппаратуры контроля и электронных устройств ввода/вывода для их двухстороннего обмена информацией и диагностику обмена между транзитным устройством и электронными устройствами ввода/вывода. Транзитное устройство на основе передаваемого идентификатора транслирует принятую посылку в электронное устройство ввода/вывода, выполняет диагностику обмена, формирует диагностическую информацию и формирует прерывание на аппаратуру контроля.

На случай отсутствия прерывания на аппаратуре контроля осуществляется задание максимального времени ожидания, что устраняет бесконечное ожидание (зависание). Истечение максимального времени и отсутствие прерывания свидетельствует, что данные от транзитного устройства не получены и аппаратура контроля повторяет выдачу данных в транзитное устройство до нескольких раз. Количество повторов задают на аппаратуре контроля перед началом тестирования.

На чертеже (фиг. 1) представлена функциональная схема организации единой информационно-логической связи аппаратуры контроля и электронных устройств ввода/вывода, которая обеспечивает полный доступ вычислительного процесса, реализуемого на аппаратуре контроля и транзитном устройстве, к электронным устройствам ввода/вывода. Вычислительный процесс испытаний, выполняющий диагностические тесты, реализуется в едином программном обеспечении, на аппаратуре контроля.

Инициатор обмена между аппаратурой контроля и транзитным устройством - аппаратура контроля. Инициатор обмена между транзитным устройством и электронным устройством ввода/вывода - транзитное устройство.

В ходе выполнения диагностических тестов на аппаратуре контроля происходит формирование пакетов в формате протокола приборного интерфейса, предназначенных непосредственно для электронного устройства ввода/вывода. Для каждого из пакетов в формате протокола приборного интерфейса формируется определенное количество пакетов в формате протокола магистрального интерфейса, каждый из которых содержит идентификатор протокола и пакет приборного интерфейса. Составленные пакеты магистрального интерфейса передаются в транзитное устройство. На основе полученного идентификатора транзитное устройство преобразует пакеты магистрального интерфейса в соответствующий пакет приборного интерфейса и передает в электронное устройство ввода/вывода.

Каждый тип приборного интерфейса кодируется своим уникальными номером (идентификатором) и записывается в первое информационное слово данных (ИСД) магистрального интерфейса. Например, для 8 разрядных слов данных (СД) магистрального интерфейса можно идентифицировать 256 типов приборного интерфейса по предлагаемым алгоритмам, что вполне достаточно для современных средств испытаний, в том числе и на перспективу расширения (включения новых и перспективных приборных интерфейсов в средства испытаний электронных устройств ввода/вывода).

Во втором ИСД содержится количество пакетов магистрального интерфейса F, составляемое из пакета приборного интерфейса и определяется по следующей формуле:

ID - идентификатор (или номер) приборного интерфейса;

F = (округление в меньшую сторону (((k*P)+(h*2)) / (h*M[ID])) )+1

M - максимальное количество информационных слов данных (ИСД) по протоколу магистрального интерфейса;

P[ID] - требуемое количество ИСД по протоколу приборного интерфейса, с идентификатором ID;

h - разрядность информационных слов данных по протоколу магистрального интерфейса;

k - разрядность информационных слов данных по протоколу приборного интерфейса.

Формула используется в алгоритмах 1 и 2 фиг. 2, где

i - номер ИСД по протоколу магистрального интерфейса (от 1 до M);

j - номер разряда ИСД по протоколу магистрального интерфейса (от 1 до h);

x - номер ИСД по протоколу приборного интерфейса (от 1 до P[ID]);

y - номер разряда ИСД по протоколу приборного интерфейса (от 1 до k);

z - номер посылки по протоколу магистрального интерфейса (от 1 до F).

Аппаратура контроля после передачи пакета (ов) в транзитное устройство ожидает прерывание от транзитного устройства для чтения информации обмена с электронным устройством ввода/вывода.

Запись информации от аппаратуры контроля в транзитное устройство (фиг. 3) реализуется путем формирования аппаратурой контроля пакета в формате протокола приборного интерфейса с признаком записи информации, из которого формируется F пакетов в формате протокола магистрального интерфейса с идентификатором приборного интерфейса по алгоритму 1 (фиг. 2), которые передаются в транзитное устройство. По получению F пакетов транзитное устройство идентифицирует приборный интерфейс и формирует пакет в формате его протокола по алгоритму 2 (фиг. 2) и передает полученный пакет в электронное устройство ввода/вывода и проводит диагностику обмена с формированием диагностической информации. После формирования диагностической информации транзитное устройство формирует сигнал прерывания на аппаратуру контроля. Аппаратура контроля по прерыванию осуществляет чтение диагностической информации и вывод на экран.

Чтение информации аппаратурой контроля от электронного устройства ввода/вывода (фиг. 3) реализуется путем формирования аппаратурой контроля пакета в формате протокола приборного интерфейса с признаком чтения информации, из которого формируется 1 пакет в формате протокола магистрального интерфейса с идентификатором приборного интерфейса по алгоритму 1 (фиг. 2), который передается в транзитное устройство. По получению пакета, транзитное устройство идентифицирует приборный интерфейс и формирует пакет его протокола по алгоритму 2 (фиг. 2) и передает его в электронное устройство ввода/вывода, считывая информацию, и проводит диагностику обмена с формированием диагностической информации. В случае неуспешного обмена, в рамках диагностики обмена, транзитное устройство повторяет чтение информации от электронных устройств ввода/вывода несколько раз или проводит диагностический обмен в различных режимах. После формирования диагностической информации транзитное устройство формирует сигнал прерывания на аппаратуру контроля. Аппаратура контроля по прерыванию осуществляет чтение диагностической информации и чтение данных обмена транзитного устройства с электронным устройством ввода/вывода и вывод на экран.

Сокращение продолжительности тестирования обеспечивается взаимодействием транзитного устройства и аппаратуры контроля в реальном времени через прерывание, что позволяет полностью избежать задержек при информационном взаимодействии аппаратуры.

Повышение надежности информационного взаимодействия аппаратуры тестирования обеспечивается путем синхронизации взаимодействия, а именно исключению преждевременного считывания данных от транзитного устройства и тем самым обеспечению целостности передаваемых данных на аппаратуру контроля и их актуальности.

Способ был опробован на рабочем месте, состоящем из универсального шасси NI PXI-1045 с контроллером PXI-8110, выступающего в роли аппаратуры контроля, включающий модуль обмена PXI-C1553M-EF-4 (мультиплексный канал обмена) по магистральному интерфейсу, соединенный с вычислительным модулем выступающим в роли транзитного устройства и обеспечивающий информационное взаимодействие аппаратуры контроля и электронных устройств ввода/вывода в качестве которых выступают имитаторы функциональных устройств окружения приборов управления и интерфейсных модулей сопряжения приборов управления бортового комплекса управления космического аппарата (КА). Для регистрации прерывания используется модуль обмена PXI-6509 установленный в шасси и подключенный к транзитному устройству. Тестирование имитаторов проводится для их последующего использования на этапах наземно-экспериментальной отработки приборов управления КА производства АО «ИСС».

Из известных заявителю патентно-информационных материалов не обнаружены признаки, сходные с совокупностью признаков заявляемого способа.

1. Способ обеспечения информационного взаимодействия аппаратуры при тестировании электронных устройств ввода/вывода, заключающийся в том, что при тестировании электронных устройств ввода/вывода формируют диагностические тесты; исполняя тесты, реализуют вычислительный процесс испытаний и формируют пакеты данных в электронное устройство ввода/вывода; с помощью электронного устройства ввода/вывода формируют сигналы на выходах; с помощью аппаратуры контроля осуществляют индикацию и управление вычислительным процессом и вычислительный процесс, формируя диагностические тесты, производя вычислительный процесс испытаний и отправляя пакеты данных на электронное устройство ввода/вывода через транзитное устройство; с помощью транзитного устройства после передачи пакетов в электронное устройство ввода/вывода или считывания информации от электронного устройства ввода/вывода проводят диагностику обмена и формируют диагностическую информацию; запись информации от аппаратуры контроля в электронное устройство ввода/вывода реализуют путем формирования аппаратурой контроля пакета в формате протокола приборного интерфейса с признаком записи информации, из которого формируют пакеты в формате протокола магистрального интерфейса с идентификатором приборного интерфейса, которые передают в транзитное устройство, и по получению пакетов при помощи транзитного устройства идентифицируют приборный интерфейс и формируют пакет в формате его протокола и передают полученный пакет в электронное устройство ввода/вывода; чтение информации аппаратурой контроля от электронного устройства ввода/вывода реализуют путем формирования аппаратурой контроля пакета в формате протокола приборного интерфейса с признаком чтения информации, из которого формируют пакет в формате протокола магистрального интерфейса с идентификатором приборного интерфейса, который передается в транзитное устройство, и по получению пакета при помощи транзитного устройства идентифицируют приборный интерфейс и формируют пакет его протокола и передают его в электронное устройство ввода/вывода, считывая информацию, отличающийся тем, что аппаратура контроля после передачи пакетов в транзитное устройство ожидает сигнала прерывания от транзитного устройства; при этом посредством транзитного устройства после формирования диагностической информации обмена формируют сигнал прерывания для аппаратуры контроля; по получению сигнала прерывания для чтения информации посредством аппаратуры контроля считывают информацию от электронного устройства ввода/вывода и диагностическую информацию, для записи информации посредством аппаратуры контроля считывают диагностическую информацию.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед ожиданием прерывания в аппаратуре контроля задают максимальное время его ожидания, и по превышению максимального времени посредством аппаратуры контроля повторяют передачу посылки в транзитное устройство; количество повторов задают на аппаратуре контроля перед началом тестирования.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу и системе для обнаружения аномалий в сенсорных данных, исходящих из компонентов, используемых в промышленных процессах. Способ содержит этапы, на которых:- измеряют и/или отслеживают измерительные данные, соответственно, отслеживающие параметры (4) технологического процесса компонентов, используемых в промышленном процессе (6), посредством измерительных устройств или датчиков (2), и идентифицируют временные кадры одинакового размера в параметрах (4) измерений и/или технологического процесса для временных кадров, в которых компоненты, используемые в промышленном процессе (6), функционируют нормально, причем параметры (4) измерений и/или технологического процесса содержат значения параметров для множества измерительных/сенсорных параметров (41) и/или переменных (42) технологического процесса,- преобразуют значения (4) параметров множества измерительных/сенсорных параметров (41) и/или переменных (42) технологического процесса в наблюдаемые двоичные коды обработки для каждого из идентифицированных временных кадров одинакового размера и назначают двоичные коды обработки последовательности хранящихся состояний цепей Маркова,- формируют многомерную структуру данных, содержащую задаваемое число значений переменных параметров скрытой модели Маркова, при этом переменные параметры модели многомерной структуры данных определяются посредством модуля (8) машинного обучения, применяемого к последовательности хранящихся состояний цепей Маркова с назначенными двоичными кодами (91) обработки, и при этом переменные параметры (811, 812, …, 81x) скрытой модели Маркова многомерной структуры данных варьируются и обучаются посредством обучения частоты (82) нормального состояния возникающих аварийных событий на основе измерительных данных и/или параметров (4) технологического процесса идентифицированных временных кадров одинакового размера,- инициализируют и сохраняют множество значений (83) вероятностного состояния посредством применения обученной многомерной структуры данных со значениями переменных параметров скрытой модели Маркова к преддискретизированным двоичным кодам обработки, имеющим временной кадр одинакового размера, идентичный временному кадру для значений (4) параметров множества измерительных/сенсорных параметров (41) и/или переменных (42) технологического процесса,- определяют логарифмическое пороговое значение количественного показателя аномалий посредством упорядочения логарифмических результирующих значений сохраненных значений (83) вероятностного состояния, и- развертывают упомянутую обученную многомерную структуру данных со значениями переменных параметров скрытой модели Маркова, чтобы отслеживать новые измеренные, соответственно, определенные измерительные данные и/или параметры (4) технологического процесса из промышленного оборудования или заводов (1) с использованием порогового значения количественного показателя аномалий, чтобы обнаруживать аномальные значения данных датчиков, которые могут указывать предстоящий системный сбой, при этом для инициирования при аномальных значениях данных датчиков, логарифмическое результирующее значение для значения (83) вероятностного состояния новых измеренных, соответственно, определенных измерительных данных и/или параметров (4) технологического процесса формируется и сравнивается с сохраненными значениями (83) вероятностного состояния на основе упомянутого логарифмического порогового значения количественного показателя аномалий.

Изобретение относится к автоматизированным системам контроля и диагностики (АСКД) конструктивных сменных элементов (КСЭ) радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) сложных технических систем (СТС). Технический результат - обеспечение возможности контроля работоспособности и диагностики неисправностей полной номенклатуры КСЭ РЭА из состава образца СТС с применением одного экземпляра АСКД, обладающей расширенными возможностями по формированию комбинаций тестовых воздействий и по измерению комбинаций сигналов отклика, удовлетворяющих требованиям контроля и диагностики любого типа КСЭ РЭА заданной номенклатуры.

Изобретение относится к области мониторинга, прогнозирования и оптимизации параметров функционирования энергоблоков электростанций. Способ комплексной оптимизации параметров энергоблока, включающего следующие агрегаты: паротурбинную и газотурбинную установки, котел-утилизатор и теплофикационную установку, основан на одновременном использовании эталонной модели и оперативном и непрерывном контроле эксплуатационных параметров и контроле за рабочим состоянием агрегатов в реальном времени, включая получение данных, характеризующих показатели технологических параметров работы объекта контроля через систему датчиков, интегрированных в штатную АСУ ТП энергоблока в режиме реального времени, а также значений параметров внешней среды, при этом: осуществляют автоматизированный анализ качества измерений, выявление недостоверных каналов передачи информации, отказы датчиков, корректировку данных статистическими методами, определяют режим работы оборудования, исходя из комбинаций значений технологических параметров и их динамики; проводят расчет номинальных теплофизических параметров энергоблока «в моменте» на основе исходно-номинальных показателей агрегатов; определяют теплофизические свойства рабочего тела в моменте и проводят расчет итоговых фактических технико-экономических показателей (ТЭП) энергоблока; оценивают наличие отклонений фактических показателей от нормативных, определенных исходно-номинальными характеристиками оборудования, рассчитывают потери за период нарастающим итогом, контролируют энергетическую эффективность; проводят расчет в динамике фактических ТЭП отдельных агрегатов энергоблока для первичной локализации топливной неэффективности; проводят анализ наличия отклонений фактических показателей от нормативных и выявляют ТЭП агрегатов, демонстрирующих значимые отклонения от требуемых номинальных значений; осуществляют мониторинг фактических значений технологических параметров и формируют эталонную модель функционирования энергоблока на базе выборки из массива ретроспективных значений параметров с автоматической корректировкой при изменении первичных данных, свидетельствующих о выходе из строя датчиков.

Данное изобретение относится к технической области обнаружения и технического обслуживания детектора КНИТ, в частности, относится к контрольно-измерительному устройству детектора КНИТ и методу его обнаружения. Контрольно-измерительное устройство детектора КНИТ включает корпус, панель, пучок соединительных проводов, фиксирующую рейку, несколько крепежных болтов, переносной стержень, поворотный вал, быстродействующий соединитель, фиксатор, несколько блоков усиления иглы интерфейса КНИТ и отверстий проводки проводов пучка.

Изобретение относится к радиоэлектронной технике, в частности к средствам автоматизированного контроля и диагностики радиоэлектронной аппаратуры. Технический результат – снижение сроков разработки тестов для изделий с программируемыми элементами, уменьшение времени на диагностику изделия и улучшение качества диагностики.

Стенд испытания и настройки беспилотных летательных аппаратов различной конфигурации содержит тяжелое основание с усеченной полусферической формой со ступицей стойки, стойку, платформу с устройством фиксации корпуса беспилотного летательного аппарата, уровень пузырькового типа с трубчатым корпусом кольцевой формы со шкалой измерения отклонений в плоскости рысканья, вольтметр, наборную, жесткую, полую внутри стойку, оборудованную устройством измерения тяги безменного типа со шкалой, устройство аварийного обесточивания питания беспилотного летательного аппарата, стопоры движения и отклонения полусферического основания стенда.

Изобретение относится к области мониторинга и диагностирования промышленных объектов и предназначено для диагностирования состояния промышленных объектов и прогнозирования его изменения с возможностью принятия решений о дате и объеме необходимых ремонтных работ. Согласно заявленному предложению используют в качестве диагностической модели многослойную нейронную сеть, обученную на основании массива данных, синтезированного при помощи аналитической модели промышленного объекта, построенной таким образом, что она отражает изменение параметров, контролируемых комплектом датчиков на промышленном объекте в зависимости от изменения его технического состояния в процессе эксплуатации.

Изобретение относится к рабочим машинам. В способе мониторинга системы управления рабочей машины, получают параметры ввода в форме сигналов, собирают данные параметров ввода и вывода из системы управления, адресуют рабочие данные и данные измерения через шину управления.

Изобретение относится к области испытательной техники и предназначено для проведения комплексной проверки функционирования датчиков давления, термопреобразователей сопротивления и преобразователей термоэлектрических, применяемых в микропроцессорных системах управления и диагностики железнодорожного тягового подвижного состава.

Изобретение относится к системам удаленного мониторинга и диагностики технического состояния весоизмерительной техники. Система мониторинга и самодиагностики весоизмерительных систем содержит группу датчиков, связанных с объектом контроля и передающих информацию о технологических параметрах на первичный контроллер, который связан с основным сервером автоматизированной системы управления технологическим процессом объекта контроля, предназначенным для накопления получаемых с контроллеров данных и последующей передачи упомянутых данных в зону нижнего уровня системы контроля, из которой посредством сети передачи данных данные технологических параметров объекта контроля передаются в зону верхнего уровня системы контроля.

Использование: для управления по меньшей мере одной переменной состава в процессе производства карбамида. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют виртуальное детектирование для управления по меньшей мере одной переменной состава в процессе производства карбамида на основе множества измеряемых в режиме онлайн переменных процесса и модели, причем модель определяется и используется для оценки в ходе процесса производства карбамида по меньшей мере одной переменной состава, характеризующей содержание карбамида, на основе множества переменных процесса, измеряемых в режиме онлайн, и для изменения по меньшей мере одной из множества переменных процесса, измеряемых в режиме онлайн, для обеспечения того, чтобы значение по меньшей мере одной переменной состава было в пределах заданного диапазона.
Наверх