种自动天线测试转台的设计

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1、第28卷第2期河北省科学院学报Vo1.28NO.22011年6月JournaloftheHebeiAcademyofSciencesJun.2O11文章编号:1001—9383(2011)02—0045—04一种自动天线测试转台的设计张国志,齐晓娜(中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北石家庄050081)摘要:介绍一种自动天线测试转台的设计,解决了天线测试中重复性的工作。设计主要采用了交流电机驱动的测试转台,安捷伦的8563EC频谱仪以及利用监控计算机的VC平台环境开发测试系统软件,编写了系统的通信、控制、测量等应用程序。关键词:测试转台;天线控制器中图分类号:TN820文献标识码

2、:ADesignofautoantennatest—bedZHANGGuo-zhI,QIXiao-na(The54ResearchInstituteofCETC,ShUiazhuangHebei05008l,China)Abstract:Thispaperintroducesthedesignofautoantennatest—bed,inordertOsolvetheproblembroughtbyrepetitiveworkinantennatest.Itadoptstheantennatest-bedofACmotor,the8563ECsepectrometer,anddeve

3、lopstestingsystembymonitoringtheVCplatformenvironment,thenwritesprogramsforcommunication,control,measurement.Keywords:Antennatest—bed;Antennacontroller在天线研制过程中,往往需要对其进行远场性能测试,描绘天线方向图,获取相关信息,再进行分析处理,从而获得该天线的实际指标。一般情况下这项测试需要两人互相配合,一人设置频谱仪,一人转动天线测试转台,在频谱仪上绘出方向图,更换测试频点后又需要重复进行。测试的方向图只能暂存在频谱仪中,而频谱仪容量

4、有限,为了减少人员消耗并保证大规模测试的进行,提高效率,笔者开发了这套自动天线测试转台。系统组成与功能系统伺服部分主要由三部分组成:天线控制器、频谱仪、监控计算机。各部分连接关系如图1所示。图1系统框图天线控制器主要由C8051F040单片机控制实现,单片机通过采集转台上的轴角信息,控制电机启收稿日期:201i一04—05作者简介:张国志(1983一),男,河北省衡水市人,助理工程师,主要从事天线伺服控制技术研究与开发万方数据46河北省科学院学报2011年第28卷停实现位置闭环。天线控制器通过RS422接口与监控计算机实现通信,接受监控计算机的控制命令并实时上报工作状态及角度数据。频谱

5、仪采用的是安捷伦的8563EC,该频谱仪具有从9KHz到26.5GHz的标准频率范围,可适应大部分的天线频段要求。采用GPIB接口与监控计算机相连,接受监控计算机的命令并可实时读取当前频点的信号大小。监控计算机采用的是研华高性能工控机,具有较高的处理器速度、较大的内存、大容量的硬盘以及稳定性,满足长时间测试以及数据存储的需要。扩展一块RS422多串口卡,与天线控制器相连。2系统设计与实现2.1硬件设计天线测试转台控制器的主要功能是控制天线指向位置,并且将天线的指向位置数据、运动状态数据上报给监控计算机。系统框图如图2所示。图2天线控制器系统框图天线测试结果中对角度非常敏感,这套控制器所

6、用的轴角采集元件为旋转变压器,配合以高精度的A/D器件,轴角分辨率达0.001。。可满足各个频段的天线测试要求。电机驱动采用西门子变频器,具有完善的过流、过压保护,带有起始段和结束段的平滑特性,不会给系统造成强烈的电磁干扰。同时控制相对简单,仅用几个I/o操作便可完成电机的启停。频谱仪和监控计算机均采用的成熟设备,无需过多设置。2.2软件设计自动天线测试的核心在于监控计算机软件,下面着重介绍其软件设计。软件使用visualC++6.0编写,采用MFC架构,主要分为显示模块、串口通信模块、GPIB通信模块、自动测试模块和数据分析存储模块等。各模块之间的相互关系如图3所示。人机交互界面,在

7、工作过程中,它将实时显示以下信息:当前的方位俯仰角度,运动状态,实时绘制角度,幅值曲线等,如图4所示。图3软件模块关系图万方数据第2期张国志等:一种自动天线测试转台的设计47图4软件界面图在RS422通信模块和GPIB模块中分别采用多线程方式实现,在程序初始化函数当中分别创建线程:RS422通信模块初始化如下:if(mACUCorn.Createt{tI.ttCOM3,HKEY,CBR9600,—一FALsE))/*ITI—ACUCom.Cre

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