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采集卡型應答器測試臺的設計與實現

2021-05-20 00:42:22董曉輝
科學技術創新 2021年12期
關鍵詞:測量信號

董曉輝

(沈陽鐵路信號有限責任公司,遼寧 沈陽110020)

應答器是基于射頻識別技術的車-地信息傳輸系統中的地面設備。應答器通過接收車載天線的射頻能量,轉換為工作電能,將上級通信單元或儲存芯片的報文信息以FSK 的形式發送出來,從而實現車-地通信。隨著我國鐵路的快速發展,應答器的應用數量越來越大。

在應答器的生產和應用過程中,需要大量的功能和性能的測試。傳統的應答器測試臺雖然測試功能多,但是占地面積大,且使用儀器儀表較多,成本較高,不適合在生產或應用過程中使用。有些改進的測試臺雖然解決了這些問題,但是在分析應答器數據時使用的通用儀表,從而造成測試效率不高。本文中吸取了改進測試臺的優點,設計并制作了一種采集卡型應答器測試臺。

1 系統原理

圖1 采集卡型應答器測試臺結構圖

采集卡型應答器測試臺由信號發生器產生射頻能量,經過功率放大器放大后傳送給測試天線,射頻能量用來激活應答器,工控機測試軟件通過控制信號發生器改變輸出能量大小,從而產生測試需要的不同的能量。

應答器被激活后,通過A 接口向空間輻射FSK 信號,測試天線接收到FSK 信號,并將采集到的FSK 信號進行濾波,射頻開關K1 將FSK 信號傳輸給信號分析儀或者示波器類高速采集卡進行處理。信號分析儀測量模式設置為頻譜分析,測試信號的信道功率。高速采集卡將FSK 信號轉換成數值數據發送給工控機測試軟件進行數據處理。測試天線上的電流探頭連接功率計,功率計監控測試天線的能量大小,得到的功率值反饋給工控機以控制信號發生器的輸出。

工控機的測試軟件根據第二章的算法要求設計,可以實現對采集數據的分析和計算,并將分析和計算的結果通過屏幕顯示,測試顯示包含了測試達標范圍以及測試結果,最終的測試數據以圖形的形式繪出,可以直觀觀看測試情況以及測試結果。

圖2 采集卡型應答器測試臺連接圖

2 測試過程

2.1 輸入輸出特性測量

在測試時候,將信號發生器輸出設置為正弦波,頻率為27.095MHz,表1 給出了27MHz 磁通量等級的Pcs 偏移量。測試應該從最低磁通量開始,遞增到磁通量Φd4,然后通量應該再次遞減到表中的最低磁通量。將信號分析儀設置為中心頻率為4.23MHz,測量帶寬為1.2MHz 的信道功率測量模式,對FSK 信號進行功率測量,通過工控機讀取測量結果,工控機測試軟件會記錄每個射頻能量及對應的FSK 信號功率,通過描點的方式顯示。

表1 27MHz 磁通量偏置

2.2 上行鏈路信號特性測量

工控機測試軟件將高速采集卡得到的FSK 波形數據進行頻率、幅度分析,將fH 連續8 個波形、fL 連續7 個波形定義為1bit數據,然后進行以下形式的處理:

2.2.1 中心頻率及頻率偏移

對FSK 信號使用一個16bit 的窗口,從窗口中找出fHmax、fLmax、fHmin 和fLmin,使其滿足:

(fLmax+fHmax)/2 < 4.234MHz+175kHz=4.409MHz;

(fLmin+fHmin)/2 > 4.234MHz-175kHz=4.059MHz;

(fHmax-fLmin)/2 < 282.24kHz×(1+7%)=302.00kHz;

圖3 應答器輸入輸出特性測量結果圖

圖4 應答器上行鏈路信號特性測量結果圖

(fHmin-fLmax)/2 > 282.24kHz×(1-7 %)=262.48kHz;

然后窗口前移1 位,直到測量結束。

2.2.2 MTIE 2

對于1 位≤τ≤5 位,MTIE 2=236×10-9s

對于5 位<τ≤50 位,MTIE 2=370×10-9s

對 于50 位<τ ≤1000 位,MTIE 2=2.5×τ×10-6/564.48+148×10-9s

其中,τ 是觀察間隔(位),MTIE 是相對于平均數據率測量的。

碼元平均速率被定義為1500 除以1500 個連續數據位的長度。對于任何連續的1500 位,碼元平均率應為564.48kbit/s,總公差為±2.5%。

2.2.3 幅度抖動

在400us~800us 窗口內每一位的幅度抖動不超過窗口內算數平均值的+1.5/-2.0 分貝。

2.3 測試臺的組裝

集卡型應答器測試臺使用的儀器儀表通過GPIB/USB 等通信方式與工控機機通信,濾波器選擇Mini-Circuits 的SLP-10.7,低通截止頻率為11MHz,前置放大器選擇Mini-Circuits 的ZFL-500,截止頻率為500 MHz,開關選擇射頻繼電器JPT3,使用直流24V 供電,頻帶范圍在DC-1GHz,器件的接頭種類為SMA接頭,既保證了連接可靠性,又做到小型化。連接電纜使用半鋼柔性電纜,增強了整個切換單元的可靠性。由于應答器輸入輸出測量和上行鏈路信號特性測量的測試高度不同,所以在測試中增加木質墊塊調整應答器的高度。

3 測試結果

通過上述設計要求,將測試臺所需的儀器儀表進行組裝,并將測試軟件安裝于測試臺工控機,然后使用測試軟件對應答器產品進行自動測試,應答器輸入輸出特性測量如圖3 所示,應答器上行鏈路信號特性測量(中心頻率及頻率偏移、MTIE2、幅度抖動)如圖4 所示,測試結果達到預期,滿足設計要求。

4 結論

本文根據目前應答器產品的測試需求,設計制作了一種采集卡型應答器測試臺,能夠方便進行應答器輸入輸出特性測量和上行鏈路信號特性測量(中心頻率及頻率偏移、MTIE2、幅度抖動)。由于使用了高速采集卡,射頻切換單元和半剛性電纜等儀表和配件,使整個測試臺更加緊湊、使用方便、節省空間,提高了測試臺的可靠性。同時,測試結果準確,測試軟件顯示結果比較直觀,有利于測試臺的推廣應用。

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