一种采用多功能探头的分布式大气数据系统技术方案

技术编号:12475173 阅读:132 留言:0更新日期:2015-12-10 10:52
本发明专利技术公开了一种采用多功能探头的分布式大气数据系统,它包括飞控计算机、大气数据计算机、攻角解算器、左、右多功能探头传感器、左、右L形压力受感器组件、上、下压差攻角传感器和侧滑角传感器;攻角解算器接收上、下压差攻角传感器的压力信号进行解算;侧滑角传感器向攻角解算器和大气数据计算机提供侧滑角信号;攻角解算器将解算得出的大气参数提供给机电管理计算机和备份参数采集器。本发明专利技术采用了一对多功能探头传感器,在不减少系统余度的情况下,相比独立传感器方案可减少2件设备,减少机体表面突出物,降低传感器选位布置的难度,提高了系统集成度,降低了系统重量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种采用多功能探头的分布式大气数据系统。属于航空仪表及设备领域中对大气参数的测量。
技术介绍
大气数据系统是一种飞机上极为重要的系统,采集并向飞机提供空速、马赫数、气压高度、升降速度以及攻角、侧滑角等大气参数。大气数据系统通常由总静压受感器、攻角传感器、侧滑角传感器及总温传感器等受感器、传感器以及大气数据计算机等组成。大气数据系统有集中式与分布式之分,集中式大气数据系统的核心是大气数据计算机,所有传感器、受感器感受到的信号都发送至大气数据计算机进行处理;分布式大气数据系统将传感器、受感器与微处理器集成在一起,一个设备即实现了大气参数感受与计算修正等功能的综合,相比集中式取消了传导压力所需的管路,减小了压力的延迟,降低了系统重量。通常大气数据系统应向飞机提供多个余度的大气参数,这就需要在飞机上布置多个大气数据传感器(受感器)。大气数据传感器基本都是布置在飞机表面流场特性变化较小的区域,而飞机表面可用空间有限,还要与天线等突出机体表面的装置分开布置,这就导致传感器的选位存在比较大的困难。为减少突出飞机表面的大气数据探头的数量,国际上出现了集总静压测量与气流偏转角测量于一体的多功能探头传感器,但目前国内尚未有机型应用。因此,需要提供一种新的技术方案来解决上述问题。
技术实现思路
为解决机体表面大气数据传感器布局选位的难题,向飞机提供4余度的大气数据参数,本专利技术需要解决的技术问题是提供一对集总静压测量与气流偏转角测量于一体的多功能探头传感器的大气数据系统。为解决本专利技术的技术问题,本专利技术采用的技术方案是: 一种采用多功能探头的分布式大气数据系统,它包括大气数据计算机、攻角解算器、左、右多功能探头传感器、左、右L形压力受感器组件、上、下压差攻角传感器和侧滑角传感器; 所述左、右多功能探头传感器向大气数据计算机及攻角解算器提供一组总、静压及局部攻角信号,并向飞控计算机各自提供一组模拟量形式的动、静压信号及两组攻角信号,所述左、右多功能探头传感器相互通讯,同时,左、右多功能探头传感器接收来自大气数据计算机的侧滑角信号用于参数的修正; 所述左、右L形压力受感器组件各自向大气数据计算机及攻角解算器提供一组总、静压信号,并向飞控计算机各自提供一组模拟量形式的动、静压信号,同时,左、右L形压力受感器组件接收来自攻角解算器的攻角、侧滑角信号用于参数的修正; 所述攻角解算器接收上、下压差攻角传感器的压力信号进行解算; 所述侧滑角传感器向攻角解算器和大气数据计算机提供侧滑角信号; 所述攻角解算器将解算得出的大气参数提供给机电管理计算机和备份参数采集器。本专利技术的有益效果:本专利技术采用了一对多功能探头传感器,在不减少系统余度的情况下,相比独立传感器方案可减少2件设备,减少机体表面突出物,降低传感器选位布置的难度,提高了系统集成度,降低了系统重量。【附图说明】图1为本专利技术的结构示意图。1、大气数据计算机,2、攻角解算器,3、左多功能探头传感器,4、右多功能探头传感器,5、左L形压力受感器组件,6、右L形压力受感器组件,7、上压差攻角传感器,8、下压差攻角传感器,9、侧滑角传感器,10、总温传感器,11、场压装订,12、机电管理计算机,13、备份参数采集器,14、机载应答机,15、惯导系统,16、航电系统,17、飞控计算机。【具体实施方式】下面结合附图和具体实施例对本专利技术作进一步说明。以下实施例仅用于说明本专利技术,不用来限制本专利技术的保护范围。图1所示,本专利技术的一种采用多功能探头的分布式大气数据系统,它包括大气数据计算机1、攻角解算器2、左、右多功能探头传感器3、4、左、右L形压力受感器组件5、6、上、下压差攻角传感器7、8和侧滑角传感器9 ;左、右多功能探头传感器3、4各自通过RS-422A接口向大气数据计算机I及攻角解算器2提供一组总、静压及局部攻角信号,并向飞控计算机17各自提供一组模拟量形式的动、静压信号及两组攻角信号,左、右多功能探头传感器3、4相互通过RS-422A接口通讯,同时,左、右多功能探头传感器3、4接收来自大气数据计算机I的RS-422A侧滑角信号用于参数的修正;左、右L形压力受感器组件5、6各自通过RS-422A接口向大气数据计算机I及攻角解算器2提供一组总、静压信号,并向飞控计算机17各自提供一组模拟量形式的动、静压信号,同时,左、右L形压力受感器组件5、6接收来自攻角解算器2的攻角、侧滑角信号用于参数的修正;攻角解算器2接收上、下压差攻角传感器的压力信号进行解算;侧滑角传感器9向攻角解算器2和大气数据计算机I提供侧滑角信号;攻角解算器2将解算得出的大气参数通过RS-422A接口提供给机电管理计算机12和备份参数采集器13。大气数据计算机I将解算得出的大气参数通过ARINC429总线提供给机载应答机14、惯导系统15及机电管理计算机12系统,同时通过1553B总线提供航电系统16(FADEC)等有关系统。本专利技术采用了一对多功能探头传感器以及一对L形压力受感器组件,提供4个余度的总、静压信号及2个机械余度、4个电气余度的攻角信号。同时,采用了一套压差式攻角传感器、一件侧滑角传感器及一件总温传感器。系统使用两件独立的解算部件(“攻角解算器”和“大气数据计算机”)接收上述传感器给出的数字及模拟量信号及场压装订信号,表决后解算出空速、马赫数、气压高度、升降速度、攻角、侧滑角等大气参数,分别通过不同的总线向机上有关系统输出。多功能探头传感器以及L形压力受感器组件内部均有微处理器对感受到的大气参数进行转换、补偿、修正等处理,通过RS-422A或其他数字通讯接口向有关的设备输出。同时,也有模拟量形式的总、静压信号及离散量形式的故障及状态信号提供给有需要的系统。本专利技术采用了一对多功能探头传感器,在不减少系统余度的情况下,相比独立传感器方案可减少2件设备,减少机体表面突出物,降低传感器选位布置的难度,提高了系统集成度,降低了系统重量。【主权项】1.一种采用多功能探头的分布式大气数据系统,其特征在于:它包括大气数据计算机、攻角解算器、左、右多功能探头传感器、左、右L形压力受感器组件、上、下压差攻角传感器和侧滑角传感器; 所述左、右多功能探头传感器向大气数据计算机及攻角解算器提供一组总、静压及局部攻角信号,并向飞控计算机各自提供一组模拟量形式的动、静压信号及两组攻角信号,所述左、右多功能探头传感器相互通讯,同时,左、右多功能探头传感器接收来自大气数据计算机的侧滑角信号用于参数的修正; 所述左、右L形压力受感器组件各自向大气数据计算机及攻角解算器提供一组总、静压信号,并向飞控计算机各自提供一组模拟量形式的动、静压信号,同时,左、右L形压力受感器组件接收来自攻角解算器的攻角、侧滑角信号用于参数的修正; 所述攻角解算器接收上、下压差攻角传感器的压力信号进行解算; 所述侧滑角传感器向攻角解算器和大气数据计算机提供侧滑角信号; 所述攻角解算器将解算得出的大气参数提供给机电管理计算机和备份参数采集器。【专利摘要】本专利技术公开了一种采用多功能探头的分布式大气数据系统,它包括飞控计算机、大气数据计算机、攻角解算器、左、右多功能探头传感器、左、右L形压力受感器组件、上、下压差攻角传感器和侧滑角传感器;攻角本文档来自技高网...
一种采用多功能探头的分布式大气数据系统

【技术保护点】
一种采用多功能探头的分布式大气数据系统,其特征在于:它包括大气数据计算机、攻角解算器、左、右多功能探头传感器、左、右L形压力受感器组件、上、下压差攻角传感器和侧滑角传感器;所述左、右多功能探头传感器向大气数据计算机及攻角解算器提供一组总、静压及局部攻角信号,并向飞控计算机各自提供一组模拟量形式的动、静压信号及两组攻角信号,所述左、右多功能探头传感器相互通讯,同时,左、右多功能探头传感器接收来自大气数据计算机的侧滑角信号用于参数的修正;所述左、右L形压力受感器组件各自向大气数据计算机及攻角解算器提供一组总、静压信号,并向飞控计算机各自提供一组模拟量形式的动、静压信号,同时,左、右L形压力受感器组件接收来自攻角解算器的攻角、侧滑角信号用于参数的修正;所述攻角解算器接收上、下压差攻角传感器的压力信号进行解算;所述侧滑角传感器向攻角解算器和大气数据计算机提供侧滑角信号;所述攻角解算器将解算得出的大气参数提供给机电管理计算机和备份参数采集器。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:祝庆黄斌顾张亮吕俊杰余奎余伏章秦波邹林林张晓姣周家初
申请(专利权)人:江西洪都航空工业集团有限责任公司
类型:发明
国别省市:江西;36

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