弹载存储论文-王琳玮,邵星灵,杨卫,荆诚

弹载存储论文-王琳玮,邵星灵,杨卫,荆诚

导读:本文包含了弹载存储论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:弹载,双模式,USB,断电续存

弹载存储论文文献综述

王琳玮,邵星灵,杨卫,荆诚[1](2019)在《一种弹载数据采集存储模块设计》一文中研究指出弹上传感器数据如何准确无误上传至上位机并快速进行存储一直是采集存储设备制造的关键技术难题。为解决这一难题,提出一种基于双模式供电、断电续存和交错双页面编程技术的数据采集存储模块。双模式供电保证即使其中锂电池断电,USB接口仍然可以为存储设备继续供电,数据传输不会因断电而丢数;断电续存技术确保断电情况下采集数据的完整性;交错双页面编程技术保障采集数据高速准确实时存储。通过实验可得出,设备断电不会影响采集数据准确性,并且该模块存储速度可达到30.72 MB/s。(本文来源于《电子技术应用》期刊2019年11期)

朱金瑞,王代华,苏尚恩,王晓楠[2](2019)在《存储式弹载数据记录仪存储可靠性技术研究》一文中研究指出采用无效块管理技术和ECC校验技术,进行了弹载数据记录仪存储逻辑方案设计,并给出两种可靠性存储技术的具体实现手段,提高了测试数据的完整性和可靠性。经过系统功能测试,验证了该系统存储逻辑正确、数据准确、可靠性高,具有良好的可移植性和推广价值。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2019年01期)

屈澳林[3](2018)在《基于MSC1210的弹载存储记录装置设计》一文中研究指出介绍了一种用于炮射末制导炮弹飞行环境检测的弹载存储记录装置,运用最新的单片机MSC1210的优良特性,设计了一套可用于各种口径弹的飞行环境信息检测的弹载存储记录装置。该设计简化了软硬件,缩小了体积,提高了系统的可靠性,可用于各种口径弹的飞行环境信息的检测。(本文来源于《机电工程技术》期刊2018年08期)

韩晓斐,范锦彪,王燕[4](2018)在《弹载存储测试仪无线充电技术研究》一文中研究指出为了节约弹载存储测试仪的面板空间、满足弹载存储测试仪测量低加速度过载的使用要求,该文分析了弹载存储测试仪无线充电选择电磁感应方式的原因,首次将无线充电技术应用于弹载存储测试仪中。通过Matlab分析了发射端、接收端电感对充电效率的影响,弹载存储测试仪无线充电的发射端选择大电感,接收端可以选择适当的小电感。同时,通过Matlab、Workbench联合分析了线圈距离、两线圈中心偏移程度以及线圈间所隔铝片厚度对弹载存储测试仪无线充电效率的影响,在不影响充电效率的情况下,两线圈距离尽量接近,中心偏移距离允许在10 mm~35 mm的范围内,壳体底座厚度考虑在2 mm左右。(本文来源于《自动化与仪表》期刊2018年07期)

王利斌,张会新,刘文怡[5](2018)在《基于FPGA的弹载多参数存储系统设计》一文中研究指出为了解决导弹飞行弹体遥测数据的高精度采集的问题,设计一种以FPGA为高精度的多参数采编存储系统,系统主要由数据采集模块、数据实时监测模块、数据存储模块组成,采集模块对不同的模拟信号和数字信号进行采集、编帧。实时监测模块能够在采集过程中对数据进行实时监测,并通过长线完成与上位机通信,存储模块能实现硬回收和数据进行回读。为实现高精度采集存储加速度计信号,研究了利用高精度A/D转换器对加速度计信号进行采集,对提高A/D转换电路信噪比做出了分析,使其满足精度范围要求。实验结果表明,该采编存储系统采集精度高、性能可靠。(本文来源于《现代电子技术》期刊2018年08期)

丁红晖,马游春,苏庆庆[6](2018)在《基于高速eMMC存储的弹载记录仪设计》一文中研究指出弹载记录仪是弹上关键设备,为了可以快速准确地记录弹箭开仓时的加速度及角速度飞行参数,提出一种基于高速eMMC存储的弹载记录仪设计方案。介绍系统的总体硬件架构和软件工作流程,重点研究单块eMMC数据读写的逻辑设计,FPGA与eMMC存储之间的数据传递采用串行的方式进行传输,写入速度为20 MB/s,读出速度为44 MB/s,存储容量为32 GB,实现一种高速读/写、低功耗、集成度高的6通道采集系统。实验表明,这个设计可完整读取到30 000 g的冲击数据。(本文来源于《现代电子技术》期刊2018年06期)

陈宏亮,马少杰,张锦明[7](2018)在《弹载高冲击叁维加速度存储测试仪》一文中研究指出设计了弹载高冲击叁维加速度存储测试仪,以C8051F506单片机为核心处理芯片,通过硬件电路和软件程序实现了高冲击叁维加速度信号的调理,数据采样、存储,数据回读等功能。通过强化灌封、保护壳体设计、加机械滤波垫方式保证测试仪抗高冲击过载能力。利用该测试仪进行硬目标侵彻试验,试验结果表明,测试仪能够准确地记录试验弹侵彻过程的全弹道叁维加速度曲线,在48 000 g冲击载荷下能够正常工作,满足叁维高冲击加速度测试的需要。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2018年02期)

周瑞卿[8](2017)在《基于孔缝耦合的可定位无线式弹载存储测试系统研究》一文中研究指出炮弹、导弹等武器在研发过程中需要进行大量的试验来验证相关性能是否满足设计指标。虽然弹载存储测试技术日趋成熟,但仍存在试验后存储测试装置落点搜寻困难,回收与数据读取效率低下等问题。针对该问题目前最常见的解决方案是将定位技术和无线通信技术融合进传统的存储测试技术里,采用弹射法解决金属弹体对无线信号的屏蔽问题。但该方案的不足之处是需要与弹体试射无关的弹射装置且非全弹道测试。根据实际工程需要,本文提出了一种基于孔缝耦合的可定位无线式弹载存储测试系统方案,为上述问题的解决提供了新的思路。分析了等势体的静电屏蔽效应,基于巴比涅原理研究了电磁波在具有孔缝的封闭金属空腔内外的耦合特性。借助CST软件建立金属圆柱型弹体模型与狭缝模型,基于控制变量法进行有限元仿真,在GPS与4G信号频段内确定缝隙的长度、宽度、深度、缝隙填充介质、天线安装位置等参数对孔缝耦合效应的影响。之后基于Solidworks软件设计模拟弹缝隙与存储测试装置的机械结构。从硬件和软件两方面提升多模式定位模块MAX-M8Q的性能。硬件优化主要在于防静电保护和天线接入端的抗干扰研究。软件方面主要在于采用闭环控制法优化定位模块的启动性能以及采用空闲中断法优化NMEA-0183协议数据帧的接收。基于4G数传模块通过云服务器透传数据,大大提升了目前存储测试系统的通信距离与可靠性。此外,采用“乒乓存储算法”优化了存储效率;对系统进行了低功耗设计与抗过载研究;并基于QT开发了上位机软件,基于JS开发了具备纠偏功能的地图工具。通过各模块实验及整机上弹实验,对本课题设计的存储测试装置的性能及指标进行了考核。实验结果表明,该装置在无沙土掩埋时静态定位误差不超过3米,沙土掩埋时静态定位误差不超过20米;抗过载性能满足10000g;并能实现远距离无线数据回收。(本文来源于《南京理工大学》期刊2017-12-01)

刘浩,尤文斌,裴东兴,牛跃听[9](2017)在《基于Nios Ⅱ的弹载高速图像存储记录仪》一文中研究指出针对传统弹载图像存储记录仪存在硬件电路体积大、系统扩展性差、数据存储速率低等问题,提出了一种基于NiosⅡ的弹载高速图像存储器设计方案。以FPAG片上软核处理器NiosⅡ为控制核心,采用新的双级流水线存储阵列结构实现图像数据的高速存储,通过信号接口阻抗匹配方案有效增强LVDS图像信号接收稳定性。系统能以240 Mbyte/s的速率循环存储图像数据,具有稳定性强和微体积的优点,试验证明系统稳定可靠,能实现弹载高速图像的精准高速存储。(本文来源于《电子器件》期刊2017年04期)

沈阳[10](2017)在《基于FPGA的弹载存储测试系统研究》一文中研究指出随着当代火炮系统发展的日益高新化,对炮弹发射过程中动态参数的测量要求也越来越高。在传统测试方法无法满足要求的今天,迫切需要研发一种高采样、大容量、低功耗的弹载存储测试系统。本文针对炮弹发射过程中加速度信号的采集要求,研究并设计了一种大容量、多通道、高采样率的弹载存储测试系统。论文首先阐述了课题的研究背景和意义,介绍了国内外相关技术的发展近况,并预测了弹载存储测试技术未来的发展趋势;然后根据测试信号的特点和测试要求,提出了弹载存储测试系统的总体实现方案;在硬件电路设计方面,详尽分析了系统各电路模块的设计原理,并给出了系统核心模块的电路设计方案;在软件逻辑设计方面,根据要实现的功能,完成了系统软件的设计与实现,并重点对应用中所涉及的数据混合编码、数据压缩加密、FLASH多级流水线写入等关键技术进行了详细的论述和分析。最后在实验室条件下对系统进行了测试,测试结果表明本文设计的弹载存储测试系统工作稳定、可靠,能完整地记录测试环境下的各种动态参数,完全满足技术指标中的要求。(本文来源于《南京大学》期刊2017-05-24)

弹载存储论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

采用无效块管理技术和ECC校验技术,进行了弹载数据记录仪存储逻辑方案设计,并给出两种可靠性存储技术的具体实现手段,提高了测试数据的完整性和可靠性。经过系统功能测试,验证了该系统存储逻辑正确、数据准确、可靠性高,具有良好的可移植性和推广价值。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

弹载存储论文参考文献

[1].王琳玮,邵星灵,杨卫,荆诚.一种弹载数据采集存储模块设计[J].电子技术应用.2019

[2].朱金瑞,王代华,苏尚恩,王晓楠.存储式弹载数据记录仪存储可靠性技术研究[J].兵器装备工程学报.2019

[3].屈澳林.基于MSC1210的弹载存储记录装置设计[J].机电工程技术.2018

[4].韩晓斐,范锦彪,王燕.弹载存储测试仪无线充电技术研究[J].自动化与仪表.2018

[5].王利斌,张会新,刘文怡.基于FPGA的弹载多参数存储系统设计[J].现代电子技术.2018

[6].丁红晖,马游春,苏庆庆.基于高速eMMC存储的弹载记录仪设计[J].现代电子技术.2018

[7].陈宏亮,马少杰,张锦明.弹载高冲击叁维加速度存储测试仪[J].兵器装备工程学报.2018

[8].周瑞卿.基于孔缝耦合的可定位无线式弹载存储测试系统研究[D].南京理工大学.2017

[9].刘浩,尤文斌,裴东兴,牛跃听.基于NiosⅡ的弹载高速图像存储记录仪[J].电子器件.2017

[10].沈阳.基于FPGA的弹载存储测试系统研究[D].南京大学.2017

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