飞行器机载设备PPT课件.ppt
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1、飞行器机载设备 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统需要测量的飞行器状态参数可归结为以下几类: (1)飞行参数飞行高度、速度、加速度、姿态角和姿态角速度等; (2)动力系统参数发动机转速、温度、燃油量、进气压力、燃油压力等; (3)导航参数位置、航向、高度、速度、距离等; (4)生命保障系统参数座舱温度、湿度、气压、氧气含量、氧气储备量等; (5)飞行员生理参数飞行员脉搏、血压、睡醒状态等; (6)武器瞄准系统参数目标的距离、速度、高度、雷达警告、攻击警告等; (7)其他系统参数电源系统参数、设备完好程度、结构损坏程度等。 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表
2、与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统飞飞行器参数行器参数测测量的基本方法量的基本方法1 压压力力传传感器感器( (1) )压压阻式阻式 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统飞飞行器参数行器参数测测量的基本方法量的基本方法1 压压力力传传感器感器( (2) )谐谐振式振式 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统飞飞行器参数行器参数测测量的基本方法量的基本方法2温度温度传传感器感器(1)电电阻式温度阻式温度传传感器感器 金属导体的电阻随温度升高而增大;金属导体的电阻随温度升高而增大;半导体的电阻有的随温度升高而增大,半导体的电
3、阻有的随温度升高而增大,有的随温度升高而减小。电阻值与温度有的随温度升高而减小。电阻值与温度都有确定的函数关系,因此测量其电阻都有确定的函数关系,因此测量其电阻值就可以测量温度。前者称为热电阻,值就可以测量温度。前者称为热电阻,后者称为热敏电阻。后者称为热敏电阻。 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统飞行器参数测量的基本方法飞行器参数测量的基本方法2.2.温度传感器温度传感器(2)(2)热电偶式温度传感器热电偶式温度传感器热电偶中温度高的一端叫热端热电偶中温度高的一端叫热端( (工作端工作端) ),另一端叫冷端另一端叫冷端( (自由端自由端) )。热电偶方式
4、比。热电偶方式比较适合于高温测量,例如活塞发动机汽较适合于高温测量,例如活塞发动机汽缸头温度、喷气发动机排气温度等大都缸头温度、喷气发动机排气温度等大都采用这种方式测量采用这种方式测量。 。 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统飞行器参数测量的基本方法飞行器参数测量的基本方法2.2.温度传感器温度传感器(2)(2)热电偶式温度传感器热电偶式温度传感器 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统3转速传感器转速传感器 磁敏电阻脉冲传感器是一种非接触式数字化传感器,它是将机械运动中的物体表面粘贴上磁敏条,通过检测其移动或转动产生的脉
5、冲,并将其转变为脉冲电信号的基础元器件。可用于测量转速、位移、频率、液面位置等参数,还可以作为接近开关应用于钢铁部件的定位、限位和行程开关等方面。特别适合于像发动机主轴等高速运转部件的非接触式测量。 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统 4加速度加速度传传感器感器 摆式加速度计 液浮式加速度机 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统5 5迎角传感器迎角传感器迎角传感器是测量飞机轴线相对气流的迎角传感器是测量飞机轴线相对气流的夹角的传感器。夹角的传感器。 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统
6、主要主要飞飞行状行状态态参数的参数的测测量量1 飞飞行高度的行高度的测测量量 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统主要飞行状态参数的测量主要飞行状态参数的测量1 1飞行高度的测量飞行高度的测量(1)气压式高度表 在地球重力场中,大气压力随高度的增加而减小,并且有确定的函数关系。这个函数关系由国际标准大气给定(见第二章)。气压测高法就是通过测量飞行器所在位置的大气压力,通过换算间接得到飞行高度的。 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统主要飞行状态参数的
7、测量主要飞行状态参数的测量1 1飞行高度的测量飞行高度的测量(2)无线电高度表 飞行器通过天线向地面发射无线电波,到达地面后会产生反射,飞行器上的接收机接收反射波,通过计算就可以确定高度了。 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统主要飞行状态参数的测量主要飞行状态参数的测量2.2.飞行速度的测量飞行速度的测量 (1)气气压压式空速表式空速表 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统气压式空速表原理图显示系统与仪表着陆系统的类似。1测向无线电导航系统(1)飞行参数飞行高度、速度、加速度、姿态角和姿态角速度等;电传操纵系统主要是由电
8、子器件构成,因此属于机载设备范畴。1 传感器、飞行器仪表与显示系统飞行器在飞越已经数字化的预定空域时,其上的探测设备再次对该区域进行测量(录取),取得实际的地表特征图像,将实时图与预先存储的原图进行比较。今后,显示系统可以通过语言来通报显示信息,飞行员也可以通过语音进行指令控制,用以调动飞行员的听觉,减轻视觉负担。电传操纵系统是将飞行员的操纵动作通过微型操纵杆转变为电指令信号,由电缆传输到信号处理系统处理后,再控制执行机构(如液压舵机)输出力和位移,操纵气动舵面来驾驶飞行器。因此现代飞行器上都配有较好的座舱环境控制系统和气密座舱。(1)电阻式温度传感器在飞行器飞行的环境中,很大部分不适合人类生
9、存,地球大气随高度增加而变得越来越稀薄,空勤人员要经受气压下降,氧气减少,温度降低等恶劣环境。摆式加速度计 液浮式加速度机通过同时对四颗星测得伪距(根据自身的时钟确定信号到达的时间和卫星发出的信号时间即可确定相对的距离),则可以求得用户的x, y, z坐标及时钟差1 传感器、飞行器仪表与显示系统1 传感器、飞行器仪表与显示系统(1)气压式空速表电阻值与温度都有确定的函数关系,因此测量其电阻值就可以测量温度。今后,显示系统可以通过语言来通报显示信息,飞行员也可以通过语音进行指令控制,用以调动飞行员的听觉,减轻视觉负担。卫星导航系统(Satellite Navigation System)1 传感
10、器、飞行器仪表与显示系统 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统组合式空速表原理图 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统气压式升降速度表 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统 4 1 3 大气数据系大气数据系统统 现代飞行器的飞行控制系统、发动机控制系统、导航系统和仪表显示系统等需要准确的静压、动压、温度、密度、高度、高度变化率、指示空速、真实空速等信息,而上述这些参数只是空气总压、静压、总温的函数,如果像采用气压式空速表等单个的传感器和仪表系统各自提供这些信息,不仅增加体积、重量和成本,
11、而且不便维护,同时影响这些信息的测量精度。 大气数据系统就是提供一种综合的、高精度的大气数据信息系统。它由核心部件大气数据计算机、压力和温度传感器,迎角和侧滑角传感器以及输入、输出接口和显示器等几部分组成。 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统4 1 4 飞飞行姿行姿态态角度的角度的测测量量 1陀螺陀螺仪仪 (1)机械陀螺机械陀螺 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统4 1 4 飞飞行姿行姿态态角度的角度的测测量量 1陀螺陀螺仪仪 (2)静静电电陀螺
12、陀螺 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统4 1 4 飞飞行姿行姿态态角度的角度的测测量量 1陀螺陀螺仪仪 (3)激光陀螺激光陀螺 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统4 1 4 飞飞行姿行姿态态角度的角度的测测量量 2磁磁罗盘罗盘真航向、磁航角和磁偏角 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统4 1 4 飞飞行姿行姿态态角度的角度的测测量量 3陀螺地平陀螺地平仪仪 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统飞行器显示系统 1机械仪表 飞行器上的机械式、电气式和
13、电动式机械仪表,均是利用显示部件间的相对运动来显示被测参数值,如指针一刻度盘、指标一刻度带、标记、图形显示、机械式计数器等。这类显示器的优点是结构相对简单,显示清晰。指针一刻度盘和指标刻度带的显示过程能反映被测参数的变化趋势。它们的缺点是部件间存在的摩擦影响显示精度;寿命短、易受振动、冲击的影响;在低亮度环境中需要照明;不易实现综合 显示。1 传感器、飞行器仪表与显示系统1机械和助力操纵系统自动驾驶仪控制飞机的过程1 传感器、飞行器仪表与显示系统(3)导航参数位置、航向、高度、速度、距离等;因此现代飞行器上都配有较好的座舱环境控制系统和气密座舱。1 传感器、飞行器仪表与显示系统电阻值与温度都有
14、确定的函数关系,因此测量其电阻值就可以测量温度。1 传感器、飞行器仪表与显示系统414 飞行姿态角度的测量无需地面或空间其它任何辅助设备可自行获得飞行导航参数因此现代飞行器上都配有较好的座舱环境控制系统和气密座舱。飞行器通过天线向地面发射无线电波,到达地面后会产生反射,飞行器上的接收机接收反射波,通过计算就可以确定高度了。今后,显示系统可以通过语言来通报显示信息,飞行员也可以通过语音进行指令控制,用以调动飞行员的听觉,减轻视觉负担。电传操纵系统主要包括微型驾驶杆、杆力(或杆位移)传感器、信号放大器、信号综合处理和余度管理计算机、飞行参数传感器(如高度、速度等)、执行机构、助力器等部件。在地球重
15、力场中,大气压力随高度的增加而减小,并且有确定的函数关系。主要飞行状态参数的测量如果把VOR台和DME应答器设置在同一个导航台,则飞行员可以根据机上设备的指示,以极坐标的方式确定飞行器相对于导航台的位置。无需地面或空间其它任何辅助设备可自行获得飞行导航参数3 飞行器飞行控制系统 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统飞行器显示系统 2.电子显示系统表优点是: (1)显示灵活多样,形象逼真,显示形式有字符、图形、表格等,并可以用彩色显示; (2)容易实现综合显示,所以减少了仪表数量,使仪表板布局简洁,便于观察; (3)由于消除了机械仪表因摩擦、振动等引起的附加误
16、差,显示精度显著提高; (4)采用固态器件,寿命长,可靠性高;(5)随着集成化程度的提高,重量不断减轻,价格不 断下降。 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统飞行器显示系统 2.电子显示系统表 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统飞行器显示系统 3.头盔显示系统主要功用有: (1)控制直升机活动炮塔武器进行瞄准射击; (2)跟踪和截获目标,给导弹攻击指示目标; (3)传递目标数据(这里是指飞机之间、空地之间进行目标信息的非语言通讯联络); (4)目视启动控制装置,例如飞行员的视线对准一个开关,这个开关便会显亮,加上左手按压
17、专门的触发按钮,便可启动这个开关; 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统 4.1 4.1 传感器、飞行器仪表与显示系统传感器、飞行器仪表与显示系统飞行器显示系统 4.显示系统发展趋势随着语音技术,触摸屏技术的成熟,显示器将发展为大屏幕全景显示器。它将整个仪表板集成为一块大的触摸显示屏,飞行员只需触及屏幕某一位置,就可以相应地改变显示格式,调出更多的数据信息,也可以发出指令使系统执行任务。目前飞行员主要是通过视觉和触觉进行飞行,在听觉方面,除通讯对话外相对比较轻松。今后,显示系统可以通过语言来通报显示信息,飞行员也可以通过语音进行指令控制,用以调动飞行员的听觉
18、,减轻视觉负担。 4.2 4.2 飞行器导航系统飞行器导航系统无线电导航系统无线电导航系统(Radio Navigation System) (Radio Navigation System) 惯性导航系统惯性导航系统(Inertial Navigation System)(Inertial Navigation System)卫星导航系统卫星导航系统(Satellite Navigation (Satellite Navigation System)System)图像匹配导航系统图像匹配导航系统(Image Matching (Image Matching Navigation System
19、) Navigation System) 天文导航系统天文导航系统(CelestiaI Nav(CelestiaI Navigigation ation System)System)组合导航技术组合导航技术(Combined Navigation System)(Combined Navigation System) 4.2 4.2 飞行器导航系统飞行器导航系统无线电导航系统无线电导航系统1测向无线电导航系统(1)自动测向器(Automatic Direction Finder简称ADF)自动测向器是在飞行器上用方向性天线接收来自地面导航台发射的无线电波,并确定电波来向相对于飞行器纵轴线的夹角
20、的导航设备。 4.2 4.2 飞行器导航系统飞行器导航系统 4.2 4.2 飞行器导航系统飞行器导航系统无线电导航系统无线电导航系统1测向无线电导航系统(2)(2)全向信标系统全向信标系统(VHF Omnidirectional Range (VHF Omnidirectional Range 简称简称VORVOR)由全向信标台和机上接收系统组成。地面全向信标台由全向信标台和机上接收系统组成。地面全向信标台发射的电波幅度是变化的发射的电波幅度是变化的( (称为调幅称为调幅) ),幅度的变化规,幅度的变化规律受两个低频余弦信号控制。其一称为基准相位信号,律受两个低频余弦信号控制。其一称为基准相位
21、信号,在所有方向上都同时达到最大值;而另一个称为可变在所有方向上都同时达到最大值;而另一个称为可变相位信号,在正北方与基准相位信号同时达到最大值相位信号,在正北方与基准相位信号同时达到最大值( (相位差为相位差为0 0) ),而在其他方向,它与基准相位信号,而在其他方向,它与基准相位信号的相位差与所在的方位角相一致。飞行器上的接收系的相位差与所在的方位角相一致。飞行器上的接收系统,接收来自导航台的信号后,测量出基准相位信号统,接收来自导航台的信号后,测量出基准相位信号与可变相位信号之间的相位差,就可以确定出飞行器与可变相位信号之间的相位差,就可以确定出飞行器位于地面导航台哪个方位上。位于地面导
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