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充分利用ARINC 429總線協(xié)議

星星科技指導(dǎo)員 ? 來源:嵌入式計(jì)算設(shè)計(jì) ? 作者:CHARLOTTE ADAMS ? 2022-11-08 15:05 ? 次閱讀
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四十年前,ARINC 429總線協(xié)議正在發(fā)展壯大。它在 A310/320、A330/340、B737、B747、B757、B767 和 MD-11 上的存在意味著它將在未來很多年流行。即使是具有高度集成航空電子架構(gòu)的最新產(chǎn)品(如B777,B787和A380),仍然使用429總線來傳輸傳感器數(shù)據(jù)?;谏逃蔑w機(jī)的軍事平臺(tái)也是如此,包括海軍的P-8波塞冬。

因此,供應(yīng)商面臨的問題是如何最好地為用戶提供支持——從測(cè)試和模擬實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家到航線上的操作員——提供最新、性能最好、最可靠的硬件和軟件。關(guān)鍵屬性是靈活性:既有從實(shí)驗(yàn)室過渡到嵌入式世界的靈活性,又有使用單一接口模擬和測(cè)試各種總線配置的靈活性。

ARINC 429 數(shù)據(jù)總線是一種簡單的傳統(tǒng)總線。它是一個(gè)單向通信通道,以 12.5 或 100 Kbits/秒的速率傳輸 32 位消息。多達(dá) 20 個(gè)節(jié)點(diǎn)可以連接到一對(duì)電纜,但通常每條總線只有兩個(gè)盒子。一個(gè)總是發(fā)射器,而另一個(gè)總是接收。

然而,如果飛機(jī)上有許多公交車,那么單個(gè)公共汽車結(jié)構(gòu)的簡單性就會(huì)滋生復(fù)雜性。每個(gè)需要將數(shù)據(jù)發(fā)送到其他盒子的盒子都有自己的總線,將其連接到其中一個(gè)或多個(gè)盒子。一個(gè)復(fù)雜的盒子可能需要來自多臺(tái)計(jì)算機(jī)的輸入才能進(jìn)行計(jì)算并發(fā)送。所有這些消息傳遞都按預(yù)設(shè)計(jì)劃進(jìn)行,以確保確定性行為,這會(huì)導(dǎo)致復(fù)雜的計(jì)時(shí)和同步問題。簡單地連接數(shù)據(jù)總線基礎(chǔ)設(shè)施本身就是一項(xiàng)任務(wù)。

這就是嵌入式世界中發(fā)生的事情。測(cè)試和仿真領(lǐng)域有更嚴(yán)格的要求:例如,如果實(shí)驗(yàn)室正在測(cè)試飛行管理計(jì)算機(jī)(FMC)等復(fù)雜設(shè)備,F(xiàn)MC可能會(huì)接收來自許多429總線的輸入,并向其他總線發(fā)送數(shù)據(jù)。為了確定FMC是否正常工作,測(cè)試人員需要能夠復(fù)制這些數(shù)據(jù)流,就好像FMC實(shí)際上在運(yùn)行中一樣。

更重要的是,測(cè)試臺(tái)可能有一天正在查看737的FMC,但第二天可能會(huì)評(píng)估A320的空氣數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)。一個(gè)盒子可能需要 18 個(gè)發(fā)射器,而下一個(gè)盒子只需要 6 個(gè)發(fā)射器。因此,用于將所有這些輸入帶入飛行箱的接口必須具有適應(yīng)性和可快速重新配置。它可以處理的同步通道越多越好。如果通道可以通過軟件編程作為發(fā)射器或接收器,那就更好了。

ARINC 429 接口技術(shù)已隨著計(jì)算機(jī)行業(yè)從 PCbus 轉(zhuǎn)移到 VMEbus,再到 VPX 和 PCI Express 等交換結(jié)構(gòu)。越來越多的通道被擠到卡上,還有更高分辨率的時(shí)間標(biāo)簽和增強(qiáng)的可編程性,以及軟件支持。電路板的尺寸從PC卡縮小到XMC模塊,并增加了更多的內(nèi)存和I / O。

如果客戶選擇將卡設(shè)計(jì)從臺(tái)式計(jì)算機(jī)的良性環(huán)境過渡到更具挑戰(zhàn)性的飛機(jī)環(huán)境,供應(yīng)商還可以為多個(gè)級(jí)別的加固提供支持。這些堅(jiān)固耐用的模塊可以通過空氣或傳導(dǎo)冷卻的前面板或后面板連接進(jìn)行接線。

最新的ARINC 429產(chǎn)品的一個(gè)例子是GE智能平臺(tái)RAR-XMC,這是一款四通道XMC卡,總共提供32個(gè)通道(其中16個(gè)可編程為發(fā)射器或接收器),過壓保護(hù),支持ARINC 717飛行數(shù)據(jù)記錄器協(xié)議和64位時(shí)間標(biāo)簽分辨率(圖1)。

雖然ARINC 429是一個(gè)相當(dāng)簡單的傳統(tǒng)總線,但整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施是一個(gè)復(fù)雜的布線方案,有許多相互依賴性和時(shí)序問題。這種復(fù)雜性要求總線接口提供靈活性和智能性,無論是用于模擬實(shí)驗(yàn)室中的總線活動(dòng),還是用于將駕駛艙開關(guān)連接到飛機(jī)傳感器和計(jì)算機(jī),以便飛行員獲得所需的信息。

審核編輯:郭婷

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