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Hausa
Banchi di Prova DVOR – Test Avanzati di Navigazione Avionica Il banco di prova DVOR è una piattaforma di precisione progettata per convalidare e mantenere i sistemi Doppler VOR (DVOR), garantendo prestazioni accurate dei beacon di navigazione per aeromobili. Progettato per ingegneri avionici, officine di manutenzione e OEM, offre test affidabili e ripetibili in conformità agli standard ICAO Allegato 10. Le capacità principali includono tester DVOR, apparecchiature per la manutenzione VOR, test dei moduli DVOR e tester VOR montati su rack. Caratteristiche ad alta precisione come tester avionici con classificazione IP65, sistemi di test supportati da UPS e banchi avionici MIL-grade assicurano affidabilità operativa sia in laboratorio che sul campo. La strumentazione avanzata comprende banchi multimetro True-RMS, tester oscilloscopio 200 MS/s e banchi generatore di segnali RF che supportano test DVOR da 960–1250 MHz e verifica dell’uscita VOR fino a +8 dBm. I sistemi automatizzati forniscono convalida DVOR, funzionalità BITE (Built-In Test Equipment) integrata, isolamento dei guasti e interfacce GUI drag-and-drop per i test. Ulteriori funzionalità, come tester avionici basati su Windows 10 IoT, generazione di report PDF e banchi di espansione modulare, permettono di integrare i flussi di lavoro di manutenzione, abilitare test DVOR automatizzati e supportare una verifica completa dei sistemi di navigazione. Il banco di prova DVOR garantisce precisione, conformità ed efficienza, diventando uno strumento essenziale per laboratori avionici, unità di manutenzione di compagnie aeree e OEM di sistemi di navigazione che richiedono test DVOR Doppler ad alta precisione.

BANC DE TEST DOPPLER VOR

About

Le BANC DE TEST DOPPLER VOR est un banc d’essai intégré monté en rack, conçu pour la validation complète des modules de balises de navigation Doppler VHF Omnidirectionnelles (DVOR). Logé dans un boîtier IP65 de qualité MIL et alimenté par une UPS interne, il prend en charge à la fois les LRUs intelligents et esclaves — exécutant des auto-diagnostics, des séquences de tests RF et DC automatisées, ainsi qu’une isolation des pannes en temps réel. Un HMI tactile capacitif de 15″ associé à un PC industriel Intel i5 exécute des scripts préconfigurés, tandis que des instruments de haute précision (multimètre True-RMS, oscilloscope 200 MS/s, analyseur de puissance AC et alimentation DC programmable) garantissent des mesures traçables de 960 à 1250 MHz jusqu’à +8 dBm. Les résultats sont centralisés et générés sous forme de rapports PDF/imprimables instantanés, optimisant les flux de maintenance et assurant la conformité aux normes internationales de navigation.
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Technical Details

Parametro Specifiche
Gamma di Frequenza 960 MHz – 1250 MHz
Potenza di Uscita RF Fino a +8 dBm max
Alimentazione DC 0–30 V DC, 700 W programmabile, velocità di variazione regolabile, protezione da sovratensione/corrente
Backup UPS Funzionamento con batteria per 20 minuti
Grado di Protezione IP65, cabinet industriale resistente agli agenti atmosferici con cablaggi e connettori MIL-grade
PC Industriale Intel Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 IoT Enterprise
Display Multi-touch capacitivo da 15″, antiriflesso, frontale IP65, supporto fino a 10 dita
Multimetro Digitale Montato sul pannello True-RMS (tensione, corrente, resistenza, frequenza)
Oscilloscopio A/D 8-bit, 2 canali, 200 MS/s, modalità trigger avanzate, USB 2.0
Analizzatore di Potenza AC Precisione ±0,1%, misura qualità rete, fattore di potenza, armoniche
Interruttore Automatico Protezione manuale/automatica da 16 A
Condizioni Operative 0 °C a 50 °C, fino al 95% di umidità non condensante
Dimensioni (HxLxP) 2000 mm × 600 mm × 800 mm (rack standard 19″)
Peso Circa 250 kg (completamente carico)
Il TB_DVOR è strutturato in tre sottosistemi ottimizzati:
A. Unità di Controllo & HMI
▹ LCD multi-touch da 15″ IP65 con vetro antiriflesso per una lettura chiara sotto l’illuminazione del laboratorio.
▹ Tastiera full-size retroilluminata e mouse ottico per configurazioni dettagliate e scripting.
▹ PC industriale (Intel Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD) con Windows 10 IoT Enterprise.
▹ GUI personalizzata .NET con configurazione dei test drag-and-drop, account multi-utente con audit log e dashboard in tempo reale.
   
        

Key Features

  • Copertura Universale dei Moduli: Testa oltre 15 LRU inclusi keyer, filtri, alimentatori e combinatori RF in un unico rack.
  • BITE Integrato & Isolamento dei Guasti: Diagnostica all’avvio e routine di localizzazione guasti riducono i tempi di riparazione fino al 40%.
  • Sequenza di Test Automatica & Report: Gli script eseguono test RF/potenza; risultati registrati con generazione immediata di PDF.
  • Generazione di Segnale RF a Banda Larga: 960–1250 MHz con ±0,1 MHz, fino a +8 dBm secondo gli standard ICAO Allegato 10.
  • Strumenti ad Alta Precisione: Include DMM True-RMS, oscilloscopio 200 MS/s, analizzatore AC e alimentatore DC da 700 W.
  • Design Robusto & Resilienza Energetica: Cablaggi MIL, cabinet IP65, backup UPS e touchscreen antiriflesso.

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Details


1. Introduzione
Il banco di prova DOPPLER VOR TEST RACK è una postazione avionica specializzata progettata per convalidare le prestazioni, l’affidabilità e l’integrità funzionale delle balise di navigazione Doppler VHF Omnidirezionali (DVOR) e dei loro sottosistemi. Le stazioni DVOR svolgono un ruolo critico nell’aviazione civile e militare fornendo informazioni di azimut — tramite segnali modulati Doppler a 30 Hz — ai ricevitori degli aeromobili, consentendo una navigazione accurata lungo le rotte e gli avvicinamenti strumentali.

2. Caratteristiche principali
- Copertura universale dei moduli: Supporta sia moduli intelligenti (unità keyer/interfaccia, indicatori di stato locali) sia moduli slave (alimentatori principali, filtri di impulso, combinatori RF), comprendendo oltre 15 LRUs distinti in un unico rack.
- BIT integrato e isolamento dei guasti: Esegue autodiagnostica all’avvio e routine guidate di localizzazione dei guasti, riducendo il tempo medio di riparazione fino al 40%.
- Sequenziamento e report dei test automatizzati: Script preconfigurati gestiscono stimolazioni RF, test di stress DC e acquisizione delle forme d’onda; i risultati vengono registrati automaticamente in un database centralizzato con generazione istantanea di report PDF/stampabili.
- Generazione di segnali RF a banda larga: Copre 960 MHz–1250 MHz con precisione di ±0,1 MHz; intervallo di potenza fino a +8 dBm, garantendo la conformità agli standard ICAO Allegato 10.
- Strumenti ad alta precisione: Multimetro True-RMS (accuratezza base 0,05%), oscilloscopio PC-based a 8 bit (200 MS/s), analizzatore di potenza AC (±0,1%) e alimentatore DC programmabile (0–30 V, 700 W) per la tracciabilità delle misure.
- Design robusto e resilienza elettrica: Cablaggio MIL, contenitore IP65, display touch anti-riflesso e alimentazione UPS di 20 minuti.

3. Applicazioni
Il TB_DVOR è strutturato in tre sottosistemi ottimizzati:
A. Unità di controllo e HMI
▹ LCD multi-touch da 15″ IP65 con vetro anti-riflesso per letture chiare sotto l’illuminazione del laboratorio.
▹ Tastiera full-size retroilluminata e mouse ottico per configurazioni dettagliate e scripting.
▹ PC industriale (Intel Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD) con Windows 10 IoT Enterprise.
▹ GUI .NET personalizzata con configurazione dei test drag-and-drop, account multi-utente con log di audit e dashboard in tempo reale.

B. Rack di Strumentazione
▹ Generatore di segnali RF: Sintetizzatore ad alta stabilità con profili di emulazione Doppler per test completi su sweep di azimut.

Suite di Misura:
▹ Multimetro True-RMS per tensione, corrente, resistenza e frequenza.
▹ Oscilloscopio collegato al PC (200 MS/s) con trigger avanzati, analisi FFT e salvataggio delle forme d’onda.
▹ Analizzatore di potenza AC per la qualità della rete, fattore di potenza e controllo delle distorsioni armoniche.

Moduli di Alimentazione:
▹ Alimentatore DC programmabile 0–30 V, 700 W, con controllo della velocità di variazione e circuiti di protezione.
▹ Ingresso AC isolato con filtri EMI/RFI, protezione contro sovratensioni e regolazione automatica della tensione.
▹ Connettività e Espansione: Backplane modulare che supporta schede I/O GPIB, LXI ed Ethernet per future integrazioni di protocolli.

C. Sicurezza e Diagnostica
▹ Pulsante di emergenza con interblocco hardware per interrompere immediatamente le uscite.
▹ Torre luminosa tricolore e allarmi audio per indicazioni chiare di pass/fail/fault.
▹ Pannello di manutenzione ribaltabile che consente un rapido accesso ai cablaggi, punti di test e porte di calibrazione senza spostare l’intero armadio.
▹ Monitoraggio integrato dello stato con registrazione di temperatura, velocità delle ventole e stato UPS per manutenzione preventiva.
Costruito secondo gli standard CE e MIL-STD-810 per resistenza a urti e vibrazioni, garantendo operazioni affidabili in officina.

Technical specifications
Parameter Specification
Frequency Range 960 MHz – 1250 MHz
RF Output Power Up to +8 dBm max
DC Power Supply 0–30 V DC, 700 W programmable, adjustable slew rate, over-voltage/current protection
UPS Backup 20 minutes battery-backed operation
Enclosure Rating IP65, weatherproof industrial cabinet with MIL-grade cabling & connectors
Industrial PC Intel Core i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 IoT Enterprise
Display 15” capacitive multi-touch, anti-glare, IP65 front, 10-finger capacitive touch
Digital Multimeter Panel-mounted True-RMS (voltage, current, resistance, frequency)
Oscilloscope 8-bit A/D, 2 channels, 200 MS/s, advanced trigger modes, USB 2.0
AC Power Analyzer ±0.1 % accuracy, measures mains quality, power factor, harmonics
Circuit Breaker 16 A manual/automatic protection
Operating Conditions 0 °C to 50 °C, up to 95 % non-condensing humidity
Dimensions (HxWxD) 2000 mm × 600 mm × 800 mm (standard 19” rack)
Weight Approx. 250 kg (fully loaded)
4. Principio di Funzionamento ▹ Inizializzazione & BITE: All’accensione, l’apparecchiatura di test incorporata esegue autoverifiche su alimentazione, segnali e linee di comunicazione. ▹ Selezione & Configurazione Modulo: L’operatore seleziona il profilo SRU tramite GUI; il sistema carica automaticamente i parametri di stimolo e misurazione. ▹ Scansione Doppler & Misurazione: Il generatore RF emula l’antenna rotante; oscilloscopio e multimetro catturano i dati per calcolare la precisione dell’azimut. ▹ Confronto delle Tolleranze & Segnalazione Guasti: Le letture in tempo reale vengono confrontate con le tolleranze; i punti fuori specifica generano allarmi. ▹ Compilazione del Rapporto: I log dei dati, gli snapshot delle forme d’onda e i riepiloghi vengono compilati in rapporti di test standardizzati. 5. Procedura di Lavoro & Test ▹ Preparazione Pre-Test: Ispezionare e collegare l’UUT tramite connettori MIL-grade; verificare la qualità di UPS e alimentazione principale. ▹ Configurazione Software: Selezionare tipo di modulo, script di test e parametri ambientali. ▹ Esecuzione Automatica: Avviare la sequenza di test; il sistema applica RF, DC e monitora gli interblocchi di sicurezza. ▹ Monitoraggio in Tempo Reale: Grafici live per ampiezza vs. tempo, fase vs. azimut e stabilità della potenza con avvisi immediati sui limiti. ▹ Azioni Post-Test: Revisionare e archiviare il rapporto; scollegare l’UUT e registrare le note di manutenzione. 6. Calibrazione & Manutenzione ▹ Calibrazione Tracciabile: Calibrazione annuale di DMM, oscilloscopio e generatore RF secondo standard nazionali (ISO/IEC 17025). ▹ Manutenzione a Accesso Rapido: Il pannello posteriore ribaltabile offre accesso diretto a cablaggi e punti di test, riducendo i tempi di inattività. ▹ Aggiornamenti Software & Estensioni: Supporto per aggiornamenti firmware e GUI da remoto; nuovi pacchetti di script possono essere installati senza modifiche hardware. ▹ Controlli Ambientali: Ispezione regolare delle guarnizioni del rack, filtri delle ventole e stato della batteria UPS per affidabilità a lungo termine. 7. Conclusione Combinando una copertura completa dei moduli DVOR, routine BIT automatizzate, strumenti di precisione e un HMI intuitivo, il TB_DVOR offre una piattaforma a prova di futuro per laboratori di manutenzione e certificazione avionica. La sua architettura modulare, il design robusto e la conformità agli standard internazionali di navigazione lo rendono indispensabile per garantire che gli ausili alla navigazione critici per il volo rimangano entro rigorosi parametri di prestazione.

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