基于细胞互检测的仿生电子阵列故障检测方法及结构设计

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复杂恶劣的太空环境使得航天器中的数字电路模块容易出现故障,且电路发生故障后人工维修极其困难甚至不可达。仿生电子阵列具备自组织、自修复能力,它的研究与应用有望为上述问题的解决提供了一种可能的技术途径,将对提高数字电路模块的可靠性具有重要意义。故障检测作为仿生电子阵列自修复的前提和基础,是仿生电子阵列推向应用必须解决的问题。因此,本文对仿生电子阵列的故障检测问题进行了研究,借鉴可重构电路的内建自测试方法,提出了基于细胞互检测的仿生电子阵列故障检测方法,并对仿生电子阵列的结构进行了改进设计。论文主要研究内容包括:1、借鉴可重构电路的内建自测试方法,结合仿生电子阵列的结构特点,提出了基于细胞互检测的仿生电子阵列故障检测方法。该方法的原理是利用仿生电子阵列各个细胞结构的一致性,在测试模式下给所有细胞同时输入相同的测试向量,通过相互之间输出的比较来对细胞进行故障检测。2、对作为细胞互检测核心算法的测试向量生成算法进行了优化,提出了基于测试时间最短的测试向量生成算法和基于硬件开销最小的测试向量生成算法,并用一个简单案例验证了两种算法的有效性。3、基于细胞互检测对传统的仿生电子阵列结构进行了改进设计,使之具备故障检测能力。主要对细胞的故障检测模块、配置存储模块、功能模块和控制模块进行了改进设计,并在阵列中加入线性反馈移位寄存器组作为测试向量生成模块。4、以FIR滤波器为案例,设计并在FPGA上实现了具备细胞互检测能力的FIR仿生电子阵列,通过仿真和实验验证了滤波器仿生电子阵列滤波功能和故障检测方法的有效性。
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