一种星载单粒子锁定检测恢复电路

    公开(公告)号:CN110426551B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN201910815543.1

    申请日:2019-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种星载单粒子锁定检测恢复电路,所述电流检测放大电路检测若干路二次电源的电流,并将每路电流分别转换为微弱的电压值经放大后输出;所述ADC采集电路采集所述电流检测放大电路输出的若干路模拟电压值,并将每路模拟电压值分别转换为相应的数字信号发送至所述锁定判断处理电路;所述锁定判断处理电路分别根据每路数字信号判断该路电路是否单粒子锁定,并相应输出MOSFET使能控制信号输出至所述MOSFET开关电路;所述MOSFET开关电路根据所述MOSFET使能控制信号控制二次电源的通断,从而实现抗单粒子锁定功能。本发明可实现不同模式下不同器件星载电路的单粒子锁定检测恢复功能。

    星载电流采样控制电源装置

    公开(公告)号:CN113037082A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110263592.6

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种星载高精度电流采样控制电源装置,所述一次电源模块可对一次电源进行电路保护及防浪涌抑制;所述二次电源模块可将一次电源电压转换为若干路二次电源电压;所述电流检测放大电路可检测电源电路产生的若干二次电源电流,通过高精度采样电阻将电流值转换为电压值后放大输出;所述判断电路根据每路电压值判断该路电路是否正常工作,并将判断信号转换为使能控制信号输出至开关控制电路;所述开关控制电路根据使能控制信号控制二次电源通断,从而实现单机保护的作用。本发明可实现二次电源供电、自检及电路保护功能。

    一种适用于卫星通信的高可靠性LDPC编码器

    公开(公告)号:CN107395327A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710591406.5

    申请日:2017-07-19

    CPC classification number: H04L1/0057 H03M13/1148 H04B7/18586

    Abstract: 本发明公开了一种适用于卫星通信的高可靠性LDPC编码器,该编码器包括数据格式判断模块、复位处理模块、编码模块、组帧加扰模块和输出数据切换模块。该编码器采用CCSDS(空间数据系统咨询委员会)标准推荐的7/8缩短码,具有通用型LDPC编码功能;采用单片反熔丝FPGA设计,不需要额外配置芯片,同常用的基于SRAM型FPGA芯片设计相比,结构简单,调试容易;数据格式判断模块对输入数据进行格式判别,和复位处理模块组合应用,使编码器具有接收错误数据后自恢复功能;通过定时复位处理和编码模块中G矩阵数据固定存储的组合运用,提高了编码器抗单粒子翻转性能。

    一种星载数传发射机的多数据通道自主选择处理装置

    公开(公告)号:CN104579455A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510059282.7

    申请日:2015-02-04

    Inventor: 陈劼 江洁 钟鸣

    CPC classification number: H04B7/18513 H04B1/02

    Abstract: 本发明公开了一种星载数传发射机的多数据通道自主选择处理装置,包括:接口芯片、FPGA芯片及PLL电路。该装置采用一种时钟逻辑识别方法,对多个输入数据通道的伴随时钟进行识别,自主选择有效时钟和数据进行处理,合成I、Q两路数据后送入编码器或调制器。其中,接口芯片对接收到的信号进行电平转换;FPGA对输入信号进行时钟识别运算和数据选通处理,为对抗单粒子翻转效应, FPGA中的方法逻辑采用三模冗余设计。PLL电路将选通时钟信号倍频后送回FPGA用于数据格式变换。本发明使数传发射机具备自主识别数据通道和并行数据处理能力,减少了卫星指令的数量,降低了整星和数传发射机控制电路的复杂度,提升了产品可靠性。

    一种X波段输出功率遥测采集装置

    公开(公告)号:CN103501204A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310461831.4

    申请日:2013-10-08

    Abstract: 一种X波段输出功率遥测采集装置,设置在一星载X波段数据传输发射机的发射前级上,用以产生发射前级的输出功率遥测电压信号,X波段输出功率遥测采集装置包括:微带耦合器,用以耦合一部分发射前级发出的X波段已调信号;检波电路,连接微带耦合器,用以对经过耦合的信号进行检波和滤波,以形成稳定的电压值;遥测调整电路,用以对电压值进行放大调整,产生输出功率遥测电压信号。该遥测电压信号量帮助卫星用户通过遥测数据监测前级在轨工作时输出功率的大小,时刻反映前级工作状态,当地面接收到的数传信号功率发生异常时,可以快速定位,判断异常是否由前级输出功率异常引起。

    一种在轨可配置星载L/S频段数据广播分发系统

    公开(公告)号:CN112910544B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110160208.X

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种在轨可配置星载L/S频段数据广播分发系统,包括编码调制模块、加密模块和电源转换模块。编码调制模块包括编码子模块、数据接收子模块、存储器、数模转换子模块、第一低通滤波器、第二低通滤波器、正交调制器、射频频率综合器、检波放大单元和功率调整单元;编码子模块用于从接收子模块接收数字信号并依次进行组帧、编码、加扰处理;存储器提供工作模式控制字;数模转换子模块用于数模转换;然后依次经第一或第二低通滤波器、正交调制器、检波放大单元、功率调整单元实现模拟信号调制并发射。本发明可以覆盖当前主流的广播链路需求,实现不同频率、不同速率、不同编码方式与工作带宽的数据广播分发功能。

    一种在轨可配置星载L/S频段数据广播分发系统

    公开(公告)号:CN112910544A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110160208.X

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种在轨可配置星载L/S频段数据广播分发系统,包括编码调制模块、加密模块和电源转换模块。编码调制模块包括编码子模块、数据接收子模块、存储器、数模转换子模块、第一低通滤波器、第二低通滤波器、正交调制器、射频频率综合器、检波放大单元和功率调整单元;编码子模块用于从接收子模块接收数字信号并依次进行组帧、编码、加扰处理;存储器提供工作模式控制字;数模转换子模块用于数模转换;然后依次经第一或第二低通滤波器、正交调制器、检波放大单元、功率调整单元实现模拟信号调制并发射。本发明可以覆盖当前主流的广播链路需求,实现不同频率、不同速率、不同编码方式与工作带宽的数据广播分发功能。

    星载双通道多频段可选上变频装置

    公开(公告)号:CN111510197A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010249394.X

    申请日:2020-04-01

    Abstract: 本发明提供了一种星载双通道多频段可选上变频装置,包括开关选择模块、上变频模块、综合接口模块和电源模块:上变频模块,至少包括四路上变频通道,上变频通道输入端与开关选择模块的输出端对应连接;综合接口模块,用于接收遥控指令,将遥控指令转发给开关选择模块;开关选择模块,用于根据遥控指令将输入双路中频信号路由到四路上变频通道的任意双路;电源模块,为开关选择模块、上变频模块和综合接口模块提供工作电压。本发明采用开关选择模块和通用化的上变频模块设计,具备双通道同时上变频,四种频段自由可选的能力,弥补了一般卫星上变频装置频段单一的不足,可满足卫星广播分发、对地数传、动中通和星间中继等多类通信需求。

    一种X波段输出功率遥测采集装置

    公开(公告)号:CN103501204B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310461831.4

    申请日:2013-10-08

    Abstract: 一种X波段输出功率遥测采集装置,设置在一星载X波段数据传输发射机的发射前级上,用以产生发射前级的输出功率遥测电压信号,X波段输出功率遥测采集装置包括:微带耦合器,用以耦合一部分发射前级发出的X波段已调信号;检波电路,连接微带耦合器,用以对经过耦合的信号进行检波和滤波,以形成稳定的电压值;遥测调整电路,用以对电压值进行放大调整,产生输出功率遥测电压信号。该遥测电压信号量帮助卫星用户通过遥测数据监测前级在轨工作时输出功率的大小,时刻反映前级工作状态,当地面接收到的数传信号功率发生异常时,可以快速定位,判断异常是否由前级输出功率异常引起。

    一种激光微波混合自适应星地数据传输装置

    公开(公告)号:CN115694638B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202211369573.2

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种激光微波混合自适应星地数据传输装置,针对传统星地数传系统采用固定编码调制方式(CCM),链路规划通常考虑最远通信距离和最恶劣天气情况,无法根据无线信道的变化做出相应调整,造成资源浪费及数传可靠性低的问题,通过实时检测地面接收端的OSNR或Es/N0估计结果生成链路切换指令,并通过上行反馈链路将相关指令发送至星载部分,实现激光与微波链路的自主切换。这种激光微波混合链路的设计既可以提供高速的数据传输能力又能够保证星地数传链路的可靠性。

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