空间粒子辐射探测器的电压控制方法和装置

    公开(公告)号:CN119200733A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411324393.1

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明提供一种空间粒子辐射探测器的电压控制方法和装置,空间粒子辐射探测器包括处理芯片和多个DAC芯片,且各DAC芯片均具有多路输出,处理芯片执行以下方法包括:接收空间粒子辐射探测器的电压的电压控制指令;当电压控制指令符合预设正确规则时,识别电压控制指令的电压控制类型;确定电压控制类型对应的DAC芯片的工作状态;当工作状态为空闲状态时,将电压控制类型对应的DAC芯片的工作状态置为忙碌状态;采用与电压控制类型对应的电压控制规则控制空间粒子辐射探测器的电压,并传递至对应的DAC芯片对应的输出端,相对于采用只具有一路输出的DAC芯片的装置,无需提供大量输入/输出通道,降低处理芯片的成本,减少了电路面积,降低了整体硬件成本。

    星载抗干扰PMOS阈值电压信号读出电路和方法

    公开(公告)号:CN117111132A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310681300.X

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本发明公开了星载抗干扰PMOS阈值电压信号读出电路和方法,读出电路包括电压跟随器一、电压跟随器二、电压跟随器三、多路开关、信号处理电子学、模数转换器和控制器。本发明中,通过提出一种新的抗干扰能力强、温漂误差小的星载PMOS阈值电压信号读出电路,以及使用这种电路实现PMOS阈值电压测量的方法,可为卫星等航天器的电离辐射总剂量效应的精确探测提供基础。该读出电路和方法,采用一种“伪差分”的方式测量PMOS阈值电压,能够有效抑制PMOS两端电压信号中的干扰;全部被测信号分时使用同一电路进行处理,减少了信号处理电路温漂引入的误差;并且,信号处理电路通道减少,有利于减小电子学的体积和重量。

    星载原位大气成分探测器电子源装置的控制电路

    公开(公告)号:CN111508814B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202010333277.1

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本申请公开了一种星载原位大气成分探测器电子源装置的控制电路,控制电路通过阻容耦合电路,将高幅值直流电压和快速变化脉冲电压叠加作为控制电压。改变直流电压和脉冲电压的幅值,可控制电子源装置中的冷阴极输出连续电子束或者脉冲电子束,分别满足星载原位大气成分探测器能谱探测和质谱探测的需要。控制电路采用在略低于阈值的直流电压上叠加脉冲电压的方式,使阴极控制电压短时间超过阈值电压,实现脉冲工作模式,与直接产生一个幅值超过阈值电压的脉冲电压相比,控制电路所需产生的脉冲电压幅值较小,可以用额定电压较低、体积较小的电子元器件实现,电路结构相对简洁,减小控制电路的体积和重量,实现星载原位大气成分探测器小型化。

    超低轨阻力系数的测定方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN111595549B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010559743.8

    申请日:2020-06-18

    Abstract: 本申请公开了一种超低轨阻力系数的测定方法、装置、设备及存储介质,首先基于获得的与测量平面呈预设入射角的来流大气的气动力,计算预设速度下所述来流大气的阻力系数;其次基于不同来流速度下的阻力系数的表达式以及预设速度下来流大气对测量平面的阻力系数计算不同来流速度下的阻力系数。测量平面受预设速度下来流大气的阻力系数测量方便简单,通过公式的推广,可以方便得到试验条件所不能达到的来流速度条件下的阻力系数,进而很容易便可获取飞行器实际受到的超低轨大气阻力。

    星载原位大气成分探测器电子源装置的控制电路

    公开(公告)号:CN111508814A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010333277.1

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本申请公开了一种星载原位大气成分探测器电子源装置的控制电路,控制电路通过阻容耦合电路,将高幅值直流电压和快速变化脉冲电压叠加作为控制电压。改变直流电压和脉冲电压的幅值,可控制电子源装置中的冷阴极输出连续电子束或者脉冲电子束,分别满足星载原位大气成分探测器能谱探测和质谱探测的需要。控制电路采用在略低于阈值的直流电压上叠加脉冲电压的方式,使阴极控制电压短时间超过阈值电压,实现脉冲工作模式,与直接产生一个幅值超过阈值电压的脉冲电压相比,控制电路所需产生的脉冲电压幅值较小,可以用额定电压较低、体积较小的电子元器件实现,电路结构相对简洁,减小控制电路的体积和重量,实现星载原位大气成分探测器小型化。

    基于星载射频放电的等离子体接触器

    公开(公告)号:CN111465163A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010391627.X

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明公开一种基于星载射频放电的等离子体接触器,主要包括底座、盖板、放电管、Boswell天线、橡胶塞、进气管和永磁体圆环,放电管插入Boswell天线里形成嵌套结构,随后再嵌套到永磁体圆环内,一端堵上橡胶塞,另一端完全敞开,进气管穿透橡胶塞伸进管内,另一端连接气体储罐,嵌套结构整体容纳在底座中,进气管一端穿透橡胶塞伸进放电管一侧的管内,全部部件组合固定在底座上,并顶部封装,天线通过两天线伸出到盖板和底座形成的结构外。本发明产生的等离子体密度不仅远远大于其他放电方式,并克服了过去的冷阴极等电极放电方式中,由于电极放电烧蚀带来的寿命短的问题。

    质谱-能谱一体化高层中性大气探测装置

    公开(公告)号:CN108538699A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810454653.5

    申请日:2018-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于能谱分析仪的质谱-能谱一体化高层中性大气探测装置,包括准直区、电离区、离子开关、加速电极、静电分析器、离子接收器、信号处理模块和控制系统,电离区用于使来自准直区的中性气体分子/原子束流转换为离子束流;离子束流进入加速区并进入静电分析器;再经过电压差作用偏转后进入离子接收器,信号输出至信号处理模块,从而实现两种工作模式,即能谱分析模式和质谱分析模式。本发明的探测装置能在能谱分析模式下获得中性大气速度和温度,质谱分析模式下可鉴别中性大气中各分子原子类型及其数密度。

    具有主备切换和配电选通功能的星载电源

    公开(公告)号:CN119482895A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411591025.3

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本说明书实施例提供一种具有主备切换和配电选通功能的星载电源,包括电源转换电路主份、电源转换电路备份、下级选通电路和遥控指令电路;电源转换电路主份和电源转换电路备份,用于将一次电源信号转换为二次电源信号;下级选通电路,用于电源转换电路主份对第一功能模块或第二功能模块的供电,以及电源转换电路备份对第一功能模块或第二功能模块的供电;遥控指令电路,用于接收地面指令,并根据地面指令对电源转换电路主份、电源转换电路备份和下级选通电路进行通断控制。能够实现自身电源通路的遥控开关和主备通路切换,提高了空间环境探测器的可靠性、寿命和空间环境适应能力。

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