一种多路固体推力器阵列控制驱动系统及方法

    公开(公告)号:CN108725847B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810547752.8

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种多路固体推力器阵列控制驱动系统及方法,相比较传统的MEMS微推力器控制系统在点火指令发出以后,无法获取MEMS微推力器是否点火成功的信息,本发明通过对点火电流进行采样,将该采样的电流信息反馈给上位机,从而可以直接反馈点火是否成功的信息,该点火电流采样电压的幅值可以计算获得成功点火数目的信息。传统的多路固体推力器阵列控制驱动系统需要上位机告知具体的点火点位置坐标,本发明可自行判断阵列模块的点火位置坐标信息,自行选择点火点,并进行点火,通过向上位机反馈点火成功信号,使MEMS固体微推力器的控制更为灵活。

    一种热式微流量测量传感器流道及密封结构

    公开(公告)号:CN109579928A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811409416.3

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种热式微流量测量传感器流道及密封结构,包括底板、元件基座、连接板和检测元件;底板和连接板均为矩形板,底板上分别设有用于气体流通的凹槽和用于安装元件基座的圆孔,圆孔轴线穿过凹槽,元件基座为圆台,元件基座同轴焊接在圆孔中,元件基座上安装有用于检测气体流动状态的检测元件,连接板与底板固定连接,连接板上分别设有用于配合凹槽的凸缘和用于气体流通的通孔,通孔轴线穿过凸缘。本发明通过底板凹槽与连接板凸缘的配合,避免了气体紊流,弥补了MEMS热式流量传感器检测稳定性较差的缺陷;通过设置填充件并将底板与连接板焊接,确保了检测元件和气体流道的可靠密封,解决了MEMS热式流量传感器结构及其流道密封性较低的问题。

    一种试验用固体微推力器阵列结构

    公开(公告)号:CN104791136B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201510107038.3

    申请日:2015-03-11

    Abstract: 一种试验用固体微推力器阵列结构,包括点火电路层、点火药层、燃烧室层以及喷管层,其中点火电路层在最底层,为由M*N个点火电路构成的M行N列的阵列,其中M和N均为正整数且M和N均不小于2,点火电路层的上方是点火药层,点火药层包括M*N个点火药室,每一个点火药室对应一个点火电路,点火药室中装有火药,点火药层的上方是燃烧室层,燃烧室层包括M*N个燃烧室,每一个燃烧室对应一个点火药室,燃烧室中装有固体推进剂,燃烧室层的上方是喷管层,喷管层包括M*N个喷管,每一个喷管对应一个燃烧室。本发明可应用于固体微推力器阵列研制,微推力器小临界尺寸推进、微尺度燃烧、微流动、控制系统等研究。

    一种试验用固体微推力器阵列结构

    公开(公告)号:CN104791136A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510107038.3

    申请日:2015-03-11

    Abstract: 一种试验用固体微推力器阵列结构,包括点火电路层、点火药层、燃烧室层以及喷管层,其中点火电路层在最底层,为由M*N个点火电路构成的M行N列的阵列,其中M和N均为正整数且M和N均不小于2,点火电路层的上方是点火药层,点火药层包括M*N个点火药室,每一个点火药室对应一个点火电路,点火药室中装有火药,点火药层的上方是燃烧室层,燃烧室层包括M*N个燃烧室,每一个燃烧室对应一个点火药室,燃烧室中装有固体推进剂,燃烧室层的上方是喷管层,喷管层包括M*N个喷管,每一个喷管对应一个燃烧室。本发明可应用于固体微推力器阵列研制,微推力器小临界尺寸推进、微尺度燃烧、微流动、控制系统等研究。

    一种热式微流量测量传感器流道及密封结构

    公开(公告)号:CN109579928B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201811409416.3

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种热式微流量测量传感器流道及密封结构,包括底板、元件基座、连接板和检测元件;底板和连接板均为矩形板,底板上分别设有用于气体流通的凹槽和用于安装元件基座的圆孔,圆孔轴线穿过凹槽,元件基座为圆台,元件基座同轴焊接在圆孔中,元件基座上安装有用于检测气体流动状态的检测元件,连接板与底板固定连接,连接板上分别设有用于配合凹槽的凸缘和用于气体流通的通孔,通孔轴线穿过凸缘。本发明通过底板凹槽与连接板凸缘的配合,避免了气体紊流,弥补了MEMS热式流量传感器检测稳定性较差的缺陷;通过设置填充件并将底板与连接板焊接,确保了检测元件和气体流道的可靠密封,解决了MEMS热式流量传感器结构及其流道密封性较低的问题。

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