一种基于可重构模块化的星载GNSS接收机

    公开(公告)号:CN114137582A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111327908.X

    申请日:2021-11-10

    Abstract: 一种基于可重构模块化的星载GNSS接收机,采用模块化设计,包括射频模块、导航模块、控制模块以及底板;其中,射频模块、导航模块、控制模块采用标准化结构设计,模块间可重构组合,可支持多天线输入、多机冗余备份并适用于星载场景。射频模块接收多路天线GNSS射频信号输入,并完成放大、合路与功分处理;导航模块基于一体化导航芯片完成GNSS信号的捕获、跟踪与定位;控制模块基于主控CPU完成与星上分系统间的通信及控制指令接收与执行等;底板用于提供模块间互联、对外接口以及基本供电。本发明适用于复杂星载场景,具有可重构特性,兼具灵活性、通用性与可靠性,能够大幅降低设计成本,实现批量化生产能力。

    一种面向微纳卫星的国产可控高可靠星务计算机

    公开(公告)号:CN112445748A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011181739.9

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 一种面向微纳卫星的国产可控高可靠星务计算机,由国产高可靠的核心主控单元、可编程逻辑单元、存储单元、供电单元、接口单元和监控单元组成。主控单元基于SPARC V8体系结构,执行数据处理和任务调度;可编程逻辑单元由主控单元控制,用于灵活的可编程配置;存储单元挂载在主控单元上,负责对代码和数据的存储;供电单元实现电源保护以及电平转换,用于满足整个系统的供电需求;接口单元由主控单元和可编程逻辑单元的接口及外围电路组成,实现与星上其他分系统和载荷的通信;监控单元监测系统电压、电流、温度并反馈给主控单元。本发明面向微纳卫星应用,与传统星上计算机相比,采用国产可控器件,具有可靠性高、体积小、功耗低、灵活性佳等优点。

    一种基于混合工艺的微型多源导航模块

    公开(公告)号:CN119245628A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411408940.4

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明属于导航定位领域,具体涉及了一种基于混合工艺的微型多源导航模块,旨在解决难以实现可靠定位,系统功能分立、体积大、功耗高、定制性强、通用性差、成本高及生产周期长的问题。本发明包括:GNSS模块用于接收多路的GNSS射频信号并至少完成信号变频、转换、解算等功能;接口模块用于接收多种传感器数据并发送至预处理模块;预处理模块用于对多种传感器数据进行预处理,并发送至多源信息处理模块;多源信息处理模块用于进行数据融合,完成多源融合解算并输出最终定位结果;多源信息处理模块还用于数据转换;GNSS模块先通过Fan‑out集成后再集成在基板,其他模块集成在基板上。本发明提高了集成度,减小了体积,提供长时、高精度、高可靠导航定位服务。

    一种面向微纳卫星的国产可控高可靠星务计算机

    公开(公告)号:CN112445748B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202011181739.9

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 一种面向微纳卫星的国产可控高可靠星务计算机,由国产高可靠的核心主控单元、可编程逻辑单元、存储单元、供电单元、接口单元和监控单元组成。主控单元基于SPARC V8体系结构,执行数据处理和任务调度;可编程逻辑单元由主控单元控制,用于灵活的可编程配置;存储单元挂载在主控单元上,负责对代码和数据的存储;供电单元实现电源保护以及电平转换,用于满足整个系统的供电需求;接口单元由主控单元和可编程逻辑单元的接口及外围电路组成,实现与星上其他分系统和载荷的通信;监控单元监测系统电压、电流、温度并反馈给主控单元。本发明面向微纳卫星应用,与传统星上计算机相比,采用国产可控器件,具有可靠性高、体积小、功耗低、灵活性佳等优点。

    一种面向集成微系统的内建芯片健康状态自监测方法

    公开(公告)号:CN107422254B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710619528.0

    申请日:2017-07-26

    Abstract: 本发明涉及一种面向集成微系统的内建芯片健康状态自监测方法,在集成微系统内设置电压采集电路、电流采集电路、实时时钟电路;集成微系统包括处理器、状态显示电路、通信电路、存储电路;将采集的电源电压、工作电流进行健康分析,如果数据在正确的阈值范围内,则在状态标记数组中进行正确信息记录,记录运行时间;如果数据不在正确的阈值范围内,表明错误发生,在状态标记数组中进行错误信息记录;驱动状态显示电路进行显示。本发明在集成微系统内部,构建了健康状态自检测方法,使得集成微系统在装机后,仍然能够对电特性的检测,实现对自身健康状态的分析和预测,解决了集成微系统在应用后,工作电流无法精确测试的问题。

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