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公开(公告)号:CN111159970B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201911248429.1
申请日:2019-12-09
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G06F30/398
Abstract: 本发明提供了一种针对柔性互连可靠性的多物理场分析方法及装置。所述方法包括:将柔性互连电路设计文件导入电磁仿真软件;基于柔性互连电路设计文件,在电磁仿真软件中建立柔性互连电路板对应的三维电磁模型;基于三维电磁模型,提取柔性互连电路板对应的互连传输参数;根据互连传输参数,计算柔性互连电路板的第一误码率;在第一误码率小于等于10‑12时,对柔性互连电路板进行结构仿真,计算得到柔性互连电路板所能承受的最大形变;基于最大形变确定柔性电路板的最大形变模型;根据最大形变模型,计算柔性互连电路板的第二误码率;基于第二误码率,分析柔性互连电路板的信号传输质量。本发明可以实现对柔性电路的可靠性进行充分评估。
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公开(公告)号:CN111026233A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911130076.5
申请日:2019-11-18
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G06F1/12 , G06F15/173 , G01S7/48
Abstract: 本发明公开了一种基于时钟驱动器及FPGA的高速并行数据接收系统,包括时钟驱动器、FPGA、射频ADC。其中射频ADC量化数据输出为并行LVDS,ADC输出随路时钟经过时钟驱动器1分为2(不少于2),经过时钟驱动器后的每一路单独的时钟信号与高速ADC的每一组数据信号统一输入到FPGA的同一BANK内,利用FPGA内的Iserdes(输入串并转换器)基元实现高速并行数据的接收。本发明通过引入时钟驱动器创建“伪”时钟并利用FPGA内部Iserdes(输入串并转换器)基元,解决了FPGA高速并行数据接收所遇到的难点。
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公开(公告)号:CN115509159A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211058774.0
申请日:2022-08-31
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种高速数据接口主备自动切换逻辑控制系统及方法,逻辑控制系统包括数据发送FPGA、数据主板、数据备板、背板、外围器件,数据主板、数据备板加电后由外围器件获取加电状态相关状态量并生成工作状态反馈信号,将加电状态相关状态量通过信号形式由高速互连差分连接器经由背板返送至数据发送FPGA,数据发送FPGA利用背板通过高速互连差分连接器实现数据信息交互,根据加电状态相关状态量、工作状态反馈信号分析数据主板、数据备板的加电状态,向数据主板发送第1组高速数据或或向数据备板发送第2组高速数据,进行主备份数据接收切换。
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公开(公告)号:CN107743183B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201710851545.7
申请日:2017-09-20
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种高速视频电路多通道融合与数据混编传输系统及方法。其中,该系统包括:高速串行数据接收模块、数据混编合成模块和通道数据融合模块;其中,所述高速串行数据接收模块接收焦面电路发送的若干路串行数字信号进行串并转换得到若干路并行数字信号;所述数据混编合成模块接收若干路并行数字信号,并截取若干路并行数字信号的有效像元量化位数重新编码得到若干路混编后数字信号;所述通道数据融合模块接收若干路混编后数字信号,按照数传格式要求添加辅助数据并且排序后进行通道融合合成一路数字信号。本发明减少了数字传输中的误码,提高了图像信噪比和数据传输效率,并且减少了电路规模,提高了资源利用率。
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公开(公告)号:CN110987198A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911055509.5
申请日:2019-10-31
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种空间遥感红外探测器焦平面温度精密测量系统,包括:1mA偏置电流产生电路Ⅰ,用于提供恒定的1mA偏置电流;红外探测器,用于接收1mA偏置电流灌入,量化实际测温二极管的前向电压值;精密预调理电路Ⅰ,用于对实电压值进行采集,对实际前向电压信号进行稳态信号扣除及放大滤波;多通道模数转换电路,用于进行模数转换,得到实际前向电压数字信号;数据处理电路,用于进行过采样和均值滤波处理,并转换得到数字化的实际温度信号;温度补偿电路,用于将数字化的实际温度信号与数字化的模拟温度信号进行比较,根据比较结果对实际量化的前向电压值进行补偿。本发明克服了传统测温系统存在的传输线缆长、电路噪声大、测温精度低的缺点。
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公开(公告)号:CN106569249B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610899891.8
申请日:2016-10-14
Applicant: 北京空间机电研究所
Inventor: 倪建军 , 董龙 , 龚志鹏 , 王建宇 , 荣鹏 , 于双江 , 李强 , 张磊 , 苏浩航 , 程甘霖 , 尹帅 , 黄竞 , 闫静纯 , 富帅 , 顾晨跃 , 郭宇琨 , 王鑫 , 周滕
IPC: G01T1/24
Abstract: 本发明公开了一种星载Si‑APD探测器反向偏压自动调节装置及方法,包含:FPGA、温度传感器、数字电位计、高压电源模块以及S1、S2……、Sn等多个Si‑APD探测器模块。每个Si‑APD探测器模块构成均完全一样,均由滑动变阻器Radj、电阻R1、电阻R2、电容C1、Si‑APD(硅雪崩二极管)探测器组成。正常工作前,在实验环境中会对每一个Si‑APD探测器的偏压范围进行测量确定,并求出反向偏压随温度变化的拟合曲线。根据拟合曲线计算滑动变阻器的分压系数及数字电位计随温度变化的反馈值。本发明解决了同类型探测器由于工艺、制造等因素带来的不同偏压需求所带来的问题,从而实现星载Si‑APD探测器反向偏压自动调节装置的轻量化与小型化。
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公开(公告)号:CN110987198B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201911055509.5
申请日:2019-10-31
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种空间遥感红外探测器焦平面温度精密测量系统,包括:1mA偏置电流产生电路Ⅰ,用于提供恒定的1mA偏置电流;红外探测器,用于接收1mA偏置电流灌入,量化实际测温二极管的前向电压值;精密预调理电路Ⅰ,用于对实电压值进行采集,对实际前向电压信号进行稳态信号扣除及放大滤波;多通道模数转换电路,用于进行模数转换,得到实际前向电压数字信号;数据处理电路,用于进行过采样和均值滤波处理,并转换得到数字化的实际温度信号;温度补偿电路,用于将数字化的实际温度信号与数字化的模拟温度信号进行比较,根据比较结果对实际量化的前向电压值进行补偿。本发明克服了传统测温系统存在的传输线缆长、电路噪声大、测温精度低的缺点。
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公开(公告)号:CN111159970A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911248429.1
申请日:2019-12-09
Applicant: 北京空间机电研究所
IPC: G06F30/398
Abstract: 本发明提供了一种针对柔性互连可靠性的多物理场分析方法及装置。所述方法包括:将柔性互连电路设计文件导入电磁仿真软件;基于柔性互连电路设计文件,在电磁仿真软件中建立柔性互连电路板对应的三维电磁模型;基于三维电磁模型,提取柔性互连电路板对应的互连传输参数;根据互连传输参数,计算柔性互连电路板的第一误码率;在第一误码率小于等于10-12时,对柔性互连电路板进行结构仿真,计算得到柔性互连电路板所能承受的最大形变;基于最大形变确定柔性电路板的最大形变模型;根据最大形变模型,计算柔性互连电路板的第二误码率;基于第二误码率,分析柔性互连电路板的信号传输质量。本发明可以实现对柔性电路的可靠性进行充分评估。
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公开(公告)号:CN107743183A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710851545.7
申请日:2017-09-20
Applicant: 北京空间机电研究所
Abstract: 本发明公开了一种高速视频电路多通道融合与数据混编传输系统及方法。其中,该系统包括:高速串行数据接收模块、数据混编合成模块和通道数据融合模块;其中,所述高速串行数据接收模块接收焦面电路发送的若干路串行数字信号进行串并转换得到若干路并行数字信号;所述数据混编合成模块接收若干路并行数字信号,并截取若干路并行数字信号的有效像元量化位数重新编码得到若干路混编后数字信号;所述通道数据融合模块接收若干路混编后数字信号,按照数传格式要求添加辅助数据并且排序后进行通道融合合成一路数字信号。本发明减少了数字传输中的误码,提高了图像信噪比和数据传输效率,并且减少了电路规模,提高了资源利用率。
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公开(公告)号:CN106569249A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610899891.8
申请日:2016-10-14
Applicant: 北京空间机电研究所
Inventor: 倪建军 , 董龙 , 龚志鹏 , 王建宇 , 荣鹏 , 于双江 , 李强 , 张磊 , 苏浩航 , 程甘霖 , 尹帅 , 黄竞 , 闫静纯 , 富帅 , 顾晨跃 , 郭宇琨 , 王鑫 , 周滕
IPC: G01T1/24
CPC classification number: G01T1/248
Abstract: 本发明公开了一种星载Si‑APD探测器反向偏压自动调节装置及方法,包含:FPGA、温度传感器、数字电位计、高压电源模块以及S1、S2……、Sn等多个Si‑APD探测器模块。每个Si‑APD探测器模块构成均完全一样,均由滑动变阻器Radj、电阻R1、电阻R2、电容C1、Si‑APD(硅雪崩二极管)探测器组成。正常工作前,在实验环境中会对每一个Si‑APD探测器的偏压范围进行测量确定,并求出反向偏压随温度变化的拟合曲线。根据拟合曲线计算滑动变阻器的分压系数及数字电位计随温度变化的反馈值。本发明解决了同类型探测器由于工艺、制造等因素带来的不同偏压需求所带来的问题,从而实现星载Si‑APD探测器反向偏压自动调节装置的轻量化与小型化。
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