事件驱动和多参数激发的故障诊断数据采存方法及装置

    公开(公告)号:CN118171079A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410278346.1

    申请日:2024-03-12

    摘要: 本发明提供了一种事件驱动和多参数激发的故障诊断数据采存方法,所述方法由数据采存装置实现,包括步骤:根据预设的定时规则,通过数据采存控制器控制传感器信号调理与采集单元定时采集数据;将所述数据暂存于数据缓存单元中;通过数据采存控制器读取所述数据缓存单元中的数据,并将所述数据输入至预先训练得到的人工神经网络模型,以获得对应的输出特征;其中,所述输出特征用于评价所述数据中包含故障征兆的可能性;判断所述输出特征是否大于预设的数据保存阈值;若大于所述数据保存阈值,则通过数据存储与通讯单元留存对应的所述数据。还提供了一种数据采存装置。借此,本发明能够减少采集数据量、提高有效信息密度、具有较强的通用性。

    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

    IPC分类号: G01T1/17 G01T7/00 G01R29/08

    摘要: 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

    IPC分类号: H01J49/02 H01J49/26

    摘要: 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。

    利用磁场传递卫星在轨振动信息的高精度测振方法

    公开(公告)号:CN111351564B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010333278.6

    申请日:2020-04-24

    IPC分类号: G01H11/02

    摘要: 本申请公开了一种利用磁场传递卫星在轨振动信息的高精度测振方法,当振源发生振动时,微型磁强测量装置将随振源共同振动,由于待测振动信号的频率远远小于磁场传播的速度,因此可以认为振动产生的磁场变化信号是瞬时作用在微型磁强测量装置上的,因此微型磁强测量装置探测的磁场信号中包含振动信号的信息,可以利用磁场来传递微振动信息。结合磁强计探头分辨率以及高精度测振试验数据,通过理论计算可得磁场传递的振动信息的分辨率可达10‑3角秒,满足高分辨相机的测量精度需求,可以实现高精度的实时测量。

    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:CN111508814A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010333277.1

    申请日:2020-04-24

    IPC分类号: H01J49/02 H01J49/26

    摘要: 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

    IPC分类号: H05H1/46

    摘要: 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。

    用于空间粒子探测的抗干扰数据处理方法及系统

    公开(公告)号:CN117473842A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311421654.7

    申请日:2023-10-30

    摘要: 本发明提供了一种用于空间粒子探测的抗干扰数据处理方法,通过建立半导体望远镜探测器的仿真模型;在以所述仿真模型为球心且包围所述仿真模型的虚拟球壳上设置均匀分布的若干待测粒子;分别统计所述待测粒子在与仿真模型的半导体材料仿真碰撞中沉积的能量;对所述能量进行能段反演,获得待测粒子对应的反演能段;建立若干待测粒子的真实能段与对应的反演能段之间的关系矩阵;通过对关系矩阵进行数据后处理,获得待测粒子的真实能量分布结果。借此,本发明能够仅采用必要的半导体探测器,而不需要额外的探测非探测方向粒子的传感器,实现半导体望远镜的简化设计,降低体积、重量和功耗。

    基于微通道板的紧凑型空间带电粒子探测器结构

    公开(公告)号:CN111487483B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010442428.7

    申请日:2020-05-22

    IPC分类号: G01T1/29

    摘要: 本发明公开了一种基于微通道板的空间等离子体探测结构,主要包括两套上下对称固定设置的探测系统,每套探测系统包括一个静电偏转系统、用于能量分析的静电分析器和用于计数的微通道板和阳极板,其中探测器的外包络形状为圆柱体,顶部外接圆锥体,每个静电偏转系统由两块偏转极构成,加上高压静电后形成电场,任何带电粒子在电场作用下发生偏转,通过改变偏转极所加高压静电的大小与极性,来改变进入带电粒子的偏转角度,两套探测系统分别探测的带电粒子为离子和电子。本发明的优点在于,在紧凑的结构中实现了对空间环境中的离子、电子同时探测,互不干扰,既不占用体积、重量等星上资源,更不会因此影响探测范围、精度等关键指标。