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公开(公告)号:CN112525152A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011475012.1
申请日:2020-12-14
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G01C5/06
摘要: 本发明公开了一种快速响应高精度气压高度模拟系统,包括:信息处理单元、取压盒、安装座、气压传感器及内部校准传感器、气密开关阀、电/气伺服装置、消音装置和真空泵;其中,所述取压盒与所述安装座相连接;所述气压传感器及内部校准传感器与安装座相连接;所述安装座与所述气密开关阀相连接;所述电/气伺服装置与所述气密开关阀相连接;所述电/气伺服装置与所述真空泵相连接;所述电/气伺服装置与消音装置相连接;所述信息处理单元与电/气伺服装置、真空泵、气压传感器及内部校准传感器相连接。本发明能够准确、实时地提供模拟压力变化环境,能够实时模拟气压高度曲线,并具有结构紧凑、操作方便和维护性好的优点。
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公开(公告)号:CN109212949A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811140410.0
申请日:2018-09-28
申请人: 北京空间机电研究所
摘要: 一种航天器高精度定时系统,用于对航天器进行高精度的定时控制。所述的航天器高精度定时系统属于基于非处理器式的定时电路,该电路系统采用通过分频器对时钟信号进行分频,然后将分频后信号输出至译码器,当译码器中的信号正好为某一时间信号时驱动后一级开关信号。该时间控制器的优点是定时时间较长,定时精度较高,且元器件成本较低。该时间控制系统的可靠性高,定时时间较长,时间精度较高,定时精度与所选用晶振的的精度相同,能够达到数十ppm的量级,较RC定时电路等具有数量级的提高。
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公开(公告)号:CN112525152B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202011475012.1
申请日:2020-12-14
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: G01C5/06
摘要: 本发明公开了一种快速响应高精度气压高度模拟系统,包括:信息处理单元、取压盒、安装座、气压传感器及内部校准传感器、气密开关阀、电/气伺服装置、消音装置和真空泵;其中,所述取压盒与所述安装座相连接;所述气压传感器及内部校准传感器与安装座相连接;所述安装座与所述气密开关阀相连接;所述电/气伺服装置与所述气密开关阀相连接;所述电/气伺服装置与所述真空泵相连接;所述电/气伺服装置与消音装置相连接;所述信息处理单元与电/气伺服装置、真空泵、气压传感器及内部校准传感器相连接。本发明能够准确、实时地提供模拟压力变化环境,能够实时模拟气压高度曲线,并具有结构紧凑、操作方便和维护性好的优点。
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公开(公告)号:CN109212949B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201811140410.0
申请日:2018-09-28
申请人: 北京空间机电研究所
摘要: 一种航天器高精度定时系统,用于对航天器进行高精度的定时控制。所述的航天器高精度定时系统属于基于非处理器式的定时电路,该电路系统采用通过分频器对时钟信号进行分频,然后将分频后信号输出至译码器,当译码器中的信号正好为某一时间信号时驱动后一级开关信号。该时间控制器的优点是定时时间较长,定时精度较高,且元器件成本较低。该时间控制系统的可靠性高,定时时间较长,时间精度较高,定时精度与所选用晶振的的精度相同,能够达到数十ppm的量级,较RC定时电路等具有数量级的提高。
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公开(公告)号:CN104590566A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510041029.9
申请日:2015-01-27
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: B64D21/00
摘要: 本发明提供了一种降落伞工作情况自动检测系统及其检测方法,该检测系统包括行程开关、第一高度信号器、第二高度信号器和控制器。该检测方法将行程开关的启动拔销与主份降落伞连接分离机构相连接,因此可以通过行程开关是否开启来判断主份降落伞是否正常打开,而且在主份降落伞正常打开后,通过两个高度信号器返回信号的时间差和高度差,估算主份降落伞在打开下降过程中的降落速度,将该速度值与设定的阈值进行比较,判断主份降落伞是否出现故障,从而实现对航天器降落伞工作情况的自动检测和故障判别,该自动检测方法克服了人工检测判断及遥控切换的缺点,快速识别主份降落伞是否出现故障,并及时启动备份降落伞,保证航天器安全。
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公开(公告)号:CN104590566B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510041029.9
申请日:2015-01-27
申请人: 北京空间机电研究所
IPC分类号: B64D21/00
摘要: 本发明提供了一种降落伞工作情况自动检测系统及其检测方法,该检测系统包括行程开关、第一高度信号器、第二高度信号器和控制器。该检测方法将行程开关的启动拔销与主份降落伞连接分离机构相连接,因此可以通过行程开关是否开启来判断主份降落伞是否正常打开,而且在主份降落伞正常打开后,通过两个高度信号器返回信号的时间差和高度差,估算主份降落伞在打开下降过程中的降落速度,将该速度值与设定的阈值进行比较,判断主份降落伞是否出现故障,从而实现对航天器降落伞工作情况的自动检测和故障判别,该自动检测方法克服了人工检测判断及遥控切换的缺点,快速识别主份降落伞是否出现故障,并及时启动备份降落伞,保证航天器安全。
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