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公开(公告)号:CN111010213B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201911108097.7
申请日:2019-11-13
申请人: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
发明人: 苏峰 , 王强 , 刘志轩 , 金文 , 邝浩欣 , 徐进 , 李北国 , 王洪凯 , 霍小宁 , 马瑞 , 何静 , 李国昌 , 宋玮琼 , 羡慧竹 , 李蕊 , 郭帅 , 韩柳 , 李冀 , 夏黄蓉 , 任昌健 , 苏晓东 , 王伟伟 , 修展 , 谷静 , 寇宇 , 王硕 , 王小珲 , 李强 , 王海洋
IPC分类号: H04B3/54
摘要: 一种飞行器电气系统通信终端,包括一个主节点终端和多个从节点终端,在飞行器电子系统中选择一个电子设备安装主节点终端,在其余电子设备上安装从节点终端,主节点终端和从节点终端能够实现自动组网,每个从节点终端和主节点终端通过28V直流供电线进行通信。本发明实现了基于电力线的数据通信,从而降低了线缆网的复杂度,进而降低了飞行器的重量和体积。
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公开(公告)号:CN114094658B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202111283478.6
申请日:2021-11-01
申请人: 北京航天长征飞行器研究所
发明人: 李骥 , 苏峰 , 冯梦飞 , 霍小宁 , 葛立 , 马瑞 , 王洪凯 , 李智忠 , 李北国 , 宋蔚阳 , 李宝 , 王伟伟 , 修展 , 高一唱 , 高枫 , 林鑫 , 任昌健 , 田恒春
摘要: 带负载特性测量功能的全固态供配电方法及装置,在正式配电前探测负载设备的供电端输入阻抗,生成负载特性曲线,用以和正常情况做比对,提前发现负载故障或状态变化,提高正式供配电的可靠性、安全性。具体的,在正式配电前,由控制器控制功率MOSFET开关产生不同宽度的开启脉冲(成型脉冲),通过积分电容,在负载端形成安全测试电压。同时,控制器采集配电电流,生成负载的伏安特性曲线,该曲线可描述负载的特性阻抗是否发生变化,以及是否发生短路、断路等情况。确认无误后,控制器可正式开启功率MOSFET开关,完成全功率配电。
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公开(公告)号:CN114094658A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111283478.6
申请日:2021-11-01
申请人: 北京航天长征飞行器研究所
发明人: 李骥 , 苏峰 , 冯梦飞 , 霍小宁 , 葛立 , 马瑞 , 王洪凯 , 李智忠 , 李北国 , 宋蔚阳 , 李宝 , 王伟伟 , 修展 , 高一唱 , 高枫 , 林鑫 , 任昌健 , 田恒春
摘要: 带负载特性测量功能的全固态供配电方法及装置,在正式配电前探测负载设备的供电端输入阻抗,生成负载特性曲线,用以和正常情况做比对,提前发现负载故障或状态变化,提高正式供配电的可靠性、安全性。具体的,在正式配电前,由控制器控制功率MOSFET开关产生不同宽度的开启脉冲(成型脉冲),通过积分电容,在负载端形成安全测试电压。同时,控制器采集配电电流,生成负载的伏安特性曲线,该曲线可描述负载的特性阻抗是否发生变化,以及是否发生短路、断路等情况。确认无误后,控制器可正式开启功率MOSFET开关,完成全功率配电。
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公开(公告)号:CN111010213A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911108097.7
申请日:2019-11-13
申请人: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
发明人: 苏峰 , 王强 , 刘志轩 , 金文 , 邝浩欣 , 徐进 , 李北国 , 王洪凯 , 霍小宁 , 马瑞 , 何静 , 李国昌 , 宋玮琼 , 羡慧竹 , 李蕊 , 郭帅 , 韩柳 , 李冀 , 夏黄蓉 , 任昌健 , 苏晓东 , 王伟伟 , 修展 , 谷静 , 寇宇 , 王硕 , 王小珲 , 李强 , 王海洋
IPC分类号: H04B3/54
摘要: 一种飞行器电气系统通信终端,包括一个主节点终端和多个从节点终端,在飞行器电子系统中选择一个电子设备安装主节点终端,在其余电子设备上安装从节点终端,主节点终端和从节点终端能够实现自动组网,每个从节点终端和主节点终端通过28V直流供电线进行通信。本发明实现了基于电力线的数据通信,从而降低了线缆网的复杂度,进而降低了飞行器的重量和体积。
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公开(公告)号:CN106684540A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201610628988.5
申请日:2016-08-03
申请人: 北京航天长征飞行器研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 一种防静电的双圆极化有源微带天线,包括天线印制板(1)、低噪声放大模块(2)、射频连接器(3)、天线印制板上的天线图形(4)、天线印制板和低噪声放大模块之间的两个馈电柱(5)和一个短路柱(6);短路柱(6)所在位置为微带天线阻抗为0欧姆处;两个馈电柱(5)和一个短路柱(6)焊接在天线印制板(1)上印刷的天线图形(4)上,天线印制板(1)安装在低噪声放大模块(2)上;天线印制板(1)和其上的天线图形(4)共同组成双圆极化微带天线,天线接收电磁信号,通过两个馈电柱(5)进入低噪声放大模块(2)进行信号放大,最后通过射频连接器(3)将放大后的信号输出,天线图形(4)通过短路柱(6)直流接地,可以防止静电积累。
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