一种用于高速摄像机触发的无线控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN104135616B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201410360719.6

    申请日:2014-07-25

    IPC分类号: H04N5/232

    摘要: 本发明提供了一种用于高速摄像机触发的无线控制系统及控制方法,该系统包括单个主站和N个从站。主站用于实现触发控制和状态显示,包括操作和显示模块和第一信号处理模块。从站用于实现触发执行和反馈状态,每个从站都包括一个第二信号处理模块。工作时,主站放置在固定位置,从站放置在试验现场,将高速摄像机与从站连接。主站通过第一信号处理模块向从站发出触发模式选择和触发控制选择请求,从站对高速摄像机进行触发或触发复位。本发明不仅能实现高速摄像机的单路触发、同步触发和延时触发功能,又能够远距离实时监测高速摄像机的触发状态和进行触发复位,大大提高了高速摄像机的使用范围和使用性能。

    一种高g值加速度传感器信号调理电路

    公开(公告)号:CN105356879B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201510633060.1

    申请日:2015-09-29

    IPC分类号: H03M1/12 H03H11/46

    摘要: 本发明公开了一种高g值加速度传感器信号调理电路,由隔离放大电路、交流耦合电路、第一电压跟随电路、电压偏置电路、低通滤波电路和第二电压跟随电路依次串联组成;隔离放大电路对高g值加速度传感器输出的传感信号Signal_in进行信号隔离放大和电源隔离后输出隔离放大后的信号Signal_out1,所述低通滤波电路是利用集成运算放大器构建的单位增益二阶压控电压源低通滤波电路。本发明能够改善信号波形、防止离散化时的频率混叠,在信号与噪声频谱不重叠的情况下克服噪声的不利影响,提高了信噪比;并能针对不同的打击目标,对传感器信号进行有效调理,为硬目标侵彻战斗部精确毁伤的起爆控制算法提供易于识别、处理的前级模拟信号,并能在100000g冲击环境下稳定工作。

    一种高g值加速度传感器信号调理电路

    公开(公告)号:CN105356879A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510633060.1

    申请日:2015-09-29

    IPC分类号: H03M1/12 H03H11/46

    摘要: 本发明公开了一种高g值加速度传感器信号调理电路,由隔离放大电路、交流耦合电路、第一电压跟随电路、电压偏置电路、低通滤波电路和第二电压跟随电路依次串联组成;隔离放大电路对高g值加速度传感器输出的传感信号Signal_in进行信号隔离放大和电源隔离后输出隔离放大后的信号Signal_out1,所述低通滤波电路是利用集成运算放大器构建的单位增益二阶压控电压源低通滤波电路。本发明能够改善信号波形、防止离散化时的频率混叠,在信号与噪声频谱不重叠的情况下克服噪声的不利影响,提高了信噪比;并能针对不同的打击目标,对传感器信号进行有效调理,为硬目标侵彻战斗部精确毁伤的起爆控制算法提供易于识别、处理的前级模拟信号,并能在100000g冲击环境下稳定工作。

    一种用于高速摄像机触发的无线控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN104135616A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410360719.6

    申请日:2014-07-25

    IPC分类号: H04N5/232

    摘要: 本发明提供了一种用于高速摄像机触发的无线控制系统及控制方法,该系统包括单个主站和N个从站。主站用于实现触发控制和状态显示,包括操作和显示模块和第一信号处理模块。从站用于实现触发执行和反馈状态,每个从站都包括一个第二信号处理模块。工作时,主站放置在固定位置,从站放置在试验现场,将高速摄像机与从站连接。主站通过第一信号处理模块向从站发出触发模式选择和触发控制选择请求,从站对高速摄像机进行触发或触发复位。本发明不仅能实现高速摄像机的单路触发、同步触发和延时触发功能,又能够远距离实时监测高速摄像机的触发状态和进行触发复位,大大提高了高速摄像机的使用范围和使用性能。

    一种微秒级多通道同步起爆时间高精度测量方法

    公开(公告)号:CN105659875B

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201010050859.5

    申请日:2010-11-09

    IPC分类号: G04F10/04

    摘要: 一种微秒级多通道同步起爆时间高精度测量方法,包括电探极、低噪声电缆、电压转换电路、脉冲成形电路和数据采集系统,其中,连接方法为:将电探极的一端固定在试验所需测量的各个通道,另一端与低噪声电缆连接,低噪声电缆与脉冲成形电路的信号输入端连接,脉冲成形电路的信号输出端与数据采集系统连接;试验时,电压转换电路对脉冲成形电路进行供电,试验进行点火起爆,电探针在爆轰的作用下自然导通,脉冲成形电路会将电探针的开关状态转变成具有一定时序的正压脉冲信号,并将该正压脉冲信号输入到数据采集系统,读取正压脉冲信号的时间就可得出各个通道的同步起爆时间。