一种空间静电加速度计电路功能的地面测试方法及装置

    公开(公告)号:CN111830284A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010646491.2

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本发明属于测量技术领域,公开了一种空间静电加速度计电路功能的地面测试方法及装置,地面测试装置包括探头、电容传感电路、信号采集器和信号发生器;电容传感电路用于测量电容差信号;信号采集器用于记录传感电路的输出并判断传感电路功能是否正常;信号发生器的第一输出端连接至探头的调制信号输入端,用于将固定电容差调制到高频范围,信号发生器的第二输出端连接至电容传感电路的第二输入端,用于为相敏检波器提供解调参考信号。本发明由于不需要更换测点的电容,可以减少测试的复杂性,同时避免频繁更换电容对传感电路板引入的折损。另外,本发明还通过相位调制可以更加便捷地测试传感电路的频率响应。

    一种并行化对数均匀功率谱的估计方法

    公开(公告)号:CN112346875A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011371108.3

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明属于测量技术领域,公开了一种并行化对数均匀功率谱的估计方法,包括下述步骤:(1)选择频谱估计需要计算的对数频率点,并根据频率获得频率分辨率;(2)对频率分辨率进行并行化的单点傅里叶变换;(3)根据傅里叶变换结果获得功率谱密度,并将多段谱密度的估计值进行平均后获得当前频率点对应的频谱估计值。本发明可以实现同等时间内计算更多数据的功率谱,数据量越大则功率谱的分辨率越高,从而获得更高分辨率。

    一种大量程抗饱和数字式信号幅度解调方法及解调器

    公开(公告)号:CN110336547A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910541602.0

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明属于电路技术与测量控制领域,公开了一种大量程抗饱和数字式信号幅度解调方法及解调器;方法包括(1)将待解调信号转化为数字信号;(2)当判断数字信号饱和时采用饱和数字解调方法进行解调。饱和数字解调方法包括:对待解调的信号进行过零点的判断并输出信号是否过零的状态量;当信号过零时进行累加并输出当前相位;根据当前相位获得当前相位对应的函数值;根据待解调信号和函数值获得当前时刻的幅值;利用插值与滤波运算重建幅值信号。本发明使用数字式的幅度解调器,解决了传统正交解调技术在输入信号超量程时无法正常工作的缺点,大大扩展了解调器的工作范围,同时避免了量程的切换,使解调器始终可以工作在最高分辨率模式下。

    一种空间静电加速度计电路功能的地面测试方法及装置

    公开(公告)号:CN111830284B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202010646491.2

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 本发明属于测量技术领域,公开了一种空间静电加速度计电路功能的地面测试方法及装置,地面测试装置包括探头、电容传感电路、信号采集器和信号发生器;电容传感电路用于测量电容差信号;信号采集器用于记录传感电路的输出并判断传感电路功能是否正常;信号发生器的第一输出端连接至探头的调制信号输入端,用于将固定电容差调制到高频范围,信号发生器的第二输出端连接至电容传感电路的第二输入端,用于为相敏检波器提供解调参考信号。本发明由于不需要更换测点的电容,可以减少测试的复杂性,同时避免频繁更换电容对传感电路板引入的折损。另外,本发明还通过相位调制可以更加便捷地测试传感电路的频率响应。

    一种大量程抗饱和数字式信号幅度解调方法及解调器

    公开(公告)号:CN110336547B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910541602.0

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明属于电路技术与测量控制领域,公开了一种大量程抗饱和数字式信号幅度解调方法及解调器;方法包括(1)将待解调信号转化为数字信号;(2)当判断数字信号饱和时采用饱和数字解调方法进行解调。饱和数字解调方法包括:对数字信号进行过零点的判断并输出信号是否过零的状态量;当信号过零时进行累加并输出当前相位;根据当前相位获得当前相位对应的函数值;根据待解调信号和函数值获得当前时刻的幅值;利用插值与滤波运算重建幅值信号。本发明使用数字式的幅度解调器,解决了传统正交解调技术在输入信号超量程时无法正常工作的缺点,大大扩展了解调器的工作范围,同时避免了量程的切换,使解调器始终可以工作在最高分辨率模式下。

    一种基于电磁弹射的微重力模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN111439401A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010352418.4

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 本发明涉及微重力测试技术领域,公开了一种基于电磁弹射的微重力模拟装置及方法,微重力模拟装置包括:落仓,导轨,托盘,直线电机和控制模块;导轨用于约束托盘的运动并为直线电机提供安装位置;托盘用于为落仓提供支持力以实现落仓在弹射时加速和回收时减速;直线电机用于产生电磁力并在电磁弹射阶段推动托盘带动落仓加速,并推动落仓和托盘一同运动,在无拖曳控制阶段只推动所述托盘运动;落仓为待测仪器提供真空环境,并屏蔽托盘上永磁体和直线电机引入的磁场干扰。本发明采用电磁弹射的方式可以避免气动装置造成的真空度减弱的影响;同时还能够使单次微重力试验的有效时间翻倍;采用直线电机控制回收阶段可避免下落时的冲击损坏。

    一种并行化对数均匀功率谱的估计方法

    公开(公告)号:CN112346875B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202011371108.3

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明属于测量技术领域,公开了一种并行化对数均匀功率谱的估计方法,包括下述步骤:据频率获得频率分辨率;(2)对频率分辨率进行并行化的单点傅里叶变换;(3)根据傅里叶变换结果获得功率谱密度,并将多段谱密度的估计值进行平均后获得当前频率点对应的频谱估计值。本发明可以实现同等时间内计算更多数据的功率谱,数据量越大则功率谱的分辨率越高,从而获得更高分辨率。(1)选择频谱估计需要计算的对数频率点,并根

    一种静电加速度计的地面硬件在环仿真装置及方法

    公开(公告)号:CN112557700B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202011335406.7

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明属于测量技术领域,公开了一种静电加速度计的地面硬件在环仿真装置及方法;装置包括:探头模拟电路,乘法器、电容传感电路和反馈控制电路;探头模拟电路用于通过将电压信号解析后与虚拟加速度输入计算获得包含探头位置的各极板电容差信号,通过幅度调制的方式实现虚拟探头模拟真实探头输出信号;电容传感电路用于接收调制过后的电容差信号并利用交流放大器对信号进行选择性放大;反馈控制电路用于将各极板电容差信号组合成各自由度信号后,利用控制算法反组合成各极板静电力信号接入后续的探头模拟电路。本发明中,虚拟探头可以通过虚拟加速度输入模拟真实探头在轨时可能的运动状态,完成对探头六自由度的指标验证。

    一种基于运动观测的孤立导体电荷估计方法和系统

    公开(公告)号:CN111505398B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202010329311.8

    申请日:2020-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于运动观测的孤立导体电荷估计方法和系统,属于精密测量领域。方法包括:在现有交流控制算法下在自由度模型中选择对电荷最敏感的自由度的控制电压为研究对象;设计带通滤波器提取包含电荷影响的特定频率项;采用与包含电荷影响的特定频率项同频率的信号对滤波结果进行解调,使包含电荷影响的特定频率项变为包含电荷的直流项和高频项;设计低通滤波器对解调结果进行滤波,得到包含电荷的直流项;对包含电荷的直流项进行反解,得到孤立导体上的电荷值。本发明对孤立导体无任何机械连接,不会引入机械热噪声等外部干扰;未引入其他主动激励,不影响孤立导体本身运动状态,电荷估计结果更加精确,控制过程简单,适合实际应用。

    一种静电加速度计的地面硬件在环仿真装置及方法

    公开(公告)号:CN112557700A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011335406.7

    申请日:2020-11-25

    Abstract: 本发明属于测量技术领域,公开了一种静电加速度计的地面硬件在环仿真装置及方法;装置包括:探头模拟电路,乘法器、电容传感电路和反馈控制电路;探头模拟电路用于通过将电压信号解析后与虚拟加速度输入计算获得包含探头位置的各极板电容差信号,通过幅度调制的方式实现虚拟探头模拟真实探头输出信号;电容传感电路用于接收调制过后的电容差信号并利用交流放大器对信号进行选择性放大;反馈控制电路用于将各极板电容差信号组合成各自由度信号后,利用控制算法反组合成各极板静电力信号接入后续的探头模拟电路。本发明中,虚拟探头可以通过虚拟加速度输入模拟真实探头在轨时可能的运动状态,完成对探头六自由度的指标验证。

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