一种机载数据存储卡
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117291219A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311228711.X

    申请日:2023-09-21

    摘要: 本发明公开了一种机载数据存储卡,其包括外壳,外壳的外壁设置有锁定装置。锁定装置包括两条结构相同的锁紧条,锁紧条包括支撑条,支撑条的两端分别安装有第一弹簧组件和第二弹簧组件。支撑条外滑动套设有上楔形压块、中楔形压块和下楔形压块,中楔形压块的一端与上楔形压块滑动接触,另一端与下楔形压块滑动接触。第一弹簧组件穿过上楔形压块并延伸出上楔形压块的顶部,第一弹簧组件远离上楔形压块一端的侧面铰接有凸轮。相较于传统数据存储卡的锁定装置,本发明中的锁定装置使数据存储卡散热性能更好、振动适应性更强,且操作便利,单手即可实现拔插。

    多余度程控接近开关同步输出方法

    公开(公告)号:CN113726324A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110910063.0

    申请日:2021-08-09

    IPC分类号: H03K17/95

    摘要: 本发明公开了多余度程控接近开关同步输出方法,具体包括以下步骤:1)构建至少两套完整独立设置的接近开关,每套接近开关均对同一个靶标进行感应,并输出信号;2)每套接近开关建立余度位置编码,表征每套接近开关的具体位置和优先级顺序;3)在每套接近开关独立的周期运行中,高优先级的接近开关向每套优先级低的接近开关发送输出同步中断信号,低优先级接近开关接收该同步信号,作为输出的时间同步;4)当最高优先级的接近开关损坏,由次一级的接近开关进行信号输出,向其他优先级更低的接近开关进行同步中断信息号输出。本发明输出在时间上保持同步,提高系统的余度统筹能力、系统级的测试性能,降低时延和单点故障引起的失效风险。

    位置检测与收放控制设备的双余度控制装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN114428452B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210352793.8

    申请日:2022-04-06

    IPC分类号: G05B9/03

    摘要: 本发明公开了一种位置检测与收放控制设备的双余度控制装置及其控制方法,包括第一和第二位置检测与收放控制设备,第一和第二位置检测与收放控制设备的构型相同,均包括中央处理机组合,及与中央处理机组合连接的数据存储器及n路输出驱动电路;第一和第二位置检测与收放控制设备外接不同的位置识别编码,其之间通过RS422总线进行数据通讯,其中,通讯的数据包括第一和第二位置检测设备各自的状态信息;第一和第二位置检测与收放控制设备中的同一编号的输出驱动电路共同连接一路外部液压电磁阀。本发明提供的一种解决大功率驱动电路工作时间均衡的方法,同时解决了目前主控、备控设备切换的局部缺点,提高了系统的安全性。

    位置检测与收放控制设备的双余度控制装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN114428452A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202210352793.8

    申请日:2022-04-06

    IPC分类号: G05B9/03

    摘要: 本发明公开了一种位置检测与收放控制设备的双余度控制装置及其控制方法,包括第一和第二位置检测与收放控制设备,第一和第二位置检测与收放控制设备的构型相同,均包括中央处理机组合,及与中央处理机组合连接的数据存储器及n路输出驱动电路;第一和第二位置检测与收放控制设备外接不同的位置识别编码,其之间通过RS422总线进行数据通讯,其中,通讯的数据包括第一和第二位置检测设备各自的状态信息;第一和第二位置检测与收放控制设备中的同一编号的输出驱动电路共同连接一路外部液压电磁阀。本发明提供的一种解决大功率驱动电路工作时间均衡的方法,同时解决了目前主控、备控设备切换的局部缺点,提高了系统的安全性。

    一种基于起落架电感式接近传感器的转换点自动校准方法

    公开(公告)号:CN117289360A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311104959.5

    申请日:2023-08-29

    摘要: 本发明公开了一种基于起落架电感式接近传感器的转换点自动校准方法,包括以下步骤:S1、建立接近传感器的标准变化曲线,获取接近传感器标准安装位置下的接近转换点与完全接近姿态点之间的距离和远离转换点与接近转换点之间的迟滞距离;S2、获取完全接近姿态点的电感值,根据完全接近姿态点的电感值与标准变化曲线得到标准基准点与偏移后基准点之间的偏移量;S3、根据标准基准点与偏移后基准点之间的偏移量得到偏移后的变化曲线;S4、基于偏移后的变化曲线、接近传感器标准安装位置下的接近转换点与完全接近姿态点之间的距离和远离转换点与接近转换点之间的迟滞距离,校准接近传感器的转换点。

    提高低频频率信号转换精度的方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN114221659B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210159279.2

    申请日:2022-02-22

    IPC分类号: H03M1/12 H03K23/40

    摘要: 本发明提供了一种提高低频频率信号转换精度的方法、系统及电子设备,属于通信技术领域。该方法包括:参数化设置低频频率信号转换时间周期;使用标准高频频率信号采样,生成新的低频频率信号F;找出所述低频频率信号F的上升沿,并按所述低频频率信号F的上升沿生成一个计数和采样开始的标志;生成开始采样时间的计数;保持计数时间与低频频率信号F转换时间周期一致,产生计数时间停止信号;按照所述计数时间停止信号,直至采样到下一个低频频率信号F的上升沿为止,产生作为停止计数的标志,停止低频频率信号F的计数和标准高频频率信号的计数,从而提高低频频率信号转换的精度。本发明解决了频率转换的异步处理问题。

    提高低频频率信号转换精度的方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN114221659A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202210159279.2

    申请日:2022-02-22

    IPC分类号: H03M1/12 H03K23/40

    摘要: 本发明提供了一种提高低频频率信号转换精度的方法、系统及电子设备,属于通信技术领域。该方法包括:参数化设置低频频率信号转换时间周期;使用标准高频频率信号采样,生成新的低频频率信号F;找出所述低频频率信号F的上升沿,并按所述低频频率信号F的上升沿生成一个计数和采样开始的标志;生成开始采样时间的计数;保持计数时间与低频频率信号F转换时间周期一致,产生计数时间停止信号;按照所述计数时间停止信号,直至采样到下一个低频频率信号F的上升沿为止,产生作为停止计数的标志,停止低频频率信号F的计数和标准高频频率信号的计数,从而提高低频频率信号转换的精度。本发明解决了频率转换的异步处理问题。

    一种温度补偿的霍尔式接近开关电路

    公开(公告)号:CN118353436A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410429064.7

    申请日:2024-04-10

    摘要: 本发明公开了一种温度补偿的霍尔式接近开关电路,涉及霍尔式接近开关技术领域,其包括传感器模块、第一补偿模块、第二补偿模块以及解调模块。本发明采用双霍尔传感器方式,可以抵消各地域的当地地磁的影响并在多地域中使用,并达到更好的补偿效果;通过第一补偿模块、第二补偿模块对双霍尔传感器输出的差分信号进行温度补偿,削弱因环境温度的变化导致霍尔传感器参数的变化,进一步提高霍尔传感器的稳定性、可靠性,准确感应霍尔式接近开关的感应端与靶标的距离,明显提升霍尔式接近开关对靶标磁场的变化的响应速度。

    一种多余度霍尔式接近开关及其调试方法

    公开(公告)号:CN118353435A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410429051.X

    申请日:2024-04-10

    摘要: 本发明公开了一种多余度霍尔式接近开关及其调试方法,涉及霍尔式接近开关技术领域。本发明通过内置三路解算电路单元,实现在同一个壳体内置多路开关电路的目的,且将安装保持架作为固定解算电路单元的支架,降低装配的复杂性;通过在安装保持架的前后两端设置插槽,便于安装三路解算电路板,且可重复无误差保持与接近开关前端面内侧的贴合方式,保证传感器感应头重复装配的差异小;采用第一温度补偿电路和第二温度补偿电路,实现对霍尔传感器的温度补偿,进而提高多余度霍尔式接近开关的稳定性和可靠性;装置结构简单,装配复杂度低,降低多余度霍尔式接近开关的使用体积,实现小型化;调试方法减少传感器选配周期及次数,减轻电路全温范围下装配和调试难度。

    一种基于FPGA的多通道接近传感器解调方法及系统

    公开(公告)号:CN115752520A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211340614.5

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: G01D5/20 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种基于FPGA的多通道接近传感器解调方法及系统,属于传感器技术领域,本发明由FPGA内部频率生成模块输出方波信号,并转换成标准正弦波激励信号;设1/F周期内完成n次采样,且每次采样间隔为(1/F)/n;利用FPGA内部逻辑控制模拟开关切换采样通道,并对AD芯片进行时序控制,在三个采样周期内分别对激励信号和采样;对采样结果进行分组以及离散傅里叶变换,并计算得到经插值滤波后的电感值Ls和电阻值Rs,再判断传感器的状态,完成多通道接近传感器的解调。本发明解决现有解调方法实现的运算速度慢、不能很好地解决多路实时解算的技术问题,能有效地实现飞机起落架和舱门接近传感器的快速感知。