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公开(公告)号:CN109660121A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910017840.1
申请日:2019-01-09
申请人: 深圳航天东方红海特卫星有限公司
IPC分类号: H02M3/155
摘要: 本发明提供一种低传输功耗的星载直流-直流变换器合路输出电路,包括第一直流-直流变换器D1、第二直流-直流变换器D1、第一NMOS管Q1、第二NMOS管Q2、第一肖特基二极管V1、第二肖特基二极管V2、第一理想二极管控制器D3和第二理想二极管控制器D4;其中,一次电源正线输入端分别与D1、D2的一次电源输入端相连;所述直流-直流变换器的输出端与所述NMOS管的源极相连,肖特基二极管正极与NMOS管的源极相连,负极与NMOS管的漏极相连,所述理想二极管控制器的控制端与NMOS管的栅极相连;所述理想二极管控制器检测NMOS管源极和漏极之间的电压降,以调整供电输出电流的大小;Q1与Q2的源极短接在一起,作为输出端。
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公开(公告)号:CN110137914A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910023287.2
申请日:2019-01-10
申请人: 深圳航天东方红海特卫星有限公司
摘要: 本发明提供一种星载蓄电池组过放保护及恢复控制电路,包括电压基准源UD1、第一运算放大器N1A、第二运算放大器N1C、第一与非门UD2A、第二与非门UD2C、第一开关管V12、第二开关管V19、第一二极管V5。其中,N1A、N1C和UD2A、UD2C组成滞环控制电路。UD1经分压电路得到第一电压和第二电压,第一电压高于第二电压;母线电压经分压电路得到第三电压。第一电压输出至N1A的正输入端,第二电压输出至N1C的负输入端,第三电压输出至N1A的负输入端,第三电压输出至N1C的正输入端。滞环控制电路通过比较第三电压与第一、第二电压的关系,来控制V12、V19和V5以实现星载蓄电池组过放保护及恢复控制。本发明控制方式简单可靠,配置灵活,地面存储和发射过程中,蓄电池组耗电量较小。
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公开(公告)号:CN110615123B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201910949972.8
申请日:2019-10-08
申请人: 深圳航天东方红海特卫星有限公司
IPC分类号: B64G1/42
摘要: 本发明提供了一种星载蓄电池脉冲型过放保护及恢复控制电路,包括过放保护控制电路、过放恢复控制电路、放电开关控制电路和蓄电池组,所述蓄电池组的输入正线通过所述放电开关控制电路向母线V_BUS供电,所述过放保护控制电路、过放恢复控制电路的输出端分别与所述放电开关控制电路连接。本发明的有益效果是:控制方式简单可靠,配置灵活,抗干扰能力强,能实现卫星蓄电池组持续放电至电压下限值时,切断蓄电池组放电开关,防止蓄电池组因为过放电而损坏,当卫星蓄电池组持续充电至电压上限值时,接通蓄电池组放电开关,恢复向母线供电。
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公开(公告)号:CN110615123A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910949972.8
申请日:2019-10-08
申请人: 深圳航天东方红海特卫星有限公司
IPC分类号: B64G1/42
摘要: 本发明提供了一种星载蓄电池脉冲型过放保护及恢复控制电路,包括过放保护控制电路、过放恢复控制电路、放电开关控制电路和蓄电池组,所述蓄电池组的输入正线通过所述放电开关控制电路向母线V_BUS供电,所述过放保护控制电路、过放恢复控制电路的输出端分别与所述放电开关控制电路连接。本发明的有益效果是:控制方式简单可靠,配置灵活,抗干扰能力强,能实现卫星蓄电池组持续放电至电压下限值时,切断蓄电池组放电开关,防止蓄电池组因为过放电而损坏,当卫星蓄电池组持续充电至电压上限值时,接通蓄电池组放电开关,恢复向母线供电。
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公开(公告)号:CN109710019A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910023713.2
申请日:2019-01-10
申请人: 深圳航天东方红海特卫星有限公司
IPC分类号: G05F1/625
摘要: 本发明提供一种星载太阳电池阵输出功率分流控制电路,包括电压基准源、第一运算放大器、第二运算放大器、第一与非门、第二与非门、第三运算放大器、第一开关管、第二开关管、第一二极管、上分流管、下分流管;其中,第一、第二运算放大器和第一、第二与非门组成滞环比较电路;电压基准源经分压电路得到第一和第二电压,第一电压高于第二电压;母线电压Vbus经分压电路得到第三电压;滞环比较电路通过比较第三电压与第一、第二电压的关系,来控制第一开关管和上分流管的导通与断开以实现太阳能阵与蓄电池的分流控制逻辑;第三运算放大器与外围电路构成上电控制电路,通过比较蓄电池和母线电压的关系来控制第二开关和下分流管以实现卫星的上电逻辑。
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公开(公告)号:CN109687858A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811608318.2
申请日:2018-12-26
申请人: 深圳航天东方红海特卫星有限公司
IPC分类号: H03K17/687
CPC分类号: H03K17/687 , H03K2217/0063 , H03K2217/0081
摘要: 本发明提供了一种卫星用高电压端PMOS驱动电路,包括输入驱动信号匹配和隔离单元、驱动信号增强单元、驱动信号限制和匹配单元、驱动目标单元;输入驱动信号匹配和隔离单元接受信号输入,实现输入信号与PMOS驱动电路的信号匹配和隔离,兼容多种信号输入;驱动信号增强单元实现弱信号高电平增强电压和电流驱动能力,低电平增强倒灌能力,达到快速充放电的效果;驱动信号限制和匹配单元连接驱动信号增强单元和驱动目标单元,实现驱动信号与驱动目标单元的匹配和对其进行保护;驱动目标单元连接主电路的输入和输出,实现主电路供配电控制或电源变换,其中,驱动目标单元采用PMOS管作为驱动主电路工作的开关管。
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公开(公告)号:CN109687858B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201811608318.2
申请日:2018-12-26
申请人: 深圳航天东方红海特卫星有限公司
IPC分类号: H03K17/687
摘要: 本发明提供了一种卫星用高电压端PMOS驱动电路,包括输入驱动信号匹配和隔离单元、驱动信号增强单元、驱动信号限制和匹配单元、驱动目标单元;输入驱动信号匹配和隔离单元接受信号输入,实现输入信号与PMOS驱动电路的信号匹配和隔离,兼容多种信号输入;驱动信号增强单元实现弱信号高电平增强电压和电流驱动能力,低电平增强倒灌能力,达到快速充放电的效果;驱动信号限制和匹配单元连接驱动信号增强单元和驱动目标单元,实现驱动信号与驱动目标单元的匹配和对其进行保护;驱动目标单元连接主电路的输入和输出,实现主电路供配电控制或电源变换,其中,驱动目标单元采用PMOS管作为驱动主电路工作的开关管。
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公开(公告)号:CN110562498B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201910949954.X
申请日:2019-10-08
申请人: 深圳航天东方红海特卫星有限公司
摘要: 本发明提供了一种星箭分离自上电电路,包括卫星的一次电源母线V_BUS、蓄电池组、太阳电池阵SAS、隔离二极管D3、继电器S1、分离开关S2、继电器K2、电阻R34,其中,所述太阳电池阵SAS的输出端与所述隔离二极管D3的阳极连接,所述隔离二极管D3的阴极分别与所述一次电源母线V_BUS、继电器K2的引脚9连接,所述蓄电池组的正极与所述继电器S1的引脚3连接,所述继电器S1的引脚1为地脚。本发明的有益效果是:可实现卫星与运载分离后自主上电工作,在发射过程中,星箭分离前,运载火箭抛整流罩后,不会出现因太阳电池阵输出功率不足出现设备频繁加断电的情况,从而保证了电子设备的设计寿命,避免了因频繁加断电导致的非预期故障。
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公开(公告)号:CN109710019B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201910023713.2
申请日:2019-01-10
申请人: 深圳航天东方红海特卫星有限公司
IPC分类号: G05F1/625
摘要: 本发明提供一种星载太阳电池阵输出功率分流控制电路,包括电压基准源、第一运算放大器、第二运算放大器、第一与非门、第二与非门、第三运算放大器、第一开关管、第二开关管、第一二极管、上分流管、下分流管;其中,第一、第二运算放大器和第一、第二与非门组成滞环比较电路;电压基准源经分压电路得到第一和第二电压,第一电压高于第二电压;母线电压Vbus经分压电路得到第三电压;滞环比较电路通过比较第三电压与第一、第二电压的关系,来控制第一开关管和上分流管的导通与断开以实现太阳能阵与蓄电池的分流控制逻辑;第三运算放大器与外围电路构成上电控制电路,通过比较蓄电池和母线电压的关系来控制第二开关管和下分流管以实现卫星的上电逻辑。
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公开(公告)号:CN110562498A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910949954.X
申请日:2019-10-08
申请人: 深圳航天东方红海特卫星有限公司
摘要: 本发明提供了一种星箭分离自上电电路,包括卫星的一次电源母线V_BUS、蓄电池组、太阳电池阵SAS、隔离二极管D3、继电器S1、分离开关S2、继电器K2、电阻R34,其中,所述太阳电池阵SAS的输出端与所述隔离二极管D3的阳极连接,所述隔离二极管D3的阴极分别与所述一次电源母线V_BUS、继电器K2的引脚9连接,所述蓄电池组的正极与所述继电器S1的引脚3连接,所述继电器S1的引脚1为地脚。本发明的有益效果是:可实现卫星与运载分离后自主上电工作,在发射过程中,星箭分离前,运载火箭抛整流罩后,不会出现因太阳电池阵输出功率不足出现设备频繁加断电的情况,从而保证了电子设备的设计寿命,避免了因频繁加断电导致的非预期故障。
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