一种轻武器击发信号判别系统及方法

    公开(公告)号:CN116817670A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310585682.6

    申请日:2023-05-23

    IPC分类号: F41A33/00

    摘要: 本发明提出了一种轻武器击发信号判别系统及方法,能够稳定可靠判别射手击发信号。首次通过采集轻武器击发加速度的方式进行射手击发信号判别,提高了击发信号判别的环境适应性和抗干扰能力;可实时判别轻武器击发信号,同时可实时判断射手击发次数及剩余子弹数,统计射击成绩时可将成绩和击发时间一一对应,有利于训练后射击成绩的统计分析及射手射击水平的提高。

    一种用于发动机控制系统的掉电检测延时电路

    公开(公告)号:CN109001650A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201811010601.5

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: G01R31/40 H02J9/06 H02H11/00

    摘要: 本发明提供了一种用于发动机控制系统的掉电检测延时电路,包括降压储能单元、分压单元、比较单元、隔离检测单元以及阻止电流反灌单元;降压储能单元利用供电电源为自身充电并在掉电时供电;分压单元将降压储能单元输出电压和供电电源电压减小后输出给比较单元;比较单元比较接收到的两个电压大小,输出比较结果给隔离检测单元;隔离检测单元将该比较结果隔离传送给微控制器,向微控制器输入端提供高电平信号或低电平信号,用于为微控制器进行基于上升沿的掉电判断提供依据;阻止电流反灌单元用于防止供电电源反接以及掉电时降压储能单元不会向供电电源反灌。本发明电路简单,能够检测电源掉电,并可短时间延时供电。

    一种弹载记录仪测量参数混合组帧方法

    公开(公告)号:CN105806399B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201610093857.1

    申请日:2016-02-19

    IPC分类号: G01D21/02 H04L1/00

    摘要: 本发明公开了一种弹载记录仪测量参数混合组帧方法,该方法采用FPGA芯片来接收测量参数,其中数字量测量参数直接通过串口进入到FPGA芯片中存入FIFO2;模拟量测量参数则通过顺次连接的多路复用器和A/D转换器进入到FPGA芯片中,最终由FPGA写入到其外接的FLASH存储器中。其中采用n通道的A/D转换器进行模拟量测量参数的采集,采集获得全包数据包后发送至FPGA中;FPGA中依照采集频率从全包数据包中提取数据并进行组帧,组帧后的数据存入FIFO1;然后在GPIO中断服务程序中,将FIFO1和FIFO2的数据分别写入外接FLASH存储器不同的页面。该方法简化帧格式,提高有效信号传输带宽,降低多路开关控制算法及数据处理软件复杂性,且具备一定灵活性。

    一种用于发控设备的MOS管式点火电路

    公开(公告)号:CN107869932B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201711165413.5

    申请日:2017-11-21

    IPC分类号: F41F1/00 F41F7/00

    摘要: 本发明涉及一种用于发控设备的MOS管式点火电路,属于发控设备电路设计技术领域。所述点火电路包括MOS管、三极管和电阻;非点火状态时,基于NPN型三极管以及MOS管的特性,点火正电压信号与点火负输出信号之间为断开状态,点火正电压信号与点火正输出信号之间不能形成通路,而且点火正输出信号与点火负输出信号之间的电阻能够为电爆器件提供短路保护;点火状态时,点火正电压信号分别与点火负输出信号、点火正输出信号之间形成通路,从而为电爆器件提供点火激励。本发明所述点火电路既能够准确、可靠的发出点火控制信号,完成对电爆器件的点火控制;又能够有效保证非点火状态时,电爆器件的安全性。

    一种用于发控设备的MOS管式点火电路

    公开(公告)号:CN107869932A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201711165413.5

    申请日:2017-11-21

    IPC分类号: F41F1/00 F41F7/00

    摘要: 本发明涉及一种用于发控设备的MOS管式点火电路,属于发控设备电路设计技术领域。所述点火电路包括MOS管、三极管和电阻;非点火状态时,基于NPN型三极管以及MOS管的特性,点火正电压信号与点火负输出信号之间为断开状态,点火正电压信号与点火正输出信号之间不能形成通路,而且点火正输出信号与点火负输出信号之间的电阻能够为电爆器件提供短路保护;点火状态时,点火正电压信号分别与点火负输出信号、点火正输出信号之间形成通路,从而为电爆器件提供点火激励。本发明所述点火电路既能够准确、可靠的发出点火控制信号,完成对电爆器件的点火控制;又能够有效保证非点火状态时,电爆器件的安全性。

    一种固体火箭冲压发动机测试系统

    公开(公告)号:CN109342067A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811011757.5

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: G01M15/14

    摘要: 本发明公开了一种固体火箭冲压发动机测试系统,属于固体火箭冲压发动机技术领域,包括:发动机模拟板卡、外接设备及上位机;所述发动机模拟板卡插接在上位机的卡槽上,用于模拟发动机实际工作时的压强;所述外接设备用于接收上位机发出的测试指令,通过发动机模拟板卡的控制来实现模拟实际的发动机地面试验或者半实物仿真流程;所述上位机用于向外接设备发送测试指令,以实现对发动机模拟板卡的实时控制;本发明用于模拟固体火箭冲压发动机工作全流程,完成发动机地面试车或半实物仿真试验。

    一种双模复合型火箭探空仪

    公开(公告)号:CN108008470A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711166814.2

    申请日:2017-11-21

    IPC分类号: G01W1/08

    CPC分类号: G01W1/08

    摘要: 本发明公开了一种双模复合型火箭探空仪,采用雷达与卫星导航两种定位技术,卫星导航采集的数据,克服了气象雷达测量体制测量角度和斜距准确度不足的问题,能显著提升探测数据的准确性;而导航卫星测量体制的火箭探空仪性能不稳定、定位易失锁,收星情况受天气影响较大的缺点又通过气象雷达的跟踪定位得到弥补,能够大幅提高整个探测系统的可靠性;采用雷达与导航两种定位技术,获取的定位数据相互补充、相互验证,提高了探测数据的计算精度、增加了探测数据的可信度。

    一种用于发动机控制系统的掉电检测延时电路

    公开(公告)号:CN109001650B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811010601.5

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: G01R31/40 H02J9/06 H02H11/00

    摘要: 本发明提供了一种用于发动机控制系统的掉电检测延时电路,包括降压储能单元、分压单元、比较单元、隔离检测单元以及阻止电流反灌单元;降压储能单元利用供电电源为自身充电并在掉电时供电;分压单元将降压储能单元输出电压和供电电源电压减小后输出给比较单元;比较单元比较接收到的两个电压大小,输出比较结果给隔离检测单元;隔离检测单元将该比较结果隔离传送给微控制器,向微控制器输入端提供高电平信号或低电平信号,用于为微控制器进行基于上升沿的掉电判断提供依据;阻止电流反灌单元用于防止供电电源反接以及掉电时降压储能单元不会向供电电源反灌。本发明电路简单,能够检测电源掉电,并可短时间延时供电。

    一种基于ZigBee技术的无线发射控制系统

    公开(公告)号:CN109035737A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811010597.2

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: G08C17/02 H04W4/80 F41F7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于ZigBee技术的无线发射控制系统,属于小型导弹地面发射控制技术领域,包括:上位机、ZigBee网络控制主机及发射控制终端;所述上位机为该无线发射控制系统的指令发送端,并与ZigBee网络控制主机连接;所述ZigBee网络控制主机为该无线发射控制系统的数据传输中转装置,包括第一数字信号处理单元、第一接口模块及ZigBee协调器;所述发射控制终端为上位机发出的指令的执行装置,包括:第二数字信号处理单元、ZigBee终端模块、第二接口模块及点火控制模块,ZigBee终端模块用于通过无线信道接收ZigBee协调器发出的指令;本发明无需对导弹内部结构进行设计更改,只需在地面上增加ZigBee模块,即可实现发射控制系统和导弹的数据传输。

    一种弹载记录仪测量参数混合组帧方法

    公开(公告)号:CN105806399A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610093857.1

    申请日:2016-02-19

    IPC分类号: G01D21/02 H04L1/00

    CPC分类号: G01D21/02 H04L1/0083

    摘要: 本发明公开了一种弹载记录仪测量参数混合组帧方法,该方法采用FPGA芯片来接收测量参数,其中数字量测量参数直接通过串口进入到FPGA芯片中存入FIFO2;模拟量测量参数则通过顺次连接的多路复用器和A/D转换器进入到FPGA芯片中,最终由FPGA写入到其外接的FLASH存储器中。其中采用n通道的A/D转换器进行模拟量测量参数的采集,采集获得全包数据包后发送至FPGA中;FPGA中依照采集频率从全包数据包中提取数据并进行组帧,组帧后的数据存入FIFO1;然后在GPIO中断服务程序中,将FIFO1和FIFO2的数据分别写入外接FLASH存储器不同的页面。该方法简化帧格式,提高有效信号传输带宽,降低多路开关控制算法及数据处理软件复杂性,且具备一定灵活性。