一种基于交互缓存技术的数据采集和主动同步组帧系统

    公开(公告)号:CN109445753A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811209284.X

    申请日:2018-10-17

    Abstract: 一种基于交互缓存技术的数据采集和主动同步组帧系统,涉及数据通讯领域;包括n个传感器、采集器和数据采集综合器;n为大于0的正整数;其中,采集器包括供电模块、第一数据缓冲区和第二数据缓冲区;本发明采用了乒乓交互式缓存技术,解决异源时钟采集数据与发送数据速率不一致而导致的数据缓存区指针偏置,避免出现数据覆盖或重复发送,实现了数据流无缝缓冲和实时存取的流水线式处理;通过数据同步信号主动消除异源时钟的时间误差积累,在每个缓存周期内对当前发送数据区和存储区的地址指针同步,避免了异步数据传输带来的缓存区指针偏置;避免出现数据覆盖或重复发送,实现了数据流无缝缓冲和实时存取的流水线式处理。

    一种空间飞行器锂电池自动充电控制方法

    公开(公告)号:CN106410893B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201610844474.3

    申请日:2016-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种空间飞行器锂电池自动充电控制方法,包括如下步骤:获取锂电池组串联级数N,放电模块输入电压下限A,并联块电池单体的电压上限U和下限W;测量锂电池组的总电压v,当v≤N*U时,进行恒流充电,当v达到N*U时,停止充电;测量锂电池组每个并联块电池单体的电压v1…vi…vN,确定其中为0的数量t;当t=0时,充电基准电压为N*U进行恒压充电;当充电基准电压由N*U切换至(N‑t)*U,进行恒压充电,当锂电池组的总电压v达到(N‑t)*U时,停止充电;当时,输出报警信号给飞行器控制系统。本发明的自动充电控制方法避免了传统飞行器中采用单一基准源导致锂电池过充电带来的安全隐患;有效地防止锂电池长时间过充现象发生。

    适用于飞行器的数据采集及传输系统闭环测试系统及方法

    公开(公告)号:CN107800586A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710814165.6

    申请日:2017-09-11

    Abstract: 本发明一种适用于飞行器的数据采集及传输系统闭环测试系统及方法,数据采集及传输系统包括传感器、采编器、地面综合测试台。传感器感受被测对象的物理参量,并将其转换成电信号输出至采编器;采编器完成传感器信号采集和编码,对接收的电信号进行调理,电信号经输入滤波、放大、采样、A/D转换后,通过将并行信号按规定格式进行数据组帧,转换为两路相同的串行信号,一路通过无线信道传输数据,即输出给飞行器上的调制和发射设备;另一路通过有线测试通道传输数据,即输出给地面综合测试台。无线解调设备在获取无线信道传输数据后,通过网络传输接口将数据传输给地面综合测试设备,地面综合设备获取两条传输通道的完整数据。

    一种空间飞行器锂电池自动充电控制方法

    公开(公告)号:CN106410893A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610844474.3

    申请日:2016-09-22

    CPC classification number: H02J7/0016 H02J7/0026

    Abstract: 本发明涉及一种空间飞行器锂电池自动充电控制方法,包括如下步骤:获取锂电池组串联级数N,放电模块输入电压下限A,并联块电池单体的电压上限U和下限W;测量锂电池组的总电压v,当v≤N*U时,进行恒流充电,当v达到N*U时,停止充电;测量锂电池组每个并联块电池单体的电压v1…vi…vN,确定其中为0的数量t;当t=0时,充电基准电压为N*U进行恒压充电;当充电基准电压由N*U切换至(N-t)*U,进行恒压充电,当锂电池组的总电压v达到(N-t)*U时,停止充电;当时,输出报警信号给飞行器控制系统。本发明的自动充电控制方法避免了传统飞行器中采用单一基准源导致锂电池过充电带来的安全隐患;有效地防止锂电池长时间过充现象发生。

    一种基于指令的数据安全防护系统

    公开(公告)号:CN109583243A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811505661.4

    申请日:2018-12-10

    Abstract: 一种基于指令的数据安全防护系统,包括指令接收模块、非法操作感知模块、电源电路、销毁控制电路、电压变换电路、安全加装电路、高压毁伤电路、火工品电路。本发明通过设置不同的保护触发模式,基于指令进行数据快速逻辑销毁、数据存储硬件彻底销毁、设备关键电路彻底销毁的数据安全保护,解决了数据远程保护的快速性、彻底性、高可靠性与系统小型化、隐蔽化、微功耗化、强适应性之间的矛盾问题,解决了设备数据可被窃取或非法使用的安全问题,解决了关键电路被抄袭和破解造成的设计数据泄漏风险,可以保证这些设备的安全使用,具有较好的应用推广价值。

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