漏水定位检测装置
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112556943B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202011458032.8

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明提供一种漏水定位检测装置,第一漏水定位检测单元、第二漏水定位检测单元和信号处理器,通过敷设在被检测装置壳体的不同底面,检测被检测装置是否发生漏水以及漏水位置,本发明使用了惠斯登电桥法采集漏水感应绳的电压变化,能够发现极轻微的漏水,提高了检测的灵敏度。同时采用两路漏水感应检测装置,将采集的电压信号进行比较,避免非漏水因素导致的漏水误报警,提高的检测的可靠性。

    一种FC-AE-1553光纤总线通信伺服控制器

    公开(公告)号:CN109669397B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201811495287.4

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 一种FC‑AE‑1553光纤总线通信伺服控制器,包括信号处理单元、DSP单元、FPGA单元、1553协议处理单元、二次电源变换单元、ONU光电转换器单元。与原有基于MIL‑STD‑1553B总线伺服控制器相比,该伺服控制器不仅具备原伺服控制器方案电机电流、转速、作动器位移采集及信号处理与闭环运算控制、反馈伺服状态信息给控制系统功能,同时该伺服控制器可以外接光纤总线实现基于FC‑AE‑1553协议的光纤通信,该总线通信速率由MIL‑STD‑1553B协议的1M bps提高2000倍至2Gbps,大大提高通信带宽,同时总线通信传输由电信号变为光信号,提高了总线通信的抗电磁干扰性能、减轻了总线传输电缆重量。

    一种伺服系统用转电分离控制与检测电路

    公开(公告)号:CN106325148B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201610648876.6

    申请日:2016-08-09

    Abstract: 本发明涉及一种转电分离控制与检测电路,包括ARM微控制器电路、软件指令接收电路、硬件指令接收电路、转电控制电路、转电输出电路与转电检测电路;所述ARM微控制器电路接收软件指令接收电路或硬件指令接收电路发送的转电控制指令,并根据转电控制指令生成转电控制信号,并将转电控制信号发送给转电控制电路;接收所述转电检测电路发送的检测结果,判断检测是否成功,如果转电成功,则准备执行分离动作;如果转电不成功,则判断执行转电次数,如果次数小于等于3,则重新执行转电,如果次数大于3,则准备执行分离动作。本发明实现了转电后的检测功能,通过采集转电输出端的电压,检测转电是否成功并可重复转电,增加转电可靠性和可测试性。

    高速Glink总线通信伺服控制组件及控制方法

    公开(公告)号:CN113867189A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111027417.3

    申请日:2021-09-02

    Abstract: 本发明提供了一种高速Glink总线通信伺服控制组件及控制方法,其中,控制组件包括:信号处理单元、DSP单元、FPGA单元、Glink协议处理单元、二次电源变换单元和光电连接器;信号处理单元与DSP单元电连接,DSP单元与FPGA电连接,Glink协议处理单元与光电连接器电连接,二次电源变换单元与DSP单元、FPGA单元和Glink协议处理单元均电连接。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中的机电伺服系统的数据传输量较小的问题。

    漏水定位检测装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112556943A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011458032.8

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 本发明提供一种漏水定位检测装置,第一漏水定位检测单元、第二漏水定位检测单元和信号处理器,通过敷设在被检测装置壳体的不同底面,检测被检测装置是否发生漏水以及漏水位置,本发明使用了惠斯登电桥法采集漏水感应绳的电压变化,能够发现极轻微的漏水,提高了检测的灵敏度。同时采用两路漏水感应检测装置,将采集的电压信号进行比较,避免非漏水因素导致的漏水误报警,提高的检测的可靠性。

    一种主从式机电伺服协同运动控制系统

    公开(公告)号:CN106411206B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610839682.4

    申请日:2016-09-21

    Abstract: 一种主从式机电伺服协同运动控制系统,涉及航天推力矢量控制机电伺服应用领域;该系统集合控制系统总线指令、主作动器线位移反馈,从作动器线位移反馈等信号,根据喷管摆动角度,实时计算主从两台作动器对应的伸缩长度和主从运动轨迹的加速因子和加加速度因子,实现主从作动器的实时运动轨迹规划,实时输出主作动器指令信号,主从伺服控制驱动器通过电机空间矢量控制算法完成对弹上直流电源的逆变控制,伺服电机带动机电传动机构对负载做功,以完成推力矢量控制的目的,实现了主从协同严格实现同步控制的特点,且基础技术较成熟,易实现,实现系统高度集成和协同运动控制,进而解决采用两个通道独立控制方法引起喷管超摆进而造成喷管结构损伤的技术问题。

    一种空间应用伺服控制器的热控结构

    公开(公告)号:CN106292788B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610695557.0

    申请日:2016-08-19

    Abstract: 一种空间应用伺服控制器的热控结构,属于电子电路温度控制领域。该热控结构由金属结构和柔性导热垫实现热量的双向传导,加热和散热使用同一路径,为在高低温交变的环境下伺服控制器温度控制,提供了一种可靠结构。控制伺服控制器内温度在一定温度范围内,提高伺服控制器中电子元器件测量数据的精度、可靠性以及寿命,保证伺服控制器运行的稳定性和可靠性。该热控降低了结构的复杂度,减少了传热失效环节,在各种边界条件和内部热状态下,保证了温度的稳定性,确保了对温度较为敏感的电子元器件的精度和准确性,适用于空间机械臂等对运算结果精度要求非常高的设备。

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