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公开(公告)号:CN105806389A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610184727.9
申请日:2016-03-25
Applicant: 成都信息工程大学 , 成都中泰元创科技有限公司 , 樊昌元
IPC: G01D18/00
CPC classification number: G01D18/00
Abstract: 本发明公开了一种人影高炮模拟系统及控制方法,所述系统为:机械底盘上设置有两个模拟炮管,所述机械底盘下部设置有控制机械底盘在水平方向运动的方位旋转机构、控制机械底盘在垂直方向运动的俯仰旋转机构,所述方位旋转机构通过第一减速器连接到方位驱动机构,所述俯仰旋转机构通过第二减速器连接到俯仰驱动机构,所述机械底盘下部还设置有用于模拟所述人影高炮模拟系统震动的震动器;所述控制方法主要是通过触屏软件中与PLC相对应的数据寄存器相关联,填写需要设置的数值,当所有需要进行设置的参数都设置好之后,点击触摸屏上的相应启动按钮执行相应动作。本发明大大缩减高炮作业数据采集器的测试成本、周期,也使得测试更加方便。
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公开(公告)号:CN111727791B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010695541.6
申请日:2020-07-20
Applicant: 成都信息工程大学 , 四川万智沃达科技有限公司
IPC: A01G15/00
Abstract: 本发明公开了一种人工影响天气催化作业装置及其控制系统和控制方法,属于人工影响天气安全作业技术领域;该作业装置包括在箭体内依次设置的降落伞仓、仪表仓、控制仓、电池仓、旋翼仓、催化剂播撒仓和发动机仓,及设置在箭体尾部的尾翼,控制仓内置控制电路、导航电路和安全发射电路,其中控制电路控制火箭点火、装置飞行以及催化剂播撒。本发明通过将旋翼无人机与火箭有机结合,改进设计了新型催化剂播撒作业装置,并且通过改进后的发射控制器进行作业装置安全发射;与现有技术相比,本发明提高了人工影响天气作业催化作业的准确性、有效性和安全性,实现了可重复使用,同时大大地降低了人工影响天气作业的成本。
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公开(公告)号:CN111727791A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010695541.6
申请日:2020-07-20
Applicant: 成都信息工程大学 , 四川万智沃达科技有限公司
IPC: A01G15/00
Abstract: 本发明公开了一种人工影响天气催化作业装置及其控制系统和控制方法,属于人工影响天气安全作业技术领域;该作业装置包括在箭体内依次设置的降落伞仓、仪表仓、控制仓、电池仓、旋翼仓、催化剂播撒仓和发动机仓,及设置在箭体尾部的尾翼,控制仓内置控制电路、导航电路和安全发射电路,其中控制电路控制火箭点火、装置飞行以及催化剂播撒。本发明通过将旋翼无人机与火箭有机结合,改进设计了新型催化剂播撒作业装置,并且通过改进后的发射控制器进行作业装置安全发射;与现有技术相比,本发明提高了人工影响天气作业催化作业的准确性、有效性和安全性,实现了可重复使用,同时大大地降低了人工影响天气作业的成本。
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公开(公告)号:CN111193396A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010031184.3
申请日:2020-01-13
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明涉及功率级直流电源设备,特别涉及一种并联式大功率电源。包括并接在一起的一路电压源以及,至少一路电流源;所述电压源与电流源的控制端同时与处理器连接,并自处理器接收控制信号;所述电压源与电流源的输出端同时与所述可控硅开关电路的两端连接。本发明通过设置可控的电压源与电流源并联电路,在为需要大电流供电的负载供电时采用多级并联供电模式,并且可任意控制其中任意一路的输出功率。并在并联的电压源、电流源的每一路留有单独输出接口,在需要时,通过控制可控硅开关电路将任意一路电压源、电流源并入总输出口以增大功率输出,或者断开总输出口并联支路条数以减少功率输出。
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公开(公告)号:CN111181533A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010030639.X
申请日:2020-01-13
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明涉及一种提高脉冲功放输出信号包络上升沿下降沿指标的电路,包括调制电路及顺次连接的预调制级电路、前级驱动级电路、末级输出电路;所述调制电路与预调制级电路、前级驱动级电路、末级输出电路均连接。利用本发明,不需要设计复杂的调制电路,能从源头上提高脉冲功放的包络上升下降沿指标,简单易行,同时前级驱动电路没有工作在常通状态也减少电源浪费,提高系统效率。
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公开(公告)号:CN105953910B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610367102.6
申请日:2016-05-27
Applicant: 成都信息工程大学 , 成都宸浩科技有限公司
IPC: G01H11/06
Abstract: 本发明公开一种人影火箭弹高空爆炸亚音采集装置,包括倒相箱和亚声波采集传声器;所述倒相箱的前壁设有传声口和倒相口,传声口和倒相口在箱内通过肘型导管5连通;所述亚声波采集传声器设置在传声口处,其包括扩口的振动膜,振动膜底部连接有音圈,音圈套装在永磁体上,并连接到升压变压器,升压变压器的信号输出端构成亚声波采集传声器的信号输出端。本发明通过倒相箱来增强亚音声波的能量从而采集到低能量的亚音声波;能够抵抗炮弹出膛时强大的声波冲击力;且装置造价低廉,能耗较低。
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公开(公告)号:CN105866742B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610369686.0
申请日:2016-05-27
Applicant: 成都信息工程大学 , 成都宸浩科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种炮弹爆点定位系统和定位方法,定位系统包括接收器单元、环境参数采集单元、中央处理单元和无线通信单元;接收器单元包括以四点等距阵列布局四个的接收器,接收器和环境参数采集单元都连接到中央处理单元,中央处理单元通过无线通信单元连接到上位机单元;采用四点等距阵列接收器单元来采集炮弹爆炸的亚音信号,经前置处理转换成数字信号,并为段数字声信号授予时间标识;完成信号波形的转换,干扰及噪声剔除,提取出炸弹爆炸声波传播到接收器的时间差,按照数学模型计算出炮弹爆炸点的坐标,定位出炮弹爆炸的具体位置。本发明能够实现炮弹爆点的准确定位,提高人影作业的安全性,减小危险系数,提升作业效果。
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公开(公告)号:CN108400570A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810467477.9
申请日:2018-05-10
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: H02H3/00
Abstract: 本发明公开了一种用于供电系统的负载故障检测保护电路,供电系统包括电源,第一、第二,第三继电器和负载。负载故障检测保护电路包括参考信号产生电路,测试信号产生电路,幅值检测电路,逻辑判断电路以及报警电路。参考信号产生电路生成参考信号,测试信号产生电路根据参考信号生成测试信号,幅值检测电路检测测试信号的幅值生成幅值信号,逻辑判断电路将幅值信号与第一阈值电压和第二阈值电压比较生成控制信号分别控制第一,第二和第三继电器以及报警电路。当负载发生短路、断路或者漏电时,负载故障检测保护电路发出声光报警并且不会为负载提供电源,从而避免由于负载故障导致电源或者负载进一步损坏。
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公开(公告)号:CN106647528A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710035624.0
申请日:2017-01-17
Applicant: 成都信息工程大学 , 成都宸浩科技有限公司
IPC: G05B19/042 , H04L29/08 , H02J7/35
CPC classification number: G05B19/0428 , G05B19/042 , G05B2219/2625 , H02J7/35 , H04L67/12
Abstract: 本发明公开了一种随天气变化的一体化控制装置,包括一体化控制器和太阳能电池板;一体化控制器通过太阳能控制器连接太阳能电池板,太阳能控制器还连接到蓄电池;一体化控制器连接到电动水阀;一体化控制器包括STM32核心控制器和与其连接的基于NBIOT的农业物联通信模块;STM32核心控制器连接用于收集天气信息的传感器,还连接安全控制电路,安全控制电路连接电动水阀;基于NBIOT的农业物联通信模块连接云管理中心;本发明充分调用气象数据参与作物生长的各个关键环节,动态的影响或改变水肥一体的操作工艺流程,并且设置有安全控制电路,可以安全可靠的实现电动水阀的控制。
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公开(公告)号:CN105866742A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610369686.0
申请日:2016-05-27
Applicant: 成都信息工程大学
CPC classification number: G01S5/22 , G01S5/0009
Abstract: 本发明公开一种炮弹爆点定位系统和定位方法,定位系统包括接收器单元、环境参数采集单元、中央处理单元和无线通信单元;接收器单元包括以四点等距阵列布局四个的接收器,接收器和环境参数采集单元都连接到中央处理单元,中央处理单元通过无线通信单元连接到上位机单元;采用四点等距阵列接收器单元来采集炮弹爆炸的亚音信号,经前置处理转换成数字信号,并为段数字声信号授予时间标识;完成信号波形的转换,干扰及噪声剔除,提取出炸弹爆炸声波传播到接收器的时间差,按照数学模型计算出炮弹爆炸点的坐标,定位出炮弹爆炸的具体位置。本发明能够实现炮弹爆点的准确定位,提高人影作业的安全性,减小危险系数,提升作业效果。
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