一种避免供电接通瞬间供电器瞬时故障电路及方法

    公开(公告)号:CN108539722A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810391258.7

    申请日:2018-04-27

    Abstract: 一种避免供电接通瞬间供电器瞬时故障电路及方法,包括供电器限流电路、用电器、供电器电容C1、供电器电容C2;供电器限流电路包括供电器限流电阻R、供电器限流控制开关K1、供电器继电器限流电阻R1、供电器第一开关K2、供电器二极管、供电器继电器K,供电器限流控制开关K1为供电器继电器K的常开开关,供电器第一开关K2为供电器继电器K的常闭开关。本发明与现有技术相比,控制电路可以简单易行地实现上电瞬间设备安全,正常工作时耗能小,对设备又不产生干扰,避免在供电接通瞬间对瞬态浪涌敏感的供电器和用电器产生电路故障,满足可靠性、安全性的要求。

    一种基于多滞空平台组网的高精度定位装置及方法

    公开(公告)号:CN106019348A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201510526846.3

    申请日:2015-08-25

    CPC classification number: G01S19/48

    Abstract: 本发明公开了一种基于多滞空平台组网的高精度定位装置及方法,其可对海面辐射源目标的进行高精度侦察定位。内容包括:在单发导弹上加装有多个可分离的滞空平台;在每个滞空平台上加装有可接收辐射源目标信号的被动雷达、用于接收滞空平台自身位置信息和对滞空平台进行高精度授时的GPS模块、以及可在多个滞空平台之间进行信息交互的组网数据链系统。利用上述高精度定位装置的定位方法,可获得海面辐射源目标位置的信息。该定位装置及方法解决了现有导弹平台对目标难以定位或定位精度差的问题,可独立实现对舰船等海面目标进行侦察定位。

    一种基于SOPC的干扰决策装置

    公开(公告)号:CN104635215A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310547953.5

    申请日:2013-11-07

    CPC classification number: G01S7/38

    Abstract: 本发明属于电子对抗技术领域,具体是一种基于SOPC的干扰决策装置。目的是为提高干扰机的智能化程度,对干扰决策装置进行改进。其中,使用FPGA构建了可编程片上系统(SOPC),实时进行干扰决策,实现对雷达的干扰功能。在所述FPGA实现如下模块:软核处理器、程序RAM、数据RAM、干扰算法模块、IIC和GPIO。测试结果表明,此SOPC平台达到了预想的功能,可实现干扰决策参数的实时配置,方案可行。目前,此种基于SOPC的干扰决策技术已在干扰机中得到应用,雷达对接试验结果表明,该产品可实现对雷达的智能化干扰。

    一种基于单通与滤波开关的系统电机遥测采样抗干扰电路

    公开(公告)号:CN204578418U

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201520173209.8

    申请日:2015-03-25

    Inventor: 徐素清 王鹏

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于单通与滤波开关的系统电机遥测采样抗干扰电路,电阻R109的一端连接外接电源正极,R109另一端连接功率放大器的输入端,功率放大器的输出端连接三极管V109的集电极;三极管V109的基极与二极管V111的负极相连接,三极管V109的发射极与电机的输入端相连接;二极管V111的正极同时与外接功率驱动信号、电阻R108、电阻R110的一端相连接;电阻R110的另一端连接到电阻R111、电容C102的一端以及连接到二极管V112的正极;二极管V112的负极与三极管的基极相连接,三极管V113的集电极与电阻R112的一端、R112的一端与电阻R113的一端相连,R113的另一端输出到遥测采样电路,R112的另一端连接外接电源正极。

    一种正交编码信号转换器
    39.
    实用新型

    公开(公告)号:CN207882697U

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201721413263.0

    申请日:2017-10-30

    Abstract: 本实用新型属于航天应用产业的试验与检测技术领域,具体涉及一种正交编码信号转换器;包括STM32芯片、频压转换芯片及调程电路,其中所述STM32、频压转换芯片、调程电路依次连接,所述STM32还与调程电路直接连接;所述STM32的芯片对正交编码进行解码,转换为方向信号和频率信号;在后面的DA转换中采用频率压力转换芯片转换为电压;所述于STM32的正交编码部分的解码电路中,流量计的24V正交编码经过高速光耦进行电压转换成3.3v电平信号后发送给STM32,STM32利用输入捕捉中断进行编码的解码和方向的分析,从而实现四倍频电路的功能,解调出方向信号和频率信号。

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