一种航天器用高可靠延时隔离驱动电路

    公开(公告)号:CN113315355B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202110750470.X

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 一种航天器用高可靠延时隔离驱动电路,涉及航天器高压软开关电源系统驱动设计领域;包含同步驱动产生电路、驱动延时电路、驱动增强电路、驱动隔离模块、整流模块和驱动扩展电路;同步驱动产生电路产生四路同步脉冲驱动电流;驱动延时电路将后两路脉冲驱动电流延时后输出;驱动增强电路使用图腾柱电路对四路脉冲驱动电流进行增强;驱动隔离模块利用隔离型变压器实现驱动电路与航天器电源的隔离;整流模块调整驱动主MOS管和辅MOS管的开通电压和关断电流;驱动扩展电路将前两路脉冲驱动电流并联后驱动主MOS管,将后两路脉冲驱动电流并联后驱动辅MOS管。本发明解决了航天器有源软开关电源系统不同MOS管之间驱动延时、占空比要求以及EMC干扰严重问题,有效地提高了航天器电源控制设备的工作可靠性。

    一种在柔性工件表面选择性制备超薄涂层的简易方法

    公开(公告)号:CN111905992B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202010699403.5

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种在柔性工件表面选择性制备超薄涂层的简易方法,包括:选用设定厚度的柔性薄膜,采用激光切割加工多边形厚度控制网格;对被涂敷柔性工件表面进行清洁及化学改性处理;将多边形厚度控制网格贴敷于柔性工件表面;对柔性工件表面非涂覆区域进行保护;将设定流动性的涂层溶液倾倒于多边形厚度控制网格中,刮去多余溶液并揭去多边形厚度控制网格;去除非涂敷区域的保护措施,静待涂层溶液固化,涂层厚度最优可控制在40μm±15μm的超薄区间。相较于使用自动化设备,该方法操作简单,可选定涂敷区域,在一定尺寸范围内涂层厚度可控性好,与使用自动化设备制备的涂层可比,可以满足快速在柔性工件表面选择性制备厚度可控超薄涂层的要求。

    一种航天器用高可靠延时隔离驱动电路

    公开(公告)号:CN113315355A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110750470.X

    申请日:2021-07-02

    Abstract: 一种航天器用高可靠延时隔离驱动电路,涉及航天器高压软开关电源系统驱动设计领域;包含同步驱动产生电路、驱动延时电路、驱动增强电路、驱动隔离模块、整流模块和驱动扩展电路;同步驱动产生电路产生四路同步脉冲驱动电流;驱动延时电路将后两路脉冲驱动电流延时后输出;驱动增强电路使用图腾柱电路对四路脉冲驱动电流进行增强;驱动隔离模块利用隔离型变压器实现驱动电路与航天器电源的隔离;整流模块调整驱动主MOS管和辅MOS管的开通电压和关断电流;驱动扩展电路将前两路脉冲驱动电流并联后驱动主MOS管,将后两路脉冲驱动电流并联后驱动辅MOS管。本发明解决了航天器有源软开关电源系统不同MOS管之间驱动延时、占空比要求以及EMC干扰严重问题,有效地提高了航天器电源控制设备的工作可靠性。

    航天员用电动工具充电控制装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114421564A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210047707.2

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明的航天员用电动工具充电控制装置包括:采集模块;充电功率模块,通过充电启动按钮与航天器舱内母线连接,为航天员用电动工具的蓄电池组充电;充电功率调节模块,分别与充电功率模块和采集模块连接,根据采集模块获得的参数控制充电功率模块由恒流转恒压为蓄电池组充电;指示控制模块,与采集模块连接,用于显示充电控制装置状态;充电控制模块,与采集模块连接,根据采集模块获得的参数判断单体电池是否存在电压异常、蓄电池组温度是否存在异常以及是否过流充电,基于判断结果对蓄电池组进行充电中止控制操作;单体均衡模块,与采集模块连接,根据采集模块获得的参数判断是否需要进行电池单体间均衡,若需要则控制实现电池单体间电压均衡。

    一种在柔性工件表面选择性制备超薄涂层的简易方法

    公开(公告)号:CN111905992A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010699403.5

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种在柔性工件表面选择性制备超薄涂层的简易方法,包括:选用设定厚度的柔性薄膜,采用激光切割加工多边形厚度控制网格;对被涂敷柔性工件表面进行清洁及化学改性处理;将多边形厚度控制网格贴敷于柔性工件表面;对柔性工件表面非涂覆区域进行保护;将设定流动性的涂层溶液倾倒于多边形厚度控制网格中,刮去多余溶液并揭去多边形厚度控制网格;去除非涂敷区域的保护措施,静待涂层溶液固化,涂层厚度最优可控制在40μm±15μm的超薄区间。相较于使用自动化设备,该方法操作简单,可选定涂敷区域,在一定尺寸范围内涂层厚度可控性好,与使用自动化设备制备的涂层可比,可以满足快速在柔性工件表面选择性制备厚度可控超薄涂层的要求。

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