真空下等离子推进器推力测量装置

    公开(公告)号:CN114235251A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111464791.X

    申请日:2021-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种真空下等离子推进器推力测量装置,包括支承框架(1)、摆动盘(2)、固定盘(3)、悬丝(4)、托板(5)、推力器(6)、配重(7)以及光学测量组件(8),所述摆动盘(2)设置在所述托板(5)上,所述固定盘(3)固定在所述支承框架(1)上,所述悬丝(4)两端分别连接所述摆动盘(2)和所述固定盘(3),且沿圆周方向间隔排列,所述摆动盘(2)和所述固定盘(3)上分别设有环形的悬丝安装部(9),所述悬丝安装部(9)同心且间隔地设置两个以上。本发明可解决抗干扰、高精度、宽量程的微推力测量问题,且本装置结构简单、可靠。

    一种导航终端的精度验证系统及方法

    公开(公告)号:CN106353778B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610708224.7

    申请日:2016-08-23

    Abstract: 一种导航终端的精度验证系统及方法,包括控制被测导航终端和控制计算机,其特征在于,还包括平台服务器,视频回放设备,其中平台服务器中存储了大量的场景数据,并通过网络与控制计算机连接,控制计算机可以控制场景库场景数据传送至射频回放设备,射频回放设备将场景数据转化为射频RF信号发出,被测导航终端设备具有射频接口,可接收所述射频信号,进行解算,并将解算结果反馈给控制计算机,由控制计算机对结果进行运算以验证导航终端的精度。

    一种太阳电池伏安特性测量电路和方法

    公开(公告)号:CN106374834A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610703036.5

    申请日:2016-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种太阳电池伏安特性测量电路,包括电源VCC、被测太阳电池Vc、负载电阻RL、电流分流器电阻Rs、以及参考电位端VSS,其特征在于:负载电阻RL是场效应管的漏极D与源极S之间的导通电阻,所述场效应管的栅极G连接反馈放大器A1的输出电压端,场效应管的漏极D极连接到电压跟随器A2的同相端,电压跟随器A2输出电压端连接乘法型D/A的基准电压引脚VREF,乘法型D/A的输出电压引脚VOUT连接反馈放大器A1的同相端,反馈放大器A1的反相端连接场效应管的源极S,电流分流器电阻Rs串联在场效应管源极S与参考电位端VSS之间,乘法型D/A的数字输入端连接数字总线。

    全自动磁性表座磁力检测装置

    公开(公告)号:CN103115714B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310048775.1

    申请日:2013-02-06

    Abstract: 全自动磁性表座磁力检测装置,采用该检测装置能够避免磁性表座不合格时可能对检测人员产生的伤害,其特征在于,包括机箱,所述机箱内具有竖立设置的底板,所述底板的上部固定有电机,所述电机通过螺杆往下连接拉力传感器,所述拉力传感器通过活动悬挂组件连接磁性表座固定机构,所述磁性表座固定机构的下方设置有磁性表座工作磁力吸附平台,所述磁性表座工作磁力吸附平台为角铁结构的一个平面,所述角铁结构的另一面与所述底板的下部通过螺栓紧固连接。

    一种模块化插座
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103682861A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310693495.6

    申请日:2013-12-17

    Abstract: 一种模块化插座,包括模块本体、上级联接口与下级联接口,模块本体内包括至少一个功能模块,上级联接口为模块化插座的输入端,与电源输入端连接,下级联接口为模块化插座的输出端,与负载或其他模块化插座连接,上级联接口具有火线L、零线N和地线G,首先通过过压保护电路然后再通过串模抑制电路连接所述功能模块,下级联接口有火线L、零线N与地线G,通过过压保护电路连接所述功能模块。本发明提供的模块化插座,将插座的各种功能模块化,并且通过模块化插座的级联,构成具有多种功能的多功能插座,实现功能叠加。

    双源ECR等离子体源装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103415134A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310303182.5

    申请日:2013-07-18

    Abstract: 双源ECR等离子体源装置,从而为空间等离子体探测器提供准确可靠的数据,保证量值传递的准确,保证探测器在型号上的成功应用。其特征在于,包括真空容器,沿所述真空容器的壳体边部对称设置两个微波放电等离子体源,所述微波放电等离子体源为基于微波电子回旋共振技术ECR的微波ECR等离子体源。

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