一种可重构的高可靠恒流驱动系统

    公开(公告)号:CN112527039B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202011185091.2

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明提供一种可重构的高可靠恒流驱动系统,包括主备两份电源模块,主备两份恒流设置模块,主备两份恒流驱动模块,主备两份电源选择开关,主备两份恒流设置模块选择开关,信号电源选择开关,功率电源选择开关,恒流驱动模块选择开关和多个用于电源线或的二极管。通过不同的选择开关配置方式,所述恒流驱动系统可配置成八种不同的组合方式,保证系统任意模块发生故障时,仍可通过选择开关对剩余模块进行组合重构,保证系统正常工作,从而提高可靠性。

    一种单DAC光纤陀螺Y波导半波电压补偿系统

    公开(公告)号:CN110657795B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910780302.8

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 一种单DAC光纤陀螺Y波导半波电压补偿系统,涉及光纤陀螺角速率测量技术领域;包括光电探测器、前放电路、A/D转换模块、闭环算法中央处理单元、D/A转换模块、驱动电路、光电调制器和光纤环;对外部光信号依次进行光电转换处理、隔直流、滤波、模数转换处理、闭环计算、数模转换、放大处理,生成Y波导调制信号;将Y波导调制信号发送至光电调制器;光电调制器根据Y波导调制信号对光纤环的光信号进行相位调制,使光信号产生相位差ΦFB;本发明采用了引入比例系数K进行Y波导半波电压的补偿方法,简单可靠地解决了光纤陀螺Y波导半波电压补偿问题。

    一种单DAC光纤陀螺Y波导半波电压补偿系统

    公开(公告)号:CN110657795A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910780302.8

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 一种单DAC光纤陀螺Y波导半波电压补偿系统,涉及光纤陀螺角速率测量技术领域;包括光电探测器、前放电路、A/D转换模块、闭环算法中央处理单元、D/A转换模块、驱动电路、光电调制器和光纤环;对外部光信号依次进行光电转换处理、隔直流、滤波、模数转换处理、闭环计算、数模转换、放大处理,生成Y波导调制信号;将Y波导调制信号发送至光电调制器;光电调制器根据Y波导调制信号对光纤环的光信号进行相位调制,使光信号产生相位差ΦFB;本发明采用了引入比例系数K进行Y波导半波电压的补偿方法,简单可靠地解决了光纤陀螺Y波导半波电压补偿问题。

    一种可重构的高可靠恒流驱动系统

    公开(公告)号:CN112527039A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011185091.2

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明提供一种可重构的高可靠恒流驱动系统,包括主备两份电源模块,主备两份恒流设置模块,主备两份恒流驱动模块,主备两份电源选择开关,主备两份恒流设置模块选择开关,信号电源选择开关,功率电源选择开关,恒流驱动模块选择开关和多个用于电源线或的二极管。通过不同的选择开关配置方式,所述恒流驱动系统可配置成八种不同的组合方式,保证系统任意模块发生故障时,仍可通过选择开关对剩余模块进行组合重构,保证系统正常工作,从而提高可靠性。

    一种面向宇航芯片的寄存器单粒子效应模拟仿真方法

    公开(公告)号:CN109558649A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811327576.3

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 一种面向宇航芯片的寄存器单粒子效应模拟仿真方法,通过构建参数化的寄存器故障仿真模型,将芯片网表中的正常寄存器仿真模型随机替换为寄存器故障仿真模型,替换的数量由空间环境设置的宇航芯片的错误翻转率和芯片中寄存器的总数决定,寄存器的错误发生时间在0到最大仿真时间中随机选择,通过仿真工具模拟仿真故障模块行为,进而验证芯片级寄存器容错策略的有效性。本发明无需分析代码,也无需单独设计测试用例,既可以对单粒子效应软错误进行仿真,也可对高能单粒子效应形成的硬错误进行仿真。本发明的方法可以支持宇航辐射加固研究,可以应用于单粒子效应故障容错设计的验证分析。

    一种面向宇航芯片的寄存器单粒子效应模拟仿真方法

    公开(公告)号:CN109558649B

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN201811327576.3

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 一种面向宇航芯片的寄存器单粒子效应模拟仿真方法,通过构建参数化的寄存器故障仿真模型,将芯片网表中的正常寄存器仿真模型随机替换为寄存器故障仿真模型,替换的数量由空间环境设置的宇航芯片的错误翻转率和芯片中寄存器的总数决定,寄存器的错误发生时间在0到最大仿真时间中随机选择,通过仿真工具模拟仿真故障模块行为,进而验证芯片级寄存器容错策略的有效性。本发明无需分析代码,也无需单独设计测试用例,既可以对单粒子效应软错误进行仿真,也可对高能单粒子效应形成的硬错误进行仿真。本发明的方法可以支持宇航辐射加固研究,可以应用于单粒子效应故障容错设计的验证分析。

    一种适用于感性负载的双极型高精度恒流驱动系统及方法

    公开(公告)号:CN109116903B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201810941862.2

    申请日:2018-08-17

    Abstract: 一种适用于感性负载的双极型高精度恒流驱动系统及方法,包括:精密误差放大模块、双极型功率驱动模块、感性负载频率网络补偿模块;输入信号控制模块通过电流型数模转换器得到电流模拟信号,再进行电流到电压的转换及差分放大后得到电压模拟信号;将放大后的电压模拟信号送至误差放大模块;同时将输入信号控制模块送来的放大后的电压模拟信号与采样反馈模块送来的电压模拟信号的差值进行放大得到误差放大信号送至双极型功率驱动模块得到放大双极型驱动电流;感性负载频率网络补偿模块,对精密误差放大模块、双极型功率驱动模块、采样反馈模块组成的环路的相位进行补偿。本发明的恒流源产品,可将精度提高至0.1‰FSR,同时电流动态范围可达安培级。

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