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公开(公告)号:CN102354773B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201110278585.X
申请日:2011-09-19
Applicant: 北京电子工程总体研究所
Abstract: 锂-亚硫酰氯电池供电控制电路,涉及电池的安全性技术领域。本发明解决了现有锂-亚硫酰氯电池在实现大电流的放电电流密度的同时,存在过热、过放和短路的问题。本发明所述的锂-亚硫酰氯电池的壳体为密封壳体,多个锂-亚硫酰氯单体电池成矩阵型排布固定在壳体内,并且所有锂-亚硫酰氯单体电池的电极均朝向同一个方向,所述多个锂-亚硫酰氯单体电池串联连接之后的多个输出端连接至壳体顶部的输出接口,每相邻两个锂-亚硫酰氯单体电池之间和锂-亚硫酰氯单体电池与壳体侧壁之间均填充有导热硅脂,每相邻两个锂-亚硫酰氯单体电池之间还固定有一个热敏电阻,所述热敏电阻浸在导热硅脂内,每个热敏电阻的信号输出端均连接至输出接口。
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公开(公告)号:CN102916377A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210458463.3
申请日:2012-11-14
Applicant: 北京电子工程总体研究所
IPC: H02G5/00
Abstract: 整体式汇流条叠放装置,涉及整体式汇流条叠放装置。它为了解决现有的汇流条无法满足设备工作环境为45℃、98%湿度的高湿热条件下绝缘性500M Ω的问题。它的连接部为平板状,其上设置有多个螺栓通孔,多个通孔沿整体式汇流条的长度方向排列,接线部为U型焊杯,多个U型焊杯的开口朝向相同、沿整体式汇流条的长度方向等间距排列,并均与连接部固定连接,第一绝缘衬套、两个整体式汇流条和第二绝缘衬套通过螺栓固定连接在绝缘垫板上,两个整体式汇流条的多个接线部镜像对称设置;螺栓的末端固定有螺母,其中两个整体式汇流条之间设置有绝缘垫板,螺母与其相邻的第一绝缘衬套之间设置有胶皮垫。本发明应用于多设备大功率供电。
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公开(公告)号:CN102938515A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210509918.X
申请日:2012-12-03
Applicant: 北京电子工程总体研究所
IPC: H01R13/405 , H01R13/502 , H01R24/28 , H01R43/20
Abstract: 微矩形NM连接器灌封结构及其灌封方法,涉及连接器的灌封结构及方法,为了解决微矩形连接器和0.055mm截面积导线在狭小空间无法满足应用可靠性和力学环境适应性的灌封问题。灌封体在连接器壳体外侧用于将插针和导线进行固定密封;插针插入连接器壳体,插针位于连接器壳体部分为插针首端,位于灌封体内的部分为插针末端;每根插针的插针末端与一根导线的一端电连接,导线的另一端经两次弯折与插针首端方向相同;灌封体内灌有灌封胶。通过步骤:将连于插针末端上的导线在灌封腔内进行垂直弯折;对弯折后的导线进行第一灌封;将经过第一次灌封后的导线再次垂直弯折;对弯折后的导线进行第二次灌封。本发明广泛应用于狭小空间的连接器灌封。
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公开(公告)号:CN102394141A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110349052.6
申请日:2011-11-07
Applicant: 北京电子工程总体研究所
Abstract: 用于LVDS信号传输的电缆,涉及一种信号传输电缆。本发明解决了现有国内用于LVDS信号传输的介质存在实现远距离传输的过程中影响信号质量的问题。本发明由两根线束、屏蔽层和护套组成,每根线束外包裹有绝缘层,所述两根线束位于屏蔽层内,护套位于屏蔽层外侧,每根线束由多根导线绞制组成,每根导线的直径为0.16mm,线束的节径比不大于16且不小于8。所述绝缘层由1~3层聚四氟乙烯车削薄膜绕包烧结而成。所述屏蔽层由镀银软圆铜线编织而成。所述护套由聚酰亚胺/氟塑料复合薄膜绕包烧结而成。本发明所述的电缆的信号传输距离能够达到1000mm~3000mm,且具有良好的真空稳定性和耐臭氧性能、具有较好的耐辐照性能,能够满足外空间的使用环境要求。
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公开(公告)号:CN102354773A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110278585.X
申请日:2011-09-19
Applicant: 北京电子工程总体研究所
Abstract: 锂-亚硫酰氯电池及其供电控制电路,涉及电池的安全性技术领域。本发明解决了现有锂-亚硫酰氯电池在实现大电流的放电电流密度的同时,存在过热、过放和短路的问题。本发明所述的锂-亚硫酰氯电池的壳体为密封壳体,多个锂-亚硫酰氯单体电池成矩阵型排布固定在壳体内,并且所有锂-亚硫酰氯单体电池的电极均朝向同一个方向,所述多个锂-亚硫酰氯单体电池串联连接之后的多个输出端连接至壳体顶部的输出接口,每相邻两个锂-亚硫酰氯单体电池之间和锂-亚硫酰氯单体电池与壳体侧壁之间均填充有导热硅脂,每相邻两个锂-亚硫酰氯单体电池之间还固定有一个热敏电阻,所述热敏电阻浸在导热硅脂内,每个热敏电阻的信号输出端均连接至输出接口。
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公开(公告)号:CN108337035A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810109895.0
申请日:2018-02-05
Applicant: 北京电子工程总体研究所
Abstract: 本发明公开一种遥测下行热备份且无缝衔接的星务遥测中断处理方法,涉及星务遥测技术领域,包括以下步骤:1、中心处理器接收中断信号;2、中心处理器记录该中断信号的发生时间,并清除所述中断信号;3、中心处理器判断所述中断信号的发生时间距离上次中断处理时间的间隔是否大于设定的阈值,若是,视为新的遥测中断进行中断处理,清除所有遥测中断信号,然后进行下一帧遥测数据组帧处理;若否,视为无效中断不做处理,直接进行下一帧遥测数据组帧处理。本发明的星务遥测中断处理方法可实现两个或多个独立的遥测通道完全热备份和无缝衔接,避免出现遥测丢帧问题。
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公开(公告)号:CN102509975B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201110282823.4
申请日:2011-09-21
Applicant: 北京电子工程总体研究所
Abstract: 脱落电连接器,它涉及航天器发射过程中飞行器与地面之间信息传输的接口装置。用于传递控制信号,解决了发射筒内燃气杂质落入接触件之间造成短路的缺点。它包括脱落插座和脱落插头,脱落插座和脱落插头中分别设置有多个插针连接槽孔和插针连接槽口,它还包括转接插座,转接插座的基座和支撑板分别固定在壳体两端的内部,转换基座的一端与支撑板相邻,定位销的一端与转换基座的端面相接触,定位销的另一端与脱落插头的端面相接触,压缩弹簧设置在基座与转换基座之间,基座中信号转接插针一端插在一个插针连接槽孔中,转换基座中信号连接插针的一端插在一个插针连接槽口中,每个信号转接插针的另一端端面与一个信号连接插针的另一端端面相接触。
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公开(公告)号:CN102938515B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201210509918.X
申请日:2012-12-03
Applicant: 北京电子工程总体研究所
IPC: H01R13/405 , H01R13/502 , H01R24/28 , H01R43/20
Abstract: 微矩形连接器灌封结构及其灌封方法,涉及连接器的灌封结构及方法,为了解决微矩形连接器和0.055mm截面积导线在狭小空间无法满足应用可靠性和力学环境适应性的灌封问题。灌封体在连接器壳体外侧用于将插针和导线进行固定密封;插针插入连接器壳体,插针位于连接器壳体部分为插针首端,位于灌封体内的部分为插针末端;每根插针的插针末端与一根导线的一端电连接,导线的另一端经两次弯折与插针首端方向相同;灌封体内灌有灌封胶。通过步骤:将连于插针末端上的导线在灌封腔内进行垂直弯折;对弯折后的导线进行第一灌封;将经过第一次灌封后的导线再次垂直弯折;对弯折后的导线进行第二次灌封。本发明广泛应用于狭小空间的连接器灌封。
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公开(公告)号:CN108337035B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201810109895.0
申请日:2018-02-05
Applicant: 北京电子工程总体研究所
Abstract: 本发明公开一种遥测下行热备份且无缝衔接的星务遥测中断处理方法,涉及星务遥测技术领域,包括以下步骤:1、中心处理器接收中断信号;2、中心处理器记录该中断信号的发生时间,并清除所述中断信号;3、中心处理器判断所述中断信号的发生时间距离上次中断处理时间的间隔是否大于设定的阈值,若是,视为新的遥测中断进行中断处理,清除所有遥测中断信号,然后进行下一帧遥测数据组帧处理;若否,视为无效中断不做处理,直接进行下一帧遥测数据组帧处理。本发明的星务遥测中断处理方法可实现两个或多个独立的遥测通道完全热备份和无缝衔接,避免出现遥测丢帧问题。
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公开(公告)号:CN107911159A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201710945922.3
申请日:2017-10-12
Applicant: 北京电子工程总体研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于WIFI协议的星载无线容错通讯系统,其特征在于:包括通讯主机、网络控制器、N个通讯从机和N个WIFI网卡;通讯主机与网络控制器通过有线方式双向连接,网络控制器分别与每个WIFI网卡通过无线方式双向连接,每个通讯从机分别与1个WIFI网卡通过有线方式双向连接;两个通讯从机之间通过对应的WIFI网卡、网络控制器和通讯主机进行数据中转,实现双向通讯;通讯主机通过对多个具有备份关系的通讯从机的通讯数据进行同步、仲裁和转发,实现星载设备之间的容错通讯。本发明解决了传统卫星设备间有线通讯技术所带来的接口数量多、线缆质量重和备份管理复杂等问题。
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