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公开(公告)号:CN109682268A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811601196.4
申请日:2019-03-15
Applicant: 江南机电设计研究所
IPC: F42B35/02
CPC classification number: F42B35/02
Abstract: 本发明提供的一种微型导弹测试装置包括电源模块、控制模块、执行模块,所述电源模块分别与控制模块和执行模块连接,所述控制模块使用SIP模块与执行模块连接,采用了基于SIP模块进行零位检查电路、UART通信电路、AD采集电路、供电电路设计、转电电路设计,将控制电路、执行电路进行简约式设计,解决了传统测试电路复杂、电路分散在不同测试模块的问题,有利于缩小设备的体积。
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公开(公告)号:CN116222302B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202211694407.X
申请日:2022-12-28
Applicant: 江南机电设计研究所
IPC: F41F5/00 , F41F1/00 , G01R31/389 , G01R31/392
Abstract: 本发明公开了一种模拟导弹点火丝检查与激活的设备及方法,包括电流传感器、A/D采集模块和DSP,电流传感器1和电流传感器2依次连接隔离模块、A/D采集模块和DSP,DSP再分别连接数据记录仪和驱动模块,驱动模块通过两个回路连接两个继电器,两个继电器K1和K2分别控制供电开关K1‑1和供电信号开关K2‑1,驱动模块的DO端口通过三个模拟故障开关和隔离模块接回DSP的DI端口;两个电流传感器分别接入点火丝检查/激活线路并安装模拟点火丝故障开关。该设备具备真实模拟点火丝阻值以及真实模拟点火丝激活或者点火时序,以及验证发控系统点火控制软件逻辑时序的正确性、发控系统激活电流或者点火电流的正确性和发控电缆的正确性。
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公开(公告)号:CN115629559A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211222291.X
申请日:2022-10-08
Applicant: 江南机电设计研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明提供一种基于导弹的通信时序模拟方法,包括,模拟器初始化,包括422接口芯片初始值设置,弹载机上电自检,DSP引脚定义;其中DSP引脚定义包括,开关S1:模拟导弹工作状态故障、开关S2:模拟弹上设备故障、开关S3:模拟电池激活故障、开关S4:模拟发动机点火故障;构建模拟报文,其中模拟报文由报文头,报文体构成,报文头包括报文类型和报文体长度;通过422接口向弹载机发送模拟报文后,获取完成结果;DSP读取开关S3:模拟电池激活故障状态,执行电池故障模拟;DSP读取所述开关S4:模拟发动机点火故障状态,执行发动机点火故障模拟。本发明通过模拟出各个硬件执行时序来保证发控系统的软硬件可靠性。
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公开(公告)号:CN115629559B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202211222291.X
申请日:2022-10-08
Applicant: 江南机电设计研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明提供一种基于导弹的通信时序模拟方法,包括,模拟器初始化,包括422接口芯片初始值设置,弹载机上电自检,DSP引脚定义;其中DSP引脚定义包括,开关S1:模拟导弹工作状态故障、开关S2:模拟弹上设备故障、开关S3:模拟电池激活故障、开关S4:模拟发动机点火故障;构建模拟报文,其中模拟报文由报文头,报文体构成,报文头包括报文类型和报文体长度;通过422接口向弹载机发送模拟报文后,获取完成结果;DSP读取开关S3:模拟电池激活故障状态,执行电池故障模拟;DSP读取所述开关S4:模拟发动机点火故障状态,执行发动机点火故障模拟。本发明通过模拟出各个硬件执行时序来保证发控系统的软硬件可靠性。
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公开(公告)号:CN110053315A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910309529.4
申请日:2019-04-17
Applicant: 江南机电设计研究所
IPC: B32B3/08 , B32B3/24 , B32B7/12 , B32B15/085 , B32B15/20 , B32B27/06 , B32B27/28 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/12 , B32B38/16
Abstract: 本发明提供了一种柔性频率选择表面,包括胶层;所述胶层的下表面覆盖有基膜层,胶层内固化有频选层,胶层的上表面覆盖有盖膜层;所述频选层用于对设备形成电磁防护或RCS缩减,基膜层和胶层用于保护频选层避免受到损伤及绝缘,盖膜层用于保护该柔性频率选择表面整体避免受到损伤。本发明采用柔性材料制作成可弯折的柔性频率选择表面,可根据尺寸需求进行相应裁剪;能实现各曲面结构的共形贴合且安装简单易操作;能够有效降低曲面结构频率选择表面的制作成本;与传统的曲面结构频率选择表面相比,柔性频率选择表面的实际使用性能更接近设计指标。
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公开(公告)号:CN109444607A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811545100.7
申请日:2018-12-17
Applicant: 江南机电设计研究所
IPC: G01R31/00 , G01R19/165
Abstract: 本发明提供的一种火工品测试设备及其测试方法;包括电池、电阻矩阵、检测表、通道切换电路、自检电路、测试回路,所述电池的正负极电阻矩阵连接后分别与检测表和自检电路连接,检测表和自检电路接入通道切换电路,通道切换电路与测试回路连接。本发明具备多路火工品测试能力,区别于传统火工品测试方法,采用安全性较高的互锁按键和低压小电流测试方法,提高了导弹火工品测试的检测安全性和操作安全性。
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公开(公告)号:CN118211522A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311359966.X
申请日:2023-10-18
Applicant: 江南机电设计研究所
IPC: G06F30/30 , H02H9/00 , H05K9/00 , G06F18/20 , G06F113/16
Abstract: 本发明提供的一种瞬态脉冲场下电气穿入点一体化防护设计方法,根据场线耦合的计算模型,将瞬态脉冲场作为辐射源分析得到线缆上的耦合电流,确定防护电路的过流量;其次,依据传输线路阻抗获得端口脉冲峰值电压,结合工作电压,确定防护电路的启动电压和箝位电压;最后结合信号特征完整性和综合响应时间参数的前提下,完成电气穿入点一体化防护设计。本发明根据信号电磁特性进行相应分析;针对不同的信号设置了不同的防护滤波电路,保证信号完整性及电源完整性的基础上屏效更好、体积更小。
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公开(公告)号:CN114295013B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111633327.9
申请日:2021-12-28
Applicant: 江南机电设计研究所
Abstract: 一种遥测频点装订方法,在导弹上设置频点装订插头或插座,频点装订插头或插座与频点状态位信号线、频点状态位信号回线连接;通过频点状态位信号线与频点状态位信号回线短接实现频点配置;遥测采发组合通过电连接器与频点装订插头或插座连接;遥测采发组合加电后,遥测采发组合检测频点状态位信号线电平信号,并对频点装订状态进行判断,根据判断结果配置频点或工作在默认频点。本发明设计频点装订插头或插座,定义频点装订包括频点状态位信号线、频点状态位信号回线。遥测采发组合加电后,检测频点状态位信号线并对其进行判断。有效解决了传统多发遥测采发组合同时工作在固定频点的方式互相产生干扰,不满足使用要求的问题。
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公开(公告)号:CN116222302A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211694407.X
申请日:2022-12-28
Applicant: 江南机电设计研究所
IPC: F41F5/00 , F41F1/00 , G01R31/389 , G01R31/392
Abstract: 本发明公开了一种模拟导弹点火丝检查与激活的设备及方法,包括电流传感器、A/D采集模块和DSP,电流传感器1和电流传感器2依次连接隔离模块、A/D采集模块和DSP,DSP再分别连接数据记录仪和驱动模块,驱动模块通过两个回路连接两个继电器,两个继电器K1和K2分别控制供电开关K1‑1和供电信号开关K2‑1,驱动模块的DO端口通过三个模拟故障开关和隔离模块接回DSP的DI端口;两个电流传感器分别接入点火丝检查/激活线路并安装模拟点火丝故障开关。该设备具备真实模拟点火丝阻值以及真实模拟点火丝激活或者点火时序,以及验证发控系统点火控制软件逻辑时序的正确性、发控系统激活电流或者点火电流的正确性和发控电缆的正确性。
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公开(公告)号:CN114295013A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111633327.9
申请日:2021-12-28
Applicant: 江南机电设计研究所
Abstract: 一种遥测频点装订方法,在导弹上设置频点装订插头或插座,频点装订插头或插座与频点状态位信号线、频点状态位信号回线连接;通过频点状态位信号线与频点状态位信号回线短接实现频点配置;遥测采发组合通过电连接器与频点装订插头或插座连接;遥测采发组合加电后,遥测采发组合检测频点状态位信号线电平信号,并对频点装订状态进行判断,根据判断结果配置频点或工作在默认频点。本发明设计频点装订插头或插座,定义频点装订包括频点状态位信号线、频点状态位信号回线。遥测采发组合加电后,检测频点状态位信号线并对其进行判断。有效解决了传统多发遥测采发组合同时工作在固定频点的方式互相产生干扰,不满足使用要求的问题。
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