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公开(公告)号:CN119204070A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411285305.1
申请日:2024-09-13
Applicant: 西安电子工程研究所
Abstract: 便携式相控阵雷达阵面电源电子信息存储读写设备及方法,设备包括:上位机界面、主控模块、数据写入接口、数据读取接口、显示屏、按键、电池和标签打印机;方法包括:雷达阵面电源编码、雷达阵面电源故障检修和雷达阵面电源日常维护;本发明解决了电源生产调试时,通过调试电缆依次写入电源地址的方式工作量极大,电源维修时,通过文本等方式记录状态信息工作量大,效率低,且不便于对数据进行分析的问题,具有生产效率高、自动化程度高、人工工作量少的优势。
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公开(公告)号:CN117824871A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311704240.5
申请日:2023-12-12
Applicant: 西安电子工程研究所
IPC: G01K13/00
Abstract: 本申请的实施例涉及雷达电源技术领域,公开了一种自适应可调迟滞区间的防抖温度检测系统及检测方法,该系统包括温度检控组件和数据处理组件,温度检控组件设置在雷达电源的附近,温度检控组件与数据处理组件连接;温度检控组件用于测量雷达电源的温度,并将单位时间内测得的温度输入至数据处理组件;数据处理组件用于根据单位时间内测得的温度确定迟滞区间,根据单位时间内测得的温度和迟滞区间,生成散热控制信号,并发送至温度检控组件;温度检控组件还用于根据所述散热控制信号对雷达电源进行散热,以控制雷达电源的温度,从而实现了迟滞区间的自适应调节,保证雷达电源系统的温度处于正常范围内的同时,减少散热系统的工作时间,节约能源。
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公开(公告)号:CN114336561A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111394358.3
申请日:2021-11-21
Applicant: 西安电子工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种直流浪涌电压抑制电路,包括第一开关管,第二开关管,电压检测电路,稳压器,电流检测电路,反馈电路和控制电路组成。第一开关管作为浪涌抑制管,实现浪涌电压抑制;第二开关管作为理想二极管,实现反极性保护;电压检测电路,用于检测输入电压,实现输入欠压保护;稳压器,用于为控制电路供电;电流检测电路,用于检测输出电流,实现输出过流和短路保护;反馈电路,用于将输出电压的一部分反馈给控制电路;控制电路,用于驱动第一开关管和第二开关管,通过负反馈实现浪涌电压期间输出电压的稳定。本发明的直流浪涌电压抑制电路,具备浪涌电压抑制、反极性保护、输入欠过压保护、输出过流和短路保护功能。
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公开(公告)号:CN111123204B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201911308656.9
申请日:2019-12-18
Applicant: 西安电子工程研究所
Inventor: 顾光 , 魏欣 , 刘东 , 马行 , 张耀 , 赵飞豹 , 罗强 , 朱永杰 , 张朋年 , 胡卫华 , 水冰 , 张宁 , 贾高松 , 陈耿 , 白颖 , 陈义怀 , 雷军康 , 李建华 , 张焱 , 李超
Abstract: 本发明涉及一种电源阵列健康管理系统,包括一个主控制单元,多个数据采集板,以及差分通信总线,在电源阵列内各数据采集板分别与各电源、风机组合安装,主控制单元与各数据采集板通过差分通信总线连接。本发明在原有数据采集功能的基础上,增加电源在线调压电路、电源开关电路、风机在线调速电路,使其在原有单一数据采集功能基础上增加了对电源进行在线维护的硬件条件保障。分区域、分步开关机;定位精确调节输出电压,分区域、分步慢启动输出电压;定位精确设置风机转速,分区域按电源阵列的温度分布设置各区域内风机转速;在线维护电源状态,即适应性调整输出电压或风机转速,记录电源状态上报并在异常时在线冗余切换或报警。
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公开(公告)号:CN119065285A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411065051.2
申请日:2024-08-05
Applicant: 西安电子工程研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种用于雷达电源阵列的抗干扰一键式数字编码系统及方法,系统包括:上位机界面和雷达电源阵列,雷达电源阵列包括主控电源和若干个从控电源;方法包括:上位机界面设置相关参数、主控电源存储初始编码并输出上升沿信号、从控电源接收上升沿信号并向主控电源发送编码请求指令、主控电源将编码发送给从控电源,从控电源存储编码并向下一从控电源发送上升沿信号、下一从控电源重复以上过程,直至编码完成;本发明通过增加编码使能输出接口和接收接口,并设置了可改变的上升沿信号个数,解决了电源数量较多时硬件或软件人工录入编码方式效率低下,维修性低的问题,避免了复杂电磁环境下的误编码,降低了人工成本,提高了编码可靠性和生产效率。
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公开(公告)号:CN118068911A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311450988.7
申请日:2023-11-02
Applicant: 西安电子工程研究所
Abstract: 本申请的实施例涉及雷达组件技术领域,公开了一种雷达组件用可控缓输出模块,该可控缓输出模块包括控制单元和功率单元,所述功率单元与供电设备和组件通道连接,所述控制单元与所述供电设备和所述功率单元连接;所述控制单元用于设定所述可控缓输出模块的开启时间,当到达所述开启时间后,向所述功率模块发送控制信号;所述功率单元用于在收到所述控制信号后,将所述供电设备输入的电流输出给所述组件通道,所述功率单元设置有最大允许通过电流,在所述功率单元内传输的电流不得大于所述最大允许通过电流。能够对模块自身的开启时间进行设定,实现可控延迟上电,并对雷达组件开始阶段的瞬间充电电流起到明显抑制作用,实现缓出功能。
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公开(公告)号:CN111123204A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911308656.9
申请日:2019-12-18
Applicant: 西安电子工程研究所
Inventor: 顾光 , 魏欣 , 刘东 , 马行 , 张耀 , 赵飞豹 , 罗强 , 朱永杰 , 张朋年 , 胡卫华 , 水冰 , 张宁 , 贾高松 , 陈耿 , 白颖 , 陈义怀 , 雷军康 , 李建华 , 张焱 , 李超
Abstract: 本发明涉及一种电源阵列健康管理系统,包括一个主控制单元,多个数据采集板,以及差分通信总线,在电源阵列内各数据采集板分别与各电源、风机组合安装,主控制单元与各数据采集板通过差分通信总线连接。本发明在原有数据采集功能的基础上,增加电源在线调压电路、电源开关电路、风机在线调速电路,使其在原有单一数据采集功能基础上增加了对电源进行在线维护的硬件条件保障。分区域、分步开关机;定位精确调节输出电压,分区域、分步慢启动输出电压;定位精确设置风机转速,分区域按电源阵列的温度分布设置各区域内风机转速;在线维护电源状态,即适应性调整输出电压或风机转速,记录电源状态上报并在异常时在线冗余切换或报警。
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公开(公告)号:CN117791528A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311670334.5
申请日:2023-12-06
Applicant: 西安电子工程研究所
Abstract: 本申请的实施例涉及雷达组件技术领域,公开了一种雷达组件用开机浪涌电流抑制电子开关,包括:辅助供电模块、控制模块、开关模块和浪涌电流抑制模块,开关模块包括MOS管驱动电路、PMOS管V3和二极管V4,浪涌电流抑制模块包括延时驱动电路、PMOS管V6和电阻R10,供电设备依次通过V3、V4和V6与雷达组件连接;MOS管驱动电路在收到控制模块发送的控制信号后,根据辅助供电模块提供的辅助电压为V3的栅极提供电压,使V3导通;延时驱动电路在收到控制模块发送的控制信号后,根据辅助供电模块提供的辅助电压为V6的栅极提供电压,使V6导通,实现对开机浪涌电流的抑制和对通路的通断控制,避免串扰、倒灌的发生。
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公开(公告)号:CN216904275U
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202122641562.2
申请日:2021-10-30
Applicant: 西安电子工程研究所
Inventor: 刘东 , 张宁 , 张耀 , 马行 , 赵飞豹 , 罗强 , 于贵龙 , 魏欣 , 顾光 , 胡卫华 , 李超 , 水冰 , 雷军康 , 张焱 , 陈义怀 , 叶建飞 , 王烨君 , 杨磊
Abstract: 本实用新型涉及一种防反接防过压的高效率二极管模块,属于二极管技术领域。控制芯片LTC4359、电感L1、L2、TVS管D1、D2、D3,电阻R1、电容C1、C2、C3、以及MOS管Q1组成。电感L1、L2用于滤波;电容C1、C2、C3用于稳压以及滤波;TVS管D1、D2、D3用于稳压保护电路;MOS管Q1用于导通的功率器件,控制芯片A1用于控制MOS管的通断。结构简单,可靠性高。本实用新型在实现二极管功能的同时还有着高可靠性、尺寸小、防反接、防过压等优点。
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公开(公告)号:CN213637697U
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202022807699.6
申请日:2020-11-29
Applicant: 西安电子工程研究所
IPC: H03K17/16
Abstract: 本发明涉及一种小体积大电流电子开关控制模块,属于电力电子技术领域。包括MOS管Q1、电阻R1和R2、电容C1和C2、稳压管D1,MOS管的栅极与R1和R2的一端相连,R1的另一端与辅源正端相连,R2的另一端与辅源的副端相连,辅源的正端和副端之间接入滤波电容C2;MOS管的漏极与源极分别作为输入和输出串联进被控电路;并在输出端和辅源副端接入稳压管D1和电容C1。本发明基于MOS管设计,相比电磁继电器中的触点设计,可靠性更高。
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