CN104124597A - 一种一体化红外地球敏感器接地方法 - Google Patents
一种一体化红外地球敏感器接地方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104124597A CN104124597A CN201410287462.6A CN201410287462A CN104124597A CN 104124597 A CN104124597 A CN 104124597A CN 201410287462 A CN201410287462 A CN 201410287462A CN 104124597 A CN104124597 A CN 104124597A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- power supply
- secondary power
- ground
- supply ground
- 12vag
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims abstract description 21
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims abstract description 16
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims abstract description 13
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims abstract description 13
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 7
- 229920002492 poly(sulfone) Polymers 0.000 claims description 6
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 6
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 2
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 claims 2
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims 2
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 claims 2
- 238000009342 intercropping Methods 0.000 claims 1
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 7
- 238000005476 soldering Methods 0.000 abstract description 6
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 7
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 4
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 4
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 4
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000012938 design process Methods 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000011900 installation process Methods 0.000 description 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
Abstract
一种一体化红外地球敏感器接地方法,将红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒与整机结构间作绝缘安装处理,红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒通过焊片及导线连接至二次电源地12VAG,然后将二次电源地28VG与12VAG在前置放大电路板上进行短接,二次电源地+5VG与12VDG在LTU电路板上进行短接,二次电源地+27VG、二次电源地12VDG和二次电源地12VAG在二次电源模块上进行短接,接插件的最后一针和接插件金属外壳接整机结构,一次地、二次地和整机结构在一体化红外地球敏感内部为绝缘关系,将二次电源地12VAG、二次电源地28VG、二次电源地+5VG、二次电源地12VDG、二次电源地+27VG合成一路二次地后,与一次地在航天器控制分系统最远端共地。本发明方法能够减弱产品受到的传导性和辐射性干扰,占用硬件资源少,且实现简便。
Description
技术领域
本发明涉及一种接地方法,可以用于卫星与飞船等航天器的微弱信号检测系统中。
背景技术
圆锥扫描式红外地球敏感器产品采用分体式结构,主要包括光学头部、红外处理线路和二次电源模块。分体式结构的主要缺点是模拟信号通过长线传输易受电磁干扰,二次电源与其它部件公用导致电源品质差,易受其它大功率设备干扰。
一般情况下,整星结构即为一次电源地,用二次电源地作为参考点,一次电源地上有各种频率成分的电压波形,实测数据表明当卫星上大功率设备启动时,一次电源地上的电压峰值最高可以达到几十伏特。圆锥扫描式红外地球敏感器产品属于典型弱信号处理,红外探测器输出信号峰峰值只有200微伏左右,干扰十分容易耦合到红外探测器输出信号上,造成有效信号不可提取。多颗卫星在整星测试时出现过圆锥扫描式红外地球敏感器产品受其它设备干扰情况。
因此,将光学头部、红外处理线路和二次电源模块进行一体化结构设计,新研制了长寿命一体化圆锥扫描红外地球敏感器产品。长寿命一体化圆锥扫描红外地球敏感器的二次电源模块产生+5V、±12VA、±12VD、±28V和+27V共计8路二次电源输出,对应二次电源地+5VG、二次电源地12VAG、二次电源地12VDG、二次电源地28VG和二次电源地+27VG,其共地点的选取和方式决定了信号品质及整机测量精度,是产品设计及研制过程中核心技术秘密。
发明内容
本发明的技术解决问题是:克服现有技术的不足,提供了一种占用硬件资源少,且实现简便的用于一体化红外地球敏感器的接地方法。
本发明的技术解决方案是:所述一体化红外地球敏感器包括红外探头组件、前置放大电路屏蔽盒、前置放大电路板、LTU电路板、整机结构、二次电源模块、接插件、接地桩、聚砜绝缘套、环氧玻璃布板绝缘衬板、接插件最后一针、二次电源地12VAG、二次电源地28VG、二次电源地+5VG、二次电源地12VDG、二次电源地+27VG;接地桩和接插件安装在整机结构上,其特征在于步骤如下:
(1)将红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒与整机结构间作绝缘安装处理,红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒通过焊片及导线连接至二次电源地12VAG;
(2)将二次电源地28VG与二次电源地12VAG在前置放大电路板上进行短接;
(3)二次电源地+5VG与二次电源地12VDG在LTU电路板上进行短接;
(4)二次电源地+27VG、二次电源地12VDG和二次电源地12VAG在二次电源模块上进行短接;
(5)接插件的最后一针和接插件金属外壳接整机结构;
(6)一次地、二次地和整机结构在一体化红外地球敏感内部为绝缘关系;
(7)将二次电源地12VAG、二次电源地28VG、二次电源地+5VG、二次电源地12VDG、二次电源地+27VG合成一路二次地后,与一次地在航天器控制分系统最远端共地。
所述步骤(1)红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒与整机结构间绝缘电阻大于40MΩ。
所述步骤(2)二次电源地28VG与12VAG在前置放大电路板的短接点与红外探头组件的距离在满足工艺规范要求前提下越近越好。
所述步骤(3)二次电源地+5VG与12VDG在LTU电路板的短接点选在AD转换芯片的数字地与模拟地管脚之间。
所述步骤(5)接插件金属外壳与接地桩之间的搭接电阻小于5mΩ,接插件的最后一针与接地桩之间的搭接电阻小于10mΩ。
所述步骤(6)一次地、二次地和整机结构间绝缘电阻大于40MΩ。
所述步骤(1)的绝缘安装处理,采用聚砜绝缘套和环氧玻璃布板绝缘衬板等绝缘材料将红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒与整机结构在进行绝缘处理同时保证可靠连接。
本发明与现有技术相比的优点在于:获得了良好的测量精度,测量精度由0.1°提到到0.033°;抗电磁干扰能力的大幅提升。
附图说明
图1为本发明方法的接地图;
图2为红外探头组件与整机结构绝缘安装示意图;
图3为前置放大电路屏蔽盒与整机结构绝缘安装示意图;
图4为接插件与整机安装示意图。
具体实施方式
如图1,一体化红外地球敏感器接地方法包括红外探头组件1、前置放大电路屏蔽盒2、前置放大电路板3、LTU电路板4、整机结构5、二次电源模块6、接插件7、接地桩8、聚砜绝缘套9、环氧玻璃布板绝缘衬板10、接插件最后一针11、二次电源地12VAG、二次电源地28VG、二次电源地+5VG、二次电源地12VDG、二次电源地+27VG;接地桩和接插件安装在整机结构上。
如图1所示,为本发明方法的接地图。主要步骤如下:
(1)将红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒与整机结构间作绝缘安装处理,红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒通过焊片及导线连接至二次电源地12VAG。
红外探头组件与整机结构间采用聚砜绝缘套进行绝缘处理,然后通过焊片及导线连接至12VAG。
(2)将二次电源地28VG与二次电源地12VAG在前置放大电路板上进行短接。
前置放大电路屏蔽盒与支撑架之间采用环氧玻璃布板绝缘衬板进行绝缘处理,然后通过焊片及导线连接至12VAG。
将前置放大电路板安装至前置放大电路屏蔽盒中,将28VG与12VAG在前置放大电路板上通过焊接导线方式进行短接。
二次电源地28VG与12VAG在前置放大电路板的短接点与红外探头组件的距离在满足电装固封技术要求及工艺规范要求前提下越近越好。
(3)二次电源地+5VG与二次电源地12VDG在LTU电路板上通过焊接导线方式进行短接。
将LTU电路板安装至整机结构中,+5VG与12VDG在LTU电路板上通过焊接导线方式进行短接,短接点选在AD转换芯片的数字地与模拟地管脚之间。
(4)二次电源地+27VG、二次电源地12VDG和二次电源地12VAG在二次电源模块上进行短接。
将二次电源模块安装入整机中,二次电源地+27VG、二次电源地12VDG和二次电源地12VAG在二次电源模块输出端通过焊接导线方式进行短接。
(5)接插件的最后一针和接插件金属外壳连接整机结构。
整机结构在表面处理时进行相应的保护措施,实现接插件外壳与整机具有良好接触关系,通过导线连接接插件的最后一针和焊片,然后将焊片和接插件通过螺钉固定在整机结构上。
通过毫欧表测量搭接电阻,要求接插件金属外壳与接地桩之间的搭接电阻小于5mΩ,接插件的最后一针与接地桩之间的搭接电阻小于10mΩ。
(6)一次地、二次地和整机结构在一体化红外地球敏感内部为绝缘关系。
使用数字万用表测量一次地、二次地和整机结构间电阻,并记录阻值,要求绝缘电阻大于40MΩ。
(7)将二次电源地12VAG、二次电源地28VG、二次电源地+5VG、二次电源地12VDG、二次电源地+27VG合成一路二次地后,与一次地在航天器控制分系统最远端共地。
在分系统设计过程中,一体化红外地球敏感器二次地通过接插件和整星电缆与一次地在航天器控制分系统最远端共地。
图2为红外探头组件与整机结构绝缘安装示意图,图3为前置放大电路屏蔽盒与整机结构绝缘安装示意图、图4为接插件与整机安装示意图。
共地点的选取直接关系到测量系统的噪声水平及姿态测量精度,在长寿命一体化圆锥扫描红外地球敏感器产品中采用独创的接地方法获得了良好的测量精度,测量精度由0.1°提到到0.033°(随机误差,3σ)。
长寿命一体化圆锥扫描红外地球敏感器产品的最大亮点是其抗电磁干扰能力的大幅提升,电性件产品依据载人飞船电磁兼容规范进行并通过了所有性能级EMC试验项目,鉴定件产品依据卫星电磁兼容规范进行并通过了所有性能级EMC试验项目,两次EMC试验结果表明长寿命一体化圆锥扫描红外地球敏感器产品不属于易受干扰产品,可在复杂电磁环境下放心使用。
本发明说明书中未作详细描述的内容属本领域技术人员的公知技术。
Claims (7)
1.一种一体化红外地球敏感器接地方法,所述一体化红外地球敏感器包括红外探头组件、前置放大电路屏蔽盒、前置放大电路板、LTU电路板、整机结构、二次电源模块、接插件、接地桩、聚砜绝缘套、环氧玻璃布板绝缘衬板、接插件最后一针、二次电源地12VAG、二次电源地28VG、二次电源地+5VG、二次电源地12VDG、二次电源地+27VG;二次电源模块、接地桩和接插件安装在整机结构上,其特征在于步骤如下:
(1)将红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒与整机结构间作绝缘安装处理,红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒通过焊片及导线连接至二次电源地12VAG;
(2)将二次电源地28VG与二次电源地12VAG在前置放大电路板上进行短接;
(3)二次电源地+5VG与二次电源地12VDG在LTU电路板上进行短接;
(4)二次电源地+27VG、二次电源地12VDG和二次电源地12VAG在二次电源模块上进行短接;
(5)接插件的最后一针和接插件金属外壳连接整机结构;
(6)一次地、二次地和整机结构在一体化红外地球敏感内部为绝缘关系;
(7)将二次电源地12VAG、二次电源地28VG、二次电源地+5VG、二次电源地12VDG、二次电源地+27VG合成一路二次地后,与一次地在航天器控制分系统最远端共地。
2.根据权利要求1所述的一体化红外地球敏感器接地方法,其特征在于:所述步骤(1)红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒与整机结构间绝缘电阻大于40MΩ。
3.根据权利要求1所述的一体化红外地球敏感器接地方法,其特征在于:所述步骤(2)二次电源地28VG与12VAG在前置放大电路板的短接点与红外探头组件的距离在满足电装固封技术要求及工艺规范要求前提下越近越好。
4.根据权利要求1所述的一体化红外地球敏感器接地方法,其特征在于:所述步骤(3)二次电源地+5VG与12VDG在LTU电路板的短接点选在AD转换芯片的数字地与模拟地管脚之间。
5.根据权利要求1所述的一体化红外地球敏感器接地方法,其特征在于:所述步骤(5)接插件金属外壳与接地桩之间的搭接电阻小于5mΩ,接插件最后一针与接地桩之间的搭接电阻小于10mΩ。
6.根据权利要求1所述的一体化红外地球敏感器接地方法,其特征在于:所述步骤(6)一次地、二次地和整机结构间绝缘电阻大于40MΩ。
7.根据权利要求1所述的一体化红外地球敏感器接地方法,其特征在于:所述步骤(1)的绝缘安装处理,采用聚砜绝缘套和环氧玻璃布板绝缘衬板等材料将红外探头组件及前置放大电路屏蔽盒与整机结构在进行绝缘处理同时保证可靠连接。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410287462.6A CN104124597B (zh) | 2014-06-24 | 一种一体化红外地球敏感器接地方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201410287462.6A CN104124597B (zh) | 2014-06-24 | 一种一体化红外地球敏感器接地方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104124597A true CN104124597A (zh) | 2014-10-29 |
CN104124597B CN104124597B (zh) | 2016-11-30 |
Family
ID=
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN116929374A (zh) * | 2023-05-26 | 2023-10-24 | 北京控制工程研究所 | 一种地球敏感器 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH10134944A (ja) * | 1996-10-25 | 1998-05-22 | Sharp Corp | 面状電気採暖具 |
CN101039469A (zh) * | 2007-02-13 | 2007-09-19 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 基站系统接地的方法及基站接地系统 |
CN101702472A (zh) * | 2009-11-13 | 2010-05-05 | 中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 | 一种基站均压环的接地方法 |
CN202797525U (zh) * | 2012-10-15 | 2013-03-13 | 沧州供电公司 | 一种应急供电车接地装置 |
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH10134944A (ja) * | 1996-10-25 | 1998-05-22 | Sharp Corp | 面状電気採暖具 |
CN101039469A (zh) * | 2007-02-13 | 2007-09-19 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 基站系统接地的方法及基站接地系统 |
CN101702472A (zh) * | 2009-11-13 | 2010-05-05 | 中国移动通信集团广东有限公司江门分公司 | 一种基站均压环的接地方法 |
CN202797525U (zh) * | 2012-10-15 | 2013-03-13 | 沧州供电公司 | 一种应急供电车接地装置 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN116929374A (zh) * | 2023-05-26 | 2023-10-24 | 北京控制工程研究所 | 一种地球敏感器 |
CN116929374B (zh) * | 2023-05-26 | 2024-01-19 | 北京控制工程研究所 | 一种地球敏感器 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11280849B2 (en) | Method for measuring an impedance of an electric cable, a coupler arrangement and uses thereof | |
CN105116436B (zh) | 一种基于法拉第探针阵列的离子推力器束流测试系统 | |
CN104535902A (zh) | 局部放电脉冲检测系统 | |
JP2008216145A (ja) | 部分放電検出方法 | |
CN107831410B (zh) | 一种容性套管末屏信号检测装置 | |
CN106018891A (zh) | 使用同轴针的悬臂式探针卡 | |
CN105044494A (zh) | 一种用于电磁兼容性试验的表面电流注入测量法 | |
Candela et al. | A novel partial discharge detection system based on wireless technology | |
CN105425051A (zh) | 一种宽频带脉冲电场测试探头 | |
CN201242552Y (zh) | 射频同轴连接器信号测试连接装置 | |
CN107807316A (zh) | 局部放电检测装置及系统 | |
CN105699847A (zh) | 非接触式信号采集装置 | |
CN104124597B (zh) | 一种一体化红外地球敏感器接地方法 | |
CN104124597A (zh) | 一种一体化红外地球敏感器接地方法 | |
Boyer et al. | Evaluation of the near-field injection method at integrated circuit level | |
CN204649952U (zh) | 基于同步测量的变压器套管监测装置检测平台 | |
CN204256113U (zh) | 局部放电脉冲检测系统 | |
CN102841245A (zh) | 高压变压器套管末屏电流参数实时检测装置及其控制方法 | |
CN110531170A (zh) | 屏蔽电缆屏蔽衰减测量方法 | |
CN106707085A (zh) | 一种开关柜一二次接线校验装置 | |
CN102680931A (zh) | 接地装置特性参数测试系统检定装置 | |
CN207502667U (zh) | 局部放电检测装置及系统 | |
CN206223905U (zh) | 一种土壤内敷设单芯带金属护层电缆外护套接地故障模拟装置 | |
CN111856143A (zh) | 一种消除互感影响的接地阻抗测试方法及装置 | |
CN202720257U (zh) | 一种用于直流试验线段的宽频带电晕电流测量系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |