CN111124009A - 深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统 - Google Patents
深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111124009A CN111124009A CN201911362604.XA CN201911362604A CN111124009A CN 111124009 A CN111124009 A CN 111124009A CN 201911362604 A CN201911362604 A CN 201911362604A CN 111124009 A CN111124009 A CN 111124009A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- temperature
- control module
- temperature control
- control system
- autonomous
- 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.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05D—SYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
- G05D23/00—Control of temperature
- G05D23/19—Control of temperature characterised by the use of electric means
- G05D23/20—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature
- G05D23/24—Control of temperature characterised by the use of electric means with sensing elements having variation of electric or magnetic properties with change of temperature the sensing element having a resistance varying with temperature, e.g. a thermistor
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Control Of Temperature (AREA)
Abstract
本发明公开了一种深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统,包括温度传感器、温度监测采集模块、控制模块、温度控制模块;温度传感器安装于探测仪器的温度敏感器件上;温度监测采集模块采集温度信号并将其转换为电信号;控制模块根据该电信号判断是否需要控制温度控制模块对探测仪器加热;本发明能够改善传统主动式控温系统电路复杂、可靠性低的现状,并且控温范围满足工作需求。
Description
技术领域
本发明属于深空物理探测的技术领域,具体涉及一种深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统。
背景技术
航天器运行在地球大气层以外的深空环境,在地火转移轨道和火星环绕轨道运行过程中,所搭载的探测仪器会背向太阳而经受-40℃的极低温度环境。在极低温度下许多对温度敏感的仪器会出现不同程度的探测性能的改变甚至失效。火星能量粒子分析仪探头系统由两个硅探测器、一个CsI(Tl)探测器和反符合探测器组成,硅探测器本身以及用于CsI(Tl)和反符合探测器的信号读出器件PD和SiPM均属于温度敏感器件。为了保证火星能量粒子探测仪器在轨运行期间传感器探头部分的探测数据不受温度变化影响,需要设计自主温控系统,保证仪器工作在正常的温度区间。
考虑到深空探测任务对探测器的重量、功耗等严格限制,所需的自主温控系统应尽可能结构简单,在保证体积功耗限制的情况下满足实际的探测需求。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统,能够改善传统主动式控温系统电路复杂、可靠性低的现状,并且控温范围满足工作需求。
实现本发明的技术方案如下:
一种深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统,包括温度传感器、温度监测采集模块、控制模块、温度控制模块;
温度传感器安装于探测仪器的温度敏感器件上;温度监测采集模块采集温度信号并将其转换为电信号;控制模块根据该电信号判断是否需要控制温度控制模块对探测仪器加热。
进一步地,当控制模块接收到的电信号表征温度敏感器件上的温度低于-15℃时,控制模块控制温度控制模块的电路导通,使得温度控制模块中的加热片开始加热,使得探测仪器整机温度开始回升;
当控制模块接收到的电信号表征温度敏感器件上的温度高于-5℃时,控制模块控制温度控制模块的电路断开,温度控制模块中的加热片停止加热。
有益效果:
本发明设计的自主温控系统结构简单,具有控制稳定、安全有效的特点,在保证体积功耗限制的情况下能够满足实际的探测仪器温控需求。
附图说明
图1为本发明自主温度控制系统示意图。
图2为本发明温度监测采集模块示意图。
图3为本发明温度控制模块示意图。
具体实施方式
下面结合附图并举实施例,对本发明进行详细描述。
本发明提供了一种深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统,如图1所示,包括温度传感器、温度监测采集模块、控制模块、温度控制模块。
传统的航天器控温系统通常选用被动式的,简单易行但控温范围窄。部分航天器上携带的温控系统采用主动式的,但是控制电路复杂,可靠性低,不适用于深空探测过程中的复杂、恶劣的热环境。本发明采用温度采集、监测和温控模块局部分布,既解决了被动式控温系统温控范围窄的缺陷又改善了传统主动式控温系统电路复杂、可靠性低的现状。
温度监测和采集电路图如附图2所示。火星能量粒子分析仪上温度监测采用温度贴点的方式,在硅探测器、CsI(Tl)探测器和反符合探测器的每个SiPM和PD附近安装温度传感器(热敏电阻MF501),温度传感器探测到的数据通过运算放大器转换为电压信号输出至ADC中,再经过FPGA转换为数字信号输出每个探测器的实时温度信息。
FPGA判断探头部分探测到的温度信息是否低于温度下限-15℃,若低于温度下限,FPGA会自主启动温度控制电路,其电路图如附图3所示,温度控制电路启动后继电器闭合,加热片开始工作,温度监测和采集电路继续向FPGA提供实时的探头温度信息,若采集到的温度达到-5℃(±0.5℃)时,FPGA向温度控制电路发送停止工作的信息,此时温度继电器断开,自主温控电路停止工作。火星能量粒子分析仪在轨运行期间,自主温控系统不断实现以上的温度控制循环工作,确保整个探测系统的温度在-15℃以上。
自主温度控制系统包括温度继电器和2个并联的加热片,加热片粘贴于火星能量粒子分析仪中支架表面,每片阻值为210Ω±2%,等效阻值为105Ω,加热功率为29×29V/105Ω=8.00W,具体见附图3所示。温控过程为:当温度低于-15℃时,温度继电器闭合,温控电路导通,加热片开始加热,此时火星能量粒子分析仪整机温度开始回升;当整体温度回升到-5℃时,温度继电器断开,加热片停止加热,属于自主温控循环过程。整个温度监测和采集电路的温差以及温控温差在±0.5℃。采用温度继电器、加热片和电源构成主动式温控系统的闭合回路,温度继电器可根据实际任务选型,灵活方便,通用性强,而加热片的参数根据自主温控回路进行定制,其个数、连接方式和尺寸的选择与任务实际需求贴合,既避免了阻值太大温控范围不精确的问题也降低了不必要的回路功耗,保证仪器在安全可靠的温度区域工作。
综上所述,以上仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (2)
1.一种深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统,其特征在于,包括温度传感器、温度监测采集模块、控制模块、温度控制模块;
温度传感器安装于探测仪器的温度敏感器件上;温度监测采集模块采集温度信号并将其转换为电信号;控制模块根据该电信号判断是否需要控制温度控制模块对探测仪器加热。
2.如权利要求1所述的一种深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统,其特征在于,当控制模块接收到的电信号表征温度敏感器件上的温度低于-15℃时,控制模块控制温度控制模块的电路导通,使得温度控制模块中的加热片开始加热,使得探测仪器整机温度开始回升;
当控制模块接收到的电信号表征温度敏感器件上的温度高于-5℃时,控制模块控制温度控制模块的电路断开,温度控制模块中的加热片停止加热。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911362604.XA CN111124009A (zh) | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911362604.XA CN111124009A (zh) | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111124009A true CN111124009A (zh) | 2020-05-08 |
Family
ID=70502677
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201911362604.XA Pending CN111124009A (zh) | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111124009A (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111874263A (zh) * | 2020-07-20 | 2020-11-03 | 上海宇航系统工程研究所 | 利用运载火箭发射搭载的近地空间大气环境原位探测器 |
CN113794858A (zh) * | 2021-08-24 | 2021-12-14 | 上海卫星工程研究所 | 深空探测器用轻质低耗模块化监测系统 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103448925A (zh) * | 2013-08-08 | 2013-12-18 | 上海卫星工程研究所 | 卫星用星敏感器高精度温控装置 |
CN104335712B (zh) * | 2007-12-25 | 2015-07-25 | 上海卫星工程研究所 | 星载雷达发射接收芯片组件的热控装置 |
CN108334143A (zh) * | 2017-12-25 | 2018-07-27 | 兰州空间技术物理研究所 | 一种温度自适应的SiPM增益控制系统及其控制方法 |
CN109324648A (zh) * | 2018-12-07 | 2019-02-12 | 银河航天(北京)通信技术有限公司 | 一种温度控制系统,航天器以及航天器温度控制的方法 |
-
2019
- 2019-12-26 CN CN201911362604.XA patent/CN111124009A/zh active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104335712B (zh) * | 2007-12-25 | 2015-07-25 | 上海卫星工程研究所 | 星载雷达发射接收芯片组件的热控装置 |
CN103448925A (zh) * | 2013-08-08 | 2013-12-18 | 上海卫星工程研究所 | 卫星用星敏感器高精度温控装置 |
CN108334143A (zh) * | 2017-12-25 | 2018-07-27 | 兰州空间技术物理研究所 | 一种温度自适应的SiPM增益控制系统及其控制方法 |
CN109324648A (zh) * | 2018-12-07 | 2019-02-12 | 银河航天(北京)通信技术有限公司 | 一种温度控制系统,航天器以及航天器温度控制的方法 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111874263A (zh) * | 2020-07-20 | 2020-11-03 | 上海宇航系统工程研究所 | 利用运载火箭发射搭载的近地空间大气环境原位探测器 |
CN113794858A (zh) * | 2021-08-24 | 2021-12-14 | 上海卫星工程研究所 | 深空探测器用轻质低耗模块化监测系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN111124009A (zh) | 深空能量粒子探测仪器在轨运行时的自主温度控制系统 | |
Antonia et al. | Response of a turbulent boundary layer to a step change in surface heat flux | |
US20110088744A1 (en) | Photovoltaic Module Failure Detection Devices and Methods | |
KR101295529B1 (ko) | 태양전지판의 고장진단 원격감시 시스템 | |
WO2011109389A2 (en) | Thermal sensor device with average temperature and hot spot feedback | |
CN106018875A (zh) | 一种大气环境风速监控系统 | |
US4397301A (en) | Method of controlling a solar system collector loop | |
CN205843837U (zh) | 一种电池组多通道温度检测电路 | |
CN102798878B (zh) | 利用太阳电池片探测空间辐射环境的飞行试验装置及方法 | |
Tewolde et al. | Sensors for small modular reactors powered by thermoelectric generators | |
KR102101065B1 (ko) | 극지방 적응형 환경 통합 계측 시스템 | |
KR101874449B1 (ko) | 태양광 발전 접속반내 다이오드 모듈 방열판 온도 및 순방향 전압 검출을 통한 다이오드 모듈 상태 검출시스템 | |
CN208675191U (zh) | 基于功率波动监测的光伏热斑效应检测系统 | |
CN215120285U (zh) | 一种高海拔地区面向新能源电站的储能装置 | |
CN103869151A (zh) | 一种基于红外原理的采样电阻实时纠偏补偿方法 | |
CN106018874A (zh) | 基于滤波电路及电源控制器的环境风速监控系统 | |
CN209247168U (zh) | 一种无源电力线路耐张线夹测温装置 | |
US4325145A (en) | Thermal detection system | |
CN205945648U (zh) | 一种基于光伏特性及周围环境的数据监测系统 | |
CN110488163A (zh) | 一种基于光子传感器的开关柜绝缘缺陷检测系统 | |
CN206593203U (zh) | 一种减小室内温差的取暖系统 | |
JP2021508062A (ja) | 指向性着氷性降水検出デバイスおよび方法 | |
KR20190093944A (ko) | 스마트 계측 단말장치 | |
KR101416707B1 (ko) | 가변 유량을 이용한 태양열 제어장치 및 방법 | |
Youngquist | Method for Detecting Perlite Compaction in Large Cryogenic Tanks |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20200508 |