ES2997440T3 - Autonomous pyrotechnical ignition device simulator - Google Patents

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ES2997440T3
ES2997440T3 ES23175472T ES23175472T ES2997440T3 ES 2997440 T3 ES2997440 T3 ES 2997440T3 ES 23175472 T ES23175472 T ES 23175472T ES 23175472 T ES23175472 T ES 23175472T ES 2997440 T3 ES2997440 T3 ES 2997440T3
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ES23175472T
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Xavier Drouault
François Rollin
Robert Lacoste
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    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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Abstract

- El simulador de encendedor pirotécnico (1) comprende un elemento de detección (5) capaz de detectar al menos un pulso de disparo, un microcontrolador (6) capaz de determinar características del pulso de disparo detectado por el elemento de detección (5) y de controlar un bloque de impedancia (7) en función de estas características, siendo el microcontrolador (6) susceptible de ser configurado de forma remota, y siendo el bloque de impedancia (7) susceptible de ser simulado en función de uno de dos valores de impedancia diferentes en función de dichas características, siendo uno de dichos valores de impedancia denominado alto simulando una activación del encendedor en respuesta al pulso de disparo detectado y el otro valor de impedancia denominado bajo simulando una ausencia de activación del encendedor en respuesta al pulso de disparo detectado, siendo el simulador (1) así realizado autónomo y particularmente eficiente. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Simulador de dispositivo de ignición pirotécnico autónomo
Sector técnico
La presente invención se refiere a un simulador de dispositivo de ignición pirotécnico autónomo, así como a un procedimiento de simulación de un dispositivo de ignición pirotécnico.
Estado de la técnica
Se sabe que numerosos sistemas, en concreto sistemas de armamento, utilizan dispositivos electropirotécnicos que comprenden dispositivos de ignición pirotécnicos para su activación o la activación de algunos de sus elementos.
Habitualmente, un dispositivo de ignición pirotécnico comprende un filamento que puede ser atravesado por una corriente eléctrica (correspondiente a un impulso eléctrico de encendido), cuando el dispositivo de ignición se enciende. Esta corriente eléctrica está destinada a calentar el filamento de modo que este último active la combustión de la pólvora y, por lo tanto, encendiéndola.
En concreto, numerosos sistemas de armamento tales como misiles, lanzamisiles, instalaciones de tiro o sistemas de contramedidas utilizan equipos, por ejemplo retractores, cilindros, válvulas, seguros, generadores de gas, ..., equipados con dispositivos electro-pirotécnicos. Estos dispositivos electropirotécnicos también se utilizan ampliamente en el sector espacial (piromecanismos de retardo de relés, válvulas, sistemas de separación de etapas y carenados, cilindros de separación de etapas, etc.), así como en el sector de la automoción (por ejemplo en airbags de automóviles).
Esta utilización generalizada de los dispositivos electro-pirotécnicos se debe principalmente al hecho de que ninguna otra tecnología actual, por ejemplo eléctrica, es capaz de proporcionar las mismas prestaciones que un cebador pirotécnico.
Por supuesto, en general es necesario poder validar, antes de su utilización, el buen funcionamiento de dicho dispositivo electro-pirotécnico y, más concretamente, el de toda la cadena de encendido de un dispositivo electro-pirotécnico.
Sin embargo, actualmente no existe ninguna solución completamente satisfactoria para llevar a cabo dicha validación, puesto que las soluciones existentes son en general demasiado complejas o insuficientemente representativas de los elementos simulados. En el documento de Patente DE 29714153 U1 se da a conocer un simulador de dispositivo de ignición pirotécnico relevante del estado de la técnica.
Existe, por consiguiente, la necesidad de disponer de una solución eficaz (y autónoma) que permita realizar una simulación de un dispositivo de ignición pirotécnico destinado a un dispositivo electro-pirotécnico.
Exposición de la invención
La presente invención tiene por objeto aportar una solución que permite responder a esta necesidad. Se refiere a un simulador de dispositivo de ignición pirotécnico, siendo dicho simulador capaz de recibir un impulso eléctrico de encendido destinado a la activación de un dispositivo de ignición pirotécnico.
Según la invención, dicho simulador de dispositivo de ignición pirotécnico comprende como mínimo:
- un elemento de detección, capaz de detectar como mínimo un impulso de encendido recibido;
- un microcontrolador, capaz de determinar una o varias características del impulso de encendido detectado por el elemento de detección, y de controlar un bloque de impedancia en función de esta o estas características, siendo dicho microcontrolador capaz de ser configurado a distancia; y
- dicho bloque de impedancia que puede ser simulado según uno de dos valores de impedancia diferentes en función de dicha una o varias características, simulando uno de dichos valores denominado de alta impedancia la activación del dispositivo de ignición en respuesta al impulso de encendido detectado, y simulando el otro valor denominado de baja impedancia una ausencia de activación del dispositivo de ignición en respuesta al impulso de encendido detectado.
Según la invención, dicho simulador de dispositivo de ignición pirotécnico comprende un elemento de carga capaz de recuperar energía a partir de un impulso de encendido recibido y de cargar una primera reserva de energía destinada a alimentar los componentes electrónicos del simulador.
De este modo, gracias a la invención, se dispone de un simulador de dispositivo de ignición pirotécnico que permite simular el comportamiento de un dispositivo de ignición pirotécnico. Este simulador es especialmente eficaz. En efecto, tal como se especifica a continuación, en concreto dicho simulador de dispositivo de ignición pirotécnico es autónomo (en concreto, pudiendo ser alimentado por la energía suministrada durante el encendido), es capaz de simular reversiblemente la activación de un dispositivo de ignición pirotécnico, y comprende medios capaces de recuperar y de registrar resultados de la simulación y transmitirlos a distancia, así como de configurar los parámetros del dispositivo de ignición pirotécnico simulado.
Esta solución es aplicable a cualquier sistema y, en concreto, a cualquier sistema de armamento, que integre un dispositivo electro-pirotécnico.
En una realización preferente, dicho simulador de dispositivo de ignición pirotécnico comprende una etiqueta inteligente, de tipo RFID (“Radio Frequency IDentification” en inglés), capaz de transmitir y de recibir datos a distancia.
Ventajosamente, la etiqueta inteligente comprende una antena así como una memoria no volátil capaz de registrar la una o varias características de un impulso de encendido, determinadas por el microcontrolador. Ventajosamente, dicha memoria está alimentada por como mínimo una de las siguientes energías:
- energía almacenada durante la recepción del impulso de encendido;
- energía suministrada por un dispositivo de gestión que colabora a distancia con la etiqueta inteligente. Según la invención, el simulador de dispositivo de ignición pirotécnico comprende un elemento de carga capaz de recuperar energía de un impulso de encendido recibido y de cargar una primera reserva de energía (de corta duración) destinada a alimentar los componentes electrónicos del simulador del dispositivo de ignición durante la duración de la simulación.
Además, ventajosamente, el elemento de carga también es capaz de cargar una segunda reserva de energía (de mayor duración) destinada a alimentar el microcontrolador con el fin de registrar en una memoria la una o varias características determinadas de un impulso de encendido.
Por otra parte, en una realización concreta, el microcontrolador es capaz de determinar como mínimo una de las características siguientes de un impulso de encendido detectado:
- una intensidad de la corriente (eléctrica) del impulso de encendido;
- una duración del impulso de encendido;
- una tensión máxima medida;
- un tipo concreto de evento, especificado a continuación, relacionado con el impulso de encendido.
Además, ventajosamente, el microcontrolador también es capaz de determinar el número de impulsos de encendido detectados, cuando se detectan varios impulsos de encendido.
Por otra parte, ventajosamente, el microcontrolador puede ser configurado (a distancia) para como mínimo uno de los siguientes parámetros:
- un tiempo de espera entre la recepción de un impulso de encendido y una simulación correspondiente; - una corriente mínima de un impulso de encendido para que se considere como un impulso de encendido correcto;
- una duración de mantenimiento del bloqueo de impedancia en dicho valor de alta impedancia (es decir, en un estado de impedancia alto) después de la detección de un impulso de encendido.
Además, ventajosamente, el microcontrolador puede ser controlado a distancia para llevar el simulador, después de una simulación tras la detección de un impulso de encendido, a un estado de realización de una nueva simulación de un nuevo impulso de encendido.
La presente invención se refiere asimismo a un sistema de simulación de un dispositivo de ignición pirotécnico que comprende como mínimo un simulador de dispositivo de ignición pirotécnico tal como el descrito anteriormente y un dispositivo de gestión (es decir, de lectura, control y/o configuración) remoto que es capaz de comunicarse a través de una conexión inalámbrica con el simulador de dispositivo de ignición pirotécnico.
En una realización concreta, el sistema de simulación comprende una pluralidad de simuladores de dispositivos de ignición pirotécnicos y dicho dispositivo de gestión es capaz de comunicarse con dicha pluralidad de simuladores de dispositivos de ignición pirotécnicos.
La presente invención se refiere asimismo a un procedimiento de simulación de un dispositivo de ignición pirotécnico.
Según la invención, dicho procedimiento, según el cual es capaz de recibirse un impulso eléctrico de encendido destinado a la activación de un dispositivo de ignición pirotécnico, comprende:
- una etapa de detección, que consiste en detectar, mediante un elemento de detección, como mínimo un impulso de encendido recibido;
- una etapa de control, que consiste en determinar, mediante un microcontrolador, una o varias características del impulso de encendido detectado en la etapa de detección con el fin de controlar un bloque de impedancia en función de esta o estas características, pudiendo dicho microcontrolador ser configurado a distancia; y
- una etapa de simulación, que consiste en simular dicho bloque de impedancia según uno de dos valores de impedancia diferentes en función de dicha una o varias características determinadas en la etapa de control, simulando uno de dichos valores denominado de alta impedancia una activación del dispositivo de ignición en respuesta al impulso de encendido detectado, y simulando el otro valor denominado de baja impedancia una ausencia de activación del dispositivo de ignición en respuesta al impulso de encendido detectado. Según la invención, el simulador comprende un elemento de carga capaz de recuperar energía de un impulso de encendido recibido y de cargar una primera reserva de energía destinada a alimentar componentes electrónicos del simulador.
En una realización preferente, dicho procedimiento comprende una etapa de configuración a distancia del microcontrolador.
Breve descripción de las figuras
Las figuras adjuntas ayudarán a comprender cómo se puede llevar a cabo la invención. En estas figuras, referencias idénticas designan elementos similares.
La figura 1 es el diagrama sinóptico de una realización concreta de un simulador de dispositivo de ignición pirotécnico.
La figura 2 es el diagrama sinóptico de una realización concreta de un sistema de simulación de un dispositivo de ignición pirotécnico que comprende un simulador de dispositivo de ignición pirotécnico y un dispositivo de gestión a distancia.
Descripción detallada
El simulador 1, que permite mostrar la invención y que se representa esquemáticamente en una realización preferente en la figura 1, es un simulador de dispositivo de ignición pirotécnico.
El simulador 1 está montado en un sistema 2, por ejemplo un sistema de armamento, tal como se muestra en la figura 2, estando integrado en un dispositivo electro-pirotécnico 3.
A modo de ilustración no limitativa:
- el sistema 2 puede corresponder a un sistema de armamento tal como un misil, un lanzamisiles, una instalación de tiro o un sistema de contramedidas; y
- el dispositivo electro-pirotécnico 3 puede estar montado en uno de los siguientes equipos o elementos del sistema 2: un retractor, un cilindro, una válvula, un seguro o un generador de gas, por ejemplo.
El simulador 1 es capaz de recibir un impulso (eléctrico) de encendido (o de activación o de cebado), representado por una flecha I en la figura 2, que está destinado al encendido (o a la activación o al cebado) de un dispositivo de ignición pirotécnico del dispositivo electro-pirotécnico 3. Un impulso de encendido de este tipo es generado, de manera habitual, mediante un dispositivo de encendido 4 conocido y no descrito adicionalmente, del sistema 2.
El simulador 1 tiene por objeto, en concreto, verificar que este impulso de encendido presenta las características necesarias para realizar la activación de un dispositivo de ignición pirotécnico real si estuviera dirigido a este último.
Tal como se muestra en la figura 1, el simulador 1 comprende una unidad de gestión 15 que comprende: - un elemento de detección 5, capaz de detectar un impulso de encendido recibido y de realizar mediciones, tal como se especifica a continuación;
- un microcontrolador 6, capaz de determinar las características del impulso de encendido detectado por el elemento de detección 5, a partir de datos en concreto medidos y recibidos del elemento de detección 5 a través de una conexión F1. El microcontrolador 6 también es capaz y está destinado a controlar, a través de una conexión F2, un bloque de impedancia 7 en función de las características determinadas de este modo; y - el bloque de impedancia 7, que puede ser controlado por el microcontrolador 6 para tomar uno de dos valores de impedancia diferentes.
De manera más precisa, el bloque de impedancia 7 puede ser simulado:
- bien sea según un primer valor de impedancia (denominado alto), por ejemplo 500 Ohmios, que simula un circuito abierto y que está destinado a simular una activación del dispositivo de ignición en respuesta al impulso de encendido detectado (que se determina que es correcto). El bloque de impedancia 7 es llevado, en este caso, a un estado denominado de alta impedancia;
- o bien, según un segundo valor de impedancia (denominado bajo (o reducido)), por ejemplo 1 Ohmio, que simula un circuito cerrado y que está destinado a simular una ausencia de activación del dispositivo de ignición en respuesta al impulso de encendido detectado. El bloque de impedancia 7 es llevado, en este caso, a un estado denominado de baja impedancia (para indicar que el impulso de encendido no podría activar un dispositivo de ignición pirotécnico real).
En el contexto de la presente invención, el microcontrolador 6 puede ser configurado. Además, puede ser configurado a distancia. Para ello, el simulador 1 forma parte de un sistema 8 de simulación de un dispositivo de ignición pirotécnico que comprende, además del simulador 1, un dispositivo de gestión 9 (es decir, de lectura, control y/o configuración), tal como se representa en la figura 2. El dispositivo de gestión 9 es remoto, es decir, está situado a distancia del simulador 1.
El dispositivo de gestión 9 se puede comunicar con el simulador 1 a través de una conexión (de comunicación) 10 inalámbrica, que se especifica a continuación. A modo ilustrativo, el dispositivo de gestión 9 puede estar situado a una distancia comprendida, por ejemplo, entre 50 cm y 1 metro, para comunicarse con el simulador 1.
Para ello, el simulador 1 incluye una etiqueta inteligente 11 (o radio-etiqueta o etiqueta inteligente o “tag” en inglés) capaz de transmitir y de recibir datos a distancia mediante una conexión de radio.
En una realización preferente, la etiqueta inteligente 11 implementa una tecnología de comunicación inalámbrica habitual de tipo RFID (“Radio Frequency IDentification” en inglés) que permite leer y registrar datos del simulador 1 y configurar el simulador 1, y esto a distancia, sin tener que manipularlo.
La etiqueta inteligente 11 comprende una antena 12 y una memoria 13 conectadas entre sí por medio de una conexión 14. La memoria 13 es del tipo no volátil, es decir, conserva los datos (registrados) en ausencia de alimentación eléctrica.
La memoria 13 es capaz y está destinada en concreto a registrar algunas o el conjunto de las características de un impulso de encendido, determinadas por el microcontrolador 6 y recibidas por medio de una conexión H. La memoria 13 puede registrar el conjunto de datos y características para una pluralidad de simulaciones de encendido sucesivas.
La memoria 13 está alimentada por como mínimo una de las energías siguientes:
- energía suministrada por el dispositivo de gestión 9 que colabora a distancia con la etiqueta inteligente 11 (a través de la antena 12), cuando el simulador 1 está en reposo, tal como se muestra mediante una flecha E2 en la figura 2; y/o
- energía almacenada tras la recepción del impulso de encendido y recuperada por el simulador 1, tal como se muestra mediante una flecha E1 en la figura 2 y tal como se especifica a continuación.
En una realización concreta, el simulador 1 comprende un elemento de carga 17 capaz de recuperar energía de un impulso de encendido recibido y de cargar una reserva de energía (de corta duración) destinada a alimentar los componentes electrónicos del simulador 1 en el transcurso de la simulación, tal como se muestra mediante las conexiones 18 en la figura 1.
Además, el elemento de carga 17 es capaz asimismo de cargar una reserva de energía (de larga duración) destinada a alimentar el microcontrolador 6 con el fin de registrar en la memoria 13 determinadas características de un impulso de encendido.
Por lo tanto, el simulador 1 no requiere una fuente de energía eléctrica específica y, por lo tanto, es completamente autónomo.
Por otra parte, en una realización concreta, el microcontrolador 6 del simulador 1 es capaz de determinar como mínimo una de las siguientes características para cualquier impulso de encendido detectado: - la intensidad de la corriente eléctrica, que se mide mediante el elemento de detección 5, de este impulso de encendido. Para ello, se mide la tensión en los bornes de una resistencia atravesada por esta corriente eléctrica;
- la duración medida del impulso de encendido. La duración del impulso es medida por el simulador 1, desde que se supera un umbral mínimo de intensidad eléctrica Imin hasta la desaparición de la tensión en circuito abierto;
- una tensión máxima medida entre la apertura del circuito y el final del impulso de encendido; y
- un tipo determinado de evento relativo al impulso de encendido.
En este último caso, se puede tratar de uno de los siguientes tipos de evento:
- un impulso de encendido correcto (en intensidad y duración). Para ello, la intensidad de la corriente eléctrica (del impulso de encendido), medida, es comparada por el microcontrolador 6 con un umbral mínimo de intensidad eléctrica Imin predeterminado, y se considera correcta si supera este umbral. Asimismo, la duración del impulso de encendido medida es comparada por el microcontrolador 1 con un período de espera predeterminado, y se considera correcta si supera este período de espera. En este caso (es decir, para un impulso de encendido correcto), el bloque de impedancia 7 es llevado al valor de alta impedancia (en el estado denominado de alta impedancia;
- una avería (el bloque de impedancia 7 permanece entonces en el valor de baja impedancia, por ejemplo 1 Ohmio);
- un impulso de encendido que se considera que presenta una intensidad insuficiente después de la comparación mencionada anteriormente (el bloque de impedancia 7 permanece entonces en el valor de baja impedancia);
- un impulso de encendido que se considera que presenta una duración demasiado corta después de la comparación mencionada anteriormente (el bloque de impedancia 7 permanece entonces en el valor de baja impedancia).
El microcontrolador 6 es capaz asimismo de determinar, como característica, el número de impulsos de encendido detectados, cuando se detectan varios impulsos de encendido.
Preferentemente, el microcontrolador 6 del simulador 1 determina varias de las características anteriores para cada impulso de encendido detectado. Las características determinadas de este modo se registran en la memoria 13 a través de una conexión H, durante cada detección de un impulso de encendido. El microcontrolador 6 y la memoria 13 forman un bloque de control 19.
Por otra parte, el microcontrolador 6 puede ser configurado para uno o más parámetros, es decir, que los valores (de referencia) que se registran (por ejemplo en la memoria 13) para ser utilizados por el microcontrolador 6 durante sus procesamientos y, en concreto, durante las comparaciones, son modificables (es decir parametrizables).
De manera más precisa, el microcontrolador 6 puede ser configurado para como mínimo uno de los siguientes parámetros del simulador 1:
- el tiempo de espera entre el inicio de un impulso de encendido (que supera un umbral mínimo de intensidad eléctrica Imin de la corriente eléctrica de un impulso eléctrico de encendido) y la simulación correspondiente de la activación del dispositivo de ignición pirotécnico;
- una corriente mínima (o umbral mínimo de intensidad eléctrica Imin) de un impulso de encendido para que sea considerado como un impulso de encendido correcto, es decir que presente una corriente suficientemente elevada para el encendido de un dispositivo de ignición pirotécnico real; y
- un tiempo de mantenimiento en un estado de alta impedancia después de la detección de un impulso de encendido que se considera correcto.
En el contexto de la presente invención, el microcontrolador 6 es configurado utilizando el dispositivo de gestión 9 por medio de la conexión inalámbrica 10.
Para hacer esto, el dispositivo de gestión 9 comprende, tal como se muestra en la figura 2, una unidad de procesamiento 20 y una antena 21. El dispositivo de gestión 9 puede ser alimentado por una batería (no representada).
La antena 21 es capaz de comunicarse con la antena 12 de la etiqueta inteligente 11 del simulador 1, por medio de la conexión inalámbrica 10, en forma de una comunicación capaz de ser realizada en ambas direcciones tal como se muestra mediante una doble flecha G en la figura. 2. Para ello, la antena 12 es capaz de reflejar señales de radio O1 susceptibles de ser captadas por la antena 21. Asimismo, la antena 21 es capaz de emitir señales de radio O2 susceptibles de ser captadas por la antena 12.
De manera más precisa, la comunicación de la antena 12 a la antena 21 puede ser utilizada, en concreto, para transmitir valores de parámetros relacionados con uno o varios impulsos de encendido detectados. Además, la comunicación de la antena 21 a la antena 12 puede ser utilizada, en concreto, para transmitir valores de configuración (es decir, valores de referencia de parámetros) o bien para suministrar energía al simulador 1, tal como se muestra mediante la flecha E2.
En una realización concreta, el dispositivo de gestión 2 comprende, tal como se representa en la figura 2, en la unidad de procesamiento 20:
- un lector 22 de tipo RFID, vinculado a la antena 21; y
- un microcontrolador 23, que está vinculado al lector 22 a través de una conexión K.
El dispositivo de gestión 2 comprende asimismo una interfaz hombre/máquina 24, por ejemplo una tableta, que está conectada a través de una conexión J al microcontrolador 23. Esta interfaz hombre/máquina 24 permite, en concreto, a un operador:
- introducir los valores de configuración, a saber, los valores de referencia de los parámetros para configurar el simulador 1. Estos valores de configuración, por ejemplo el tiempo de espera, la corriente mínima y/o el tiempo de mantenimiento mencionados anteriormente, son transmitidos a continuación a través de la conexión inalámbrica 10, al simulador 1, tal como se ha indicado anteriormente; y
- tomar nota (mediante una visualización en una pantalla de la interfaz hombre/máquina 24) de los valores determinados de uno o varios parámetros de un impulso de encendido.
Por otra parte, en una realización concreta (no representada), el sistema 8 comprende una pluralidad de simuladores 1 tales como el descrito anteriormente, y un solo dispositivo de gestión 9 remoto. En esta realización concreta, el dispositivo de gestión 9 es capaz de comunicarse con el conjunto de los simuladores 1, a través de conexiones inalámbricas tales como la conexión 10.
De este modo, un operador puede reconfigurar y/o reiniciar a distancia una pluralidad de simuladores 1 utilizando un solo dispositivo de gestión 9. Por lo tanto, dichas reconfiguraciones y/o reinicios pueden ser realizados de manera rápida y sencilla y, por lo tanto, a distancia, sin tener que intervenir en los simuladores 1.
El simulador 1, tal como se describió anteriormente, es representativo de un sistema activo y se basa en las características reales de un dispositivo de ignición pirotécnico. Las características de un dispositivo de ignición real que se conservan en el simulador 1 son las siguientes:
- la duración necesaria para la activación del filamento que permite crear la interrupción eléctrica del cebado; - la intensidad de encendido que permite crear la interrupción eléctrica del cebado de la corriente eléctrica; - la impedancia del circuito en posición cerrada (baja impedancia) y en posición abierta (alta impedancia). En una realización preferente, el simulador 1 está montado en una envolvente habitual, por ejemplo una vaina de cartucho pirotécnico habitual, tal como aquella en la que está montado un dispositivo de ignición pirotécnico real (que es simulado). Por otra parte, el filamento habitual de un dispositivo de ignición pirotécnico real se sustituye por el bloque de impedancia 7 que simula la apertura del circuito.
El simulador 1 y el sistema de simulación 8, tal como se describió anteriormente, son capaces de implementar un procedimiento de simulación de un dispositivo de ignición pirotécnico.
Dicho procedimiento de simulación es capaz de recibir un impulso de encendido (eléctrico) destinado a la activación de un dispositivo de ignición pirotécnico. Para ello, el dispositivo de encendido 4 genera, de manera habitual, un impulso de encendido (con las mismas características que un encendido estándar), por ejemplo en un cartucho habitual de dispositivo de ignición pirotécnico equipado con el simulador 1.
Dicho procedimiento de simulación comprende:
- una etapa de detección E1, que consiste en detectar, utilizando el elemento de detección 5, un impulso de encendido recibido;
- una etapa de control E2, que consiste en determinar, utilizando el microcontrolador 6, las características del impulso de encendido detectado en la etapa de detección E1; y
- una etapa de simulación E3, que consiste en simular el bloque de impedancia 7 según uno de dos valores de impedancia diferentes en función de dichas características determinadas en la etapa de control E2.
De manera más precisa, la etapa de simulación E3 simula el bloque de impedancia 7 según:
- el valor denominado de alta impedancia que simula la activación del dispositivo de ignición en respuesta al impulso de encendido detectado; o
- el valor de baja impedancia que simula una ausencia de activación del dispositivo de ignición en respuesta al impulso de encendido detectado.
En la etapa de simulación E3, el microcontrolador 6 controla el bloque de impedancia 7 para simular el valor de alta impedancia o el valor de baja impedancia para presentar al sistema aguas arriba una impedancia baja o alta.
En una realización preferente, el procedimiento de simulación comprende una etapa de configuración a distancia que consiste en configurar el microcontrolador 6 a distancia de la manera indicada anteriormente. El simulador 1, tal como se describió anteriormente, presenta muchas ventajas. En concreto:
- es de tipo electrónico y completamente autónomo (sin pila ni batería);
- consume muy poca energía;
- es sencillo de realizar;
- es compacto;
- requiere poco mantenimiento;
- permite un rearme (o nuevo cebado) rápido y a distancia de uno o varios simuladores;
- permite parametrizar el cebado (en concreto según el umbral de activación, el tiempo de retardo a la activación, etc.);
- permite simular cebados de diferentes tipos;
- permite simular dispersiones para un mismo tipo de cebado; y
- permite mantener el historial de eventos en la memoria 13 no volátil.

Claims (13)

REIVINDICACIONES
1. Simulador de dispositivo de ignición pirotécnico, siendo dicho simulador (1) capaz de recibir un impulso eléctrico de encendido destinado a la activación de un dispositivo de ignición pirotécnico, comprendiendo dicho simulador (1) como mínimo:
- un elemento de detección (5), capaz de detectar como mínimo un impulso de encendido recibido;
- un microcontrolador (6), capaz de determinar una o varias características del impulso de encendido detectado por el elemento de detección (5), y de controlar un bloque de impedancia (7) en función de esta o estas características, siendo dicho microcontrolador (6) capaz de ser configurado de manera remota;
- dicho bloque de impedancia (7) que puede ser simulado según uno de dos valores de impedancia diferentes en función de dicha una o varias características, simulando uno de dichos valores denominado de alta impedancia una activación del dispositivo de ignición en respuesta al impulso de encendido detectado, y simulando el otro valor denominado de baja impedancia una ausencia de activación del dispositivo de ignición en respuesta al impulso de encendido detectado;caracterizado por quedicho simulador (1) comprende un elemento de carga (17) capaz de recuperar energía de un impulso de encendido recibido y de cargar una primera reserva de energía destinada a alimentar los componentes electrónicos del simulador (1).
2. Simulador, según la reivindicación 1,
caracterizado por quecomprende una etiqueta inteligente (11) capaz de transmitir y de recibir datos de manera remota.
3. Simulador, según la reivindicación 2,
caracterizado por quela etiqueta inteligente (11) comprende una antena (12) así como una memoria (13) no volátil capaz de registrar la una o varias características de un impulso de encendido, determinadas por el microcontrolador (6).
4. Simulador, según la reivindicación 3,
caracterizado por quela memoria (13) está alimentada por como mínimo una de las energías siguientes: - energía almacenada durante la recepción de un impulso de encendido;
- energía suministrada por un dispositivo de gestión (9) que colabora de manera remota con la etiqueta inteligente (11).
5. Simulador, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,caracterizado por queel elemento de carga (17) es capaz de cargar una segunda reserva de energía destinada a alimentar el microcontrolador (6) con el fin de registrar en una memoria (13) la una o varias características determinadas de un impulso de encendido.
6. Simulador, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,caracterizado por queel microcontrolador (6) es capaz de determinar como mínimo una de las siguientes características de un impulso de encendido detectado:
- una intensidad de la corriente del impulso de encendido;
- una duración del impulso de encendido;
- una tensión máxima medida;
- un tipo concreto de evento relativo al impulso de encendido.
7. Simulador, según reivindicación 6,
caracterizado por queel microcontrolador (6) es asimismo capaz de determinar el número de impulsos de encendido detectados, cuando se detectan varios impulsos de encendido.
8. Simulador, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,caracterizado por queel microcontrolador (6) puede ser configurado de manera remota para como mínimo uno de los siguientes parámetros:
- un período de espera entre la recepción de un impulso de encendido y una simulación correspondiente; - una corriente mínima de un impulso de encendido para que se considere un impulso de encendido correcto; - una duración de mantenimiento del bloque de impedancia (7) en dicho valor de alta impedancia después de la detección de un impulso de encendido.
9. Simulador, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores,caracterizado por queel microcontrolador (6) puede ser controlado de manera remota para llevar el simulador (1), después de una simulación tras la detección de un impulso de encendido, a un estado de realización de una nueva simulación para un nuevo impulso de encendido.
10. Sistema de simulación de un dispositivo de ignición pirotécnico,
caracterizado por quecomprende como mínimo un simulador de dispositivo de ignición pirotécnico (1) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 y un dispositivo de gestión (9) remoto que es capaz de comunicarse por medio de una conexión inalámbrica (10) con el simulador de dispositivo de ignición pirotécnico (1).
11. Sistema de simulación, según la reivindicación 10,
caracterizado por quecomprende una pluralidad de simuladores (1) de dispositivo de ignición pirotécnico ypor quedicho dispositivo de gestión (9) es capaz de comunicarse con dicha pluralidad de simuladores de dispositivo de ignición pirotécnico.
12. Procedimiento de simulación de un dispositivo de ignición pirotécnico, procedimiento según el cual un impulso eléctrico de encendido destinado a la activación de un dispositivo de ignición pirotécnico es susceptible de ser recibido por un simulador (1),
caracterizado por quecomprende:
- una etapa de detección, que consiste en detectar, utilizando un elemento de detección (5) del simulador (1), como mínimo un impulso de encendido recibido;
- una etapa de control, que consiste en determinar, utilizando un microcontrolador (6) del simulador (1), una o varias características del impulso de encendido detectado en la etapa de detección para controlar un bloque de impedancia (7) del simulador (1) en función de esta o estas características, pudiendo dicho microcontrolador (6) ser configurado de manera remota; y
- una etapa de simulación, que consiste en simular dicho bloque de impedancia (7) según uno de dos valores de impedancia diferentes en función de dicha una o varias características determinadas en la etapa de control, simulando uno de dichos valores denominado de alta impedancia una activación del dispositivo de ignición en respuesta al impulso de encendido detectado, y simulando el otro valor denominado de baja impedancia una ausencia de activación del dispositivo de ignición en respuesta al impulso de encendido detectado, comprendiendo el simulador (1) un elemento de carga (17) capaz de recuperar energía de un impulso de encendido recibido y de cargar una primera reserva de energía destinada a alimentar los componentes electrónicos del simulador (1).
13. Procedimiento, según la reivindicación 12,
caracterizado por quecomprende una etapa de configuración a distancia del microcontrolador (6).
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US4990889A (en) * 1989-05-10 1991-02-05 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Flare simulator and test circuit
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