APP下载

大规模固体微推力器阵列点火关键技术①

2012-09-26刘旭辉方蜀州王玉林李洪美

固体火箭技术 2012年2期
关键词:系统

刘旭辉,方蜀州,王玉林,李洪美,李 腾

(北京理工大学 宇航学院,北京 100081)

0 引言

由于固体微型推力器阵列在微小型卫星的控制方面存在着显著的优点,体积小、集成度高、功耗低,能够提供小而精确的冲量,因此受到各国研究机构的重视。随着各国对微型推力器阵列的研究逐渐深入,需要研究基于大规模阵列的相关技术,而其中较为重要的是点火相关技术,例如点火控制系统、点火电路、驱动电路、点火算法及其各项技术的匹配性等研究。现阶段各研究机构主要集中在对微型推力器阵列结构、测试等方面的研究,而对于大规模阵列相关的点火技术研究较少,采用的点火电路较为复杂,不适用于大规模推力器阵列[1-4]。

本文从大规模微型推力器阵列的应用角度出发,结合推力器分配算法,对大规模阵列(100×100以上)的点火相关技术进行了研究,主要包括控制模块、驱动模块、点火模块以及各模块中的一些重要参数的实验研究,例如点火延迟、点火间隔时间等。为了便于表述,本文采用10×10阵列来说明对于大规模阵列的点火技术的研究。

1 点火电路

点火电路是微型固体推力器中非常重要的组成部分,微推力器能否正常工作也主要取决于点火电路。因此大规模微推力器阵列点火电路,需要具有高可靠性,并且能够满足卫星姿轨控的要求。

现有的研究中点火电路结构都较为复杂,例如美国 TRW 公司[5]、法国 LAAS 实验室[6]、新加坡的Jongkwang Lee[7]等,都是采用每个点火元件……

登录APP查看全文

猜你喜欢

系统
Smartflower POP 一体式光伏系统
WJ-700无人机系统
ZC系列无人机遥感系统
基于PowerPC+FPGA显示系统
基于UG的发射箱自动化虚拟装配系统开发
半沸制皂系统(下)
FAO系统特有功能分析及互联互通探讨
连通与提升系统的最后一块拼图 Audiolab 傲立 M-DAC mini
PLC在多段调速系统中的应用
1-Bit人机交互系统