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一种用于光电望远镜的智能加热装置及其加热方法与流程

2021-11-20 02:06:00 来源:中国专利 TAG:

技术特征:
1.一种用于光电望远镜的智能加热装置,其特征在于,所述智能加热装置包括控制器、可通信连接于所述控制器的温度采集单元、加热单元以及功率开关单元,所述加热单元设置在光电望远镜上,用于基于所述控制器的控制,实时调整光电望远镜的温度;所述温度采集单元用于实时采集光电望远镜的当前温度值;所述控制器用于以所述温度采集单元实时采集的当前温度值作为基础值,进行温度值累加,输入在线调试窗口,并控制开启所述功率开关单元,从而控制所述加热单元对光电望远镜进行加热,且所述控制器基于光电望远镜传回的握手信号关闭所述功率开关单元,从而停止所述加热单元对光电望远镜的加热。2.根据权利要求1所述的用于光电望远镜的智能加热装置,其特征在于,所述温度采集单元包括可通信地连接于所述控制器的第一温度采集模块和第二温度采集模块,所述第一温度采集模块用于采集第一当前温度值,所述第二温度采集模块用于采集第二当前温度值,所述加热单元包括第一加热模块和第二加热模块,所述功率开关单元包括可通信地连接于所述控制器的第一功率开关和第二功率开关,其中所述控制器通过所述第一功率开关控制所述第一加热模块的工作,并通过所述第二功率开关控制所述第二加热模块的工作,其中所述智能加热装置具有第一加热模式、第二加热模式以及第三加热模式,当所述第一当前温度值小于所述第二当前温度值时,所述控制器执行第一加热模式,当所述第一当前温度值大于所述第二当前温度值时,所述控制器执行第二加热模式,当所述控制器执行第一加热模式和第二加热模式均未能使得光电望远镜输出握手信号时,所述控制器执行第三加热模式。3.根据权利要求2所述的用于光电望远镜的智能加热装置,其特征在于,所述控制器具有可通信地连接于所述第一温度采集模块和所述第二温度采集模块的第一通信接口和可通信地连接于光电望远镜的第二通信接口,所述控制器通过所述第一通信接口控制所述第一温度采集模块和所述第二温度采集模块的工作,并通过所述第二通信接口接收光电望远镜传回的握手信号。4.根据权利要求1所述的用于光电望远镜的智能加热装置,其特征在于,所述智能加热装置还包括上位机显示单元,所述控制器还具有第三通信接口,所述第三通信接口连接于所述上位机显示单元,所述控制器通过所述第三通信接口将实时监测的数据显示在所述上位机显示单元中。5.根据权利要求1至4中任一项所述的用于光电望远镜的智能加热装置,其特征在于,所述智能加热装置还包括电源供电单元,所述电源供电单元包括电源模块和电源转换模块,所述电源模块导电连接于所述功率开关单元和所述电源转换模块,所述电源转换模块导电连接于所述电源模块、所述温度采集模块以及所述控制器,用于将所述电源模块输出的电流转换为所述温度采集模块和所述控制器的工作电流,所述控制器通过控制所述功率开关单元和所述电源模块之间电路的通断的方式,控制所述加热单元的工作。6.一种根据权利要求1至5中任一项所述的用于光电望远镜的智能加热装置的加热方法,其特征在于,包括步骤:s1、实时监测和采集光电望远镜的第一当前温度值和第二当前温度值;s2、对比所述第一当前温度值和所述第二当前温度值,输出对比结果至控制器;s3、所述控制器基于所述对比结果,选择执行第一加热模式或第二加热模式;以及s4、实时监测光电望远镜的握手信号,在所述控制器接收到所述握手信号时,所述控制
器控制关闭功率开关单元,以控制加热单元停止加热。7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述步骤s3包括步骤:s31、当所述第一当前温度值小于所述第二当前温度值时,所述控制器执行第一加热模式:控制开启所述功率开关单元的第一功率开关,所述加热单元的第一加热模块对光电望远镜进行加热,第一温度采集模块实时监测温度值;和s32、当所述第一当前温度值大于所述第二当前温度值时,所述控制器执行第二加热模式:控制开启所述功率开关单元的第二功率开关,所述加热单元的第二加热模块对光电望远镜进行加热,第二温度采集模块实时监测温度值。8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述步骤s31还包括步骤:实时监测所述第一加热模块的电流信号,在没有监测到所述第一加热模块的电流信号时,所述控制器切换执行第二加热模式。9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述步骤s32还包括步骤:实时监测所述第二加热模块的电流信号,在没有监测到所述第二加热模块的电流信号时,所述控制器切换执行第一加热模式。10.根据权利要求7至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述步骤s4还包括步骤:当所述控制器执行第一加热模式或第二加热模式均未使得光电望远镜输出握手信号时,所述控制器切换执行第三加热模式:所述控制器控制开启所述第一功率开关和所述第二功率开关,所述第一加热模块和所述第二加热模块同时对光电望远镜进行加热,所述第一温度采集模块和所述第二温度采集模块实时监测光电望远镜的温度值。

技术总结
本发明涉及一种用于光电望远镜的智能加热装置及其加热方法,所述智能加热装置包括控制器、可通信连接于所述控制器的温度采集单元、电源供电单元、加热单元以及功率开关单元,所述控制器基于所述温度采集单元实时采集的温度值选择相应的加热模式,并通过控制所述功率开关单元的开启和关闭的方式,对应控制所述电源供电单元和所述加热单元之间电路的通断,从而实现所述加热单元对光电望远镜的实时的温度调控,所述智能加热装置能够对光电望远镜自动闭环循环加热,温度调节精度高,实现了温度调节的智能化和实时性,确保光电望远镜内的电子产品能够在低温环境下正常工作,提高了光电望远镜的可靠性和稳定性。电望远镜的可靠性和稳定性。电望远镜的可靠性和稳定性。


技术研发人员:张斌 王春宇 杨晓霞 吴庆林 刘洋
受保护的技术使用者:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
技术研发日:2021.04.28
技术公布日:2021/11/19
再多了解一些

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