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一种水下弹的弹上点火电路及方法与流程

2022-04-16 12:44:01 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及弹上点火电路技术领域,具体涉及一种水下弹的弹上点火电路及方法。


背景技术:

2.固体发动机的点火方式有很多种,其中弹上点火是一种常见的点火方式。水下弹上常带有多级固体发动机,根据弹道运行到某个时刻,点燃某一发动机,用以控制水下弹的运行轨迹。因此需要使用弹上点火模块在弹体运行过程中进行发动机点火。激活发动机多采用锂电池,具有瞬时电流大,供电持续时间长、体积小等优点。由于水下环境,对弹体密封性要求较高,因此如何安全地开启弹上点火电路的锂电池供电,并将固体发动机点火,成为一个技术难题。在水下环境下开启弹上点火,现有常用的开启锂电池供电输出的方式有以下缺陷:
3.若采用在弹体上安装开关的方式,来开启锂电池供电输出的方式。需考虑开关的密闭性问题,并且工作人员需近距离上电,对人员操作要求高,且流程复杂性高,安全性低;采用无线通信方式,进行远距离开启点火模块并点火。无线信号需实现从空气到水下的跨介质通信,通信可靠性差,且实现较为复杂;采用有线方式来控制锂电池供电的开启。点燃发动机后,入线端需做处理,防止与水接触,造成短路的风险。


技术实现要素:

4.有鉴于此,本发明提出了一种水下弹的弹上点火电路及方法,能够实现锂电池的供电开启,采用三段式点火保护策略,来保障发动机点火的安全性。
5.为实现上述目的,本发明的技术方案为:
6.本发明的一种水下弹的弹上点火电路,包括锂电池、“激活 ”锂电池供电开启控制线、“激活
‑”
锂电池供电开启控制线、继电器、mcu供电开关电路、点火供电开关电路、电源转换模块、mcu、点火电路以及点火输出保护电路;
7.其中,锂电池连接继电器、mcu供电开关电路以及点火电源供电开关电路的输入端;“激活 ”锂电池供电开启控制线与“激活
‑”
锂电池供电开启控制线为锂电池供电开启控制线,控制继电器输出端的通断;电源转换模块连接继电器以及mcu供电开关电路的输出端,将锂电池电压转换为mcu所需供电电压;mcu供电开关电路起到锂电池与电源转换模块之间的通电开关作用;mcu为控制单元,用于控制mcu供电开关电路、点火电源供电开关电路、点火电路和点火输出保护电路输出端的通断;点火供电开关电路连接锂电池与点火电路,起到锂电池与点火电路之间的通电开关作用;点火电路起到点燃固体发动机的作用;点火输出保护电路控制点火电路输出,起到防止固体发动机误点火的作用。
8.其中,mcu使用弱电信号来控制mcu供电开关电路、点火电源供电开关电路、点火电路和点火输出保护电路输出端的通断。
9.其中,所述“激活 ”锂电池供电开启控制线以及“激活
‑”
锂电池供电开启控制线均
延长到设定位置。
10.其中,所述点火电源供电电路与所述点火电路和所述mcu供电开关电路构造相同,均以光耦芯片和p型沟道mosfet管为核心搭建电路。
11.其中,所述点火输出保护电路以光耦芯片和继电器为核心搭建电路;当来自mcu的差分控制信号为无信号时,继电器常闭端为dh1_out 和dh1_out-短路,其中dh1_out 和dh1_out-分别为点火电路中点火管的正负输入。
12.本发明还提供了一种水下弹的弹上点火方法,采用本发明所述的电路进行点火,点火流程如下:
13.在“激活 ”锂电池供电开启控制线与“激活
‑”
锂电池供电开启控制线上施加使继电器输出端导通的电压,继电器闭合,此时开启锂电池给电源转换模块的供电;mcu得到电源转换模块的供电输入开始工作,上电自检后开始计时;
14.mcu计时到t1时刻,mcu输出mcu供电开关电路的开启信号,锂电池经mcu供电开关电路给电源转换模块供电;此时将“激活 ”锂电池供电开启控制线与“激活
‑”
锂电池供电开启控制线的电压撤销;
15.mcu计时到t2时刻,mcu开启点火供电开关电路,打开点火电路的锂电池供电输出;
16.mcu计时到t3时刻,mcu开启点火输出保护电路,解除点火电路的输出保护;
17.mcu计时到t4时刻,mcu开启点火电路,点燃发动机,任务完成。
18.有益效果:
19.本发明使用锂电池作为电源进行发动机激活。采用继电器触发mcu自锁供电的方式,实现锂电池的供电开启,采用三段式点火保护策略,来保障发动机点火的安全性。本发明控制线的裸漏端不会引起短路风险。通过“继电器”实现锂电池供电开启后,“激活 ”及“激活
‑”
电压撤销,由于继电器属性,其“激活 ”和“激活
‑”
两个端子不供电的情况下,与内电路没有电连接关系,置于水环境中,不会引起短路风险;可以防止发动机误点火现象。由于本发明采用三段式点火保护策略,即首先mcu上电、再由mcu开启点火开关电路,再开启点火输出保护电路,才能开启发动机点火,保障了点火的安全性。
20.本发明可以起到防止电磁干扰或静电引起锂电池误触发的作用。由于设置了mcu形成自供电回路的延迟计时时间t1,则“激活 ”和“激活
‑”
的供电压差达不到时间t1,就构不成mcu自供电回路,防止了电磁干扰或静电等引起的“激活 ”和“激活
‑”
信号的误触发。
21.本发明人为操作简单,除了激活mcu供电电路需要由工作人员进行操作外,其余步骤均由mcu进行操作完成,减少了任务误操作的可能,增加了点火的安全性。
22.本发明控制线可以延长到远处,保证工作人员安全。“激活 ”和“激活
‑”
两根延长线,理论上可以延长到足够安全地地方。
附图说明
23.图1为本发明点火电路示意图。
24.图2为本发明继电器使用及配套电路示意图。
25.图3为本发明mcu供电开关电路示意图。
26.图4为本发明点火电源供电电路示意图。
27.图5为本发明点火电路示意图。
28.图6为本发明点火输出保护电路示意图。
具体实施方式
29.下面结合附图并举实施例,对本发明进行详细描述。
30.本发明提供了一种水下弹的弹上点火电路,点火电路示意图如图1所示,其中粗线为供电线,细线为控制线,所述点火电路包括锂电池、“激活 ”锂电池供电开启控制线、“激活
‑”
锂电池供电开启控制线、继电器、mcu供电开关电路、点火供电开关电路、电源转换模块、mcu、点火电路以及点火输出保护电路。
31.其中,锂电池连接继电器、mcu供电开关电路以及点火电源供电开关电路的输入端;“激活 ”锂电池供电开启控制线与“激活
‑”
锂电池供电开启控制线为延长到设定位置(远处)的锂电池供电开启控制线,控制继电器输出端的通断;电源转换模块连接继电器以及mcu供电开关电路的输出端,将锂电池电压转换为mcu所需供电电压;mcu供电开关电路起到锂电池与电源转换模块之间的通电开关作用;mcu为控制单元,使用弱电信号来控制mcu供电开关电路、点火电源供电开关电路、点火电路和点火输出保护电路输出端的通断;点火供电开关电路连接锂电池与点火电路,起到锂电池与点火电路之间的通电开关作用;点火电路起到点燃固体发动机的作用;点火输出保护电路控制点火电路输出,起到防止固体发动机误点火的作用。
32.本发明还提供了一种水下弹的弹上点火方法,基于本发明的点火电路,在水下弹应用场景中,点火流程如下:
33.在远处,工作人员在“激活 ”锂电池供电开启控制线与“激活
‑”
锂电池供电开启控制线上施加使继电器输出端导通的电压,继电器闭合,此时开启锂电池给电源转换模块的供电。mcu得到电源转换模块的供电输入开始工作,上电自检后开始计时;
34.mcu计时到t1时刻,mcu输出mcu供电开关电路的开启信号,锂电池经mcu供电开关电路给电源转换模块供电;远处工作人员此时可将“激活 ”锂电池供电开启控制线与“激活
‑”
锂电池供电开启控制线的电压撤销。此时mcu、muc供电开关电路以及电源转换模块形成mcu自供电回路;
35.mcu计时到t2时刻,mcu开启点火供电开关电路,打开了点火电路的锂电池供电输出;
36.mcu计时到t3时刻,mcu开启点火输出保护电路,解除了点火电路的输出保护;
37.mcu计时到t4时刻,mcu开启点火电路,点燃发动机,任务完成。
38.现举应用实例对本发明电路进行说明:固体发动机点火管指标如下:
39.桥路电阻:0.9ω~1.3ω;绝缘电阻:不小于20mω;安全电流:1a1w/5min不发火;单个发火管在5a~9a电流下,应在50ms内发火。
40.mcu选用st公司的stm32f411ceu6芯片,主要实现功能为:(1)实现管脚的高低电平输出,(2)实现计时功能。
41.继电器选用国营792厂的jgc-5043ma/010y-50-02,输入控制信号范围为10~32v,输出典型电压为50v,可通过最大电流为5a,使用及配套电路如图2所示。当24v_kz 与24v_kz-压差达到24v时,锂电池正极dc与dc_out导通,即dc_out为24v。
42.电源转换模块可实现锂电池24v电压转换为3.3v的mcu供电电压。主要选用朝阳电
源的eje24s3v3m集成电源模块,输入电压范围为:18v~36v,输出为3.3v,额定电流2.42a。
43.供电开关电路如图3所示,以东芝公司的光耦芯片tlp3407s和英飞凌公司的p型沟道mosfet管irfh9310pbf为核心搭建电路。其中irfh9310pbf集成电路,最大输出电流为21a。可以实现来自mcu的差分控制信号arm_io_5vjh 和arm_io_5vjh-,控制dc_out输出的目的。当arm_io_5vjh 为高,arm_io_5vjh-为低时,光耦导通,此时mosfet管也导通,输出dc_out与dc导通,即输出为24v。
44.此外,点火电源供电电路如图4所示,点火电路如图5所示,点火电源供电电路与点火电路和mcu供电开关电路构造相同。都是以东芝公司的光耦芯片tlp3407s和英飞凌公司的p型沟道mosfet管irfh9310pbf为核心搭建电路。由mcu的电平差分控制信号,控制mosfet管的导通和截止,进而分别控制(1)点火电路的电源接到锂电池正极,(2)开始点火。
45.点火输出保护电路如图6所示。以东芝公司的光耦芯片tlp3407s和国营792厂的jzc-078m/024-01继电器为核心搭建电路。其中jzc-078m/024-01继电器,输入控制信号范围为10~32v,典型值为24v,输出典型电压为50v。arm_io_dh_jdq 和arm_io_dh_jdq-为来自mcu的差分控制信号,dh1_out 和dh1_out-分别为点火电路中点火管的正负输入。当arm_io_dh_jdq 和arm_io_dh_jdq-无信号时,继电器常闭端为dh1_out 和dh1_out-短路,即起到点火管正极与负极导通,起到防止人为误激活、防静电误激活的作用。当arm_io_dh_jdq 为高电平,arm_io_dh_jdq-为低电平时,光耦导通,此时dh1_out 和dh1_out-断开,dh1_out-与24vgnd(锂电池负极)导通。等待点火电路将dh1_out 置为锂电池正极,点燃发动机。
46.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。
再多了解一些

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