[发明专利]一种应用于立方体卫星的微型太阳敏感器在审
申请号: | 201810056203.0 | 申请日: | 2018-01-20 |
公开(公告)号: | CN108438257A | 公开(公告)日: | 2018-08-24 |
发明(设计)人: | 査杨生;钱鹏俊;李剑锋;陆正亮;张翔 | 申请(专利权)人: | 南京理工大学 |
主分类号: | B64G1/36 | 分类号: | B64G1/36 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 朱宝庆 |
地址: | 210094 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 感光电池片 硅光电池片 后盖 印制板 遮光罩 微型太阳敏感器 连接器 储存空间 基座上表面 基座下表面 矩阵式排列 连接器安装 计算终端 卫星本体 卫星 输出端 通光孔 应用 盛装 外部 | ||
本发明提供了一种应用于立方体卫星的微型太阳敏感器,包括遮光罩、硅光电池片、后盖;其中遮光罩和后盖固定连接且内部形成盛装硅光电池片的储存空间;后盖固定于卫星本体上;遮光罩表面设有方形通光孔;硅光电池片设置于储存空间内,且包括若干相同的感光电池片、印制板基座、连接器,感光电池片呈方形且若干感光电池片呈矩阵式排列并安装于印制板基座上表面,连接器安装于印制板基座下表面且连接器输出端与外部计算终端连接。
技术领域
本发明涉及一种立方星姿控分系统,特别是一种应用于立方体卫星的微型太阳敏感器。
背景技术
微纳卫星技术被视为21世纪国家技术与经济发展的制高点。我国的微纳卫星事业一直受到各方的重点关注和支持,近年来发展迅速,目前主要探索其在通信、遥感、地质勘探、环境监测、气象服务等领域的应用。立方体卫星属于微纳卫星的一种,发达国家都十分重视微小型技术在此领域的应用并制定了相应的发展规划。
姿态确定与控制系统(ADCS)是其中一个重要的分系统,它与卫星所能实现的功能密切相关,姿控系统的精度与可靠性是保障卫星实现相关应用的基础条件。姿控分系统包括姿态确定部件如磁强计、太阳敏感器、星敏感器、陀螺等,姿态控制部件如动量轮、磁力矩器等。
卫星姿态确定系统中由于磁强计定姿精度有限,加上不适宜较高轨道卫星,应用范围受到限制。而星敏感器、红外地球敏感器结构复杂、成本高。太阳敏感器是航天任务中的一种常用光电姿态传感器,可提供太阳矢量与航天器上特定轴线间的角度反馈。
发明内容
本发明的目的在于提供一种应用于立方体卫星的微型太阳敏感器,包括遮光罩、硅光电池片、后盖;其中遮光罩和后盖固定连接且内部形成盛装硅光电池片的储存空间;后盖固定于卫星本体上;遮光罩表面设有方形通光孔;硅光电池片设置于储存空间内,且包括若干相同的感光电池片、印制板基座、连接器,感光电池片呈方形且若干感光电池片呈矩阵式排列并安装于印制板基座上表面,连接器安装于印制板基座下表面且连接器输出端与外部计算终端连接。
本发明与现有技术相比,具有以下优点:(1)本发明所占空间小、体积小;(2)本发明质量小,远低于同类型产品的质量;(3)本发明在同类型产品中测量精度较高;(4)本发明研制成本低,研制周期短,具有商业化、产品化应用前景。
下面结合说明书附图对本发明作进一步描述。
附图说明
图1是本发明结构示意图。
图2是遮光罩的正面示意图。
图3是遮光罩的背面示意图。
图4是硅光电池片的正面示意图。
图5是硅光电池片的背面示意图。
图6是后盖内面示意图。
图7是后盖示意图。
具体实施方式
结合图1,一种应用于立方体卫星的微型太阳敏感器,包括遮光罩1、硅光电池片2、后盖3。遮光罩1与后盖3通过遮光罩1上的螺纹孔103用4个固定螺钉4连接起来且内部形成盛装硅光电池片2的储存空间;后盖3固定于卫星本体上;遮光罩1表面设有方形通光孔101;硅光电池片2设置于储存空间内,且包括若干相同的感光电池片201、印制板基座202、连接器204,感光电池片201呈方形且若干感光电池片201呈矩阵式排列并安装于印制板基座202上表面,连接器204安装于印制板基座202下表面且连接器204输出端与外部计算终端连接。
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