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一种适用于模拟式太阳敏感器的便携式光源

阅读:0发布:2020-09-04

专利汇可以提供一种适用于模拟式太阳敏感器的便携式光源专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 实施例 公开了一种适用于模拟式太阳敏感器的便携式 光源 。本发明的适用于模拟式太阳敏感器的便携式光源,包括:安装 基板 、架体、透镜、多个发光器和防串扰隔板;所述架体设置在所述安装基板上;所述防串扰隔板设置在所述架体上,并在所述架体内形成多个容置空间;所述发光器位于所述容置空间内,且不同的所述容置空间内的所述发光器发出的光互不串扰;多个所述透镜设置在所述架体上且与所述发光器对应,用于接收所述发光器发出的光并将接收的光平行射出。本发明的适用于模拟式太阳敏感器的便携式光源,不需要另外的控制机构,就可以向模拟式太阳敏感器提供满足要求的测试光。,下面是一种适用于模拟式太阳敏感器的便携式光源专利的具体信息内容。

1.一种适用于模拟式太阳敏感器的便携式光源,其特征在于,包括:安装基板、架体、透镜、多个发光器和防串扰隔板;
所述架体设置在所述安装基板上;
所述防串扰隔板设置在所述架体上,并在所述架体内形成多个容置空间;
所述发光器位于所述容置空间内,且不同的所述容置空间内的所述发光器发出的光互不串扰;
多个所述透镜设置在所述架体上且与所述发光器对应,用于接收所述发光器发出的光并将接收的光平行射出。
2.根据权利要求1所述的便携式光源,其特征在于,还包括:电流源;
所述电流源与多个所述发光器分别电性连接。
3.根据权利要求2所述的便携式光源,其特征在于,还包括:控制器
所述控制器串联设置于所述电流源和所述发光器之间,所述控制器用于对所述电流源提供给所述发光器的电流进行控制。
4.根据权利要求1所述的便携式光源,其特征在于,还包括:散热片;
所述散热片安设在所述安装基板上,且与所述发光器的位置相对应。
5.根据权利要求4所述的便携式光源,其特征在于,所述散热片包括:散热基板和散热肋片;
所述散热基板盖设在所述安装基板上,所述散热肋片立设在所述散热基板上,且所述散热肋片的横截面呈三形。
6.根据权利要求1所述的便携式光源,其特征在于,还包括:安装螺钉;
所述架体设有第一通孔、所述安装基板设有安装螺钉孔,所述安装螺钉穿过所述第一通孔,并旋紧于所述安装螺钉孔内。
7.根据权利要求1所述的便携式光源,其特征在于,所述发光器为发光二极管
8.根据权利要求1所述的便携式光源,其特征在于,还包括:安装脚和接线端口器;
所述安装脚和所述接线端口器安设在所述架体上。
9.根据权利要求1-8中任意一项所述的便携式光源,其特征在于,还包括:遮光罩;
所述遮光罩围设在所述架体上,所述遮光罩用于遮挡所述容置空间发出的光。

说明书全文

一种适用于模拟式太阳敏感器的便携式光源

技术领域

[0001] 本发明实施例涉及航天技术领域,尤其涉及一种适用于模拟式太阳敏感器的便携式光源。

背景技术

[0002] 模拟式太阳敏感器是应用于卫星或其他空间飞行器的一种姿态测量设备。模拟式太阳敏感器利用太阳离地球近、亮度高、发光均匀性好等特性,以太阳作为测量目标,用来
测量太阳矢量在敏感器坐标中的位置或方位。模拟式太阳敏感器具有成本低廉、响应速度
快、稳定可靠、寿命长等优点。因此,模拟式太阳敏感器得到了非常广泛的应用。
[0003] 对模拟式太阳敏感器进行性能测试,常用的性能测试方法是:将模拟式太阳敏感器安装在二维转台上,并以太阳模拟器作为测试光源来提供不同入射度的测试光,再通
过计算模拟式太阳敏感器的输出电流和转台的转动角度,来判定模拟式太阳敏感器的测量
精度
[0004] 在模拟式太阳敏感器安装卫星(或其他空间飞行器)上之后,对该模拟式太阳敏感器进行性能测试,就需要转动模拟式太阳敏感器,这就意味着卫星也要一同转动,该过程非
常困难且危险。因此,该测试过程往往是保持卫星不动,使用一个控制机构来调整太阳模拟
器和卫星(或其他空间飞行器)的相对位置。为了实现测试过程中的调整功能,该控制机构
需要往往具有异常复杂、精密的结构,以现有的制造技术而言,制造该控制机构非常困难。

发明内容

[0005] 本发明实施例提供一种适用于模拟式太阳敏感器的便携式光源,该便携式光源不需要另外的控制机构,就可以向模拟式太阳敏感器提供满足要求的测试光,以进行性能测
试。
[0006] 本发明实施例提供一种适用于模拟式太阳敏感器的便携式光源,包括:安装基板、架体、透镜、多个发光器和防串扰隔板;
[0007] 所述架体设置在所述安装基板上;
[0008] 所述防串扰隔板设置在所述架体上,并在所述架体内形成多个容置空间;
[0009] 所述发光器位于所述容置空间内,且不同的所述容置空间内的所述发光器发出的光互不串扰;
[0010] 多个所述透镜设置在所述架体上且与所述发光器对应,用于接收所述发光器发出的光并将接收的光平行射出。
[0011] 在本技术方案中,通过设置多个发光器4,并将该多个发光器4安设在不同的容置空间内,使得该发光器4能够作为太阳模拟器,根据不同容置空间的亮度不同,来模拟不同
入射角度的平行光源,进而实现无需提供控制机构,就可以实现依靠不同发光器的亮度差
异来模拟不同入射角度的太阳光的目的。
[0012] 在一种可行的方案中,还包括:电流源;
[0013] 所述电流源与多个所述发光器分别电性连接。
[0014] 采用电流源作为发光器的电源,可以对电流的大小进行精准的调整,进而提高测试的精确度。
[0015] 在一种可行的方案中,还包括:控制器
[0016] 所述控制器串联设置于所述电流源和所述发光器之间,所述控制器用于对所述电流源提供给所述发光器的电流进行控制。
[0017] 采用控制器对电流源进行控制,可以对电流源提供的电流进行连续可变的调节,进而模拟出不同的测试条件。
[0018] 在一种可行的方案中,还包括:散热片;
[0019] 所述散热片安设在所述安装基板上,且与所述发光器的位置相对应。
[0020] 通过增设散热片,可以有效减少安装基板因为发光器发光所产生的废热,降低安装基板1的温度,避免对发光器的工作性能造成影响,甚至发生安全问题。
[0021] 在一种可行的方案中,所述散热基板盖设在所述安装基板上,所述散热肋片立设在所述散热基板上,且所述散热肋片的横截面呈三角形。
[0022] 采用散热基板,可以有效提高散热片与安装基板之间的热传导效率,通过增设散热肋片,可以提高散热片与空气的热交换效率,有利于对安装基板进行快速降温。
[0023] 在一种可行的方案中,还包括:安装螺钉;
[0024] 所述架体设有第一通孔、所述安装基板设有安装螺钉孔,所述安装螺钉穿过所述第一通孔,并旋紧于所述安装螺钉孔内。
[0025] 采用该技术方案,可以实现对架体和安装基板之间的活动连接,同时,也有利于其他部件的安装。
[0026] 在一种可行的方案中,所述发光器为发光二极管
[0027] 发光二极管具有工作电压很低、工作电流很小、产热低、抗冲击、抗震性能好、可靠性高、寿命长的特点,采用发光二极管,可以有效降低安装基板1的温度,同时,也由于发光
二极管具有太阳常数大的特点,可以提供较大的测试范围,提高该便携式光源的适用范围。
[0028] 在一种可行的方案中,还包括:安装脚和接线端口器;所述安装脚和所述接线端口器安设在所述架体上。
[0029] 采用接线端口器用来连接电流源或控制器,使得该便携式光源可以应对不同的电流源接口和控制器接口,以提高该便携式光源的适用范围。
[0030] 在一种可行的方案中,上述任意一项便携式光源还包括:遮光罩;
[0031] 所述遮光罩围设在所述架体上,所述遮光罩用于遮挡所述容置空间发出的光。
[0032] 增设遮光罩可以降低该便携式光源产生的光污染,避免对周围环境造成污染、对人体造成损害。
[0033] 基于上述方案可知,本发明将多个发光器设置在防串扰隔板生成的容置空间内,利用不同容置空间内的发光器的发光亮度的不同,来模拟太阳光,既提供了测试光源,也无
需复杂的控制机构,因而降低了性能测试的成本。
附图说明
[0034] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发
明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以
根据这些附图获得其他的附图。
[0035] 图1为本发明实施例中的零件分解图;
[0036] 图2为本发明实施例中的发光器的安装位置图;
[0037] 图3为本发明实施例中装配完成图;
[0038] 图中标号:
[0039] 1、安装基板;
[0040] 2、架体;201、上架体;202、支柱;203、下架体;
[0041] 3、透镜;
[0042] 4、发光器;
[0043] 5、防串扰隔板;
[0044] 6、安装螺钉;
[0045] 7、散热片;701、散热基板;702、散热肋片;
[0046] 8、遮光罩;
[0047] 9、安装脚;
[0048] 10、接线端口器。

具体实施方式

[0049] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是
本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员
在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0050] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和
操作,因此不能理解为对本发明的限制。
[0051] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,也可以是成一体;可以是机械连接,也可以是电连接,也可以是通讯连接;可以是直接连接,也可以通过中间媒介的
间接连接,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。
对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含
义。
[0052] 下面以具体地实施例对本发明的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例不再赘述。
[0053] 图1为本发明实施例中的零件分解图,图2为本发明实施例中的发光器的安装位置图,图3为本发明实施例中装配完成图。
[0054] 如图1和图2所示,本实施例中的适用于模拟式太阳敏感器的便携式光源,包括:安装基板1、架体2、透镜3、多个发光器4和防串扰隔板5。
[0055] 其中,架体2设置在安装基板1上,一种可能的架体2安设在安装基板1上的方式为:通过螺钉将架体2固定在安装基板1上。架体2的一种可能结构为:架体2包括上架体201、支
柱202和下架体203,上架体202和下架体202通过支柱202连接在一起。一种支柱202连接上
架体202和下架体202的方式为:将支柱202的两端分别与上架体202和下架体202焊接在一
起。
[0056] 防串扰隔板5设置在架体2上,并在架体2内形成多个容置空间;发光器4位于容置空间内,且不同的容置空间内的发光器4发出的光互不串扰。如图1和图2所示,一种可能的
发光器的设置方式为:将发光器安设在安装基板1上,且分别位于不同容置空间内。一种可
能的防串扰隔板5的结构为:由两互相垂直交叉设置的遮光板组成,该遮光板的两端卡设
在架体2上,如图1所示。防串扰隔板的作用是将位于不同容置空间内的发光器进行隔离,使
得不同容置空间内的发光器发出的光互不串扰。另外一种可能的防串扰隔板为筒状状隔离
物,该筒状隔离物由隔光材料制成,在架体内形成不同的容置空间,位于不同容置空间内的
发光器互不干扰。
[0057] 多个透镜3设置在架体2上且与发光器4对应,用于接收发光器4发出的光并将接收的光平行射出。如图1所示,一种可能的透镜3安设在架体2上的方式为:在下架体203上,对
应发光器4的位置关系设置透镜安装孔,透镜3具有将发光器发出的光转换为平行光射出的
功能,透镜3固定在透镜安装孔内。
[0058] 通过上述内容不难发现,在本技术方案中,通过设置多个发光器4,并将该多个发光器4安设在不同的容置空间内,使得该发光器4能够作为太阳模拟器,根据不同容置空间
的亮度不同,来模拟不同入射角度的平行光源,进而实现无需提供控制机构,就可以实现依
靠不同发光器的亮度差异来模拟不同入射角度的太阳光的目的。
[0059] 可选地,在本实施例中,还包括:电流源(图中未示);该电流源与多个发光器4分别电性连接。采用电流源作为发光器的电源,可以对电流的大小进行精准的调整,进而提高测
试的精确度。
[0060] 可选地,在本实施例中,还包括:控制器(图中未示);控制器串联设置于上述电流源和上述发光器4之间,该控制器用于对电流源(图中未示)提供给该发光器4的电流进行控
制。一种可能的控制器为单片机。采用控制器对电流源进行控制,可以对电流源提供的电流
进行连续可变的调节,进而模拟出不同的测试条件。
[0061] 可选地,在本实施例中,还包括:散热片7。散热片7安设在安装基板1上,且与发光器4的位置相对应。一种可能的散热片7的安装方式为:将散热片7安设在安装基板1的相对
于发光器4的另一面。一直可能的固定方式为:将该散热片7与安装基板1相配合的部位涂抹
散热胶均匀,再将两者固定在一起。通过增设散热片7,可以有效减少安装基板1因为发光
器4发光所产生的废热,降低安装基板1的温度,避免对发光器4的工作性能造成影响,甚至
发生安全问题。
[0062] 可选地,在本实施例中,如图1所示,一种可能的散热片7包括:散热基板701和散热肋片702;散热基板701盖设在安装基板1上,散热肋片702立设在散热基板701上,且散热肋
片702的横截面呈三角形。采用散热基板701,可以有效提高散热片7与安装基板1之间的热
传导效率,通过增设散热肋片702,可以提高散热片7与空气的热交换效率,有利于对安装基
板1进行快速降温。
[0063] 可选地,在本实施例中,如图1所示,还包括:安装螺钉6。在本实施例中,如何实现架体2和安装基板1之间的固定连接,是实现该便携式光源的重要问题。为了实现架体2和安
装基板1之间的活动、可调连接,一种架体2与安装基板1之间的安装方式为:架体2上设有第
一通孔、安装基板1设有安装螺钉孔,优选地,在图1中的支柱202内设置第一通孔,安装螺钉
6穿过第一通孔,并旋紧于安装螺钉孔内。采用该技术方案,可以实现对架体2和安装基板1
之间的活动连接,同时,也有利于其他部件的安装。
[0064] 可选地,在本实施例中,发光器4为发光二极管。发光二极管具有工作电压很低、工作电流很小、产热低、抗冲击、抗震性能好、可靠性高、寿命长的特点,采用发光二极管,可以
有效降低安装基板1的温度,同时,也由于发光二极管具有太阳常数大的特点,可以提供较
大的测试范围,提高该便携式光源的适用范围。
[0065] 可选地,在本实施例中,如图3所示,还包括:安装脚9和接线端口器10。如图3所示,安装脚9安设在下架体203上,接线端口器10安设在上架体201上。安装脚9还包括螺栓孔,该
安装脚9用来将该便携式光源临时固定在模拟式太阳敏感器上。一种可能的固定方式为:通
过使用与该螺栓孔适配的标准螺栓,将该便携式光源固定在模拟式太阳敏感器上。接线端
口器10用来连接电流源或控制器,使得该便携式光源可以应对不同的电流源接口和控制器
接口,以提高该便携式光源的适用范围。
[0066] 可选地,在本实施例中,如图3所示,还包括:遮光罩8。遮光罩8围设在架体2上,遮光罩8用于遮挡容置空间发出的光,降低该便携式光源产生的光污染,避免对周围环境造成
污染、对人体造成损害。
[0067] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一特征和第二特征直接接触,或第一特征和第二特征通过中间媒介间接接触。
[0068] 而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可以是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之
下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水
平高度低于第二特征。
[0069] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述,意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特
点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不
必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任
意一个或者多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域
的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进
行结合和组合。
[0070] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依
然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进
行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术
方案的范围。
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