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基于STM32的某型主动防护控制系统设计

发布时间:2022-02-21 14:01
  主动防护系统通过拦截模块对来袭弹药进行拦截或摧毁,避免弹药对坦克等装甲车辆形成直接侵彻爆炸破坏,极大提升了其战场存活率.本文基于STM32主动防护系统设计了一款控制器来接收探测系统的数据和控制拦截系统.首先设计硬件电路,主要包括通信模块、存储模块、检测模块、电源模块,其中根据火工品特性采用并联电桥法进行检测,通过双MOS管控制起爆和检测,提高各模块的自动化程度.其次依据系统工作流程和通讯协议进行软件设计,软件采用模块化设计,简化程序的同时提高可扩展性和重用性.最后通过仿真实验去验证各模块的可行性和可靠性.结果表明,该控制系统能够实现对火工品电阻的安全精密测量,保证火工品安全可靠的起爆以及建立稳定高效的通信. 

【文章来源】:测试技术学报. 2020,34(03)

【文章页数】:9 页

【文章目录】:
0 引 言
1 控制系统工作原理
2 硬件设计
    2.1 存储模块和通信模块
    2.2 起爆模块
    2.3 检测模块
    2.4 电源模块
3 软件设计
4 实验仿真
    4.1 起爆模块
    4.2 检测模块
    4.3 通信模块
5 结 论


【参考文献】:
期刊论文
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[3]基于STM32的引信多用途起爆电路设计[J]. 陈海峰,聂伟荣.  火力与指挥控制. 2018(04)
[4]可配置高精度火工装置测试仪的设计与实现[J]. 雷峰成,程鹏,邵云峰.  现代防御技术. 2017(03)
[5]一种火箭弹发射电路设计[J]. 刘佳,樊水康,郭会兵,刘国栋.  火力与指挥控制. 2014(S1)
[6]Control System in Missiles for Whole-Trajectory-Controlled Trajectory Correction Projectile Based on DSP[J]. 张志安,陈俊,雷晓云.  Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics. 2014(03)
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硕士论文
[1]基于DSP的超近程主动防护系统中央控制器的设计与实现[D]. 沈磊.南京理工大学 2014
[2]基于DSP与FPGA的超近程防护系统火控计算机的设计与实现[D]. 王宝宝.南京理工大学 2012



本文编号:3637403

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