一种卫星太阳翼

文档序号:334246 发布日期:2021-12-03 浏览:7次 >En<

阅读说明:本技术 一种卫星太阳翼 (Satellite solar wing ) 是由 陈绍杰 薛鹏飞 高乙栋 鞠松琦 连红奎 孙萌 于 2021-11-05 设计创作,主要内容包括:本发明涉及航天设备技术领域,具体而言,涉及一种卫星太阳翼。卫星太阳翼包括天线基板、散热板和充电模组;所述充电模组设置在所述散热板的一侧,所述天线基板贴设在所述散热板的另一侧。本发明实施例的有益效果是:通过将充电模组和天线基板进行层叠设置,减小了卫星太阳翼的体积,通过在充电模组靠近天线基板的一侧设置散热板,保证了在减小卫星太阳翼的体积后的散热效率。(The invention relates to the technical field of space equipment, in particular to a satellite solar wing. The satellite solar wing comprises an antenna substrate, a heat dissipation plate and a charging module; the charging module is arranged on one side of the heat dissipation plate, and the antenna substrate is attached to the other side of the heat dissipation plate. The embodiment of the invention has the beneficial effects that: through carrying out range upon range of setting with the module that charges and antenna substrate, reduced satellite solar wing&#39;s volume, set up the heating panel through the one side that the module that charges is close to antenna substrate, guaranteed the radiating efficiency after reducing satellite solar wing&#39;s volume.)

一种卫星太阳翼

技术领域

本发明涉及航天设备技术领域,具体而言,涉及一种卫星太阳翼。

背景技术

在现有技术中,卫星太阳翼的充电模组设置在天线的左右两侧,在使用时从天线的左右两侧展开,增加太阳照射面积,达到太阳能充电的目的。

现有的卫星太阳翼,在整个使用过程中,需要先展开天线,才能展开充电模组进行充电,使得整个结构较为复杂,并且整体展开后,整个卫星太阳翼的占用空间变大,容易产生意外情况。

发明内容

本发明的目的在于提供一种卫星太阳翼,其能够在进行太阳能充电时,不展开天线,占用空间较小,结构简单。

本发明的实施例是这样实现的:

本发明提供一种卫星太阳翼,包括天线基板、散热板和充电模组;

所述充电模组设置在所述散热板的一侧,所述天线基板贴设在所述散热板的另一侧。

在可选的实施方式中,多组所述充电模组层叠设置,相邻的所述充电模组通过转动结构实现层叠。

在可选的实施方式中,所述充电模组与所述散热板贴合面的边缘处喷射有散热涂料。

在可选的实施方式中,所述充电模组与所述散热板之间设置有绝缘膜。

在可选的实施方式中,所述充电模组包括电池组件和基架,所述电池组件阵列设置在所述基架上。

在可选的实施方式中,所述基架与所述散热板之间通过转动结构进行转动连接。

在可选的实施方式中,所述电池组件上连接有导热装置,所述导热装置连接所述散热板。

在可选的实施方式中,所述基架为框架结构或连接基板。

在可选的实施方式中,所述天线基板、所述散热板和所述充电模组对齐设置。

在可选的实施方式中,所述散热板为铝板。

本发明实施例的有益效果是:

通过将充电模组和天线基板进行层叠设置,减小了卫星太阳翼的体积,通过在充电模组靠近天线基板的一侧设置散热板,保证了在减小卫星太阳翼的体积后的散热效率。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍, 应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1为本发明实施例提供的卫星太阳翼的结构示意图;

图2为本发明实施例提供的卫星太阳翼的立体结构示意图;

图3为本发明实施例提供的卫星太阳翼的散热方式示意图;

图4为本发明实施例提供的卫星太阳翼的展开示意图。

图标:1-充电模组;2-散热板;3-天线基板;4-绝缘膜;5-电池组件;6-基架;7-散热涂料。

具体实施方式

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。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。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。

应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”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,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,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。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

此外,术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。

在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

下面结合附图,对本发明的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

本发明提供一种卫星太阳翼,如图1和图2所示,包括天线基板3、散热板2和充电模组1;充电模组1设置在散热板2的一侧,天线基板3贴设在散热板2的另一侧。

在本实施例中,天线基板3用于安装天线,或者天线位置即天线基板3。

具体的,在本实施例中,天线、散热板2和充电模组1依次层叠设置。

也就是说,由于天线基板3与充电模组1进行层叠后,充电模组1与外界的接触面积减小,其相应的散热面积减小,进而有可能会由于散热不充分而导致对充电模组1产生破坏,影响充电模组1的使用寿命。

为解决上述问题,在本实施例中,在充电模组1与天线基板3之间设置散热板2,通过散热板2与充电模组1连接,将充电模组1在充放电的过程中所产生的热量导向散热板2,并通过散热板2向外界环境中散发,以达到给充电模组1进行散热的目的。

在可选的实施方式中,如图4所示,多组充电模组1层叠设置,相邻的充电模组1通过转动结构实现层叠。

具体的,在本实施例中,多组充电模组1进行层叠设置后,其能够减小整体的占用空间,当所需电量增加时,可以通过转动结构来实现多组充电模组1的展开,进而增加与太阳的直射面积,提高充电效率。

更具体的,在本实施例中,转动结构设置在充电模组1的相对两端,通过依次转动,实现充电模组1的打开,最终展现一个平铺的效果,增加了与太阳直射的效果。

具体的,在本实施例中,转动结构的设置方式可以有很多种,如可以是轴转动结构,也可以是球转动结构,其只要能够实现相邻的充电模组1之间的转动即可。

在本实施例中,相邻的两个充电模组1之间的转动结构的数量为一个或多个,多个转动结构的设置,能够更有效的保证充电模组1在进行转动时的平稳性。

具体的,在本实施例中,相邻的两个充电模组1之间为转动连接,为实现转动后的稳定性,还需要再相邻的两个充电模组1之间设置定位结构,对转动后的两个充电模组1进行定位,保证其转动后的稳定性。

在本实施例中,相邻的两个充电模组1之间的定位结构的数量可以是一个,也可以是多个,其只要能够保证相邻的两个充电模组1之间的定位准确性以及定位后的稳定性即可。

在可选的实施方式中,如图3所示,充电模组1与散热板2贴合面的边缘处喷射有散热涂料7。

散热涂料是一种辐射走物体热量并隔热防水的涂料,耐温幅度-50~600℃,涂料直接涂刷在要散热降温的物体表面,辐射散热降温涂料能够以8-13.5μm红外波长向大气空间自动辐射走被涂刷物体上的热量,降低物体表面和内部温度,散热降温明显。

通过散热涂料7的设置,增加了充电模组1以及散热板2的散热效率。同时,散热涂料7具有较好的导热性,通过喷射的散热涂料7增加充电模组1与散热板2之间的导热面积,进而增加了充电模组1与散热板2之间的导热性能,能够快速实现对充电模组1的散热降温。

需要指出的是,在本实施例中,通过在充电模组1和散热板2之间喷射散热涂料7来增加散热效率,但增加散热效率的方式不仅仅局限于这一种方式,其还可以是其他的能够提高散热效率的方式。

在可选的实施方式中,充电模组1与散热板2之间设置有绝缘膜4。

充电模组1的功能为将太阳能转换为电能,整个转化的过程中,不仅会产生较大的热量,还可能会有电流的泄露,进而可能会对散热板2或天线基板3等其他部件造成损伤。

为解决上述问题,在本实施例中,在充电模组1与散热板2之间设置了绝缘膜4,避免充电模组1漏电对散热板2,甚至对天线造成影响。

绝缘膜4是能够保证良好电绝缘性的薄膜。这种薄膜应当具有很高的电阻率(高于1010Ω·cm)和击穿场强,而电子结构特点是禁带宽度大,为了用于高频绝缘,还要求材料具有低的介电损耗。

绝缘膜4有无机和有机两类。

无机绝缘体通常称为电介质,常用的有氧化硅、氮化硅、氧化铝、氮化铝;常用的有机绝缘膜4材料有聚酰亚胺、聚乙烯、聚偏二氟乙烯、聚四氟乙烯。

需要指出的是,不论是无机还是有机绝缘体,一般都具有在外电场作用下极化的能力。用作电绝缘膜4时,均需要较低的介电常,以减少介质的损耗。

具体的,在本实施例中,绝缘膜4可以是设置在充电模组1上,也可以是设置在散热板2上。

在可选的实施方式中,充电模组1包括电池组件5和基架6,电池组件5阵列设置在基架6上。

在本实施例中,电池组件5在基架6上进行阵列设置后,能够保证电池组件5的整体稳定性。

具体的,在本实施例中,电池组件5在基架6上的阵列方式可以是如图2所述的矩形阵列,也可以是设置为圆形阵列或其他阵列,其只要能够通过对电池组件5的排布,实现电池组件5的定位安装,保证电池组件5的充电效果即可。

在可选的实施方式中,基架6与散热板2之间通过转动结构进行转动连接。

具体的,在本实施例中,基架6与散热板2之间也通过转动结构进行转动连接,实现散热板2与充电模组1之间的展开。

具体的,在本实施例中,转动结构的一端连接机架的端部,另一端连接在散热板2的中部或端部,使得充电模组1能够在散热板2的端部或中部开始展开。

基架6与散热板2之间的转动结构,与充电模组1之间的转动结构可以是相同的,也可以是不相同的;具体的,其数量可以是相同的,也可以是不相同的。

在本实施例中,基架6与散热板2之间也设置有定位结构,用于保证基架6在进行转动后的定位。

基架6与散热板2之间的定位结构,与相邻的充电模组1之间的定位结构的具体结构可以是相同的,也可以是不相同的,其只要能够实现基架6与散热板2之间的定位功能即可。

在可选的实施方式中,电池组件5上连接有导热装置,导热装置连接散热板2。

具体的,在本实施例中,由于电池组件5会跟随基架6进行转动,进而为了保证电池组件5的散热性能,在电池组件5上连接导热装置,通过导热装置将电池组件5产生的热量导向散热板2,并通过散热板2进行电池组件5的散热。

具体的,在本实施例中,导热装置可以是换热管路,也可以是金属棒或其他的能够起到导热作用的装置,只要能够将电池组件5上的热量传导给散热板2,并通过散热板2实现散热功能即可。

在本实施例中,导热装置设置在基架6上,通过基架6对导热装置进行固定。

在可选的实施方式中,基架6为框架结构或连接基板。

在本实施例中,基架6可以是如图2所述的框架结构,这样能够使得电池组件5的外表面与外界具有较大的接触面积,能够具有较好的散热性能。

在本实施例中,基架6可以是将电池组件5全部设置在一块连接基板上,通过连接基板进行连接为一个整体。这样的设置,能够增加电池组件5的在基架6上的稳定性和强度。

在可选的实施方式中,天线基板3、散热板2和充电模组1对齐设置。

在本实施例中,天线基板3、散热板2和充电模组1由于为层叠设置,其在各个周边上均进行对齐设置,能够最大程度的提高空间利用率。

需要指出的是,天线基板3、散热板2和充电模组1可以是对齐设置,其也可以是根据实际需求进行任意端的凸出设置。

由于充电模组1与散热板2之间进行转动连接,相邻的充电模组1之间为转动连接,因此,转动结构可能会在层叠结构中凸出,导致不对齐设置。

在可选的实施方式中,散热板2为铝板。

具体的,由于铝具有较好的导热性能,将散热板2的材质使用铝板,能够有效的保证热传导性,保证了充电模组1的散热。

需要指出的是,在本实施例中,散热板2为铝板,但其不仅仅局限于铝板,其还可以是其他的材质,其只要能够具有较好的导热性,能够实现对充电模组1的散热即可。

本发明实施例的有益效果是:

通过将充电模组1和天线基板3进行层叠设置,减小了卫星太阳翼的体积,通过在充电模组1靠近天线基板3的一侧设置散热板2,保证了在减小卫星太阳翼的体积后的散热效率。

以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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。

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