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摘要:立方体卫星和小型卫星解决方案越来越受欢迎,因为它们为卫星应用提供了一种快速、廉价和灵活的方式。几乎每颗卫星的一个基本组件是储能装置,它实际上相当于电池。因此,本文概述了立方体卫星的过去、现在和未来的电池技术。立方体卫星通常使用商用现货 (COTS) 电池。它们并非主要用于太空,因此需要评估它们是否适合太空环境。电池也被视为潜在危险品。因此,有指导方针和标准规定了电池的安全标准和测试,以便允许运输和发射。此外,卫星任务的性质决定了它们对电池在电流速率、放电深度和寿命方面的需求。因此,本文讨论了这些期望。还进行了市场调查,以确定目前可用的商用电池解决方案及其参数。本文总结了立方体卫星电池的现状、要求和市场情况。
过去十年,小型卫星创新发展迅速,但直到最近,卫星许可程序才落后于技术创新,在系统开发的早期阶段给小型卫星运营商带来了巨大的监管和财务负担。2019 年末,联邦通信委员会 (FCC) 通过了一项规则,为符合某些标准的小型卫星制定了新的可选许可程序,例如湿重不超过 180 公斤、在轨寿命较短以及轨道碎片风险较低。符合这些和其他标准的卫星系统可以根据简化的申请流程申请 FCC 授权或美国市场准入,费用较低,从而降低合格运营商的进入门槛,并实现低成本卫星系统的部署。这一新的许可程序是对 FCC 现有卫星授权程序的补充,包括其实验性(第 5 部分)、业余(第 97 部分)和标准商业卫星许可程序(第 25 部分)。寻求在美国提供服务的小型卫星运营商现在有多种许可方案可供选择,并且需要选择最符合其运营和频谱需求的许可程序。
- 威布尔形状参数 TCR - 电阻温度系数 C - 电容值 THS - 热点温度 CR - 循环速率 V - 电压 D - 缺陷密度 VA - 施加的最大电压 D056 - 空军维护数据库 VR - 额定电压 DIP - 双列直插式封装 X - 电介质厚度 DPDT - 双刀双掷 AT - 温度变化 Ea - 阿伦尼乌斯关系中使用的激活能 EMP - 电磁脉冲 ESD - 静电放电 F - 故障 FLHP - 全马力 FSN - 联邦库存编号 I 电流 IC - 集成电路 IPB - 图解零件故障 K - 玻尔兹曼常数 L - 电感 S - 故障率 LC - 生命周期 MCTF - 平均故障周期数 MLB - 多层板 MTTF - 平均故障时间 NOC - 未分类 P - 电源 PC - 印刷电路 PCB - 印刷电路板 PGA - 引脚栅格阵列 PPM - 百万分率 PWB -印刷线路板 0 - 热阻 QPL - 合格产品列表 R - 电阻(单位:欧姆) RF - 射频 RIW - 可靠性改进保证 S - 应力比 SIP - 单列直插式封装 SMC - 表面贴装元件 SMT - 表面贴装技术 SPC - 统计过程控制 SPST - 单刀单掷 SR 串联电阻 SSR 固态继电器 T - 温度 TA - 环境温度
展示磨损失效机制。展示这些机制的设备以及相应建模的设备包括:开关、继电器和互连组件(包括镀通孔 (PTH) 和表面贴装技术 (SMT))。该方法本质上将故障时间统计数据(例如平均故障时间 (MI"TF) 或特征寿命 (a))转换为
