Per Aspera Ad Astra

卫星建造

分部负责人: Marton Gábor

我们毫不掩饰的目标是建造我们自己的小型大学卫星。在建造 MRC-100 卫星的过程中,我们与 BME 团队建立了良好的合作关系。这种合作激发了我们与 BME 团队共同建造双子卫星的灵感。这颗 3PQ 大小的卫星将容纳一个 1 PQ 的 BME 模块、一个 1 PQ 的 SZESAT 模块和一个 1 PQ 的访客实验模块。

让我们来看看 SZESAT 卫星由哪些模块组成:

BAT 模块面板

电池系统 (BAT)

电池的固定、绝缘、保护和温度测量。

电池系统位于 SZESAT 卫星部分的 BAT 面板上。电池被固定在 BAT 面板上,并进行了热绝缘和电绝缘。

该系统负责保护锂离子电池免受过充和过放。保护单元的另一个安全功能是,即使在电池短路时也能进行干预并断开电池的电气连接。其额外任务是提供电池温度的测量数据。

OBC 模块面板

星载计算机 (OBC)

确保卫星模块之间的通信,处理 9 轴多传感器惯性测量单元 (IMU) 和激光实验,以及将遥测数据传输给无线电通信系统。

OBC 控制其他子系统的运行,协调它们之间的通信,并与 BME 的控制计算机保持联系。微控制器可以根据可用的能量水平在多种操作模式下运行。

借助 IMU(加速度计、陀螺仪和磁力计),可以确定卫星的姿态、位置和高度。激光实验在红外波段通过光电晶体管实现:其目的是检测工作范围内的光并评估结果。

EPS 模块面板

电源系统 (EPS)

将太阳能电池板产生的能量进行转换,为电池充电,为 SZESAT 模块供电,并对整个系统进行能量管理和监控。

MPPT (最大功率点跟踪) 电路以最高效率将太阳能电池板产生的能量传输给电池充电电子设备。充电过程受到控制和监控。

EPS 产生星载系统的工作电压水平,并通过子系统级的保护来保护系统免受过载。其集成的测量系统提供了太阳能电池板、电池和负载当前参数的全面视图。

COM 模块面板

无线电通信系统 (COM)

发送图像、下传遥测数据并保持与地面站的联系。

通信系统根据星载计算机收到的指令,使用两种不同的调制方式传输遥测数据:FSK 和 LoRa,此外还可以发送图像。

通过 LoRa 调制传输的数据可通过 TinyGS 网络获取,通过 FSK 调制传输的数据可通过 SatDump 软件获取。COM 的传输与 BME 的传输同步。

我们欢迎所有对征服太空感兴趣并乐于参与卫星建造的学生加入我们的部门。

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