同轴线-波导管转换器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109478705B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201680087736.4

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 同轴线‑波导管转换器(1)具备:波导管(10);同轴线(20),其具有与波导管(10)的宽壁面(16)结合的端部;以及条形导体(30),其配置在波导管(10)的中空路(10h)内。同轴线(20)包括向波导管(10)的中空路(10h)内突出的导体芯线(22)。条形导体(30)被配置为使同轴线(20)的导体芯线(22)与波导管(10)的终端面(12)短路。

    输出功率稳定化电路及使用该电路的高输出放大装置

    公开(公告)号:CN109983694A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201780071734.0

    申请日:2017-11-07

    Inventor: 野野村博之

    Abstract: 一种输出功率稳定化电路包括:第一可变衰减器,该第一可变衰减器使所输入的高频信号衰减;第二可变衰减器,该第二可变衰减器使从第一可变衰减器输出的高频信号衰减;输出功率检测电路,该输出功率检测电路对从第二可变衰减器输出的高频信号进行监视并对输出功率检测信号进行输出;温度监视电路,该温度监视电路输出温度监视信号;控制电路,该控制电路基于输出功率设定信号和温度监视信号,参照预先保存的表格数据,输出对第一可变衰减器的衰减量进行控制的第一控制信号与对第二可变衰减器的衰减量进行控制的第二控制信号;衰减量设定电路,该衰减量设定电路比较第一控制信号和输出功率检测信号,输出对所述第一可变衰减器的衰减量进行调整的第一衰减量调整信号。

    同轴线-波导管转换器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109478705A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201680087736.4

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 同轴线-波导管转换器(1)具备:波导管(10);同轴线(20),其具有与波导管(10)的宽壁面(16)结合的端部;以及条形导体(30),其配置在波导管(10)的中空路(10h)内。同轴线(20)包括向波导管(10)的中空路(10h)内突出的导体芯线(22)。条形导体(30)被配置为使同轴线(20)的导体芯线(22)与波导管(10)的终端面(12)短路。

    输出功率控制装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110832772B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN201880044462.X

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明的输出功率控制装置具备:使振荡器输出的高频信号的功率衰减并进行输出的衰减器;使振荡器输出的高频信号的功率放大并进行输出的高频功率放大器;对高频功率放大器所输出的高频信号的功率进行监控并输出监控信号的监控电路;以及基于监控电路所输出的监控信号或基于来自数据部的衰减量设定数据来控制衰减器的衰减量的控制部,振荡器生成与触发信号同步的高频信号,控制部与触发信号同步地利用基于衰减量设定数据生成的衰减量控制信号来开始衰减器的衰减量控制,在输入监控信号之后,利用基于监控信号生成的衰减量控制信号来控制衰减器的衰减量。由此,能获得从高频功率(56)对比文件US 5319804 A,1994.06.07US 5689815 A,1997.11.18WO 2013093969 A1,2013.06.27

    同轴微带线路转换电路
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107534200A

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201680027760.9

    申请日:2016-05-18

    Abstract: 本发明的同轴微带线路转换电路包括:导波管(2),该导波管(2)具有第1贯通孔(119)及第2贯通孔(111),该第2贯通孔(111)远离该第1贯通孔(119)而设置,且具有对所使用的频率进行截断的尺寸;同轴连接器(104),该同轴连接器(104)具有中心导体(112),该中心导体(112)具有从外导体的轴向端部突出的突出部;以及微带线路,该微带线路具有设置于绝缘性基板(106)的一个面的接地导体(115)以及带状线路,该带状线路设置于绝缘性基板(106)的另一个面,且具有从接地导体(115)向轴向突出的突出部。外导体与导波管(2)的外壁相连。中心导体(112)的突出部通过第1贯通孔(119)被插入导波管(2)的内部,接地导体(115)与第2贯通孔(111)的内壁相连接,带状线路的突出部通过第2贯通孔(111)被插入导波管(2)的内部。

    发送模块、具备该发送模块的阵列天线装置以及发送装置

    公开(公告)号:CN107850663B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201680039518.3

    申请日:2016-01-28

    Inventor: 野野村博之

    Abstract: 发送模块(30)包括n个振荡器模块(50)和相位指令信号生成部(40)。各个振荡器模块(50)具有电压控制振荡器(60)和放大部(70)。电压控制振荡器(60)通过基于共同的基准信号(Sr)的同步控制,输出在n个振荡器模块(50)之间同步后的频率相同的发送高频信号。放大部(70)对来自电压控制振荡器(60)的发送高频信号进行功率放大并输出。在n个振荡器模块(50)之间,对于电压控制振荡器(60)所输出的同步的发送高频信号的相位,根据来自相位指令信号生成部(40)的n个相位指令信号分别单独地进行控制。

    输出功率控制装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110832772A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201880044462.X

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明的输出功率控制装置具备:使振荡器输出的高频信号的功率衰减并进行输出的衰减器;使振荡器输出的高频信号的功率放大并进行输出的高频功率放大器;对高频功率放大器所输出的高频信号的功率进行监控并输出监控信号的监控电路;以及基于监控电路所输出的监控信号或基于来自数据部的衰减量设定数据来控制衰减器的衰减量的控制部,振荡器生成与触发信号同步的高频信号,控制部与触发信号同步地利用基于衰减量设定数据生成的衰减量控制信号来开始衰减器的衰减量控制,在输入监控信号之后,利用基于监控信号生成的衰减量控制信号来控制衰减器的衰减量。由此,能获得从高频功率放大器的输出功率上升时起就输出稳定的输出功率的输出功率控制装置。

    同轴微带线路转换电路
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107534200B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201680027760.9

    申请日:2016-05-18

    Abstract: 本发明的同轴微带线路转换电路包括:导波管(2),该导波管(2)具有第1贯通孔(119)及第2贯通孔(111),该第2贯通孔(111)远离该第1贯通孔(119)而设置,且具有对所使用的频率进行截断的尺寸;同轴连接器(104),该同轴连接器(104)具有中心导体(112),该中心导体(112)具有从外导体的轴向端部突出的突出部;以及微带线路,该微带线路具有设置于绝缘性基板(106)的一个面的接地导体(115)以及带状线路,该带状线路设置于绝缘性基板(106)的另一个面,且具有从接地导体(115)向轴向突出的突出部。外导体与导波管(2)的外壁相连。中心导体(112)的突出部通过第1贯通孔(119)被插入导波管(2)的内部,接地导体(115)与第2贯通孔(111)的内壁相连接,带状线路的突出部通过第2贯通孔(111)被插入导波管(2)的内部。

    高频放大器单元及高频功率放大装置

    公开(公告)号:CN109075757A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201780025309.8

    申请日:2017-04-27

    Inventor: 野野村博之

    Abstract: 本发明的高频放大器单元包括冷却器(11),该冷却器(11)中,第一高频放大器(12)紧贴地设置于第一面(11a),第二高频放大器(13)紧贴地设置于所述第一面(11a)相反一侧的第二面(11b),其中,所述第一高频放大器(12)对高频信号进行放大并从输出端子输出,所述第二高频放大器(13)对高频信号进行放大并从输出端子输出,所述冷却器(11)中,供制冷剂流入所述冷却器(11)的第一冷却器端子(11d)及供所述制冷剂从所述冷却器(11)流出的第二冷却器端子(11e)设置于与所述第一面(11a)及所述第二面(11b)相交叉的第三面(11c)。

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