等离子灯控制方法、装置、控制器、控制系统和照明系统

    公开(公告)号:CN113993249B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202111395107.7

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本申请涉及一种等离子灯控制方法、装置、控制器、控制系统和照明系统。所述方法包括:在当前轮次中,若等离子灯处于点亮状态,则基于上一轮次的反射功率变化方向和上一轮次的跳频方向,确定所述当前轮次的跳频方向,并根据所述当前轮次的跳频方向调整目标驱动信号的频率;其中,所述目标驱动信号为向所述等离子灯输出的驱动信号;根据所述当前轮次进行的频率调整所对应的第一反射功率和第二反射功率,确定所述当前轮次的反射功率变化方向,并进入下一轮次;所述第一反射功率为频率调整前目标驱动信号的反射功率,所述第二反射功率为频率调整后目标驱动信号的反射功率。采用本方法能够提高等离子灯的光照稳定性和工作稳定性。

    连接器法兰、连接器以及连接器的安装方法

    公开(公告)号:CN112713438A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011506492.3

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本公开涉及一种连接器法兰、连接器以及连接器的安装方法,该连接器法兰包括法兰本体,法兰本体上开设有可供连接器的中心导体穿过的通孔,法兰本体的朝向设备壳体的一面为安装面,安装面上设置有可导电的屏蔽件,屏蔽件用于在连接器安装在设备壳体上时,填补安装面与设备壳体之间的至少部分缝隙,从而在一定程度上防止信号通过该缝隙泄漏或者被干扰的情况发生。

    功率合成装置和方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112688648A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011602774.3

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本申请涉及一种功率合成装置和方法,包括电桥分路器、矢量信号调节器、第一信号放大模块、第二信号放大模块、电桥合路器和控制模块,电桥分路器的输出端分别与矢量信号调节器的输入端、第一信号放大模块的输入端连接,矢量信号调节器的输出端与第二信号放大模块的输入端连接,第一信号放大模块和第二信号放大模块的输出端与电桥合路器的输入端连接,电桥合路器的隔离端与控制模块的输入端连接,控制模块的输出端与矢量信号调节器的输入端连接,控制模块检测电桥合路器的隔离端的输出信号的第一电压,根据第一电压控制矢量信号调节器自适应地调节所在支路的信号,提高了功率合成装置的合成效率。

    等离子灯控制方法、装置、控制器、控制系统和照明系统

    公开(公告)号:CN113993249A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111395107.7

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本申请涉及一种等离子灯控制方法、装置、控制器、控制系统和照明系统。所述方法包括:在当前轮次中,若等离子灯处于点亮状态,则基于上一轮次的反射功率变化方向和上一轮次的跳频方向,确定所述当前轮次的跳频方向,并根据所述当前轮次的跳频方向调整目标驱动信号的频率;其中,所述目标驱动信号为向所述等离子灯输出的驱动信号;根据所述当前轮次进行的频率调整所对应的第一反射功率和第二反射功率,确定所述当前轮次的反射功率变化方向,并进入下一轮次;所述第一反射功率为频率调整前目标驱动信号的反射功率,所述第二反射功率为频率调整后目标驱动信号的反射功率。采用本方法能够提高等离子灯的光照稳定性和工作稳定性。

    功率合成装置和方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112688648B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202011602774.3

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本申请涉及一种功率合成装置和方法,包括电桥分路器、矢量信号调节器、第一信号放大模块、第二信号放大模块、电桥合路器和控制模块,电桥分路器的输出端分别与矢量信号调节器的输入端、第一信号放大模块的输入端连接,矢量信号调节器的输出端与第二信号放大模块的输入端连接,第一信号放大模块和第二信号放大模块的输出端与电桥合路器的输入端连接,电桥合路器的隔离端与控制模块的输入端连接,控制模块的输出端与矢量信号调节器的输入端连接,控制模块检测电桥合路器的隔离端的输出信号的第一电压,根据第一电压控制矢量信号调节器自适应地调节所在支路的信号,提高了功率合成装置的合成效率。

    多频复用信号检测装置、微波发生设备和控制方法

    公开(公告)号:CN111060743B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN201911418100.5

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本申请涉及微波技术领域,本申请提供一种多频复用信号检测装置、微波发生设备和控制方法。所述多频复用信号检测装置包括依次连接的传输定向耦合器、反射定向耦合器、单刀双掷开关、滤波模块和检波器;所述传输定向耦合器和所述反射定向耦合器依次连接,且所述传输定向耦合器和反射定向耦合器的耦合输出端分别与所述单刀双掷开关的两个动触点连接;所述滤波模块的输入端与所述单刀双掷开关的公共端进行连接,输出端与所述检波器进行连接;所述检波器的输入端通过滤波模块与所述单刀多掷开关的公共端连接。本申请所提供的多频复用信号检测装置可达到对微波发射功率的精准控制的目的。

    TDD通信设备切换电路和方法及TDD功率放大设备及其方法

    公开(公告)号:CN112787608B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202011608858.8

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本申请提供了一种TDD通信设备切换电路和方法及TDD功率放大设备及其方法,涉及通信领域。该TDD通信设备切换电路通过同步模块输出与射频信号同步的上下行切换信号至栅压控制模块,栅压控制模块根据上下行切换信号向功率放大器的栅极输出与该上下行切换信号同周期变化的栅压信号,当同步模块检测到功率放大器的栅压信号满足同步要求时,微处理器控制功率放大器的漏极开启,对射频信号进行放大并输出。该技术方案为TDD通信设备提供了通用性的切换电路,电路结构易于实现,降低了设备成本和复杂度,且利用该切换电路的架构,便于通过周期变化的栅压信号来为功率放大器的栅极提供正电供电和负电供电,满足上下行切换时延性的需求。

    TDD通信设备切换电路和方法及TDD功率放大设备及其方法

    公开(公告)号:CN112787608A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011608858.8

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本申请提供了一种TDD通信设备切换电路和方法及TDD功率放大设备及其方法,涉及通信领域。该TDD通信设备切换电路通过同步模块输出与射频信号同步的上下行切换信号至栅压控制模块,栅压控制模块根据上下行切换信号向功率放大器的栅极输出与该上下行切换信号同周期变化的栅压信号,当同步模块检测到功率放大器的栅压信号满足同步要求时,微处理器控制功率放大器的漏极开启,对射频信号进行放大并输出。该技术方案为TDD通信设备提供了通用性的切换电路,电路结构易于实现,降低了设备成本和复杂度,且利用该切换电路的架构,便于通过周期变化的栅压信号来为功率放大器的栅极提供正电供电和负电供电,满足上下行切换时延性的需求。

    微波功率源
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109787586B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN201811463375.6

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 本申请涉及一种微波功率源,包括控制器和波形调节器,以及依次连接的信号发生器、调制器、衰减器和放大器。控制器分别连接信号发生器、调制器和波形调节器。波形调节器连接衰减器。信号发生器用于输出初始信号至调制器,调制器用于对初始信号进行调制后输出调制信号至衰减器,衰减器用于调节调制信号的波形和增益后,得到微波信号并输出至放大器,放大器用于放大微波信号并对外输出。控制器用于控制信号发生器、调制器和波形调节器。波形调节器用于控制衰减器。通过控制器控制信号发生器、调制器和波形调节器实现输出波形调整和增益调节,提供多种波形模式的选择输出同时功率可调,提升了微波功率源的工作效率。

    一种功率放大器
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111030617B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN201911413677.7

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明涉及一种功率放大器,包括:包括第一PCB板、第二PCB板、功率放大管电路、环形器;所述功率放大管电路通过第一微带线与所述环形器的第一端连接,所述环形器的第二端连接有第二微带线,所述第一微带线、所述功率放大管电路设在所述第一PCB板,所述第二微带线设在所述第二PCB板,所述环形器设在所述第一PCB板或所述第二PCB板。通过设计第一PCB板和第二PCB板和在第一PCB板上设有第一微带线,第二PCB板上设有第二微带线,从而在输出端的微带线烧毁时只需对输出端的第二PCB板进行更换即可,另外可通过设计不同特征阻抗的微带线来提高微带线的功率容量。

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