一种基于人工表面等离子激元的反足Vivaldi天线

    公开(公告)号:CN113381183A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110648718.1

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于人工表面等离子激元的反足Vivaldi天线,涉及微波天线领域。针对现有技术中反足天线增益不够的问题提出本方案,特点在于底层反足设有若干直线分布的底层金属过孔,顶层反足设有若干直线分布的顶层金属过孔,顶层反足和底层反足为对称结构;顶层天线板在馈电部分的两侧边分别设有若干向中部延伸的凹槽,以形成SPP结构。优点在于,能在不改变原始反足Vivaldi天线尺寸下提高增益和天线匹配,有着结构简单,易于加工,成本低等优势,并为增强Vivaldi天线等端射天线的增益提供了新思路。

    一种氮化镓基有源器件的保护环

    公开(公告)号:CN112382625B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202011271888.4

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种氮化镓基有源器件的保护环,涉及新一代信息技术。所述的保护环包括设置在衬底上围成闭环的欧姆接触层,所述欧姆接触层上层叠第一金属层;所述的第一金属层通过纵向通孔连接上方的第二金属层,所述第二金属层设有微带线,所述微带线串接集总电容后与接地通孔电性连接。优点在于,通过合理调整集总电容的大小,可以使保护环的接地阻抗降到最低,将环内有源器件产生的高频噪声有效吸收,并且导出至参考地平面。仿真测试表明,添加保护环可将高频噪声隔离度提高10dB以上。第一金属层的设置可以降低欧姆接触层的寄生电阻。

    一种基于面曝光式的多自由度3D打印方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN111361145B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202010187723.2

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于面曝光式的多自由度3D打印方法,涉及3D打印的技术领域,解决了制作工件时需加支撑导致耗材多的技术问题。该方法首先对打印模型表面上的三角面片进行分区,并对区域内的三角面片进行归一化后得到区域面的外法向量,将区域面及其所对应的外法向量放入至区域集合中;然后寻找打印模型的候选基板交面及其参数,以候选基板交面和区域集合为基础,找出切割面,使打印模型能以候选基板交面和切割面为底进行无支撑打印。本发明还公开了一种基于面曝光式的多自由度3D打印装置及系统。本发明无需加支撑,在减少耗材同时提高了产品质量。制作方向可变性提升了切片方向的灵活度,增加了切片层数,也提高了模型的精细程度。

    一种基于新型delta-sigma调制器的锁相环小数分频方法

    公开(公告)号:CN112953531A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110188196.1

    申请日:2021-02-18

    Abstract: 本发明提出一种基于新型delta‑sigma调制器的锁相环小数分频方法,采用吞脉冲式可编程分频器实现分频,该分频器其包括包括高速8/9预分频器、可编程M计数器、可编程A计数器、新型ΔΣ调制器和符号拓展模块;该分频器架构中:M计数器为n位计数器,而A计数器为m位计数器,以及分频比的整数部分的位数为(n+m)位、小数部分的位数为p位。通过调整n,m,p的值,获取不同的分频比和频率分辨率。该新型ΔΣ调制器为MASH型,并增加了一个位数少的误差反馈调制器和LFSR伪随机序列产生器,该MASH型ΔΣ调制器设计简单,易满足时序要求,版图面积小。尽管通过LFSR引入了抖动,但是并不会恶化ΔΣ调制器输出序列的低频处的噪声。

    一种氮化镓基有源器件的保护环

    公开(公告)号:CN112382625A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011271888.4

    申请日:2020-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种氮化镓基有源器件的保护环,涉及新一代信息技术。所述的保护环包括设置在衬底上围成闭环的欧姆接触层,所述欧姆接触层上层叠第一金属层;所述的第一金属层通过纵向通孔连接上方的第二金属层,所述第二金属层设有微带线,所述微带线串接集总电容后与接地通孔电性连接。优点在于,通过合理调整集总电容的大小,可以使保护环的接地阻抗降到最低,将环内有源器件产生的高频噪声有效吸收,并且导出至参考地平面。仿真测试表明,添加保护环可将高频噪声隔离度提高10dB以上。第一金属层的设置可以降低欧姆接触层的寄生电阻。

    一种宽带高增益差分馈电多极化天线

    公开(公告)号:CN110767997B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201911075060.9

    申请日:2019-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种宽带高增益差分馈电多极化天线,属于雷达技术领域,主要解决的是现有多极化天线带宽窄、增益低的技术问题,所述天线包括金属地板,金属地板上方设有四组围绕其中心轴线均匀布置的耦合辐射组件,四组耦合辐射组件之间为两两对称的结构,耦合辐射组件包括间隔布置的金属辐射贴片、金属耦合贴片以及连接金属耦合贴片的准共面波导馈线,准共面波导馈线包括中心导体和位于中心导体两侧的侧导板,中心导体的上端连接金属耦合贴片,下端穿过金属地板,侧导板的底部连接金属地板,侧导板的顶部与金属耦合贴片之间设有间隙。本发明能够在3.14~5.58GHz,相对带宽为55.9%的范围内获得小于‑10dB的端口反射系数和9.5~12.5dB的带内增益。

    一种多模导航接收装置
    117.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111399009A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010269559.X

    申请日:2020-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种多模导航接收装置,涉及导航接收技术。针对现有技术中多个锁相环互相干扰或集成体积较大的问题提出本方案。由一个锁相环通过两个不同的分频器分出不同频率的本振信号供两个接收通道使用。结构简单,可以在一根天线、一个锁相环和两独立接收通道的配置下实现多模的频率接收。多模导航接收装置体积相比现有的明显降低,而且完全避免锁相环信号互相干扰的问题。

    一种高精度的延时电路
    118.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110739946A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910981269.5

    申请日:2019-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种高精度的延时电路,涉及新一代信息技术。针对现有技术中精度不够的问题提出本方案。设置一比较器,以及与电流源一一对应的脉冲单元;比较器的同相输入端连接第一反相器的输出端以及通过电容接地、反向输入端外接一参考电压、输出端连接第二反相器的输入端,比较器的输出端为延时电路的信号输出端;脉冲单元与对应的电流源并联,脉冲单元控制端连接第二反相器的输出端。优点在于,能快速完成剩余充电或放电工作,使电容快速复位为下一次高精度延时做好准备。延时时间调节方式比传统电路更多样,而且利用比较器反向输入端的参考电压进行调节会更加容易操作和适应不同使用场景。

    一种应用于抑制LDO输出电压过冲的方法及电路

    公开(公告)号:CN110632972A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910963681.4

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种应用于抑制LDO输出电压过冲的方法,涉及半导体集成电路的技术领域,解决了对需采用较大的电容用于对LDO输出电压过冲的抑制的技术问题。该方法是通过电压采集模块实时采集LDO的输出电压,并将所述输出电压转换成可随输出电压线性变化反馈信号;输出电压控制模块基于所述反馈信号生成用于表征输出电压变化的控制信号,所述控制信号对LDO的控制端进行调节,使LDO的输出电压包含有过冲电压时,对所述过冲电压进行抑制。本发明还同开了一种应用于抑制LDO输出电压过冲的电路。本发明可对LDO输出电压过冲现象进行有效的抑制,且LDO整体无需采用很大的电容,节省了芯片面积,同时抑制电压过冲的LDO整体功耗也较小,十分节能。

    一种超宽带高增益毫米波差分馈电封装天线

    公开(公告)号:CN110444864A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910711300.3

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带高增益毫米波差分馈电封装天线,属于毫米波雷达技术领域,主要解决现有毫米波雷达带宽窄、增益低的技术问题,所述天线包括上层微带天线结构、金属地板以及将上层微带天线结构与金属地板连接的连接组件,上层微带天线结构外围设有连接金属地板的金属化背腔,上层微带天线结构包括两个对称布置的金属辐射贴片及位于各金属辐射贴片一侧的金属耦合贴片,连接组件包括贯穿金属地板连接金属耦合贴片的馈电探针,金属地板与金属耦合贴片之间的馈电探针外围设有连接金属地板的金属鞘套,馈电探针与金属鞘套之间为同轴布置。本发明能在33.2GHz~93.5GHz频率范围内实现了回波损耗小于10dB以及在38.3GHz~91.4GHz的频率范围内定向增益大于8dBi的工作特性。

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