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公开(公告)号:CN109714849B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201811558396.6
申请日:2018-12-19
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种手持式加热装置,该装置包括监控单元、固态微波功率源、天线和加热腔。监控单元可以根据加热腔的内部温度控制固态微波功率源的输入信号,固态微波功率源根据输入信号输出微波信号,天线根据固态微波功率源馈送的微波信号向空间辐射电磁波。在待加热物体位于加热腔内时,能够被电磁波加热,监控单元根据加热腔的内部温度实时控制固态微波功率源的输入信号,从而解决现有技术中存在的现有的加热装置需要对物体加热完成后才能使用,操作繁琐,从而导致用户体验差的技术问题,达到能够在加热的同时使用被加热的物体、简化操作以及提高用户体验的技术效果。
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公开(公告)号:CN111030617A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911413677.7
申请日:2019-12-31
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03F3/20
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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公开(公告)号:CN109787586A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811463375.6
申请日:2018-12-03
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
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。
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公开(公告)号:CN109451620A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811424258.9
申请日:2018-11-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本申请涉及一种微波功率源、控制方法、控制装置及控制器。其中的微波功率源包括控制器以及一一对应连接各信号处理支路的各信号发生器;各信号发生器连接控制器;控制器分别向各信号发生器传输对应的频率配置信号;信号发生器根据频率配置信号,向信号处理支路输出相应频率的微波信号。基于各信号发生器与各信号处理支路一一对应连接,可实现各信号发生器向一一对应连接的各信号处理支路输出不同频率的微波信号,且各信号发生器连接控制器,可分别受控制器控制,使得各信号发生器向信号处理支路输出的微波信号的频率可任意配置,进而使各信号处理支路的工作频率均可任意配置,从而实现多支路多频率任意组合,使工作频点多样化,提高了工作频率的可选择性。
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公开(公告)号:CN104270103B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201410450003.5
申请日:2014-09-04
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种射频功率放大器的故障处理方法,包括:检测射频链路的输入信号功率和输出信号功率;计算所述射频链路的信号增益;检测所述射频链路是否发生故障;如果所述射频链路发生故障,则切换至射频功率放大器内的备份射频链路。还公开了一种预失真功放射频链路,包括预失真电路、输入耦合与功率检测电路、输入射频开关电路、主射频链路、备份射频链路、输出射频开关电路、输出耦合与功率检测电路和单片机控制电路。此外,还公开了一种包括上述预失真功放射频链路的射频功率放大器。本发明将备份功能集成在射频功率放大器内部,不仅降低了成本,同时占用的空间更小,有利于缩小射频功率放大器的体积。
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公开(公告)号:CN103546110B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310469947.2
申请日:2013-10-09
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03G3/30
Abstract: 本发明公开了一种衰减控制电压确定方法、装置及ALC电路,包括:在采样周期到达时,对ALC电路中的检波电路输出的电压信号进行采样,得到当前采样周期的采样电压;并基于当前采样周期的该采样电压和上一采样周期的功率电压,确定当前采样周期的功率电压;以及根据预设的功率电压与衰减控制电压对照表,确定与当前采样周期的功率电压对应的衰减控制电压,作为当前采样周期的衰减控制电压,用于在确定出下一采样周期的衰减控制电压之前,控制ALC电路中的射频衰减电路的衰减参数。采用本发明实施例提供的方案,提高了ALC电路对功率放大设备的输出信号的功率控制效果。
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公开(公告)号:CN102832889B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210282869.0
申请日:2012-08-09
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种射频负载输出调整方法、设备和系统,其主要内容包括:通过接收反射回的射频输出信号,避免了该射频输出信号直接反射回通信系统,给通信系统中的器件造成的损坏;并根据设定的信号功率值与电压值之间的对应关系,确定所述射频输出信号的功率值对应的电压值,利用确定的电压值与参考电压值进行运算,得到调整电压值,以及利用该调整电压值对输入的射频信号进行调整,这样根据反射回的射频输出信号的功率值对射频输入信号的功率进行调整,避免了由于射频输入信号的功率不可控,导致的放大输出的射频信号功率过大,反射回通信系统引起的系统内器件被损坏的情况,提高了整个发射系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN104104351A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201310120332.9
申请日:2013-04-08
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03H7/18
Abstract: 本发明提供一种射频信号移相电路,包括:第一电桥、第一信号反射电路、第二信号反射电路,第二电桥、第三信号反射电路,第四信号反射电路,控制电压模块;第一电桥的直通端、耦合端分别连接第一信号反射电路、第二信号反射电路;第二电桥的直通端、耦合端分别连接第三信号反射电路、第四信号反射电路;第一电桥的输出端与第二电桥的输入端连接;控制电压模块输出可连续调整的控制电压V1控制第一信号反射电路、第二信号反射电路的反射系数,同时输出控制电压V2控制第三信号反射电路、第四信号反射电路的反射系数。上述射频信号移相电路,可以在高频高带宽条件下对输入的射频信号连续调相,控制灵活、插入损耗低、带内波动小、实用性强。
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公开(公告)号:CN103457548A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201210180161.4
申请日:2012-06-01
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03F1/52
Abstract: 本发明提供一种射频电路功率放大器保护装置,包括:射频衰减电路,用于根据输入的衰减电平信号对下行信号的平均功率进行衰减;峰值限幅电路,用于根据输入的限幅门限值对下行信号的信号峰值进行限制;功率检测电路,用于检测功率放大器的工作功率并将其转换为反馈电平信号输出至控制电路;控制电路,用于输出限幅门限值至峰值限幅电路,将反馈电平信号与预设的参数值进行比较,并根据比较的结果输出衰减电平信号至射频衰减电路。本发明还提供一种发射机,通过本发明的技术,保证进入功率放大器的下行信号处于可承受范围内,切实保护了功率放大器的安全,适用于所有的通信射频链路,特别是针对数字与射频相结合的大功率功放中,有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101499777A
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200810026123.7
申请日:2008-01-29
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
CPC classification number: H03F1/02
Abstract: 本发明公开一种高效率功率放大器,包括级联的至少两级功放管,两级功放管依次对信号进行推进放大,该功率放大器还包括:耦合电路,从末级的功放管所输出的射频信号中耦合一路射频信号;功率检测电路,用于从所述耦合所得的射频信号中提取与功率大小相关的功率电压值;控制模块,对应所述功率电压值计算出至少一个功放管中将要进行重设的栅极电压值,依据该栅极电压值在相应的功放管的栅极施加电压。相应地,本发明还公开这种功率放大器的实现方法。本发明克服了现有功率放大器低输出功率处效率低下的缺点,使整体效率提高5%左右;此外,本发明还采取增益补偿的方式对功率放大器的效率进行强化;同时保持较低的成本。
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