-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN109769293B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201811641654.7
申请日:2018-12-29
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H04W52/36 , H04W88/08 , H04B17/391
Abstract: 本申请涉及一种RRU定标方法、装置、计算机设备和存储介质,通过在定标过程中结合采用载波信号与点频信号,因此,RRU只需要一次建立小区发送载波信号,然后通过建立小区发送点频信号进行扫频即可,由于RRU建立小区发送点频信号扫频的时间较短,从而缩短了整个定标时间,提高了定标效率,且操作简单。
-
公开(公告)号:CN110661573B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910927703.1
申请日:2019-09-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H04B10/2575
Abstract: 本发明提供了一种ROF通信远端机及ROF系统,包括第一封装模块、第二封装模块,第一封装模块包括波分复用器与其连接的第一支路、第二支路,第一支路用于将波分复用器从近端机接收的下行光信号,第二支路通过第一端口和第二端口与第二封装模块连接,转换为下行电信号并发送到第二封装模块,接收反馈的下行电信号并转换为下行光信号后送到近端机,及接收第二端口发送的上行电信号,发送到近端机,第二封装模块用于对下行电信号功率放大,通过滤波后经天线发射及反馈到第一端口,接收上行电信号,发送到第二端口。在需要更换不同的制式、频段、发射功率等级时,无需重新设计、开发,能够快速推出产品占领市场获得份额,在竞争中处于先发优势。
-
公开(公告)号:CN110167261A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910559953.4
申请日:2019-06-26
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种毫米波有源天线单元及PCB板间互连结构,PCB板间互连结构包括主板及AIP天线模块。主板为第一多层PCB板,并设有信号传输线以及与信号传输线电性连接的第一焊盘。AIP天线模块为第二多层PCB板,并设有第二焊盘、阻抗匹配变换枝节、阻抗线及信号处理电路。主板与AIP天线模块采用多层PCB板之间直接焊接互连的方式,一方面省去了昂贵的毫米波互连组件,如此成本很低;另一方面,板间直接焊接的方式,提高了产品的可靠性,可实现多层PCB板间互连设计,且多层PCB板间集成度大大提高,有利于毫米波设备小型化设计;此外,第二焊盘与信号处理电路之间设置有阻抗匹配变换枝节与阻抗线,能适合更广泛的频率范围,以及适合更广泛的叠层数范围。
-
公开(公告)号:CN110113011A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910321863.1
申请日:2019-04-22
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: 本申请涉及一种射频功率放大器栅压定标系统、方法及接入网设备,其中,所述系统包括:多个包括射频功率放大器的射频功率放大模块;控制器,控制器的第一端口组分别连接各射频功率放大器的栅极,第二端口组分别连接各射频功率放大器的漏极;控制器用于分别向各射频功率放大器的栅极传输栅压信号,以及分别获取各射频功率放大器的漏极的静态电流;其中,控制器还用于分别将当前的各静态电流与预设标准值比较,得到各比较结果;根据各比较结果,调整各栅压信号的栅压大小,并将调整后的栅压信号分别传输给各射频功率放大器的栅极,直至下一时刻获取到的静态电流与预设标准值相匹配,进而提高了射频功率放大器栅压定标的效率。
-
公开(公告)号:CN109462382A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811256056.8
申请日:2018-10-26
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
CPC classification number: H03G3/3036 , H03F1/30
Abstract: 本申请涉及一种功率放大系统,包括控制装置、电信号检测装置、衰减装置和功率放大器。控制装置分别连接电信号检测装置的信号输出端和衰减装置的控制端。功率放大器的目标电极连接电信号检测装置的信号输入端。功率放大器的信号输入端连接衰减装置的信号输出端。衰减装置的信号输入端用于连接信号源。电信号检测装置用于检测功率放大器的目标电极的电信号并输出到控制装置。控制装置用于根据电信号,查询预设定标表获取电信号对应的实时输出功率,以及根据实时输出功率控制衰减装置调节功率放大器的输出功率,以使链路输出端的输出功率达到目标输出功率。通过根据功率放大器的目标电极的电信号进行输出功率控制,有效降低功率测控成本。
-
公开(公告)号:CN107682097A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711122953.5
申请日:2017-11-14
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
IPC: H04B17/10
CPC classification number: H04B17/102
Abstract: 本发明公开了一种功率监测的装置和方法,当天线通过功分器与基站连接时,该装置安装在所述功分器和所述天线之间,该装置包括:第一射频接头、第二射频接头、第一负载、第二负载、处理模块、第一检波二极管和第二检波二极管,可以提高功率监测的精确度。
-
公开(公告)号:CN103457548B
公开(公告)日:2016-06-15
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。
-
公开(公告)号:CN103376403B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201210127215.0
申请日:2012-04-26
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: G01R31/317
Abstract: 本发明公开了一种数字预失真DPD功率放大器的可靠性测试系统,该系统包括:控制单元、供电单元、测试单元和获取单元;控制单元控制测试单元对所述被测DPD功率放大器输入至少两种预定测试信号,获取被测DPD功率放大器的输出信号的可靠性参数,将获取的可靠性参数与预定阈值进行对比,根据对比结果确定被测DPD功率放大器是否具备可靠性,能够模拟产生不同载波模式的信号,并且对被测DPD功率放大器的可靠性参数进行对比分析,从而能够有效地检测被测DPD功率放大器在类似实际运行环境中的工作情况,能够检测被测DPD功率放大器的可靠性,进而能够解决现有技术中无法检测出DPD功率放大器在实际运行中的可靠性的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-