一种S频段低噪放冗余系统
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119788010A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411779771.5

    申请日:2024-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种S频段低噪放冗余系统,包括第一S频段低噪放、第二S频段低噪放;其中:第一S频段低噪放、第二S频段低噪放用于进行低噪声放大;所述输入开关用于将输入的S频段扫频源信号切换成至第一S频段低噪放、第二S频段低噪放;第一S频段低噪放、第二S频段低噪放对输入的信号进行处理后经输出开关输出S频段输出信号;第一S频段低噪放、第二S频段低噪放在工作时其中一个作为主机,另外一个作为备机;所述中继器分别连接至第一S频段低噪放、第二S频段低噪放、输入开关、输出开关,用以控制输入开关和输出开关的切换状态以及第一S频段低噪放、第二S频段低噪放工作状态。本方案可以实现提高低噪放的工作稳定性。

    一种小型化收集极的引线封接方法及其封接结构

    公开(公告)号:CN105355526A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510817993.6

    申请日:2015-11-21

    Inventor: 周秋俊 吴磊 马骏

    CPC classification number: H01J23/14 H01J2223/14

    Abstract: 本发明公开了一种小型化收集极的引线封接方法及其封接结构,所述封接方法具体为:在收集极陶瓷的外表面加工和收集极的引线数量相等的平台,平台表面进行金属化处理;在收集极陶瓷上加工穿过平台的引线穿孔,引线穿孔孔径大于引线;引线上加工安装台阶;将收集极电极装入收集极陶瓷;选取金属环,在金属环两侧各放一个焊料片后一起放上收集极陶瓷的平台上;引线一端穿过引线穿孔插入收集极电极,引线另一端上的安装台阶放到金属环和金属环一侧的焊料片上,再一起送入氢炉进行钎焊;实现小型化收集极的引线封接;本发明能够降低对引线穿孔的精度和金属化质量的要求,同时提高收集极陶瓷与金属引线封接的气密性和可靠性。

    一种无氧铜加载片的制造设备及制造方法

    公开(公告)号:CN104752120A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310729702.9

    申请日:2013-12-26

    CPC classification number: H01J9/00

    Abstract: 本发明公开了一种无氧铜加载片的制造设备,其特征在于,包括:阳模滚轴、阴模滚轴、传动机构,阳模滚轴和阴模滚轴之间通过传动机构相互滚动;所述阳模滚轴上设置有凸头,所述阴模滚轴上设置有与所述凸头相契合的凹口。本发明还公开了基于无氧铜加载片的制造设备的无氧铜加载片的制造方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:将无氧铜加载片的毛坯放在阴模滚轴的凹口处,通过传动机构使得阳模滚轴和阴模滚轴之间相互滚动,凹口和凸头将所述无氧铜加载片的毛坯滚压成型;步骤二:将滚压成型的无氧铜加载片装到矫形工装上,进行退火处理。本发明使得无氧铜加载片的尺寸一致性非常好,挤压过程简单易行,极大节约加工费用,提高加工效率。

    一种制造高热导率钼铜镍合金的方法

    公开(公告)号:CN102876949B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210365896.4

    申请日:2012-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种制造高热导率钼铜镍合金的方法,包括,1)混料工序:称取Mo粉、Cu粉、Ni粉的混合粉体在离心球磨机上搅拌4小时;2)压制工序:将搅拌均匀后的混合粉末放入压制模具中进行毛坯压制;3)真空烧结工序:将冲压后的毛坯放入真空炉中高温烧结;4)浸铜工序:将无氧铜在氢气氛围炉中熔化,将真空烧结后的毛坯放入熔化的铜液中浸渍;5)车加工工序:将浸铜后的毛坯按照要求进行车加工,同时去掉表面多余的铜层;6)酸洗工序:将车加工后的零件浸入溶液进行酸洗,之后用自来水冲洗零件,再用酒精脱水烘干。?通过上述方法制造的钼铜镍合金能够用于大功率行波管的输能窗、收集极等金属陶瓷结构且对散热要求高的关键部件上。

    一种行波管用慢波结构
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103035459A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210529550.3

    申请日:2012-12-11

    Inventor: 沈旭东 吴磊 王昊

    Abstract: 本发明公开了一种行波管用慢波结构,包括多个沿轴线方向均匀排列的极靴(1),极靴(1)的边缘上均匀的分布有多个边缘中心孔(2),且极靴(1)的中心处还设有电子束通道;每个边缘中心孔(2)的内部均安装有金属杆(3);多个极靴(2)的外圆周部位均安装在铜环(1)上,每个极靴(1)上的多个边缘中心孔(2)的圆心均匀分布在同一个圆周上,且边缘中心孔(2)的个数为大于或者等于2的偶数。具有上述特殊结构的该种行波管用慢波结构使用边缘金属杆耦合的耦合腔作为慢波结构,其特点是频带宽,冷带宽可以达到35%-45%,热带宽可以达到10%-15%;同时,适用频段范围广,在8mm波段以下频段均可以采用。

    一种耦合腔行波管用损耗纽扣的测试工装及其测试方法

    公开(公告)号:CN103018578A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210502710.5

    申请日:2012-11-30

    Abstract: 本发明公开一种耦合腔行波管用损耗纽扣的测试工装及其测试方法,包括底板和设置在底板两端上的侧板以及设置侧板上的盖板,底板、两侧板以及盖板构成模拟耦合腔体,在模拟耦合腔体内的两侧板上分别设置有用于放置待侧损耗纽扣的吸收腔,模拟耦合腔体的两端口为标准测试接口,两标准测试接口直接与标量网络仪或矢量网络仪两个接口连接,通过使用标量网络分析仪、失量网络分析仪直接测量S参数得到测量结果。本发明具有通用性,接口设计为符合国家标准的标准接口,可使用标量网络仪或矢量网络仪直接测试S参数,测试结果可在行波管中直接应用,能够满足对损耗纽扣特性的精确测量,具有测试通用性,测试方便、精确,提高了损耗纽扣的吸收效果和使用效果。

    返波管振荡微波信号频率和功率同时测试的方法

    公开(公告)号:CN110007139B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201910242637.4

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明公开返波管振荡微波信号频率和功率同时测试的方法,包括:步骤1,将返波管在真空烘烤炉内进行除气得到A;步骤2,对A的输出电极锡焊导线,通过不同颜色的导线色标来区分返波管的不同的输出电极得到B;步骤3,将B的电子枪陶瓷部位均匀涂覆硅橡胶后静放不少于24小时,再进行绝缘硅橡胶的灌封并静放不少于12小时得到C;步骤4,将磁系统固定支架安装在C上得到D1,再将D1安装在磁系统中得到D2,将D2安装在三轴向调整工装上并将连接部位紧固得到D。本发明能同时测量返波管在工作时的振荡频率和振荡功率。

    返波管振荡微波信号频率和功率同时测试的方法

    公开(公告)号:CN110007139A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910242637.4

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明公开返波管振荡微波信号频率和功率同时测试的方法,包括:步骤1,将返波管在真空烘烤炉内进行除气得到A;步骤2,对A的输出电极锡焊导线,通过不同颜色的导线色标来区分返波管的不同的输出电极得到B;步骤3,将B的电子枪陶瓷部位均匀涂覆硅橡胶后静放不少于24小时,再进行绝缘硅橡胶的灌封并静放不少于12小时得到C;步骤4,将磁系统固定支架安装在C上得到D1,再将D1安装在磁系统中得到D2,将D2安装在三轴向调整工装上并将连接部位紧固得到D。本发明能同时测量返波管在工作时的振荡频率和振荡功率。

    行波管检漏设备及其应用方法

    公开(公告)号:CN104198131A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410449463.6

    申请日:2014-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种行波管检漏设备及其应用方法。其中,检漏设备包括密封罩(1)、与密封罩连通的第一抽真空装置(8)、经由排气阀(9)与所述密封罩连通的通氦气装置(10),待测行波管(2)设置于所述密封罩内,所述检漏装置还包括与所述待测行波管连通设置于所述密封罩外部的并联设置的检漏装置(3)和第二抽真空装置(7)且所述检漏装置和所述第二抽真空装置前端还分别设置有第一控制阀(4)和第二控制阀(6)以分别独立控制所述检漏装置与所述待测行波管以及所述第二抽真空装置与所述待测行波管的通断。通过上述设计,实现了可用一般检漏装置对极高真空下的行波管进行检漏。

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