一种确定螺旋线行波管慢波系统微波反射点的装置及方法

    公开(公告)号:CN102324358A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110248297.X

    申请日:2011-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种确定螺旋线行波管慢波系统微波反射点的装置及方法;所述装置由一穿入所述螺旋线的圆柱形本体构成;所述圆柱形本体长度大于所述慢波系统;所述圆柱形本体外径小于所述螺旋线内径,在所述圆柱形本体穿入所述螺旋线的一端外表面涂覆碳层;所述方法,利用所述装置在螺旋线通道中来回移动,通过矢量网络分析仪分析螺旋线行波管驻波波形的变化,进而确定微波信号反射的原因和位置,为螺旋线慢波系统的设计制作提供指导。本发明不采用解剖试验的方法,不会对行波管慢波系统构成破坏,且操作方便,具有很好的测试效果。

    一种毫米波行波管钨螺旋线处理方法

    公开(公告)号:CN101694825A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910184812.5

    申请日:2009-10-14

    Abstract: 本发明提供一种毫米波行波管钨螺旋线处理方法,将钨螺旋线绕制在芯杆上,芯杆和钨螺旋线进行镀铜处理,在高温下将铜熔化,使钨螺旋线和芯杆固定在一起,熔化温度不能使钨丝变脆。然后进行磨削加工,保证钨螺旋线的外径,加工结束后,继续在高温下去除钨螺旋线和芯杆的应力,这个高温也不能使钨丝变脆。再依次用溶液去除铜和腐蚀芯杆,使钨螺旋线和芯杆脱离,这样钨螺旋线制作完成。本发明的优点在于:满足了毫米波行波管精度的要求;保证钨螺旋线的节距在绕制、高温处理和磨削加工中不会发生变化;两次高温处理的方法,保证钨丝不易变脆不回弹,满足行波管的使用要求。

    S波段500W功率放大器
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115515351A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211159389.5

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种S波段500W功率放大器,包括主机(1)、备机(2)、开关切换单元(3)、开关切换控制模块(4)、底座(7)和500W功率负载(8);其中,主机(1)、备机(2)和500W功率负载(8)分别通过第一线缆(5)、第二线缆(6)、第三线缆(28)连接至开关切换单元(3),主机(1)和备机(2)可拆卸地安装在底座(7)上,底座(7)的前后端上分别安装有第一前把手(16)、第二前把手(19)和第一后把手(31)、第二后把手(32),开关切换控制模块(4)可拆卸地安装在500W功率负载(8)的正上方。该S波段500W功率放大器结构合理,安装简便,防水密封性能好,安全可靠;并且,能够实现主备机相互备份以及主动散热一体化。

    浪涌抑制模块及其制作方法

    公开(公告)号:CN110112722A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910482810.8

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明揭示了一种浪涌抑制模块,金属管壳两端分别通过金属底板和铜基板密封,所述金属底板和铜基板之间设有FR-4电路板,所述FR-4电路板一面通过连接柱固定在铜基板上,另一半与引脚柱电连接,所述引脚柱伸出所述金属底板外,元器件固定在铜基板的内侧面和FR-4电路板上,由所述铜基板和金属底板直接的金属管壳腔体内填充满硅橡胶组合物。本发明该浪涌抑制模块具有体积小、可靠性高、承受大电流、散热性能好具有防反接功能等特点,可以有效抑制电源开关时的浪涌电压,并在电源稳定工作时不影响电压输出,减少不必要的功率损耗,可用于大功率电路、能承受连续脉冲冲击。

    一种七芯滤波器的制作方法

    公开(公告)号:CN109616733A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811487461.0

    申请日:2018-12-06

    Abstract: 本发明揭示了一种七芯滤波器的制作方法,其特征在于:包括以下步骤:1)准备用于制作七芯滤波器的七芯接头、可伐盖、管脚和电路板;2)清洗可伐盖、管脚和电路板;3)可伐盖标识打印;4)将元器件贴装至电路板上;5)再次清洗电路板;6)电路板与七芯接头焊接;7)管脚焊接;8)将可伐盖安装到七芯接头上;9)向可伐盖内灌胶。本发明七芯滤波器的制作方法,制作工艺更加科学实用,有利于提高产品质量和可靠性,为具有成本低且结构简单的七芯滤波器批量化生产提供了有力保障。

    双路输出晶体振荡器的制备方法

    公开(公告)号:CN107318259A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710474154.8

    申请日:2017-06-21

    CPC classification number: H05K13/04 H03B1/00 H05K3/34 H05K2201/10075

    Abstract: 本发明公开了一种双路输出晶体振荡器的制备方法,所述制备方法包括:1)将具有双路输出电路的电路板(2)装配在腔体(1)中;2)将多个电子元器件各自安装在电路板或腔体的相应位置上;3)将晶片(7)通过第一硅橡胶粘结安装在所述腔体的相应位置上,且所述第一硅橡胶设置于所述晶片和所述腔体之间;4)将多个所述电子元器件、所述晶片和所述电路板之间各自电连接;5)向所述腔体内填充第二硅橡胶(9);6)将步骤5)中填充有第二硅橡胶的所述腔体进行封盖,制得双路输出晶体振荡器。实现了制作工艺更加科学实用,减振效果好,具有很好的抗振特点,能够输出稳定的参考信号,并且工艺流程简单,设备投资小,适于大批量生产的效果。

    一种用于Ka波段行波管的慢波系统及其制作方法

    公开(公告)号:CN102592924B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210048985.6

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于Ka波段行波管的慢波系统及其制作方法,慢波系统由两段慢波结构组成,每一段慢波结构均由管壳、螺旋线和夹持杆组成,螺旋线的外围由三根呈120度均匀分布的夹持杆固定,夹持杆的外围是管壳,利用管壳的弹性变形将螺旋线和夹持杆固定在管壳的内部,夹持杆的前端涂有吸收器。具有上述特殊结构的该种用于Ka波段行波管的慢波系统的螺旋线为三段主节距,采用跳变技术,利用热压缩方法将螺旋线和夹持杆固定在管壳内部,组装成慢波系统,该种慢波系统比常规慢波系统能够提高电子效率150%。在工作电压为6.6kY,工作电流为60mA时,可以使全频带功率大于43W,电子效率最小为11%,增益达到35dB。

    一种行波管用螺旋线的绕制装置及绕制方法

    公开(公告)号:CN102243966B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201110161449.2

    申请日:2011-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种行波管用螺旋线的绕制装置及绕制方法,行波管用螺旋线的绕制装置,包括车床,在车床的刀架上连接有安装整盘带材的安装夹具,在车床的夹具上装有芯杆,在安装夹具及所述芯杆间设有张紧夹具,整盘带材抽出的一端绕过张紧夹具到达芯杆位置并固定于芯杆上;所述行波管用螺旋线的绕制方法,利用行波管用螺旋线的绕制装置,通过张紧夹具使得带材抽出的一端与整盘带材间存在一定的张力;手动旋转芯杆,使带材在芯杆上绕制几圈;通过车床尾端夹具将芯杆的末端拉紧绷直;开动车床,芯杆旋转,同时安装夹具沿车床轴向运动,带材随芯杆的转动绕制在芯杆上;控制芯杆的转速,控制安装夹具的移动速度,保证螺旋线的节距精度要求。

    一种用于Ka波段行波管的慢波系统及其制作方法

    公开(公告)号:CN102592924A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210048985.6

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于Ka波段行波管的慢波系统及其制作方法,慢波系统由两段慢波结构组成,每一段慢波结构均由管壳、螺旋线和夹持杆组成,螺旋线的外围由三根呈120度均匀分布的夹持杆固定,夹持杆的外围是管壳,利用管壳的弹性变形将螺旋线和夹持杆固定在管壳的内部,夹持杆的前端涂有吸收器。具有上述特殊结构的该种用于Ka波段行波管的慢波系统的螺旋线为三段主节距,采用跳变技术,利用热压缩方法将螺旋线和夹持杆固定在管壳内部,组装成慢波系统,该种慢波系统比常规慢波系统能够提高电子效率150%。在工作电压为6.6kY,工作电流为60mA时,可以使全频带功率大于43W,电子效率最小为11%,增益达到35dB。

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