一种低频率微带功分器和耦合桥的小型化设计方法

    公开(公告)号:CN103956553A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410177581.6

    申请日:2014-04-29

    Abstract: 本发明一种低频率微带功分器和耦合桥的小型化设计方法,步骤如下:1、将低频率微带功分器和耦合桥中的高阻或低阻微带线的参数提取出来;2、利用由插指电容、高阻微带线以及端口匹配微带线构成的特殊微带结构替代低频率微带功分器和耦合桥中的高阻或低阻微带线;3、利用所提取的相位参数除以特殊微带结构的相位特性,确定使用几级所述特殊微带结构;4、将确定好的一级或几级所述特殊微带结构级联,替换原高阻或者低阻微带线,得到新的小型化微带功分器、耦合桥。本发明低频率微带功分器、耦合桥的小型化设计。

    一种高容差性小型化输入Butler矩阵

    公开(公告)号:CN103414023A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310309170.3

    申请日:2013-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种高容差性小型化输入Butler矩阵,所述输入Butler矩阵为上下和左右对称结构,包括位于水平方向的四个输入3dB电桥,位于垂直方向的四个输出3dB电桥、和四个中间3dB电桥;每个3dB电桥包括两个直通臂和耦合臂;每个直通臂的两端分别连接一个第一终端开路线,每个直通臂和耦合臂的中间连接一个第二终端开路线;输入3dB电桥通过外部互连微带线与中间3dB电桥相连,中间3dB电桥通过内部互连微带线与输出3dB电桥;所述外部互连微带线的长度为工作频段的三倍四分之一波长,所述内部互连微带线的长度为工作频段的四分之一波长。本发明输出幅相一致性良好、工艺实现一致性好、可靠性高。

    一种星载超低相噪宽带跳频频率源电路及控制方法

    公开(公告)号:CN120034183A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202411972599.5

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种星载超低相噪宽带跳频频率源电路及控制方法,用于实现频率源电路的超低相位噪声输出和宽带跳频输出,包括恒温晶振,所述恒温晶振的两端分别连接有主环和辅环;主环包括第一数字鉴相器、第一环路滤波器、多路集成同轴介质振荡器、驱动放大器、平衡式混频器、中频放大器和低通滤波器;主环和辅环均使用同轴介质振荡器,主环的介质振荡器为多路集成,同时能通过控制信号进行不同通道间的切换,切换时切换不同通道介质振荡器的起振电路供电,来满足输出的超低相位噪声要求;通过设置频率控制电路,实现了一定频率带宽内的跳频输出频率控制,解决了现有技术中频率源电路超低相位噪声指标和宽带跳频输出不能同时满足的技术问题。

    一种用于星载自闭环器件拴锁的防护电路

    公开(公告)号:CN120034176A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202411972598.0

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于星载自闭环器件拴锁的防护电路,包括稳压模块、功率电阻、放大比较模块、D触发器模块以及FPGA;所述功率电阻第一端与所述稳压模块的第一端和放大比较模块的第一端共同连接;外部供电电源与所述功率电阻第二端和放大比较模块第二端共同连接,所述D触发器模块的第一端与所述放大比较电路的第四端相连,所述D触发器模块的第二端与放大比较电路的第五端相连;通过各个模块反馈自控的方式,有效的保证了被保护器件在轨拴锁防护动作自闭环,不需要重新启动单机或者系统的供电。提高了单粒子拴锁(SEL)防护能力。解决现有技术中单粒子拴锁(SEL)防护能力不足的器件无法适用宇航应用的技术问题。

    一种基于准光馈电网络的辐射计及其传输损耗的测试方法

    公开(公告)号:CN119945545A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411972590.4

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于准光馈电网络的辐射计及其传输损耗的测试方法,包括依次设置的反射面天线系统、准光馈电网络和直接混频接收机;所述反射面天线系统用于接收太赫兹辐射信号,并将接收到的太赫兹辐射信号馈入准光馈电网络;所述准光馈电网络对太赫兹辐射信号依次进行极化分离和频率分离,得到多个射频信号,并将多个射频信号输送至直接混频接收机;所述射频信号包括高频信号和低频信号;通过设置准光馈电网络,对整个辐射计的传输损耗进行计算,避免了分步测试带来的误差,可以精确测量准光馈电网络的传输损耗;解决现有技术中的矢量网络分析仪分步测量传输损耗无法精确测量整个链路的传输损耗的技术问题。

    一种基于时延匹配技术的宽带线性化器设计方法

    公开(公告)号:CN110309540B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201910464206.2

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 一种基于时延匹配技术的宽带线性化器设计方法,包括如下步骤:第一步、对初始线性化器中二极管进行仿真测试,得到非线性支路的相位特性;第二步、根据非线性支路的相位特性调节线性支路的长度,使线性支路与非线性支路的色散相同;第三步、通过在线性支路加入理想移相器,对线性支路和非线性支路进行矢量合成,得到需要的非线性性能,从而完成时延匹配的宽带线性化器设计。本发明能够保证上下两路(线性支路和非线性支路)的时延匹配,从而改善了线性化器的工作带宽。

    一种新型高可靠性同轴微带水平互联结构

    公开(公告)号:CN112054274A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010838216.0

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 一种新型高可靠性同轴微带水平互联结构,属于电子技术领域。本发明包括绝缘子内芯、同轴绝缘子介质、渐变开口空气同轴、搭接带和平面微带电路;所述绝缘子内芯位于同轴绝缘子介质中心位置且其上表面切向与微带线表面齐平,没有高度落差,绝缘子内芯的端面正对微带线的端面,绝缘子内芯向平面微带电路突出的一端设置为渐变开口的空气同轴;所述渐变开口空气同轴为以绝缘子内芯为轴心、空气做为同轴介质以及进行部分切削形成渐变开口的空心圆柱同轴结构;所述搭接带一端连接设置空气同轴的绝缘子内芯上半圆表面,另一端连接平面微带电路,实现绝缘子内芯与平面微带电路的连接,同时实现了高可靠性连接、优良的电磁传输性能和高效率的生产装配工艺。

    一种基于时延匹配技术的宽带线性化器设计方法

    公开(公告)号:CN110309540A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910464206.2

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 一种基于时延匹配技术的宽带线性化器设计方法,包括如下步骤:第一步、对初始线性化器中二极管进行仿真测试,得到非线性支路的相位特性;第二步、根据非线性支路的相位特性调节线性支路的长度,使线性支路与非线性支路的色散相同;第三步、通过在线性支路加入理想移相器,对线性支路和非线性支路进行矢量合成,得到需要的非线性性能,从而完成时延匹配的宽带线性化器设计。本发明能够保证上下两路(线性支路和非线性支路)的时延匹配,从而改善了线性化器的工作带宽。

    一种毫米波频段波导-微带过渡结构的实现方法

    公开(公告)号:CN104934676B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201510350716.9

    申请日:2015-06-23

    Abstract: 本发明提供了一种毫米波频段波导‑微带过渡结构的实现方法,该方法的步骤包括:1在波导一侧的宽壁上开设窄槽;2选取介质基板,并在该介质基板正反两面上进行金属薄膜图形溅射,在正面形成50欧姆微带传输线、微带阻抗变换线、定位标记电路和探针电路,在背面形成具有延伸部分的金属层,将探针电路由传统的悬置带线改进为微带线与悬置带线的组合形式;3将介质基板的背面通过导电胶粘接在窄槽内,探针电路垂直悬空在波导内。该方法得到的波导‑探针电路过渡结构,适用于毫米波甚至更高频段的微波产品,在确保过渡结构性能优良的前提下,大大降低了由于人工装配带来的不确定性影响,保证了产品装配的一致性。

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