一种波导双工器
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103490124A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310446043.8

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种波导双工器,属于电子技术领域。本发明的波导双工器使用谐振器的寄生模式作为非传输节点,通过控制主模和主模的耦合与主模和寄生模式耦合的多径效应在通道滤波器的带外产生传输零点,从而提高双工器的隔离度;同时,由于该类型的传输零点实现方式不需要交叉耦合,可以减小双工器的结构尺寸,简化加工和装配工艺。

    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。

    一种微波互补双工器
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106785270B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201611241304.2

    申请日:2016-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种微波互补双工器。该双工器为一个三端口微波无源器件,包括带通通道和带阻通道。其特征在于:当一个宽频带信号由公共端馈入时,双工器的带通通道的输出为通带信号,而带阻通道的输出为宽带信号剔除通带信号之外的频谱信号。双工器的带通通道在通带内良好匹配,阻带在通带外可以实现良好匹配,而公共端在全频带内良好匹配。所述的互补双工器能够实现微波频段的频谱分离或合成功能。可用于用于测量一个宽带信号中的指定频段的频谱分量,比如无源互调的测量。此外使用该双工器作为基本模块级联后构成多工器。最后,在双工器的阻带通道输出端接匹配负载,可以实现一个吸收式滤波器。

    一种基于多层印刷技术的波导及其制备方法

    公开(公告)号:CN104218296B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201410453137.2

    申请日:2014-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种基于多层印刷技术的波导及制备方法,该波导采用多层平面板作为介质基板组,并对上层和下层平板进行金属涂覆、并在多层平面板组成的介质基板组中设计空腔和布设金属通孔,得到的基片集成金属波导,该波导沿用了SIW的离散接地代替连续接地的方法,在多层印刷结构中实现了准金属波导结构,利用本发明方法设计得到的基片集成金属波导,在忽略辐射损耗时,其传输特性与金属波导一致,且降低了波导加工工艺。

    一种L频段LTCC带通滤波器
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102394325B

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201110181356.6

    申请日:2011-06-30

    Abstract: 一种L频段LTCC带通滤波器由五层介质基板和六层金属层构成,其中最底层为接地金属层,最顶层为输入输出层,第2、3层的越层高阻抗带线构成电感L2和L3,通过第三层的金属过孔连接到第1层的输入输出层;第4层的金属盘片和第5层的金属盘片构成电容C2和C3,通过第二层的金属过孔连接到第2、3层的电感,形成串联关系;第5层的金属盘片和接地金属层构成电容C1,同时,第4、5层的两段高阻抗线通过金属过孔连接,构成电感L1,并通过金属过孔连接到地,形成接地电感。本发明降低了滤波器的参数敏感度,降低了对加工工艺的要求,有效地提高了产品的成品率。

    一种同轴输出滤波器及其设计方法

    公开(公告)号:CN103474730A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310446201.X

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明涉及一种同轴输出滤波器及其设计方法,属于电子技术领域。该同轴滤波器包括第一谐振腔(1)、第二谐振腔(2)、第三谐振腔(3)、第一谐振杆(4)、第二谐振杆(5)、第三谐振杆(6)、第一耦合窗口(7)、第二耦合窗口(8)、输入抽头耦合线(9)、输出抽头耦合线(10)、谐振杆调节垫片(11)和盖板;第一谐振杆(4)位于第一谐振腔(1)内,第二谐振杆(5)位于第二谐振腔(2)内,第三谐振杆(6)位于第三谐振腔(3)内。本发明通过协同仿真技术来调整三个谐振杆的长度和位置以及它们之间的隔墙的尺寸,使得三个耦合同时达到需要的耦合量。

    星载L频段微放电大功率三工器

    公开(公告)号:CN103107388A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310025613.6

    申请日:2013-01-21

    Abstract: 本发明涉及星载L频段微放电大功率三工器,属于电子技术领域。该三工器包括谐振杆和盖板,所述的谐振杆为10个,且之间为并联关系;谐振杆位于盖板上,谐振杆和盖板一体化加工;谐振杆分为三排,其中第一排为三个谐振杆,第二排为四个谐振杆,第三排为三个谐振杆;三排谐振杆的输出端汇集成一路,作为公共输出端进行输出。本发明所涉及的输出三工器体积小、重量轻,微放电功率容量可达500W;其特有的公共杆耦合技术和针对微放电设计的谐振杆调节技术可以应用到其他频段的星载通道、多工器应用中。

    一种L频段LTCC带通滤波器
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102394325A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110181356.6

    申请日:2011-06-30

    Abstract: 一种L频段LTCC带通滤波器由五层介质基板和六层金属层构成,其中最底层为接地金属层,最顶层为输入输出层,第2、3层的越层高阻抗带线构成电感L2和L3,通过第三层的金属过孔连接到第1层的输入输出层;第4层的金属盘片和第5层的金属盘片构成电容C2和C3,通过第二层的金属过孔连接到第2、3层的电感,形成串联关系;第5层的金属盘片和接地金属层构成电容C1,同时,第4、5层的两段高阻抗线通过金属过孔连接,构成电感L1,并通过金属过孔连接到地,形成接地电感。本发明降低了滤波器的参数敏感度,降低了对加工工艺的要求,有效地提高了产品的成品率。

    一种C频段LTCC带通滤波器
    19.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202455321U

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201220076783.8

    申请日:2012-02-29

    Abstract: 一种C频段LTCC带通滤波器,包括四个谐振器和三个谐振器隔板,每一个谐振器均包括电容和电感,第四谐振器、第三谐振器隔板、第三谐振器、第二谐振器隔板、第二谐振器、第一谐振器隔板、第一谐振器从上至下顺序排列,第一谐振器的电感与第四谐振器的电感位置对应一致,在三个谐振器隔板上与第一谐振器的电感所在位置对应的位置处分别开有耦合孔;第二谐振器的电感所在位置远离第一谐振器的电感在第二谐振器上的投影位置,第三谐振器的电感所在位置远离第一谐振器的电感在第三谐振器上的投影位置;第一谐振器的电感一端和第四谐振器的电感一端分别通过抽头线引出作为滤波器的输入端和输出端。

    一种用于螺旋滤波器的耦合结构

    公开(公告)号:CN201829595U

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201020586613.5

    申请日:2010-10-27

    Abstract: 一种用于螺旋滤波器的耦合结构,包括耦合窗口、调谐螺钉和镀银铜丝,耦合窗口的高度与螺旋滤波器的腔体高度一致,镀银铜丝悬在耦合窗口内,两端分别与两个谐振器的螺旋线圈固定连接,将两个谐振器的螺旋线圈搭接在一起,调谐螺钉安装在耦合窗口的上方。本实用新型的耦合窗口开的足够大,同时在窗口底部焊接镀银铜丝,两个谐振腔之间同时存在正耦合与负耦合,通过计算,由镀银跳线产生的正耦合在数值上大于由窗口耦合产生的负耦合,从而使得整个耦合的极性呈现正耦合,与主耦合极性(负耦合)相反,从而可以实现高性能的滤波器特性;本实用新型加工过程方便,易于调节,解决了螺旋滤波器正耦合实现困难的问题。

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