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公开(公告)号:CN109509943B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201811484510.5
申请日:2018-12-06
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明涉及一种介质波导滤波器,包括多个介质谐振器。在多个介质谐振器中引入了至少一个高次模,高次模的电磁场分布与主模的电磁场分布存在区别。由于高次模的存在,不同介质谐振器的耦合磁场方向是不同的,进而导致耦合相位发生偏转。耦合相位偏转后,将会在介质波导滤波器通带的低端和/或高端产生衰减极点,从而提高介质波导滤波器的频率选择特性。而且,在提高选频特性时,无需额外的增加腔体结构,而只需对部分介质谐振器的电磁波模式进行调整即可。因此,上述介质波导滤波器有利于产品的小型化。
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公开(公告)号:CN116404391A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310680740.3
申请日:2023-06-09
Applicant: 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种谐振器、滤波器及其制造方法,用于设置于金属谐振腔的内部,金属谐振腔包括顶壁、侧壁及底壁。谐振器包括谐振杆与谐振板。谐振杆的底端用于与金属谐振腔的侧壁相连。谐振板与谐振杆的顶端相连,谐振板与金属谐振腔的顶壁相对间隔设置。谐振杆、谐振板与金属谐振腔的侧壁三者为一体化结构。谐振杆的底端与金属谐振腔的侧壁相连,谐振杆的顶端与谐振板相连,起到连接与固定位置的作用。并由于谐振杆、谐振板与金属谐振腔的侧壁三者为一体化结构,也即可以将谐振器与金属谐振腔的侧壁两者一体化加工成型,省略了相关技术中分开加工与组装装配在一起的步骤,从而能降低装配误差,能够实现指标,同时能降低制造工艺难度与降低成本。
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公开(公告)号:CN112615124B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202011584174.9
申请日:2020-12-28
Applicant: 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司
IPC: H01P11/00 , H01P1/20 , C04B41/88 , B23K26/362
Abstract: 本申请提供了一种介质波导滤波器及其介质陶瓷银层加工方法,所述方法包括:将介质波导滤波器的介质陶瓷表面喷银形成银层;烘干介质陶瓷上的所述银层;按照预设的清扫图层对烘干后的银层实施激光雕刻,完成所述银层的表面图形加工;烧结固化所述银层。本申请通过先对介质陶瓷烘干后的银层进行激光雕刻然后烧结的方式,对介质波导滤波器的介质陶瓷进行银层加工,避免加工过程中产生意外损伤,提升介质波导滤波器整体的可靠性。
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公开(公告)号:CN113394538B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202110648904.5
申请日:2021-06-10
Applicant: 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种谐振腔结构、谐振器、滤波器与通信装置。第一耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第一连线Z1的一侧,第三耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第二连线Z2的一侧,第五耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第三连线Z3的一侧。将包含上述的谐振腔结构的滤波器进行仿真,根据仿真图可知,能实现在通带低端和/或通带高端产生零点。如此,一方面,便无需如传统技术中需要在第二墙板上装设飞杆,从而便能节省物料成本,减化装配工艺,提高生产效率;另一方面,降低插入损耗;此外,提高常温及高低温环境中的可靠性;另外,降低产品本身重量,提升产品竞争率。
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公开(公告)号:CN113394539B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110649915.5
申请日:2021-06-10
Applicant: 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种谐振腔结构、谐振器、滤波器与通信装置。由于第一耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第一连线Z1远离于第二墙板的一侧,第三耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第二连线Z2远离于第二墙板的一侧;或者,第一耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第一连线Z1靠近于第二墙板的一侧,第三耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第二连线Z2靠近于第二墙板的一侧。如此,一方面,能节省物料成本,减化装配工艺,提高生产效率;另一方面,降低插入损耗;此外,提高常温及高低温环境中的可靠性;另外,降低产品本身重量,提升产品竞争率。
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公开(公告)号:CN113394539A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110649915.5
申请日:2021-06-10
Applicant: 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种谐振腔结构、谐振器、滤波器与通信装置。由于第一耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第一连线Z1远离于第二墙板的一侧,第三耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第二连线Z2远离于第二墙板的一侧;或者,第一耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第一连线Z1靠近于第二墙板的一侧,第三耦合窗口在金属谐振块的其中一侧表面上的投影的中心位于第二连线Z2靠近于第二墙板的一侧。如此,一方面,能节省物料成本,减化装配工艺,提高生产效率;另一方面,降低插入损耗;此外,提高常温及高低温环境中的可靠性;另外,降低产品本身重量,提升产品竞争率。
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公开(公告)号:CN111478002B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010477401.1
申请日:2020-05-29
Applicant: 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明涉及一种介质波导滤波器与通信装置,介质波导滤波器包括介质本体与导电层。端口孔、对接部位及第一导电层所形成的结构相当于端口耦合结构,与电路板或射频连接器相连,实现介质波导滤波器的信号输入输出。对接部位上的第一导电层与电路板的第一焊盘或射频连接器的内导体进行对位焊接连接,可以实现介质波导滤波器与电路板或射频连接器相连,这样无需如传统技术中通过在端口金属化孔中焊接设置pin针后再与电路板或射频连接器进行对位焊接连接。如此,由于无需在端口金属化孔中焊接设置pin针,能避免焊接pin针导致的介质本体碎裂风险,还能避免由于焊接pin针导致表面不平整,避免端口金属化孔中pin针脱落降低可靠性,以及能提高生产效率。
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公开(公告)号:CN106785275B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201710086593.1
申请日:2017-02-17
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明公开了一种双层腔合路器及其公共端口装置,第一隔板位于壳体内用以将壳体分隔形成第一层腔体和第二层腔体,第二隔板立于第一隔板上用以将第一层腔体分隔形成第一首腔和第二首腔。壳体开设有连接公共接头的公共接头孔,第一隔板面向公共接头孔的一侧凹设有耦合窗口,第一隔板、第二隔板、第一谐振柱、第二谐振柱或第三谐振柱上开设有耦合孔,耦合棒一端用于与公共接头连接,另一端插入耦合孔内。本发明只需要一个棒插入式耦合即可以同时实现上下双层三通路的端口带宽分配,这将使双层结构形式在现代移动通信系统中有了更广泛应用。此外,本发明省去传统结构设计所需要的公共谐振腔,具有插损小、体积小、便于加工及加工成本低等特点。
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公开(公告)号:CN108461879B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810240768.4
申请日:2018-03-22
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明涉及一种腔体滤波器,包括内部形成有多个谐振腔的腔体、能与腔体盖合的盖板及分别设置于所述多个谐振腔内并通过预设的耦合窗相互耦合的多个谐振器。盖板与多个谐振器对应的位置形成有调频区域,盖板与耦合窗对应的位置形成有调耦合区域,且调频区域及调耦合区域均可操作地产生形变。由于调频区域及调耦合区域分别与谐振器及耦合窗的位置对应。因此,通过操作使调频区域及调耦合区域上凸或下凹时,可改变电容电感参数,从而对谐振器的频率及谐振器之间的耦合量实现调节。可见,上述滤波器通过在盖板上设置调频区域及调耦合区域可代替传统的调节螺杆,从而有效地减少元件数量、并简化结构。因此,上述腔体滤波器小型化、轻量化的程度更高。
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公开(公告)号:CN111403864A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010258039.9
申请日:2020-04-03
Applicant: 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种通信装置、介质波导滤波器及其电容耦合调节方法。介质波导滤波器包括介质块及金属层。一方面,在生产设计过程中,可以通过调整盲槽的宽度大小,和/或通过调整盲槽的深度大小来相应调整容性耦合量,和/或通过调整两个容性耦合通孔的间距,和/或通过调整容性耦合通孔的直径来相应调整两个谐振腔的容性耦合量大小,而无需通过调整隔断环的尺寸大小来调整容性耦合量,能实现降低加工难度,能实现批量性生产;另一方面,设计隔断环时,可相对减小隔断环的尺寸,无需增大隔断环的尺寸,从而能避免隔断环处因为开口较大而导致大量信号泄露及信号串扰严重,能实现隔断环处只有较少的信号泄漏,介质波导滤波器相互干扰大大降低。
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