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公开(公告)号:CN117691342A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311830675.4
申请日:2023-12-27
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种天线与并馈辐射单元,并馈辐射单元包括同一极化的两个辐射臂、巴伦结构、合路部件及两个馈电部件。巴伦结构包括至少两个巴伦臂。各个巴伦臂与各个辐射臂对应相连,各个巴伦臂的巴伦单臂与各个辐射臂的辐射单臂对应相连。合路部件用于与馈电网络电性连接。各个馈电部件分别与各个巴伦臂的两个巴伦单臂耦合馈电,各个馈电部件的一端与合路部件相连实现合路,各个馈电部件的另一端为开路端,即并非采用焊接连接组装在一起,从而大幅度减少并馈辐射单元的电镀面积,甚至可以无需采用电镀工艺,进而能减少并馈辐射单元的焊接点,起到降低制造成本的作用,产品制造过程更加环保,同时也改善了相关技术中互调稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN117691341A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311824162.2
申请日:2023-12-27
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种双极化振子及其制造方法,双极化振子包括辐射体及巴伦。辐射体包括四个辐射臂。巴伦支撑辐射体,巴伦上设有耦合件,耦合件包括四个耦合部,四个耦合部与四个辐射臂一一对应耦合设置,通过调整耦合部与辐射臂之间的耦合电容调节馈电平衡性和/或极化间阻抗匹配一致性。通过调整耦合部与辐射臂之间的耦合电容调节馈电平衡性和/或极化间阻抗匹配一致性,能有效抵消相关技术中的不对称设置且呈上下交错布局的馈电件给两个极化的阻抗匹配带来的不一致性,从而能提升两个极化阻抗匹配的一致性;并有效改善相关技术中的两个极化的辐射臂馈电的不平衡,能提升振子馈电平衡性,进而提升两个极化方向图的主极化和/或交叉极化的对称性。
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公开(公告)号:CN117677174A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311863361.4
申请日:2023-12-29
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种信号屏蔽盒及移相控制模块,所述信号屏蔽盒包括壳体、盖体以及导电胶体,所述盖体盖设于所述壳体上以形成屏蔽腔,所述导电胶体设置于所述盖体与所述壳体相盖合处,使所述盖体与所述壳体导电密封连接。通过在壳体与盖体之间设置导电胶体,使得所述壳体、盖体以及导电胶体三者之间形成一体密封导电结构的信号屏蔽盒,使得外部信号不能射入所述信号屏蔽盒内,信号屏蔽盒内的信号不能射出所述屏蔽腔,从而使得信号屏蔽盒内外两侧的信号不会相互干扰,提升所述信号屏蔽盒的信号屏蔽效果。
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公开(公告)号:CN117650359A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311853720.8
申请日:2023-12-28
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种低损耗天线,低损耗天线包括:反射板、绝缘隔离件、金属馈电网络板及振子。绝缘隔离件设置于反射板的正面上。金属馈电网络板设置于绝缘隔离件上,金属馈电网络板、绝缘隔离件与反射板构成空气微带线。振子位于反射板的上方并与反射板容性耦合相连。金属馈电网络板通过绝缘隔离件与反射板构成空气微带线,也即金属馈电网络板去介质化,能完全替代相关技术中的PCB板,并能满足于无电镀焊接绿色环保等工艺要求,且能实现大大降低损耗。此外,振子与反射板容性耦合相连以实现接地,无需焊接连接于反射板上,同样能满足于无电镀焊接绿色环保等工艺要求。另外,结构更简单,线路布局灵活,可批量开模,有利于实现量产化与高度集成化。
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公开(公告)号:CN110416676B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201910708615.2
申请日:2019-08-01
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: H01P1/213
Abstract: 本发明提供一种合路器,其包括具有空腔的腔体及盖板,腔体两端分别设有连接端口,腔体内设有用于将空腔分隔形成高通滤波腔和低通滤波腔的隔板;高通滤波腔内设有两端分别对应与腔体两端的连接端口电性连接的导体组件,导体组件包括多个导体,多个导体沿所述空腔纵长方向排列并依次容性耦合连接;低通滤波腔内设有两端分别对应与输入和输出的连接端口电性连接的带状线滤波通路。本发明的合路器集成有低通通路和高通通路,可应用于5G高频段,达到Q值高,功率容量大、通带宽、高隔离度等优点。
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公开(公告)号:CN110265795B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201910591918.0
申请日:2019-07-02
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
Abstract: 本发明提供了一种收敛性好、高增益的多频窄波束天线,包括由多个第一、第二、第三、第四高频辐射单元分别对应沿第一、第二、第三、第四参考线形成的第一、第二、第三、第四高频列;由多个第一、第二低频辐射单元分别对应沿第一、第三参考线形成的第一、第二低频列;第一、第二、第三及第四参考线依次间隔设置且互相平行,第一与第二高频列组成第一高频窄波束阵列,第三与第四高频列组成第二高频窄波束阵列,第一与第二低频列组成低频窄波束阵列;低频窄波束阵列中包括两两相邻的第一低频辐射单元和第二低频辐射单元,以及与各第一低频辐射单元均不相邻的第二低频辐射单元,和/或,与各第二低频辐射单元均不相邻的第一低频辐射单元。
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公开(公告)号:CN108808203B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201810809909.X
申请日:2018-07-23
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
Abstract: 本发明涉及一种同轴腔体谐振器及滤波器,包括:外导体、内凸台、谐振柱、盖板及调谐杆。内凸台设置在腔体底壁上。谐振柱包括导电安装块与导电套。导电安装块与导电套一端相连,导电安装块与内凸台相连。导电套罩设在内凸台外,导电套另一端与腔体底壁间隔设置。盖板装设在开口处,盖板上设有通孔。调谐杆可升降地设置在第一通孔中。上述的同轴腔体谐振器,可以无需增加内凸台的长度,而是将谐振柱设有导电套,使导电套套设在凸台外,并具体可以通过控制谐振柱的导电套端面与腔体底壁间隔大小,以及控制谐振柱的导电套外侧壁与腔体侧壁间隔大小,便能实现将谐振频率控制为预设工作频率,同时它能缩小装置体积,结构简单,适于批量生产。
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公开(公告)号:CN109449607B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN201811312088.5
申请日:2018-11-06
Applicant: 华南理工大学 , 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种双频双极化天线,包括第一反射板、低频辐射单元、高频辐射单元与第二反射板。低频辐射单元装设在第一反射板上。高频辐射单元嵌套在低频辐射单元中,高频辐射单元与第一反射板之间设有间隔。第二反射板包括底隔板与若干个侧隔板。底隔板与侧隔板相连,底隔板设置在第一反射板与高频辐射单元之间。侧隔板均位于底隔板远离第一反射板的其中一侧面上,侧隔板绕设在高频辐射单元的外围,侧隔板位于高频辐射单元与低频辐射单元的辐射臂之间。上述的双频双极化天线,能为高频辐射单元营造相对独立的电磁环境,避免过多的缝隙及低频巴伦带来的不利影响,能够明显改善高频辐射单元的方向图特性和S参数,同时能够保证产品较小的体积。
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公开(公告)号:CN108598656B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN201810712191.2
申请日:2018-06-29
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: H01P11/00
Abstract: 本发明公开了一种连接器的安装装置及方法,其中,所述装置包括:主体部,用于固定射频连接器的安装装置上的至少一个部件;R个限位部,设置在所述主体部上,所述R个限位部用于容置并固定R个射频腔体,其中,每个射频腔体包括M个接头孔,R和M均为正整数;检测部,用于按照预设顺序依次对插入所述R个射频腔体中第一射频腔体的M个接头孔中的M个连接器中第i个连接器进行位置检测,获得所述第i个连接器所在的第i个位置其中,i依次取1至M的正整数;控制部,与所述检测部连接;旋紧部,与所述控制部连接,用于接收来自所述控制部的控制指令,按照按照所述预设顺序依次将所述第i个位置处的所述第i个M连接器紧固在所述第一射频腔体上。
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公开(公告)号:CN117543175A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311873928.6
申请日:2023-12-29
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 , 京信通信系统(广州)有限公司
IPC: H01P1/213
Abstract: 本申请涉及一种合路器,合路器包括壳体及公共接头。由于耦合棒的耦合端与第一谐振柱耦合相连,便能实现第一滤波器所对应的第一频段的信号传输至公共接头;此外,第二谐振柱还通过第一容性耦合结构与第一谐振柱耦合相连,经实际验证数据可知,能实现将第二滤波器所对应的第二频段的信号容性耦合至第一容性耦合结构,经第一容性耦合结构再将第二频段的信号容性耦合至第一谐振柱,由第一谐振柱耦合至耦合棒上,以与第一频段的信号进行合路,并经公共接头输出合路后的信号,从而能够满足于5G高频频段的合路;此外,由于第一滤波器布置于耦合棒上远离于公共接头的一端,使得第二滤波器的布置更加灵活,进而能实现灵活排腔,优化产品结构。
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