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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:CN115051127B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210680154.4
申请日:2022-06-15
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 华南理工大学
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明提供了一种腔体滤波器,包括壳体及由所述壳体围设形成的谐振腔,所述谐振腔内设有第一谐振器,所述壳体外设有第一射频连接器,所述第一谐振器通过第一连接组件与所述第一射频连接器相连,所述第一连接组件包括输入输出端子和电路板,所述电路板上设有传输带线,所述输入输出端子的一端与所述第一谐振器相连,所述输入输出端子的另一端经所述电路板上的传输带线与所述第一射频连接器相连。本发明的腔体滤波器的射频连接器设置于壳体之外,便于腔体滤波器通过该射频连接器连接外部设备,合理地设置腔体滤波器与相连接的外部设备之间的布局关系,使得腔体滤波器在通信设备中的布局更为灵活,适应更多的应用场景。
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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:CN108199124B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201810128434.8
申请日:2018-02-08
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明提供了一种椭圆函数型低通滤波器。所述椭圆函数型低通滤波器包括腔体,所述腔体沿其纵长方向两端设有两个用于外部信号连接的端口,所述腔体内设有用于在两个所述端口之间传导信号的内导体,所述内导体沿其纵长方向间隔设有若干谐振单元,所述内导体的至少一端在靠近所述端口处并联有集总参数谐振子。本发明还提供了一种采用所述椭圆函数型低通滤波器的射频器件。所述椭圆函数型低通滤波器以及所述射频器件插入损耗小、驻波比小、近端带外抑制高、抑制频段宽,可以应用在对隔离度要求较高的系统中。所述椭圆函数型低通滤波器以及射频器件还可以在盖板外表面实现对内部的调谐,避免盖板反复开启。
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公开(公告)号:CN109672011A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811322430.X
申请日:2018-11-08
Applicant: 京信通信系统(中国)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 , 天津京信通信系统有限公司
CPC classification number: H01P1/2002 , H01Q1/246
Abstract: 本发明公开了一种天线及其介质波导滤波器,该介质波导滤波器包括:滤波器本体,所述滤波器本体的外壁设有作为电壁的第一金属层及短路层,所述短路层包括与所述第一金属层电连接的连接端、以及与所述第一金属层绝缘设置的短接线;及低通电路层的一端与所述短路线电连接、且另一端设有输入输出连接端。该介质波导滤波器通过在基板上设置低通电路层,构成了一种具有宽频谐波抑制的介质波导滤波器,能有效解决带外抑制宽度过窄的问题;该天线利用了上述介质波导滤波器,具有更加可靠地辐射性能。
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公开(公告)号:CN109149025A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810960902.8
申请日:2018-08-22
Applicant: 京信通信系统(中国)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 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种介质波导滤波器及其调谐方法,介质波导滤波器包括介质谐振块。介质谐振块的外表面上设有第一金属层,介质谐振块的第一侧面设有第一耦合窗口、第二耦合窗口及耦合调试孔。第一耦合窗口的侧壁设有与第一金属层连接的第二金属层,第二耦合窗口的侧壁设有与第一金属层连接的第三金属层。上述的介质波导滤波器,在需要进行调谐操作时,操作较为方便,无需设置金属螺杆与螺母,能够减小产品体积与重量,由于没有引入金属损耗,能大大提高产品性能。
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公开(公告)号:CN109149024A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810960405.8
申请日:2018-08-22
Applicant: 京信通信系统(中国)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 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种介质波导滤波器及其端口强弱的调试方法,包括介质谐振块与射频接头。介质谐振块的其中一侧面上设置有盲孔,介质谐振块的外表面上设有第一金属层。盲孔内侧壁上设有第二金属层。射频接头包括外壳与接头内导体。外壳设置在介质谐振块上,接头内导体设置在外壳上,接头内导体外侧壁金属化,接头内导体伸入到盲孔中,接头内导体端部的外侧壁设有凸缘。凸缘与盲孔内侧壁相接触。上述的介质波导滤波器,由于在盲孔内侧壁上设置有第二金属层,通过实验得知,能够增大介质波导滤波器的耦合能量;接头内导体通过凸缘与盲孔内侧壁直接接触,可以直接实现接头内导体与盲孔侧壁之间进行能量传递,从而能够增大介质波导滤波器的耦合能量。
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公开(公告)号:CN107046157A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710045995.7
申请日:2017-01-22
Applicant: 京信通信系统(中国)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 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明提供一种悬置带状线带阻滤波器。该悬置带状线带阻滤波包括腔体及与腔体相盖装的盖板;所述腔体内设有纵长型空腔,所述纵长型空腔内沿纵长方向设有至少两个依次排布的谐振腔,每个谐振腔均设置有谐振柱,所述谐振腔与所述盖板之间设有与所述谐振柱电性连接的介质基板;所述介质基板靠近所述谐振腔一侧铺设有传输线导带,所述介质基板上方设有与所述传输线导带重合相对以实现电容耦合的谐振盘,所述谐振盘与所述谐振柱电接触。所述悬置带状线带阻滤波器能实现阻带带宽宽、抑制度高、Q值高、插损小等良好性能,同时兼顾体积小、重量轻等特点。此外,本发明还提供了一种应用该悬置带状线带阻滤波器的通信腔体器件。
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公开(公告)号:CN110299588B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN201810242082.9
申请日:2018-03-22
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: H01P1/208
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、与腔体盖合的盖板及分别设置于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。与多个谐振器对应的位置形成有第一操作区域,盖板与耦合窗对应的位置形成有第二操作区域,且第一操作区域及第二操作区域均可操作地产生形变。由于第一操作区域及第二操作区域分别与谐振器及耦合窗的位置对应。因此,通过操作使第一操作区域及第二操作区域上凸或下凹时,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第一操作区域及第二操作区域可代替传统的调节螺杆,从而简化结构,减小体积。因此,上述腔体滤波器的小型化程度更高。
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