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公开(公告)号:CN113573432A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110712637.3
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
IPC: H05B6/68
Abstract: 本申请适用于微波技术领域,提供了一种相控体制的多通道微波发生装置及其可编程频率源芯片。该可编程频率源芯片包括微处理器和至少两个频率源通道,每个频率源通道包括信号产生单元、第一衰减单元、移相单元和第二衰减单元;信号产生单元用于产生预设频率的第一功率信号,第一衰减单元用于对第一功率信号进行第一衰减处理得到第二功率信号,移相单元用于对接收到的信号进行移相处理,第二衰减单元用于对接收到的信号进行第二衰减处理;微处理器用于控制每个频率源通道的信号产生单元、第一衰减单元、移相单元和第二衰减单元以控制每个频率源通道输出信号的频率、相位和功率。本申请实施例能够对可编程频率源芯片的输出功率进行较为精确的控制。
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公开(公告)号:CN111786655A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010734476.3
申请日:2020-07-27
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
Abstract: 本发明适用于晶体振荡器技术领域,提供了一种晶体振荡器使能电路,包括:电位控制模块和电阻控制模块;电位控制模块适于与使能端连接和使能输出控制端连接,用于当使能端接低电位时,使得使能输出控制端为高电位,或,当使能端悬空时,使得使能输出控制端为低电位;电阻控制模块,适于与使能端和使能输出控制端连接,用于当使能端为低电位时,电阻控制模块对应的阻值为第一预设阻值,或当使能端悬空时,电阻控制模块对应的阻值为第二预设阻值,第一预设阻值大于第二预设阻值。本发明能够使晶体振荡器为待机工作状态时上拉阻值为大阻值,保障晶体振荡器的节能特性,还能使得晶体振荡器为工作状态时上拉阻值为小阻值,保障晶体振荡器的抗干扰特性。
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公开(公告)号:CN109887886A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910284825.3
申请日:2019-04-10
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
IPC: H01L23/055 , H01L23/66 , H01L21/60
Abstract: 本发明提供了一种信号连接用三维垂直互联结构,属于芯片封装微波信号互联技术领域,包括盒体、上基板、下基板及至少一个用于信号连接的引线,盒体的正面设置有开口朝上并用于容纳上基板的上腔体,反面设置有开口朝下并用于容纳下基板的下腔体,上基板固定设置在上腔体的底面上,下基板固定设置在下腔体的顶面上;上腔体的底面与下腔体的顶面齐平或低于下腔体的顶面,上腔体和下腔体相互靠近的端部重叠形成交叉连通部,上腔体、交叉连通部和下腔体形成贯穿盒体正面和反面的竖向通道。本发明还提供了一种信号连接用三维垂直互联方法。本发明提供的信号连接用三维垂直互联结构及方法,三维垂直互联结构占地空间小、装配效率高,且价格低廉。
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公开(公告)号:CN115633501A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211327246.0
申请日:2022-10-27
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
IPC: H05K9/00
Abstract: 本发明提供一种微波屏蔽装置及微波组件。该装置包括:金属外框,至少一个设于金属外框内部的金属隔离墙。金属隔离墙将金属外框的内部隔离为多个互不连通的区域。金属外框与金属隔离墙为可拆卸连接。金属外框朝向开口方向的其中一端设有第一金属屏蔽盖。金属外框与第一金属屏蔽盖为可拆卸连接。金属外框、金属隔离墙和第一金属屏蔽盖构成多个开口腔体。本发明能够通过金属外框与至少一个金属隔离墙构成多个互不连通的隔离区域。金属隔离墙为可拆卸结构。微波屏蔽装置可用于组装微波组件。后期微波组件调试中,可通过拆装金属隔离墙实现调试,适用于微波组件的后期调试。
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公开(公告)号:CN110797620B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN201911005395.3
申请日:2019-10-22
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
Abstract: 本发明属于无线电技术领域,涉及一种3dB电桥及其制备方法。所述电桥包括:输入端口、直通端口、耦合端口、隔离端口、第一平行微带线、第二平行微带线、介质基片和金属垫片;第一平行微带线呈正U字形,第二平行微带线呈倒U字形,两者呈叉指结构耦合并设置在介质基片的正面上;第一平行微带线的第一端与输入端口连接,第二端与直通端口连接,第二平行微带线的第一端与耦合端口连接,第二端与隔离端口连接;介质基片的背面设置缺陷地结构;金属垫片设置在介质基片的背面,且设置与缺陷地结构的位置和图形均相同的开槽结构。本发明尺寸小,插入损耗小,有效提高电桥的耐功率能力,提高产品可靠性。
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公开(公告)号:CN112687617B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202011551776.4
申请日:2020-12-24
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
IPC: H01L21/768
Abstract: 本发明适用于半导体技术领域,提供了一种绝缘子针的制备方法及绝缘子针,该方法包括:分别在上基板和下基板上制备阵列方式排列的多个过孔,并在上基板和下基板的表面以及过孔内溅射种子层;通过逐层电镀的方式,在溅射种子层的上基板和下基板的过孔内、上下表面电镀预设高度的金属;刻蚀掉电镀后的上基板和下基板上未电镀区域的种子层;在刻蚀后的上基板和下基板的金属表面制备保护层;将制备保护层的上基板的第一围墙和制备保护层的下基板的第三围墙对应键合,形成空气同轴绝缘子针。本发明绝缘子针的针间距一体化设计,可以提高金属管壳高密度互联的需求,且在绝缘子针表面形成安装面,使射频端就近接地隔离,损耗小且高频特性好。
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公开(公告)号:CN114243839B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202111565931.2
申请日:2021-12-20
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
Abstract: 本发明提供一种光充电系统。包括可见光点光源、空心球体、第一透镜、第二透镜、第三透镜和光电探测器;可见光点光源设置在空心球体的球心位置;空心球体的内壁涂覆全反射材料;空心球体上设有出光口;第一透镜设置在出光口的内侧,第二透镜设置在出光口的外侧;第一透镜的光轴和第二透镜的光轴重合;光轴通过空心球体的球心位置;第二透镜的出射光照射在第三透镜上;光电探测器设置在第三透镜的焦点位置。本发明能够通过采用内壁全反射空心球体光源结构、聚光透镜提高了充电光的利用率,降低了充电光功率,提高了安全性;会聚后的充电光光束直径缩小,光束照射范围缩小,降低了安全风险;同时避免了采用激光光源带来的安全风险。
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公开(公告)号:CN117054692A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310811292.6
申请日:2023-07-04
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
Abstract: 本发明提供了一种微波组件测试用固定工装,包括机架、驱动组件、固定组件、连接组件、夹持组件和传动组件,驱动组件设于机架;固定组件连接于驱动组件,驱动组件控制固定组件上下移动;连接组件包括两个连接架,连接架包括连接件和与连接件呈夹角设置的控制件;夹持组件包括两组夹持机构,两组夹持机构分别位于微波组件的两侧,每组夹持机构均包括滑轨和沿第一路径滑动连接于滑轨的夹持模块;传动组件包括两个传动件,传动件的一端与连接架转动连接,另一端与夹持模块转动连接。本发明提供的微波组件测试用固定工装,旨在解决现有技术中微波组件在测试完成后连接器不易与测试设备分离,不仅分离效率低下,而且分离时劳动量大的问题。
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公开(公告)号:CN116566425A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310351319.8
申请日:2023-04-04
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
IPC: H04B1/525 , H04B1/44 , H03K17/687 , H03K17/081
Abstract: 本发明提供一种高功率射频开关及射频通信装置。该射频开关包括:发射支路和接收支路。发射支路和接收支路并联后连接外部天线。接收支路,包括多个串联的晶体管,其中,靠近外部天线的晶体管的栅宽大于远离外部天线的晶体管的栅宽。本发明能够将接收支路各晶体管的栅宽设置为靠近外部天线的晶体管的栅宽大于远离外部天线的晶体管的栅宽。增大靠近发射端口、天线端口的顶部晶体管的栅宽,减小关断阻抗,减小顶部晶体管分压时的源漏电势差。减小远离发射端口、天线端口的底部晶体管的栅宽,增大关断阻抗,增加底部晶体管分压时的源漏电势差。使各晶体管的源漏电势差均匀分布,避免了顶部晶体管首先达到击穿,提升了射频开关的发射功率处理能力。
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公开(公告)号:CN114284855A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111613932.X
申请日:2021-12-27
Applicant: 中国电子科技集团公司第十三研究所
Abstract: 本申请适用于激光器技术领域,提供了基于键合晶体的1.5μm激光器和光学系统,该激光器包括:耦合透镜组和键合晶体;耦合透镜组用于整形聚焦入射激光,并发射至键合晶体;键合晶体用于提供激光增益介质和被动调Q;其中,键合晶体包括一体生长而成的第一晶体、第二晶体和第三晶体,且第一晶体、第二晶体和第三晶体依次排布,为同一磷酸盐玻璃晶体基质。本申请提供的1.5μm激光器结构简单、体积小、机动性强且光光转化效率高。
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