毫米波一体化测试夹具
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114047484A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111164392.1

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明提供了一种毫米波一体化测试夹具,属于射频微波组件技术领域,包括底板、测试工装、导向板、测试线、测试支板、上压盖,底板上设有放置TR组件的测试安装位;测试工装设置于TR组件的天线端;导向板固定于底板上,且位于测试工装远离TR组件的一侧,能够将测试工装压紧在TR组件的天线端;测试线的第一接头穿过导引孔、插孔与绝缘子插接;测试支板固定于底板上,且设置于TR组件的射频端;导向板、测试支板以及上压盖将TR组件定位在底板的测试安装位上。本发明提供的毫米波一体化测试夹具,通过测试工装及导向板,保证测试线与TR组件的绝缘子同轴连接的可靠性和连续性,从而保证多通道绝缘子同时良好的接触,提高绝缘子测试的精确度和测试效率。

    一种三维压差式MEMS矢量水听器及制备方法

    公开(公告)号:CN118603293A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410830010.1

    申请日:2024-06-25

    Abstract: 本发明提供了一种三维压差式MEMS矢量水听器及制备方法,属于MEMS技术水声通信传感技术领域,包括陶瓷管壳,定义上端面、下端面以及外侧面均为第一安装面,定义棱边面为第二安装面;第一安装面上安装有ASIC芯片,ASIC芯片的外端面安装有MEMS水听器芯片;任一第二安装面上设有电源焊盘和接地焊盘,其余第二安装面上设有多个输出焊盘。本发明提供的一种三维压差式MEMS矢量水听器,在中高频段性能优于质点振速型矢量水听器,可以空间共点、时间同步测得声场中某场点声压和声压梯度信息,实现水下声源测向、定位等功能。相比于传统压电陶瓷水听器,更小的重量、更低的功耗,更高的可靠性,更快的响应速度,更高的分辨率和灵敏度,更大的动态范围。

    三维堆叠电路结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN111128908B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN201911155674.8

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种三维堆叠电路结构及其制备方法,属于微电子封装领域,电路基板上设有第一过孔构件,封装底板上设有第二过孔构件,相邻电路基板之间设有第一焊球,第一过孔构件之间通过第一焊球导电连接,底层电路基板上的第一过孔构件与第二过孔构件导电连接;第一焊球呈预设阵列分布,配合电路基板接地层形成虚拟金属腔体。本发明提供的三维堆叠电路结构及其制备方法,信号路径短,有效降低上层电路基板的接地寄生效应;虚拟金属腔体使各个信号链路通道之间实现高隔离度抑制,在高集成度条件下实现高频信号传输和处理,可调整虚拟金属腔谐振频率,避免微波链路信号在虚拟金属腔体内发生谐振造成电路性能恶化。

    三维堆叠电路结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN111128908A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911155674.8

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明提供了一种三维堆叠电路结构及其制备方法,属于微电子封装领域,电路基板上设有第一过孔构件,封装底板上设有第二过孔构件,相邻电路基板之间设有第一焊球,第一过孔构件之间通过第一焊球导电连接,底层电路基板上的第一过孔构件与第二过孔构件导电连接;第一焊球呈预设阵列分布,配合电路基板接地层形成虚拟金属腔体。本发明提供的三维堆叠电路结构及其制备方法,信号路径短,有效降低上层电路基板的接地寄生效应;虚拟金属腔体使各个信号链路通道之间实现高隔离度抑制,在高集成度条件下实现高频信号传输和处理,可调整虚拟金属腔谐振频率,避免微波链路信号在虚拟金属腔体内发生谐振造成电路性能恶化。

    电容吸嘴
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211643852U

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201922419821.X

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本实用新型提供了一种电容吸嘴,属于电容安装技术领域,电容吸嘴包括:吸嘴本体、抵压机构和导向部。吸嘴本体的中部开设有吸取腔。抵压机构设置在工作端上并位于吸取腔的一侧;抵压机构的侧面用于定位电容。导向部设置在工作端上并位于吸取腔的另一侧,导向部用于限位电容的外侧,导向部与抵压机构的侧面构成用于盛放电容的容置空间;导向部与工作端之间设有导向弧面。当抵压机构抵接在电容的一端时,吸嘴本体借助吸取腔的负压将电容的另一端吸附到容置空间内;电容的另一端借助导向弧面的导向以及抵压机构限位作用实现翻转。本实用新型提供的电容吸嘴,能够在将电容从编带取出的同时进行翻转,并且效率较高,节约了成本。

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