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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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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: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:CN110911787B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN201911191603.3
申请日:2019-11-28
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明公开了一种介质滤波器及通信设备,介质滤波器包括介质本体;介质本体上呈间隔设有第一谐振孔和第二谐振孔,介质本体的表面、第一谐振孔的孔壁和第二谐振孔的孔壁均设有第一金属层;介质本体上还设有调谐孔,调谐孔位于第一谐振孔和第二谐振孔之间;及弧形槽,弧形槽设于介质本体、并环绕调谐孔设置;通信设备包括前述的介质滤波器。介质本体上设有调谐孔,在调谐孔的外围还开设有弧形槽,该结构能够产生负耦合,进而产生频率响应通带外的衰减极点,提升介质滤波器的频率选择特性,且结构简单,生产工艺不复杂。
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公开(公告)号:CN108016937B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201711353466.X
申请日:2017-12-15
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: 本发明提供一种绕线负载的绕线装置,包括依次设置的出线机构、排线机构、绕线机构及控制系统;所述出线机构包括线轮支架,以及设置于所述线轮支架上的出线轮;所述绕线机构包括绕线支架,设置于所述绕线支架上的绕线盘、以及与所述绕线盘连接的第一驱动机构;所述排线机构包括排线基座,滑动设置于所述排线基座上并与所述绕线盘的轴线平行的排线摆臂、以及与所述排线摆臂连接的第二驱动机构;所述控制系统包括与所述第一驱动机构和所述第二驱动机构连接的控制器,所述控制器用于控制所述排线摆臂的往复移动速度与所述绕线盘的转速相适应。本发明提供一种绕线负载的绕线装置,提高生产效率和产品质量,降低了工人作业强度和生产成本。
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公开(公告)号:CN109546269A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811484428.2
申请日:2018-12-06
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 , H01P7/10
Abstract: 本发明涉及一种介质波导滤波器,包括第一介质谐振器及第二介质谐振器。由于第一介质谐振器及第二介质谐振器内分别形成有第一信号传输通道及第二信号传输通道,故信号可在第一介质谐振器及第二介质谐振器之间传导,两个谐振器之间可形成交叉耦合。因此,在上述介质波导滤波器频率响应通带的两端,便可产生衰减极点,从而进一步提高了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,而只需对第一介质体及第二介质体进行结构上的改进即可,故体积不会增加。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:CN109494489A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811485201.X
申请日:2018-12-06
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: H01Q23/00 , H01Q1/24 , H01Q1/36 , H01Q15/0006
Abstract: 本发明涉及一种滤波集成式基站天线,包括校准网络结构及多个滤波器结构。校准网络结构的表面形成有分别与多个信号通道电连接的第一引脚,每个滤波器结构形成于滤波器结构表面并与滤波电路电连接的第二引脚。校准网络结构与多个滤波器结构实现一体化集成,且多个滤波器结构均贴设于校准网络结构的表面,故滤波集成式基站天线的结构更紧凑。此外,通过第一引脚与第二引脚贴合,便可使多个滤波器结构分别与对应的信号通道实现电连接,故无需额外采用同轴连接器或射频连接头等连接元件便可使校准网络结构与滤波器结构之间实现信号传导。因此,上述滤波集成式基站天线的结构得到简化,体积和重量也显著减小,从而便于5G通信系统的小型化设计。
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公开(公告)号:CN108649303A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810768244.2
申请日:2018-07-13
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
CPC classification number: H01P1/208
Abstract: 本发明公开了一种容性交叉耦合结构及腔体滤波器,能够增强耦合量,加大容性耦合可调节范围。其中的容性交叉耦合结构,用于耦合第一谐振器和第二谐振器能量,包括:绝缘支承座,所述绝缘支承座设于所述第一谐振器与所述第二谐振器之间;耦合飞杆,所述耦合飞杆设于所述绝缘支承座上,所述耦合飞杆包括设于所述第一谐振器与所述绝缘支承座之间的第一耦合部和设于所述第二谐振器与所述绝缘支承座之间的第二耦合部;其中,所述第一耦合部远离所述绝缘支承座的一端接地,所述第二耦合部远离所述绝缘支承座的一端悬空设置并与所述第二谐振器之间保持间距。
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公开(公告)号:CN105846019A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610394046.5
申请日:2016-06-02
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种双层腔共端口合路器,包括腔体、把所述腔体分隔成上层腔和下层腔的隔板,分布于腔体两侧的公共端口和多个信号端口,以及第一耦合盘;所述上层腔和下层腔各设有多个滤波通路,并且在靠近公共端口的位置处分别设置上公共谐振柱和下公共谐振柱;所述隔板上在靠近所述公共端口处开设有第一耦合孔,所述第一耦合盘设于所述第一耦合孔处并与公共端口连接。从而,信号从公共端口处经第一耦合盘耦合到上下两层滤波通路中,实现上下两层滤波器通路的端口带宽。本发明的合路器具有插入损耗小、体积小,便于加工等优点。
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公开(公告)号:CN109546269B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201811484428.2
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
Abstract: 本发明涉及一种介质波导滤波器,包括第一介质谐振器及第二介质谐振器。由于第一介质谐振器及第二介质谐振器内分别形成有第一信号传输通道及第二信号传输通道,故信号可在第一介质谐振器及第二介质谐振器之间传导,两个谐振器之间可形成交叉耦合。因此,在上述介质波导滤波器频率响应通带的两端,便可产生衰减极点,从而进一步提高了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,而只需对第一介质体及第二介质体进行结构上的改进即可,故体积不会增加。因此,上述介质波导滤波器有利于产品的小型化。
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