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公开(公告)号:CN117543195A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311728064.9
申请日:2023-12-14
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: 本申请涉及一种超宽频辐射单元与天线,超宽频辐射单元包括两对极化正交设置的辐射臂和支撑辐射臂并为辐射臂馈电的馈电巴伦。每个辐射臂的末端设有两个长度可调的开路枝节,开路枝节位于辐射臂的外侧。开路枝节的长度调节时能调节所述超宽频辐射单元的谐振频率以改善辐射方向图。由于每个辐射臂的末端设有两个长度可调的开路枝节,开路枝节能增加辐射臂的电流路径,起到调节振子的谐振频率作用,能避免辐射方向图畸变,尤其是能避免工作频段的高频频带的辐射方向图出现畸变,也即能够实现在天线阵列中谐振频率的调节,从而改善辐射性能,满足5G超宽频阵列天线的使用需求。
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公开(公告)号:CN119275537A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411601329.3
申请日:2024-11-11
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
Abstract: 本发明涉及移动通信天线技术领域,提供了一种移相器组件和基站天线,移相器组件可以包括:金属壳体、功分电路板、金属导线、塑料连接块、移相介质块和相互配合的第一导向凸起和第一导向凹槽,金属壳体包括第一封装壁、第二封装壁、连接壁、顶壁、第一开口和第二开口,功分电路板罩设于第二开口;金属导线通过塑料连接块与金属壳体固定;移相介质块能穿过第一开口,并能在第一开口朝向连接壁的方向上往复滑动;第一导向凸起和第一导向凹槽的其中一个设于第一封装壁,并沿第一开口朝向连接壁的方向延伸,另一个设于移相介质块与第一封装壁相对的表面。根据本实施例提供的移相器组件,可以提高性能稳定性。
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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:CN113178700B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202011584192.7
申请日:2020-12-28
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
Abstract: 本发明提供了一种移相器、功分网络、天线以及基站,所述移相器,包括层叠设置的一对固定传输线和移相活动线,所述移相活动线包括彼此相导通且与各个固定传输线一一对应耦合连接设置的一对活动传输线,至少一个所述的固定传输线加载设置至少一个调谐枝节。本发明的移相器的移相活动线相对于固定传输线移动以调节馈入信号的相位,在固定传输线上加载至少一个调谐枝节,改变用于移相的电传输路径的长度和面积,以改变电流的分布,从而调整移相器的谐振频点,使得谐振频点落在工作频带之外。
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公开(公告)号:CN115693140A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211363261.0
申请日:2022-11-02
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
IPC: H01Q1/50 , H01Q1/12 , H01Q1/24 , H01Q1/38 , H01Q1/48 , H01Q15/00 , H01Q19/10 , H01Q21/00 , H01Q21/06
Abstract: 本公开涉及天线技术领域,特别涉及一种天线模组以及基站天线。其中,天线模组包括馈电网络,馈电网络包括PCB线路层、地层及设于PCB线路层和地层之间的网络支撑层,其中,PCB线路层包括介质基板及设于介质基板上的馈电线路,地层由天线反射板的金属面提供,网络支撑层包括镂空设置的绝缘支撑板,介质基板与天线反射板之间通过绝缘支撑板支撑连接。本公开的技术方案,结构设计简单,在实现天线的轻量化设计和降低成本的同时,有利于实现天线的低损耗,以及实现产品的规模化量产。
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公开(公告)号:CN113410592A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110631814.5
申请日:2021-06-07
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
Abstract: 本发明提供了一种基站、天线及移相装置,所述移相装置包括固定介质板、活动介质板以及限位件;活动介质板的枢设端可枢转装设于固定介质板上,固定介质板上设有固定传输线,固定传输线沿活动介质板的自由端的旋转运动路径延伸设置,该固定传输线的两端分别形成信号输出端口;活动介质板的至少一个表面设有活动传输线,该活动传输线与固定介质板上的信号输入端口电性相导通;限位件沿固定传输线的延伸路径平行设置于固定介质板上方,以与固定传输线共同定义出供活动介质板的自由端实施旋转运动实现移相的弧形缝隙。本发明的移相装置整体结构紧凑,易于安装,占用空间小,具有良好的移相性能,特别适用于5G Mass i veM I MO电调天线中。
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公开(公告)号:CN113410592B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110631814.5
申请日:2021-06-07
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
Abstract: 本发明提供了一种基站、天线及移相装置,所述移相装置包括固定介质板、活动介质板以及限位件;活动介质板的枢设端可枢转装设于固定介质板上,固定介质板上设有固定传输线,固定传输线沿活动介质板的自由端的旋转运动路径延伸设置,该固定传输线的两端分别形成信号输出端口;活动介质板的至少一个表面设有活动传输线,该活动传输线与固定介质板上的信号输入端口电性相导通;限位件沿固定传输线的延伸路径平行设置于固定介质板上方,以与固定传输线共同定义出供活动介质板的自由端实施旋转运动实现移相的弧形缝隙。本发明的移相装置整体结构紧凑,易于安装,占用空间小,具有良好的移相性能,特别适用于5G Mass i veM I MO电调天线中。
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公开(公告)号:CN113178700A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202011584192.7
申请日:2020-12-28
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
Abstract: 本发明提供了一种移相器、功分网络、天线以及基站,所述移相器,包括层叠设置的一对固定传输线和移相活动线,所述移相活动线包括彼此相导通且与各个固定传输线一一对应耦合连接设置的一对活动传输线,至少一个所述的固定传输线加载设置至少一个调谐枝节。本发明的移相器的移相活动线相对于固定传输线移动以调节馈入信号的相位,在固定传输线上加载至少一个调谐枝节,改变用于移相的电传输路径的长度和面积,以改变电流的分布,从而调整移相器的谐振频点,使得谐振频点落在工作频带之外。
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公开(公告)号:CN112909453A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110309099.3
申请日:2021-03-23
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
Abstract: 本发明提供一种基站天线及其移相器,其中,所述移相器包括基板、移相板和第一屏蔽腔体,所述基板的一面覆设有接地层,另一面设有固定电路,所述移相板设于所述基板设有固定电路的一面,所述移相板上设有滑动电路,所述滑动电路与所述固定电路耦合连接并共同构成移相电路,所述移相板可带动所述滑动电路相对所述固定电路移动地调节所述移相电路的长度,所述第一屏蔽腔体罩设于所述移相电路上并与接地层电连接。本发明提供的移相器将第一屏蔽腔体罩设于基板上并接地设置,与移相电路共同构成不对称的带状线结构,能够减小辐射损耗。其次,通过第一屏蔽腔体内的空气还可降低移相器的等效介电常数,从而减小介电损耗。
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公开(公告)号:CN112909453B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202110309099.3
申请日:2021-03-23
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
Abstract: 本发明提供一种基站天线及其移相器,其中,所述移相器包括基板、移相板和第一屏蔽腔体,所述基板的一面覆设有接地层,另一面设有固定电路,所述移相板设于所述基板设有固定电路的一面,所述移相板上设有滑动电路,所述滑动电路与所述固定电路耦合连接并共同构成移相电路,所述移相板可带动所述滑动电路相对所述固定电路移动地调节所述移相电路的长度,所述第一屏蔽腔体罩设于所述移相电路上并与接地层电连接。本发明提供的移相器将第一屏蔽腔体罩设于基板上并接地设置,与移相电路共同构成不对称的带状线结构,能够减小辐射损耗。其次,通过第一屏蔽腔体内的空气还可降低移相器的等效介电常数,从而减小介电损耗。
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