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公开(公告)号:CN107247685A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710396408.9
申请日:2017-05-26
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MEMS器件端口特性参数提取方法和装置,其方法包括:为MEMS器件的接地或者处于开路状态的N‑n个金属导体加上端口;分别在各个金属导体上施加预设幅度值的射频信号电压,每在一个金属导体上施加射频信号电压后,对其他金属导体路进行接地处理,获取N个金属导体上在各个频点的电流值进而确定N端口器件的导纳矩阵中对应当前施加射频信号电压的金属导体的一列数据;在获取到N端口器件的导纳矩阵的N列数据后,根据N端口器件的导纳矩阵获取n端口器件的导纳矩阵,其中,MEMS器件的端口特性参数包括n端口器件的导纳矩阵,如此,可以提高参数提取效率以及提取结果精确度。
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公开(公告)号:CN101478071A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200910036490.X
申请日:2009-01-08
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H01P1/213
Abstract: 本发明公开一种高相对带宽双频合路器,包括在腔体上设置的用于通行超宽带信号的带阻滤波器和用于通行相对窄带信号的带通滤波器,该带阻滤波器包括导带,带通滤波器包括若干谐振柱,带阻滤波器与带通滤波器合路后经一公共端口输出,在带通滤波器靠近所述公共端口一侧的谐振柱上装设合路件,该合路件与所述导带以缝隙耦合的方式实现两个滤波器之间信号的耦合。本发明高相对带宽双频合路器拓宽了合路器的使用范围,突破传统合路器只能用于移动通信系统中的局限,而且,由于内部构件间保留了足够的间隙,提高了其功率容量,再者,电气指标优良、成本低、工艺简单等也构成了本发明的优点。
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公开(公告)号:CN106816675B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201710142904.1
申请日:2017-03-10
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: 本发明公开了一种腔体式带阻滤波器,包括腔体,覆盖于腔体顶面的盖板,连接于腔体纵长方向两端的输入端接头和输出端接头,腔体内设有:连接在输入端接头和输出端接头之间的主通路馈线和收容主通路馈线的主通路馈线腔;多个并联谐振器,分布于主通路馈线腔的两侧,每一所述并联谐振器包括谐振腔和置于谐振腔内的谐振柱,谐振柱自谐振腔底壁朝盖板方向延伸;多个耦合支路,所述耦合支路连接于主通路馈线,并且与多个并联谐振器一一对应耦合连接。采用本发明所述的腔体式带阻滤波器,既可以保证并联谐振器加工精度和无载Q值,又可以大大缩短带阻滤波器的长度,从而使相关器件长度适中,成本低,适用范围广。
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公开(公告)号:CN106450616A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610663294.5
申请日:2016-08-12
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(中国)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明提供一种射频腔体器件及其盖板和盖板的设计方法,所述盖板包括板体、若干固定在板体下表面的不可调节固定耦合杆以及若干通过所述板体上的调谐螺杆孔深入该板体下表面的带螺纹可调节的调谐螺杆。本发明所提供的射频腔体器件及其盖板在安装和调节螺杆时能够减少装配和调试工时,提高生产效率;可减少金属碎屑的产生,提高无源互调水平和功率容量。本发明生产成本低,降低了滤波器高度,同时在需要时易于有源线路板与滤波器的连接,构成有源无源一体化模块,扩展了滤波器功能。
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公开(公告)号:CN102412433B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201110297529.0
申请日:2011-09-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明主要公开一种椭圆函数型低通滤波通路,其应用于合路器、双工器、滤波器之类的通信腔体器件中,包括相盖装的腔体与盖板,所述腔体设有纵长型空腔,于空腔纵长方向两侧分别形成有连接端口,空腔内设有用于实现两个连接端口的电性连接的导体棒,沿该导体棒纵长方向、在所述导体棒上方设有若干与该导体棒电性连接的固定调谐盘,对应每个固定调谐盘均设有活动调谐盘,每个活动调谐盘与穿过所述盖板的一个相应的调谐螺杆相连设,固定调谐盘与活动调谐盘之间互不接触以便容性耦合。本发明的椭圆函数型低通滤波通路具有结构简单,实现方式灵活,电气性能优异等特点。
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公开(公告)号:CN107562990A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710601102.2
申请日:2017-07-21
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: 本发明公开了一种基于BVD模型的BAW滤波器设计方法、装置及设备。该方法包括:根据BVD电路模型构建BAW滤波器的由若干串联和/或并联谐振子组成的原始等效电路模型,并依据该BAW滤波器的优化特性设置其最优参数;提取单个所述谐振子的电路模型参数;依据所提取的单个谐振子的电路模型参数构建所述BAW滤波器初始布局;优化所述初始布局之后再提取所述BAW滤波器的电路模型参数和单个所述谐振子的电路模型参数,以获得优化参数;若所述最优参数与所述优化参数之间的差异值超出预设范围,继续对所述优化后的初始布局进行调整,直至所述差异值符合所述预设范围。本发明实现了BAW滤波器设计中物理场仿真与电路模型之间的准确等效,为滤波器的制作提供更加准确的结果。
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公开(公告)号:CN102386463A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110247232.3
申请日:2011-08-24
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
CPC classification number: H01P1/2138
Abstract: 本发明公开一种通信腔体器件及其合分路结构,该合分路结构包括:连接件,其一端形成公共端口,另一端用于耦合通信腔体器件的第一频段信号;阻抗变换传输线,其一端用于接入通信腔体器件的第二频段信号,另一端与所述连接件相连接,且其包含阻抗不等的至少两个线段;谐振柱,串接于阻抗变换传输线中部;介质支撑件,用于固定所述谐振柱并使谐振柱与通信腔体器件的腔体相绝缘。本发明通过合分路结构使两个频段信号实现很好的隔离而进行合路和分路,结合具有独特结构的椭圆函数型低通滤波器,可使通信腔体器件在确保高相对带宽的前提下在带外产生较强的抑制,从而满足通信系统间的高隔离度的要求。
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公开(公告)号:CN106816675A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710142904.1
申请日:2017-03-10
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: 本发明公开了一种腔体式带阻滤波器,包括腔体,覆盖于腔体顶面的盖板,连接于腔体纵长方向两端的输入端接头和输出端接头,腔体内设有:连接在输入端接头和输出端接头之间的主通路馈线和收容主通路馈线的主通路馈线腔;多个并联谐振器,分布于主通路馈线腔的两侧,每一所述并联谐振器包括谐振腔和置于谐振腔内的谐振柱,谐振柱自谐振腔底壁朝盖板方向延伸;多个耦合支路,所述耦合支路连接于主通路馈线,并且与多个并联谐振器一一对应耦合连接。采用本发明所述的腔体式带阻滤波器,既可以保证并联谐振器加工精度和无载Q值,又可以大大缩短带阻滤波器的长度,从而使相关器件长度适中,成本低,适用范围广。
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公开(公告)号:CN101478071B
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN200910036490.X
申请日:2009-01-08
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H01P1/213
Abstract: 本发明公开一种高相对带宽双频合路器,包括在腔体上设置的用于通行超宽带信号的带阻滤波器和用于通行相对窄带信号的带通滤波器,该带阻滤波器包括导带,带通滤波器包括若干谐振柱,带阻滤波器与带通滤波器合路后经一公共端口输出,在带通滤波器靠近所述公共端口一侧的谐振柱上装设合路件,该合路件与所述导带以缝隙耦合的方式实现两个滤波器之间信号的耦合。本发明高相对带宽双频合路器拓宽了合路器的使用范围,突破传统合路器只能用于移动通信系统中的局限,而且,由于内部构件间保留了足够的间隙,提高了其功率容量,再者,电气指标优良、成本低、工艺简单等也构成了本发明的优点。
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公开(公告)号:CN101527380B
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN200910038874.5
申请日:2009-04-22
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明主要公开一种具有容性交叉耦合装置的腔体射频器件,包括在腔体中设置的至少两个直线排布的谐振腔,两个谐振腔间设有连通彼此的纵长通道,所述容性交叉耦合装置包括至少一沿该通道纵长方向设置的导体,该导体与该通道的侧壁在任意位置上绝缘,与腔体底部共地连接,且具有伸出腔体以供进行耦合量调节的部位。与现有技术相比,本发明至少具备如下优点:该容性交叉耦合装置便于谐振腔间可以直线排布,使得腔体空间得到了充分利用,谐振腔的Q值变大而器件的体积减小、重量减轻、成本降低;可增大下行频段对上行频段的抑制;容性交叉耦合量可以任意调节,减少了传统技术中因调节飞杆长度而拆装盖板的次数,操作灵活简便,大大提高了调试效率。
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