-
公开(公告)号:CN109091760A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810619528.5
申请日:2018-06-12
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: A61N5/02
Abstract: 本发明提供一种微波功率源、治疗设备及微波信号生成方法。其中,微波功率源包括依次连接的频率综合器、衰减器和射频放大模块,且频率综合器、衰减器还分别与微处理器控制单元连接。频率综合器根据微处理器控制单元发送的设定频率信号产生微波信号,该微波信号经衰减器进行功率衰减后,经射频放大模块进行信号放大后输出。从而通过微处理器控制单元发送设定频率信号,频率综合器可以产生设定频率的微波信号,相对于现有技术,实现了微波功率源发射的微波信号频率的精确可控。同时通过微处理器控制单元发送衰减量控制信号,衰减器可以对微波信号的功率进行精确调节,相对于现有技术,还实现了微波功率源发射的微波信号功率的精确可控。
-
公开(公告)号:CN109548215B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811543916.6
申请日:2018-12-17
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种微波设备,该设备由依次串联的微波发生器、微波调节器和微波监控器组成,其中,微波发生器与外部电源连接,用于将输入的电信号转换为初始微波信号,微波调节器将初始微波信号转换为多方位且放大的微波输出信号,微波监控器的输出端连接微波发生器的控制端,能够根据微波输出信号生成第一控制信号,并发送给微波发生器,从而使得微波发生器可以根据第一控制信号调整转换的初始微波信号。本发明实施例中,通过微波监控器获取微波输出信号,并调节微波发生器,使得微波发生器能够根据微波设备当前的工作情况调整产生多种初始微波信号,进而保证微波输出信号的稳定性。
-
公开(公告)号:CN111060743A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911418100.5
申请日:2019-12-31
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: G01R21/00
Abstract: 本申请涉及微波技术领域,本申请提供一种多频复用信号检测装置、微波发生设备和控制方法。所述多频复用信号检测装置包括依次连接的传输定向耦合器、反射定向耦合器、单刀双掷开关、滤波模块和检波器;所述传输定向耦合器和所述反射定向耦合器依次连接,且所述传输定向耦合器和反射定向耦合器的耦合输出端分别与所述单刀双掷开关的两个动触点连接;所述滤波模块的输入端与所述单刀双掷开关的公共端进行连接,输出端与所述检波器进行连接;所述检波器的输入端通过滤波模块与所述单刀多掷开关的公共端连接。本申请所提供的多频复用信号检测装置可达到对微波发射功率的精准控制的目的。
-
公开(公告)号:CN109661056A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811545492.7
申请日:2018-12-17
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/68 , H05B2206/04
Abstract: 本发明实施例公开了一种微波设备,该设备由依次串联的微波发生器、微波调节器和微波监控器组成,其中,微波发生器与外部电源连接,用于将输入的电信号转换为初始微波信号,通过微波调节器将初始微波信号转换为多方位且放大的微波输出信号,微波监控器的输出端连接微波调节器的控制端,能够根据微波输出信号生成控制信号,并发送给微波调节器,微波调节器还可以根据控制信号调整转换的微波输出信号。本发明实施例中,通过微波发生器产生初始微波信号,并经由微波监控器根据微波输出信号调节微波调节器,使得微波设备的体积减小,且使得微波调节器能够根据微波设备当前的工作情况输出不同的微波信号,从而可以保证微波加热的均匀性。
-
公开(公告)号:CN109067366A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810857995.1
申请日:2018-07-31
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
CPC classification number: H03F1/301 , H03F1/523 , H03F3/21 , H03F2200/351 , H03F2200/447
Abstract: 本发明实施例提供一种GaN功率放大器供电控制电路、上掉电控制方法,用于解决现有技术中GaN功率放大器供电控制电路结构复杂,制造成本高昂的技术问题。其中,所述供电控制电路包括处理器、栅极电压生成电路、漏极电压开关电路以及GaN功率放大器;所述处理器通过所述栅极电压生成电路与所述GaN功率放大器的栅极相连,通过所述漏极电压开关电路与所述GaN功率放大器的漏极相连;所述处理器用于控制所述GaN功率放大器的栅极电压和漏极电压。
-
公开(公告)号:CN109714849B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201811558396.6
申请日:2018-12-19
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种手持式加热装置,该装置包括监控单元、固态微波功率源、天线和加热腔。监控单元可以根据加热腔的内部温度控制固态微波功率源的输入信号,固态微波功率源根据输入信号输出微波信号,天线根据固态微波功率源馈送的微波信号向空间辐射电磁波。在待加热物体位于加热腔内时,能够被电磁波加热,监控单元根据加热腔的内部温度实时控制固态微波功率源的输入信号,从而解决现有技术中存在的现有的加热装置需要对物体加热完成后才能使用,操作繁琐,从而导致用户体验差的技术问题,达到能够在加热的同时使用被加热的物体、简化操作以及提高用户体验的技术效果。
-
公开(公告)号:CN111030617A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911413677.7
申请日:2019-12-31
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03F3/20
Abstract: 本发明涉及一种功率放大器,包括:包括第一PCB板、第二PCB板、功率放大管电路、环形器;所述功率放大管电路通过第一微带线与所述环形器的第一端连接,所述环形器的第二端连接有第二微带线,所述第一微带线、所述功率放大管电路设在所述第一PCB板,所述第二微带线设在所述第二PCB板,所述环形器设在所述第一PCB板或所述第二PCB板。通过设计第一PCB板和第二PCB板和在第一PCB板上设有第一微带线,第二PCB板上设有第二微带线,从而在输出端的微带线烧毁时只需对输出端的第二PCB板进行更换即可,另外可通过设计不同特征阻抗的微带线来提高微带线的功率容量。
-
公开(公告)号:CN109787586A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811463375.6
申请日:2018-12-03
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本申请涉及一种微波功率源,包括控制器和波形调节器,以及依次连接的信号发生器、调制器、衰减器和放大器。控制器分别连接信号发生器、调制器和波形调节器。波形调节器连接衰减器。信号发生器用于输出初始信号至调制器,调制器用于对初始信号进行调制后输出调制信号至衰减器,衰减器用于调节调制信号的波形和增益后,得到微波信号并输出至放大器,放大器用于放大微波信号并对外输出。控制器用于控制信号发生器、调制器和波形调节器。波形调节器用于控制衰减器。通过控制器控制信号发生器、调制器和波形调节器实现输出波形调整和增益调节,提供多种波形模式的选择输出同时功率可调,提升了微波功率源的工作效率。
-
公开(公告)号:CN109548215A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811543916.6
申请日:2018-12-17
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种微波设备,该设备由依次串联的微波发生器、微波调节器和微波监控器组成,其中,微波发生器与外部电源连接,用于将输入的电信号转换为初始微波信号,微波调节器将初始微波信号转换为多方位且放大的微波输出信号,微波监控器的输出端连接微波发生器的控制端,能够根据微波输出信号生成第一控制信号,并发送给微波发生器,从而使得微波发生器可以根据第一控制信号调整转换的初始微波信号。本发明实施例中,通过微波监控器获取微波输出信号,并调节微波发生器,使得微波发生器能够根据微波设备当前的工作情况调整产生多种初始微波信号,进而保证微波输出信号的稳定性。
-
公开(公告)号:CN109451620A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811424258.9
申请日:2018-11-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本申请涉及一种微波功率源、控制方法、控制装置及控制器。其中的微波功率源包括控制器以及一一对应连接各信号处理支路的各信号发生器;各信号发生器连接控制器;控制器分别向各信号发生器传输对应的频率配置信号;信号发生器根据频率配置信号,向信号处理支路输出相应频率的微波信号。基于各信号发生器与各信号处理支路一一对应连接,可实现各信号发生器向一一对应连接的各信号处理支路输出不同频率的微波信号,且各信号发生器连接控制器,可分别受控制器控制,使得各信号发生器向信号处理支路输出的微波信号的频率可任意配置,进而使各信号处理支路的工作频率均可任意配置,从而实现多支路多频率任意组合,使工作频点多样化,提高了工作频率的可选择性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-