一种功放模块的制作工艺

    公开(公告)号:CN110167284A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910565350.5

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明提供了一种功放模块的制作工艺,包括以下步骤:步骤1、印制板、玻珠与壳体焊接,得到第一组件;步骤2、将玻珠分别和对应的薄膜电路板和印刷电路板焊接,得到第二组件;步骤3、将薄膜电路板、功放芯片组件焊接到第二组件壳体内,得到第三组件;步骤4、将元器件胶结到第三组件壳体内,得到第四组件;步骤5、对第四组件进行金丝、金带压焊键合;步骤6、封盖,完成模块盖板装配。此工艺生产制作的功放模块,经过测试、环境试验以及整机现场调试,各项技术性能指标完全达到整机要求,生产此模块的工艺流程科学、简单,焊接效果较好,生产的产品合格率较之前有较大的提高,设备投资小,降低了生产成本,适用小批量生产。

    绕制精度较佳的绕丝装置

    公开(公告)号:CN103341571A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310285803.1

    申请日:2013-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种绕制精度较佳的绕丝装置,其安装在绕丝机上,且承载待绕丝的绕丝架。该绕丝架包括基片、固定在该基片上的十字形支架。该绕丝装置包括:忒轴,其包括安装柄、连杆,该安装柄安装在该绕丝机上,该连杆的一端固定在该安装柄上,该连杆的另一端设置有螺纹且裂成十字形的四个弧形部,该基片套设在该连杆上,该十字形支架穿插于该四个弧形部之间的缝隙以便该基片能抵持于该安装柄;四个弧形片,其组合成圆环而形成槽孤螺纹忒套,该四个弧形片以该十字形支架为中心轴环绕在该十字形支架的周围,该槽孤螺纹忒套上设置有导引该丝线绕丝的绕丝纹;锁定螺母,其螺合于该四个弧形部,并与该基片共同将由该四个弧形片组成的槽孤螺纹忒套夹持固定。

    一种功放模块的制作工艺

    公开(公告)号:CN110167284B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201910565350.5

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明提供了一种功放模块的制作工艺,包括以下步骤:步骤1、印制板、玻珠与壳体焊接,得到第一组件;步骤2、将玻珠分别和对应的薄膜电路板和印刷电路板焊接,得到第二组件;步骤3、将薄膜电路板、功放芯片组件焊接到第二组件壳体内,得到第三组件;步骤4、将元器件胶结到第三组件壳体内,得到第四组件;步骤5、对第四组件进行金丝、金带压焊键合;步骤6、封盖,完成模块盖板装配。此工艺生产制作的功放模块,经过测试、环境试验以及整机现场调试,各项技术性能指标完全达到整机要求,生产此模块的工艺流程科学、简单,焊接效果较好,生产的产品合格率较之前有较大的提高,设备投资小,降低了生产成本,适用小批量生产。

    一种楔形矩形波导的加工装置及其加工方法

    公开(公告)号:CN110323528A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910575959.0

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种楔形矩形波导的加工装置及其加工方法,加工装置包括矩形波导毛坯管腔、内芯模具、外置模具和驱动外置模具挤压矩形波导毛坯管腔塑性变形的驱动装置,所述内芯模具可拆卸的安装于矩形波导毛坯管腔内。本发明简化了楔形波导内腔形状的直接加工的难度,通过间接控制内芯模具尺寸精度和表面光洁度的方法,既可以达到提高矩形楔形波导内表面光洁度,减小波导内因趋肤效应而引起的欧姆损耗,提高了微波传输效率。

    绕制精度较佳的绕丝装置

    公开(公告)号:CN103341571B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310285803.1

    申请日:2013-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种绕制精度较佳的绕丝装置,其安装在绕丝机上,且承载待绕丝的绕丝架。该绕丝架包括基片、固定在该基片上的十字形支架。该绕丝装置包括:忒轴,其包括安装柄、连杆,该安装柄安装在该绕丝机上,该连杆的一端固定在该安装柄上,该连杆的另一端设置有螺纹且裂成十字形的四个弧形部,该基片套设在该连杆上,该十字形支架穿插于该四个弧形部之间的缝隙以便该基片能抵持于该安装柄;四个弧形片,其组合成圆环而形成槽孤螺纹忒套,该四个弧形片以该十字形支架为中心轴环绕在该十字形支架的周围,该槽孤螺纹忒套上设置有导引该丝线绕丝的绕丝纹;锁定螺母,其螺合于该四个弧形部,并与该基片共同将由该四个弧形片组成的槽孤螺纹忒套夹持固定。

    基于直接数字频率合成的高频频综模块

    公开(公告)号:CN203466799U

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201320544434.9

    申请日:2013-09-03

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于直接数字频率合成的高频频综模块,包括射频电路板、电源电路板、信号转接电路板、五孔射频模块、双排50针插座、电源穿心电容,射频电路板分别连接五孔射频模块、信号转接电路板和电源电路板,电源电路板分别与电源穿心电容和信号转接电路板,双排50针插座和信号转接电路板。本实用新型极大地降低了高频频综模块的相位噪声;具有安装方便牢固的优点,便于批量生产,抗震性能更佳;具有很好的杂散抑制,其频率准确度更是达到了1Hz左右;使用直接数字频率合成技术,可以通过向AD9852ASQ的寄存器送数来改变其频率,步进1Hz,使用MCU控制的跳频和锁相具有更快的跳频速度,平均只要1ms。

    绕制精度较佳的绕丝装置

    公开(公告)号:CN203380301U

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201320406961.3

    申请日:2013-07-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种绕制精度较佳的绕丝装置,其安装在绕丝机上,且承载待绕丝的绕丝架。该绕丝架包括基片、固定在该基片上的十字形支架。该绕丝装置包括:忒轴,其包括安装柄、连杆,该安装柄安装在该绕丝机上,该连杆的一端固定在该安装柄上,该连杆的另一端设置有螺纹且裂成十字形的四个弧形部,该基片套设在该连杆上,该十字形支架穿插于该四个弧形部之间的缝隙以便该基片能抵持于该安装柄;四个弧形片,其组合成圆环而形成槽孤螺纹忒套,该四个弧形片以该十字形支架为中心轴环绕在该十字形支架的周围,该槽孤螺纹忒套上设置有导引该丝线绕丝的绕丝纹;锁定螺母,其螺合于该四个弧形部,并与该基片共同将由该四个弧形片组成的槽孤螺纹忒套夹持固定。

    电子光学系统的装配工装

    公开(公告)号:CN203459849U

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201320494211.6

    申请日:2013-08-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种电子光学系统的装配工装,包括基座和螺帽,基座包括一体成型的上部、中部和下部,下部的外径大于上部的外径,螺帽套设在基座的上部;所述基座的上部开设与待装工件配合使用的内孔台阶,基座的上部的外缘上均匀设有至少两个细槽,所述细槽沿基座的径向设置;基座的上部设有外螺纹,外螺纹位置之上设有第一倾斜台阶;所述螺帽的内侧设有与所述外螺纹配合使用的内螺纹,内螺纹位置之上设有第二倾斜台阶。本实用新型制作简单,成本低,使用灵活方便,对将零部件进行定位,重复性和一致性好,满足一些结构比较复杂、特殊的电子光学系统的装配需求,保证装配精度,保障微波器件的良好性能;本工装也适用于其他领域的装配。

    一种用于多注行波管用极靴的加工工装

    公开(公告)号:CN203792022U

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201420170515.1

    申请日:2014-04-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于多注行波管用极靴的加工工装,包括相互配合的上模(1)和下模(2),上模(1)和下模(2)上分别设有若干个尺寸和位置均与待加工零件(3)上待加工出的多通道孔尺寸和位置对应的导向孔(4),上模(1)与下模(2)配合的表面上设有下模腔,下模(2)与上模(1)配合的表面上设有上模腔,且上模腔和下模腔对合后形成的腔体形状与待加工零件(3)的外形相同。具有上述结构的该种加工工装通过在上模和下模上设置与极靴外形相同的腔体,能够对极靴进行准确定位,同时采用预先设置好尺寸和外形的导向孔能够准确的加工出极靴上所需的多通道孔,在提高加工效率的同时,提高了多注行波管用极靴多通道孔加工的合格率。

    降低反射电子的多级降压收集极

    公开(公告)号:CN203631477U

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201320839871.3

    申请日:2013-12-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种降低反射电子的多级降压收集极,包括夹持杆、底板和依次设置于夹持杆上的第一收集极、第二收集极、第三收集极、第四收集极和第五收集极,所述底板设置于夹持杆的底部,底板上开设多个槽口,所述槽口沿收集极的中心线对称分布。本实用新型通过对多级降压收集极结构上的改进,既降低了高速电子打在收集极内壁后的反射回慢波系统的数量,又阻挡了部分反射电子回轰到慢波系统的通道,降低了收集极内电子的反射,提高了收集极的电子回收效率,改善了高频输出参数,提高了行波管的性能。

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