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公开(公告)号:CN106299582B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201610710342.1
申请日:2016-08-24
Applicant: 安徽华东光电技术研究所
IPC: H01P11/00
Abstract: 本发明公开了移相器的加工方法,包括以下步骤:步骤1,将LTCC基板上接地孔接地;步骤2,在LTCC基板上焊接二极管;步骤3,将钛板和LTCC基板固定到管壳中,将玻珠组件焊接在管壳上;将聚酰亚胺片和铝压块焊接到LTCC基板上,从而得到焊有基板的组件,并刷洗得到组件B;步骤4,将电容、电感和焊片焊接到组件B上,得到组件C,清洗组件C,自然晾干得到组件D;步骤5,将组件D中二极管进行金带压焊;步骤6,在二极管的键合金带和接地孔上涂胶,从而得到组件E;步骤7,对组件E进行电测试;步骤8,对测试合格的组件E进行激光封盖。该方法克服现有技术中,移相器制作工艺复杂、不科学实用,产品合格率低的问题。
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公开(公告)号:CN105414848A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510968112.0
申请日:2015-12-18
Applicant: 安徽华东光电技术研究所
CPC classification number: B23K37/0426 , B23K37/00
Abstract: 本发明公开了平行缝焊工装结构,该平行缝焊工装结构包括:工装(2)、电极焊轮(3)、平行缝焊平台(4)、盖板和固定柱(5),至少两个固定柱(5)设置于平行缝焊平台(4)上,工装(2)上设置有与固定柱(5)相配合的固定圆柱孔(6),工装(2)的中心位置设置有与产品(1)相配合的凹槽,两个电极焊轮(3)朝向产品(1),且两个电极焊轮(3)连线的中心、产品(1)的中心和工装(2)的中心重合,盖板设置于产品(1)的上表面以压紧产品(1)。该平行缝焊工装结构克服了现有技术中的平行缝焊过程中封盖合格率不高的问题,实现了快捷方便的对产品进行平行缝焊。
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公开(公告)号:CN106455356B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201610710338.5
申请日:2016-08-24
Applicant: 安徽华东光电技术研究所
Abstract: 本发明公开一种固态微波源的制作加工方法,包括以下步骤:步骤1,将振荡器电路板和滤波器电路板焊接在一起得到震荡滤波电路板,将绝缘子组件焊接在所述震荡滤波电路板上得到组件A;步骤2,分别制作放大器电路组件、稳压电路组件、电源电路组件和制作基准电路组件;步骤3,将放大器电路组件、稳压电路组件、电源电路组件、基准电路组件和组件A分别安装到腔体上,得到组件F;步骤4,将组件F进行电测试;步骤5,对步骤4中进行电测试后合格的组件F进行激光封盖处理,从而得到固态微波源。该方法克服现有技术中,固态微波源主要依靠进口,但是进口的型固态微波源具有可靠性差、谐波抑制差、相位噪声差,供货周期不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN106129574A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610717344.3
申请日:2016-08-25
Applicant: 安徽华东光电技术研究所
CPC classification number: H01P11/007 , H01P1/207
Abstract: 本发明公开了一种腔体滤波器及其制备方法,该方法包括:对腔体盖板进行预覆锡,接着清洗并烘干;然后在上述上盖板和下盖板的覆锡处涂上焊锡膏后,将上下盖板分别安装并固定到腔体的上下端,并且将绝缘子涂上一层焊锡膏后安装到腔体上,接着对腔体进行烧结;对烧结后的腔体进行清洗并干燥;最后在上述腔体的上盖板上安装调谐螺钉,使用矢量网络分析仪进行测试,并对调试合格的腔体滤波器进行涂胶。通过该方法制得的腔体滤波器的结构设计合理,性能稳定可靠,具有优异的滤波效果,更加实用。
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公开(公告)号:CN102157498A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010590161.2
申请日:2010-12-15
Applicant: 安徽华东光电技术研究所
Abstract: 一种混合集成电路模块及其制作方法,首先利用PCB版图设计软件设计电路的电路版图,利用厚膜工艺制作电路板;选择裸芯片代替原有的封装好的分立芯片,选择合适的分立电容;利用微组装技术首先将基板焊接到金属壳体中,然后将各分立器件贴装到陶瓷电路基板上,完成裸芯片与陶瓷电路基板、陶瓷电路基板与金属壳体引脚之间的电气互连;待模块的半成品电测试合格,最后利用平行封焊技术,将整个金属壳体密封起来,并制成最终模块。本发明的优点是:体积小,重量轻,采用全金属管壳封装,完全与外界环境隔离,具有较高可靠性、稳定性。
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公开(公告)号:CN106341125B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201610769391.2
申请日:2016-08-30
Applicant: 安徽华东光电技术研究所
Abstract: 本发明提供一种应用于雷达技术和微波通信技术领域的同轴介质振荡源加工方法,同轴介质振荡源加工方法的步骤为:1)在振荡电路板本体上焊接振荡电器元件(3),将振荡电路板组件(1)与腔体(4)连接,再将振荡电路板组件(1)与腔体(4)放在加热平台进行烧结;2)在谐波混频锁相电路板本体的焊盘处点上焊膏,将谐波电器元件(5)放在焊膏处,将谐波混频锁相电路板本体与谐波电器元件(5)放在加热平台进行烧结;3)通过连接导线连接振荡电路板组件(1)和谐波混频锁相电路板组件(2),本发明所述的同轴介质振荡源加工方法,步骤简单,能够方便快捷完成同轴介质振荡源加工,提高同轴介质振荡源产品合格率,适用于批量化生产。
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公开(公告)号:CN106455356A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610710338.5
申请日:2016-08-24
Applicant: 安徽华东光电技术研究所
CPC classification number: H05K3/341 , H05K3/22 , H05K2203/1131
Abstract: 本发明公开一种固态微波源的制作加工方法,包括以下步骤:步骤1,将振荡器电路板和滤波器电路板焊接在一起得到震荡滤波电路板,将绝缘子组件焊接在所述震荡滤波电路板上得到组件A;步骤2,分别制作放大器电路组件、稳压电路组件、电源电路组件和制作基准电路组件;步骤3,将放大器电路组件、稳压电路组件、电源电路组件、基准电路组件和组件A分别安装到腔体上,得到组件F;步骤4,将组件F进行电测试;步骤5,对步骤4中进行电测试后合格的组件F进行激光封盖处理,从而得到固态微波源。该方法克服现有技术中,固态微波源主要依靠进口,但是进口的型固态微波源具有可靠性差、谐波抑制差、相位噪声差,供货周期不稳定的问题。
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公开(公告)号:CN106341125A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610769391.2
申请日:2016-08-30
Applicant: 安徽华东光电技术研究所
Abstract: 本发明提供一种应用于雷达技术和微波通信技术领域的同轴介质振荡源加工方法,同轴介质振荡源加工方法的步骤为:1)在振荡电路板本体上焊接振荡电器元件(3),将振荡电路板组件腔体(4)放在加热平台进行烧结;2)在谐波混频锁相电路板本体的焊盘处点上焊膏,将谐波电器元件(5)放在焊膏处,将谐波混频锁相电路板本体与谐波电器元件(5)放在加热平台进行烧结;3)通过连接导线连接振荡电路板组件(1)和谐波混频锁相电路板组件(2),本发明所述的同轴介质振荡源加工方法,步骤简单,能够方便快捷完成同轴介质振荡源加工,提高同轴介质振荡源产品合格率,适用于批量化生产。(1)与腔体(4)连接,再将振荡电路板组件(1)与
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公开(公告)号:CN106299582A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610710342.1
申请日:2016-08-24
Applicant: 安徽华东光电技术研究所
IPC: H01P11/00
CPC classification number: H01P11/00
Abstract: 本发明公开了移相器的加工方法,包括以下步骤:步骤1,将LTCC基板上接地孔接地;步骤2,在LTCC基板上焊接二极管;步骤3,将钛板和LTCC基板固定到管壳中,将玻珠组件焊接在管壳上;将聚酰亚胺片和铝压块焊接到LTCC基板上,从而得到焊有基板的组件,并刷洗得到组件B;步骤4,将电容、电感和焊片焊接到组件B上,得到组件C,清洗组件C,自然晾干得到组件D;步骤5,将组件D中二极管进行金带压焊;步骤6,在二极管的键合金带和接地孔上涂胶,从而得到组件E;步骤7,对组件E进行电测试;步骤8,对测试合格的组件E进行激光封盖。该方法克服现有技术中,移相器制作工艺复杂、不科学实用,产品合格率低的问题。
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公开(公告)号:CN202059381U
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201120044519.1
申请日:2011-02-22
Applicant: 安徽华东光电技术研究所
IPC: H03K4/48
Abstract: 一种锯齿波发生混合集成电路,包括触发器电路、与非门电路、模拟开关电路、锯齿波形成电路、稳压电路,行脉冲信号、场脉冲信号由触发器电路进入,经处理后送入与非门电路、模拟开关电路,低电平信号及触发器电路的输出信号由与非门电路进入,经处理后送至模拟开关电路,同时作为输出信号输出,由模拟开关电路输出的信号经锯齿波形成电路处理后作为输出信号输出,所述稳压电路连接到锯齿波形成电路,为锯齿波形成电路提供稳定的电压。本实用新型的优点是:将输入的行脉冲及场脉冲信号转变输出相位、幅度连续可调的锯齿波信号;并获得一周期固定,脉宽连续可调的脉冲信号。
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