短波窄带跳频预后选器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102946258A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210382943.6

    申请日:2012-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种短波窄带跳频预后选器,包括顺序连接的宽带跳频滤波模块、主控单元和窄带跳频滤波模块,所述主控单元包括预选器主控单元和后选器主控单元,本发明的短波跳频窄带跳频预后选器是专为短波通信系统、短波接收机、短波发射机、短波的各类电台配备的通信抗干扰设备,它可以有效消除短波设备之间的干扰以及外界的干扰;具有高选择性、快速跳频功能、良好的带内互调、低的噪声系数以及适度的增益。

    短波窄带跳频预后选器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102946258B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201210382943.6

    申请日:2012-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种短波窄带跳频预后选器,包括顺序连接的宽带跳频滤波模块、主控单元和窄带跳频滤波模块,所述主控单元包括预选器主控单元和后选器主控单元,本发明的短波跳频窄带跳频预后选器是专为短波通信系统、短波接收机、短波发射机、短波的各类电台配备的通信抗干扰设备,它可以有效消除短波设备之间的干扰以及外界的干扰;具有高选择性、快速跳频功能、良好的带内互调、低的噪声系数以及适度的增益。

    抗干扰装置和系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114389740A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202011109202.1

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本发明涉及一种抗干扰装置和系统。该抗干扰装置包括:B3/S下变频通道和B3/S上变频通道;B3/S下变频通道包括电位器、压控衰减器以及连接北斗抗干扰模块的下变频混频电路;电位器连接压控衰减器;压控衰减器连接下变频混频电路,且连接接收天线;电位器调整压控衰减器的衰减系数;压控衰减器接收射频信号,并根据衰减系数调整射频信号的幅度,得到衰减后的射频信号;下变频混频电路对衰减后的射频信号进行下变频处理,并将得到的中频信号传输至北斗抗干扰模块;B3/S上变频通道,接收北斗抗干扰模块传输的处理后的中频信号,并对处理后的中频信号进行上变频处理,将得到的上变频信号传输至北斗分合路模块。本申请可同时提高可生产性并降低电路的复杂性。

    一种基于卫星通信的信号收发处理装置

    公开(公告)号:CN116032303B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202111247511.X

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于卫星通信的信号收发处理装置,用于处理天线所收发的多路射频信号,所述装置包括卫星信号分合路模块、若干个接收通道和若干个发射通道;卫星信号分合路模块包括分合路器和时钟产生电路;分合路器对多路射频信号进行分合路;时钟产生电路为接收通道和发射通道提供时钟信号;每个接收通道包括中频基带接收模块,中频基带接收模块包括本振产生电路和依次连接的带外抑制电路、混频电路、第一通道抑制电路、中频通道信号补偿电路、第二通道抑制电路,时钟产生电路与本振产生电路连接,本振产生电路与混频电路连接,分合路器与带外抑制电路连接。本发明解决卫星通信中实现多路收发的时候不能很好地提高抗干扰性能的问题。

    抗干扰信道终端及抗干扰传输方法

    公开(公告)号:CN116112052A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111320368.2

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明提供一种抗干扰信道终端及抗干扰传输方法,该终端包括:多路信号分合路模块、中频基带模块和主控模块,多路信号分合路模块用于接收卫星接收信号,基于卫星接收信号获取接收通道信号;和/或将发射通道信号合成卫星发射信号并发送;中频基带模块包括至少一个中频基带单元,用于基于AGC对接收通道信号进行上下变频、ADC采样和串并转换,获取第一接收信号;和/或将来自于主控模块的第一发射信号调制到卫星发射频段,获取发射通道信号;主控模块用于向中频基带单元发送第一发射信号;和/或从中频基带单元获取第一接收信号。本发明提高卫星接收通道的带外抑制度,结合AGC控制电路,简化电路,提升信道终端抗干扰性能和体积的小型化。

    一种基于卫星通信的信号收发处理装置

    公开(公告)号:CN116032303A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111247511.X

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于卫星通信的信号收发处理装置,用于处理天线所收发的多路射频信号,所述装置包括卫星信号分合路模块、若干个接收通道和若干个发射通道;卫星信号分合路模块包括分合路器和时钟产生电路;分合路器对多路射频信号进行分合路;时钟产生电路为接收通道和发射通道提供时钟信号;每个接收通道包括中频基带接收模块,中频基带接收模块包括本振产生电路和依次连接的带外抑制电路、混频电路、第一通道抑制电路、中频通道信号补偿电路、第二通道抑制电路,时钟产生电路与本振产生电路连接,本振产生电路与混频电路连接,分合路器与带外抑制电路连接。本发明解决卫星通信中实现多路收发的时候不能很好地提高抗干扰性能的问题。

    卫星通信钟电模块
    7.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208094548U

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201820357455.2

    申请日:2018-03-15

    Abstract: 本实用新型涉及一种卫星通信钟电模块,包括主控芯片,主控芯片分别连接发射通道时钟控制电路、接收通道时钟控制电路、接收通道信号处理电路以及发射通道信号处理电路;接收通道信号处理电路通过第一功分电路连接接收通道三路信号分离电路;发射通道信号处理电路连接发射通道三路信号合成电路;时钟产生电路通过发射通道时钟控制电路连接发射通道三路信号合成电路,通过接收通道时钟控制电路连接接收通道三路信号分离电路,本实用新型卫星通信钟电模块能为卫星收发信机中的锁相环电路和放大电路提供了高质量、高稳定性的中频信号、时钟信号和直流信号,提供的信号的频率的准确度高,且本实用新型卫星通信钟电模块接口简单,降低了设计的复杂性。

    一种S频段多路信号分合路器

    公开(公告)号:CN205752472U

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:CN201620110458.7

    申请日:2016-02-03

    Abstract: 本实用新型公开了一种S频段多路信号分合路器,包括中频信号滤波隔离电路、时钟参考信号滤波隔离电路和直流电压滤波隔离电路;中频信号滤波隔离电路为微带电路;时钟参考信号滤波隔离电路为微带电路和集总电容的结合;直流电压滤波隔离电路为低阻抗电路;所述中频信号滤波隔离电路、时钟参考信号滤波隔离电路和直流电压滤波隔离电路采用并联连接,在并联电路的一端设置对应的中频信号端口、时钟信号端口和直流信号端口,另一端为公共端口。本实用新型保证了中频信号低插入损耗,对二次谐波也具有高的抑制度;实现了对中频信号隔离,简化了设计过程,降低了模块的体积;保证了低压降效果。

    多工器装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205961120U

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201620814774.2

    申请日:2016-07-29

    Inventor: 颜克文 梁卫祖

    Abstract: 本实用新型公开了一种多工器装置,包括S频段接收通道电路、S频段发射通道电路、北斗B3接收通道电路、FSK通道电路、直流通道电路、电压转化电路、开关控制电路和介质多工器;S频段发射通道电路的输入端、S频段接收通道电路的输出端、北斗B3接收通道电路的输出端和FSK通道电路分别与介质多工器的分路端连接,介质多工器的合路端与公共端连接,公共端、直流通道电路和电压转化电路依次连接,电压转化电路的输出端分别与S频段接收通道电路和S频段发射通道电路连接,开关控制电路的输出端分别与S频段接收通道电路和S频段发射通道电路连接。本实用新型对不同信号进行整合和分离,保证不同信号间的隔离度、插入损耗和驻波等满足要求。

    抗干扰下变频装置和射频前端系统

    公开(公告)号:CN213402985U

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202022308188.X

    申请日:2020-10-16

    Abstract: 本申请涉及一种抗干扰下变频装置和射频前端系统,其中一种抗干扰下变频装置,包括:至少一个第一频段下变频通道;至少一个第二频段下变频通道,第二频段下变频通道与第一频段下变频通道交替设置在同一印制板上;压接部,压接部包括设置在第一频段下变频通道与第二频段下变频通道之间的分隔结构;分隔结构的第一端部开设有凹型结构;第一凸起部,与凹型结构配合设置;第一凸起部凸出于第一频段下变频通道所在的平面。如此,通过分隔结构和第一凸起部的配合设置,实现结构上的冗余设计,既可使得抗干扰下变频装置中的各频段下变频通道可满足隔离度的要求,又可简化控制和供电的方式,进而降低设计复杂性和生产难度,极大地提高装置的可生产性。

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