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公开(公告)号:CN114914647A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210539598.6
申请日:2022-05-17
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P1/20
Abstract: 一种基于铁氧体材料的可调谐宽带带阻滤波器,属于微波磁学器件技术领域。包括金属谐振腔、以及位于金属谐振腔之内的平面化谐振电路,平面化谐振电路包括铁氧体基板和位于铁氧体基板之上的微带电路,微带电路采用四分之一波长短截线耦合方式。本发明采用铁氧体材料作为微带电路地介质基板,实现了可调谐宽带带阻滤波器平面化,在外加偏置磁场下实现了阻带可调;在铁氧体材料的基板上形成微带电路,微带电路为多枝节结构,加强了可调谐带阻滤波器的调谐范围,增强了射频磁场强度,促进铁氧体材料在发生铁磁共振效应时吸收能量,实现了最大阻带深度大、可调谐范围宽的效果,阻带宽度达到5GHz以上,最大阻带深度达到了‑108dB以下。
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公开(公告)号:CN113050742B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110265917.4
申请日:2021-03-11
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05F1/567
Abstract: 一种精密恒流源电路,属于射频微波技术领域。包括:具有升降压功能的升降压电源芯片,电源输入滤波电容,分压电阻,反馈电路,电源输出滤波电容,负载,内部具有ADC模块的微处理器和数字电位器,反馈电路包括采样电阻和运放。相较于传统的恒流源电路,本发明精密恒流源电路实现方式简单,电流精度高,且可以实现射频微波芯片要求电流快速跳变的目的;同时,通过微处理器来控制不同电流输出,具有电流限值保护,可以实现更通用型恒流源的需求。
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公开(公告)号:CN113504742B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110659155.6
申请日:2021-06-15
Applicant: 电子科技大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种基于FPGA的双馈自动电平控制系统,属于射频微波技术领域。所述双馈自动电平控制系统包括主链路、前馈环路和反馈环路。本发明提供的一种基于FPGA的双馈自动电平控制系统,采用双馈环路,在开环情况下,前馈环路的增加使得系统能根据输入功率的大小自动改变固有的电压参考值,保证输出功率的准确性;相比于传统的自动电平控制系统,电路实现方式简单,在不同场景应用时,只需重新建表,无需更改电路结构;在检波电路中加入温度检测模块,实现不同温度下检波电压与输入输出功率的精准对应关系,具有温度补偿特性,避免了传统复杂的硬件电路设计实现温度补偿。
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公开(公告)号:CN114069185A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202210061911.X
申请日:2022-01-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种可调静磁波谐振器,属于微波射频器件技术领域。所述谐振器包括谐振器主体,谐振器主体包括谐振腔、设于谐振腔内的下基板、设于谐振腔一侧的射频输入端和设于谐振腔顶部的射频输出端;位于下基板之上的第一微带线;位于下基板之上、并与第一微带线耦合的第二微带线;与射频输出端连接的圆盘;位于第一微带线和第二微带线之上的YIG基片。本发明可调静磁波谐振器可实现从4GHz‑12GHz频段内可调谐,3dB带宽极窄,Q值范围为2000~4500,不仅有效提高了谐振器的组装调测效率,还简化了加工工艺,降低了加工成本,更有利于实现对钇铁石榴石调谐谐振器的批量化生产。
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公开(公告)号:CN109245728B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201810869667.3
申请日:2018-08-02
Applicant: 电子科技大学
IPC: H03D7/16
Abstract: 本发明公开了一种双耦合双混频中频信号功率反馈电路,属于射频微波电路技术领域。本发明所述电路包括第一耦合器、第二耦合器、第一混频器、第二混频器、第一幅度控制单元、第二幅度控制单元、压控温补晶振、数字步进衰减器、低通滤波器。射频信号通过第一耦合器将射频信号耦合输出,经过第一幅度控制单元来改变耦合输出信号的幅度并接至第一混频器本振端口,同接至第一混频器中频端口的晶振输出信号上变频;第一混频器射频端口输出的上变频信号再经过第二幅度控制单元接至第二混频器本振端口,同接至第二混频器射频端口的射频输出耦合信号下变频,通过检测从第二混频器中频端口输出的中频信号的功率幅度,来反馈调节射频输出信号电平。
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公开(公告)号:CN110661501A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910808133.4
申请日:2019-08-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于射频功率放大器静态点设置的自动锁定电路,属于微波、射频领域。所述自动锁定电路包括射频功率放大器、电流采样电阻、比较电路模块、放大器电路模块、斜坡发生电路模块、比例运算电路模块、采样保持电路模块。其中,所述的射频功率放大器静态工作电流经过放大器模块和比较电路模块,控制采样保持电路模块使所述射频功率放大器的栅极电压处于稳定值,从而可以保持射频功率放大器处于合适静态工作点。本发明自动锁定电路,不受射频功率放大器栅极电压与静态工作电流关系变化的影响,无论实验环境如何变化,本发明均能设置合适的射频功率放大器栅极电压使其静态工作电流固定在一个特定值上,而且整个过程不需要人为调节。
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公开(公告)号:CN104201442B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410338740.6
申请日:2014-07-16
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01P1/195
Abstract: 本发明提供一种基于LTCC技术的微带线移相器,包括:矩形铁氧体基片、第一、二、三、四耦合弯曲线段、螺线管及焊盘,其特征在于,所述矩形铁氧体基片中心开设矩形基片窗口;所述四段耦合弯曲线分布位于基片上表面,其中第一、四耦合弯曲线段分别位于基片窗口宽边两侧的铁氧体基片上,第二、三耦合弯曲线段并列设置于基片窗口长边一侧的铁氧体基片上;所述螺线管设置于基片窗口长边另一侧铁氧体基片上,与铁氧体基片形成绕制结构,其首尾端导线连接焊盘。该微带线移相器除了具有插入损耗低和平均功率容量大的自身优点外,将磁化回路集成到铁氧体基片中,显著减小了一般铁氧体移相器体积,有利于实现移相器的小型化。
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公开(公告)号:CN103424126B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310350048.0
申请日:2013-08-12
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明涉及一种无人机视觉自主着陆仿真验证系统及方法,利用虚拟现实技术和可视化技术,模拟了真实的无人机飞行环境,具有沉浸式的真实感,解决了无人机自主着陆视景仿真摄像机模拟的问题,将视觉着陆算法与VegaPrime结合,通过多通道展示整个着陆阶段并实时的计算和显示视觉着陆导航所需数据。仿真结果表明,该系统可以有效的对着陆地标进行检测,能够直观、实时的显示位姿的估计值,实现了仿真验证的功能,为实际工程应用提供了一个良好的仿真平台。
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公开(公告)号:CN114919249B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210464985.8
申请日:2022-04-29
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/04 , B32B33/00 , B32B3/30 , B32B3/06 , B32B3/12 , B32B37/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/00 , B60R19/03
Abstract: 本发明公开了采用雀尾螳螂虾前螯改进结构的保险杠横梁及其制备方法。现有保险杠横梁抗冲击性有待提高。本发明保险杠横梁由从外至内固连的冲击层、缓冲层和吸能层组成;冲击层的内侧面和缓冲层的外侧面为相互嵌合的正交式双正弦曲面;缓冲层的内侧面和吸能层的外侧面均为平面;缓冲层由多层碳纤维浸料布固连而成,且各相邻两层碳纤维浸料布之间的纹理沿同一旋向依次错开旋转角α;吸能层由多层蜂窝层固连而成,蜂窝层由阵列排布连接在一起的多个正方形蜂窝单元组成。本发明通过设置从外至内固连的冲击层、缓冲层和吸能层,外刚内柔,层层减弱外界冲击,且本发明方法制备的保险杠横梁中各层结合力强,使本发明能大大提升保险杠横梁的抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN115124750B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210782468.5
申请日:2022-07-05
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C08J7/056 , C08J7/046 , C08J7/04 , C08L67/00 , C08L63/10 , C08L63/00 , C08K7/06 , C08K7/00 , C09D163/00 , C09D7/61 , C09D7/65 , B29C70/30
Abstract: 本发明公开了一种用于水下减阻的复合材料及其制作方法。该复合材料包括亲水层和螺旋层;螺旋层由从内至外贴合的多条螺旋条组成,螺旋条由中空碳纤维管和碳纤维块组成;螺旋条上各中空碳纤维管沿螺旋方向等距排布;每相邻两块中空碳纤维管之间设有一块碳纤维块。本发明中亲水层与螺旋层的各中空碳纤维管形成协同效应,流体可在各中空碳纤维管中产生微涡流,减少摩擦阻力;各中空碳纤维管螺旋分布可延迟涡流脱落,提高减阻效果;中空碳纤维管结构结合螺旋分布特性具有优异的力学性能,同时采用聚乙二醇、无水乙醇、二氧化钛、环氧树脂和固化剂混合形成的亲水层具有良好耐磨性。因此,本发明在深海中工作仍能长时间保持结构完
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