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公开(公告)号:CN115084818A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210726043.2
申请日:2022-06-23
Applicant: 西安电子工程研究所
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明涉及一种紧凑型毫米波八路波导功率合成网络,应用于毫米波收发组件发射通道功率合成的领域,设计中采用减高波导合成形式,使整个合成网络尺寸大大缩小,并且,在合成器的输出口位置,采用“对折”的方式,使合成网络的尺寸进一步压缩,在波导的拐角处合理设计切口尺寸,改善了端口驻波,减小了传输损耗。该种小型化功率合成网络,相对于传统的波导合成形式,尺寸减小了75%,合成效率达到了92.8%。
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公开(公告)号:CN107193697A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710310249.6
申请日:2017-05-05
Applicant: 西安电子工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种RS485串行通信的无极性连接方法,硬件方面只需在接收端增加一片相应的RS485芯片,以达到两个相同的RS‑485芯片同时接收,两芯片的差分接收端极性相反地连接至信号传输线上,硬件设计简单,成本低廉;在从机增加相应的软件,不但可以完成极性判断还可以进行极性自动切换,如果在数据正常通信中,存在主机重启、通信线重接等通信异常情况时,还可以通过看门狗使软件复位,重新判断极性,自动适应新的状态,无需人工干预,提高了系统的工作效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN118943695A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411277737.8
申请日:2024-09-12
Applicant: 西安电子工程研究所
Abstract: 本申请属于射频信号传输技术领域。本申请提供一种微带线和同轴微带过渡结构。该同轴微带过渡结构包括:微带线和SSMP同轴连接器。微带线包括介质基板、上覆铜层和下覆铜层;介质基板包括第一子基板和第二子基板,上覆铜层布设在介质基板的上部,下覆铜层布设在介质基板的底部,第一子基板的中心设有贯穿上覆铜层和下覆铜层且呈月牙形的异形通孔。SSMP同轴连接器内设有呈90°弯折的内芯。本公开实施例的过渡结构由垂直设置的SSMP同轴连接器和特定图形的微带线组成,具有工作带宽较宽的特点,且该过渡结构的端口驻波比小。在节约安装空间的基础上能够满足工作带宽宽、损耗低的需求。
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公开(公告)号:CN109546277A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811539697.4
申请日:2018-12-17
Applicant: 西安电子工程研究所
IPC: H01P5/107
Abstract: 本发明涉及一种微带-同轴-波导过渡,主要应用于毫米波收发组件需要下穿、密封的领域,解决组件设计中微带线-波导多层互联过渡的问题。设计中采用Rogers5880作为微带线的基片材料,同轴体采用专门设计的射频绝缘子,在同轴过渡处采用空气过渡,即保证了性能,又满足了装配的要求。该种微带-同轴-波导过渡,相对于传统的微带探针过渡,在毫米波频段,插损达到了0.1dB,驻波小于1.20。该种过渡结构已经应用于项目中,完成工程验证,具有很好的可靠性和一致性。
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公开(公告)号:CN107946721A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711122633.X
申请日:2017-11-14
Applicant: 西安电子工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于E-T接头的小型化波导功率合成网络,主要应用于W波段收发组件及其它需要小型化功率合成的领域,网络的输入端为标准50Ω微带线,采用石英(SiO2)材料,薄膜工艺加工,输出端为标准的WR10接口,波导口尺寸采用1.27mm×2.54mm。整个合成网络采用背对背波导结构,在合成器的波导合成对称处,引入“锲”型切口,改善了驻波,使波导的阻抗更加匹配。该种功率合成网络,合成效率达到了93.6%。该种功率合成结构已经应用于项目中,完成工程验证,具有很好的可靠性和一致性。
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公开(公告)号:CN105680141A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610055097.5
申请日:2016-01-27
Applicant: 西安电子工程研究所
IPC: H01P5/19
CPC classification number: H01P5/19
Abstract: 本发明涉及一种小型化功率合成网络,主要应用于毫米波收发组件及其它需要小型化功率合成的领域,设计中采用非标波导(2mm×6mm)合成形式,使整个波导合成尺寸大大减小,并且,在合成器的波导合成对称处,引入“感性”调谐柱,改善了驻波,减小了尺寸,同时,“锲”形切口的优化,使波导的阻抗更加匹配。该种小型化功率合成网络,相对于传统的波导合成形式,尺寸减小了60%,合成效率达到了95.8%。
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