一种新型拓扑结构的电调幅度均衡器

    公开(公告)号:CN110311645B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN201910453272.X

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明提出一种新型拓扑结构的电调幅度均衡器,包括输入90°电桥、不同均衡量的固定幅度均衡器、不同固定幅度均衡器对应的电调衰减器及输出90°电桥。控制不同固定幅度均衡器对应电调衰减器的衰减量为不同的组合状态,得到具有不同均衡量和不同衰减量的信号,不同组合状态的信号经过输出90°电桥的不等幅功率合成实现均衡量的电调谐功能。本发明改变电调幅度均衡器的设计思路,将电调谐功能的实现由幅度均衡器电路内部转移至更成熟简单的电调衰减器,大大减小了电调幅度均衡器的设计难度并提升了各项性能。解决了现有固定幅度均衡器不可调谐、现有电调幅度均衡器在电调谐过程中均衡线性度差、插入损耗变化大、驻波特性差及输入1dB压缩点低的问题。

    一种延时线相位漂移消除系统及方法

    公开(公告)号:CN111355485A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201910934479.9

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 一种延时线相位漂移消除系统及方法,属于电子技术领域。本发明基于微波射频二倍频与混频,利用二倍频和混频对消相位漂移,也即,基于微波射频二倍频与混频的方法,采用两个同样的延时线,将两次延时后的信号和单次延时后再二倍频的信号混频,从而实现对消延时线相位漂移的同时保留原微波射频信号。不使用环路控制,仅采用传统微波电路,无鉴相、反馈等电路,实现简单且具有很强的实用性,并且其应用范围不受移相器等器件的相位补偿范围的限制。而传统方法需要对控制环路、鉴相及反馈等进行设计,过程较为复杂。

    一种宽带细步进频率源电路

    公开(公告)号:CN106533437B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201610854402.7

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明提出一种宽带细步进的频率源电路,通过DDS输出几百兆赫兹的细步进输出信号来实现压控振荡器的细步进输出信号。通过选择具有宽带特性的压控振荡器来实现宽带频率源电路。发明中采用一种IQ混频器作为射频混频器,该IQ混频器对本振信号和中频信号的差信号进行提取,而对本振信号和中频信号的和信号进行提取,同时差信号对本振信号的抑制在20dBc以上,很好的保证了IQ混频器输出的射频信号无需通过极窄带的滤波器进入数字鉴相器。相比于常用的DDS电路,该电路调试难度低,实现频率精度极高,并且可以小型化。

    一种星载高频微带至波导宽带低插损垂直转换电路

    公开(公告)号:CN103579729B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201310534333.8

    申请日:2013-10-31

    Abstract: 一种星载高频微带至波导宽带低插损垂直转换电路,属于微波毫米波在波导微带之间过渡转换技术。该转换电路包括顺序连接的微带线,开路匹配枝节端头、微带到同轴线端头间的互联金带,端头扁平并烧结在腔体中的同轴玻璃体绝缘子,焊接在绝缘子端头的阶梯型探针。本发明实现了矩形波导与微带线两者主模之间电磁场的模式过渡转换,完成矩形波导与微带线之间电磁信号的传输,具有设计巧妙、结构紧凑、可密封、转换传输方向可同向设计、插损小、频带宽、驻波特性好的特点。

    一种毫米波频段波导-微带过渡结构的实现方法

    公开(公告)号:CN104934676A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510350716.9

    申请日:2015-06-23

    Abstract: 本发明提供了一种毫米波频段波导-微带过渡结构的实现方法,该方法的步骤包括:1在波导一侧的宽壁上开设窄槽;2选取介质基板,并在该介质基板正反两面上进行金属薄膜图形溅射,在正面形成50欧姆微带传输线、微带阻抗变换线、定位标记电路和探针电路,在背面形成具有延伸部分的金属层,将探针电路由传统的悬置带线改进为微带线与悬置带线的组合形式;3将介质基板的背面通过导电胶粘接在窄槽内,探针电路垂直悬空在波导内。该方法得到的波导-探针电路过渡结构,适用于毫米波甚至更高频段的微波产品,在确保过渡结构性能优良的前提下,大大降低了由于人工装配带来的不确定性影响,保证了产品装配的一致性。

    基于肖特基二极管精确电路模型的混频器参数确定方法

    公开(公告)号:CN104217075A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410427944.7

    申请日:2014-08-27

    Abstract: 基于肖特基二极管精确电路模型的混频器参数确定方法,先建立四种情况下的二极管三维模型,计算得到对应的四组S参数矩阵;再建立四种情况下的二极管等效电路模型,计算得到对应的四组S参数矩阵,用这四组S参数矩阵依次拟合建立的四种情况下的三维模型的S参数矩阵,得到完整的二极管等效电路模型的各个参数值;然后比较由等效电路模型得到的嵌入阻抗值与由三维模型得到的嵌入阻抗值来确定集总等效参数是否收敛,建立完整的二极管等效电路模型;最后将该等效电路模型代入混频器模型,确定混频器,实现对太赫兹频率大气传播特性及衰减特性的成像探测。

    一种毫米波接收前端的三维拼插结构

    公开(公告)号:CN120074679A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202411990471.1

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 一种毫米波接收前端的三维拼插结构,包括底板和上拉条,还包括限位固定在底板与上拉条之间的电源模块、本振模块、AGC模块和射频模块;还包括分别设在电源模块、本振模块、AGC模块和射频模块两侧的二次供电模块和信号互联模块。通过对部件结构的合理设置,整体实现小型化,可省去或缩短各模块和部组件之间互联电缆,化了接收前端各模块之间的互连,使产品的集成度得到极大提升极大降低了接收前端设计复杂度,简化了产品电装步骤,有利于大规模生产;同时还进一步减小了体积和降低了重量,由现有的1.5Kg减少到0.6kg,体积减少到原设计的30%左右。

    一种基于鳍线过渡的微带波导转换密封结构

    公开(公告)号:CN118920057A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410998642.9

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于鳍线过渡的微带波导转换密封结构。其中对脊鳍线过渡结构用于实现波导TE10模过渡到微带线的准TEM模转换;基板两侧设计两排平行金属过孔,用于实现减少能量泄漏,抑制谐振;带状线部分用于实现波导窗气密。该鳍线过渡结构由于具有宽带、准平面电路结构、对加工精度要求不高等优势,更适合在毫米波电路中使用。该结构加工简单、易于装配、可实现电路部分密封,并且其过渡方向与微带电路方向一致,便于与后端MMIC电路集成。该结构通过带状线部分铅锡焊与机壳的波导开窗焊接,实现气密,比蓝宝石波导密封窗结构简单,工艺流程简洁、可靠性高。本发明应用于毫米波射频部件,尤其是应用于长寿命、高可靠的有效载荷平台。

    一种新型高可靠性同轴微带水平互联结构

    公开(公告)号:CN112054274B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202010838216.0

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 一种新型高可靠性同轴微带水平互联结构,属于电子技术领域。本发明包括绝缘子内芯、同轴绝缘子介质、渐变开口空气同轴、搭接带和平面微带电路;所述绝缘子内芯位于同轴绝缘子介质中心位置且其上表面切向与微带线表面齐平,没有高度落差,绝缘子内芯的端面正对微带线的端面,绝缘子内芯向平面微带电路突出的一端设置为渐变开口的空气同轴;所述渐变开口空气同轴为以绝缘子内芯为轴心、空气做为同轴介质以及进行部分切削形成渐变开口的空心圆柱同轴结构;所述搭接带一端连接设置空气同轴的绝缘子内芯上半圆表面,另一端连接平面微带电路,实现绝缘子内芯与平面微带电路的连接,同时实现了高可靠性连接、优良的电磁传输性能和高效率的生产装配工艺。

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