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公开(公告)号:CN115575784A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211057268.X
申请日:2022-08-31
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种X频段场效应晶体管通用验证板卡,N个待测器件和N+1个射频MIC电路板采用级联的方式连接,射频连接器与信号源连接为第一个射频MIC电路板提供射频信号输入,第一级射频MIC电路板为级联在其后的待测器件提供栅极供电以及射频输入阻抗匹配;最后一级射频MIC电路板为最后一个级联的待测器件提供漏极供电以及输出阻抗匹配;两个待测器件之间的射频MIC电路板为级联在其之前的待测器件提供漏极供电以及输出阻抗匹配,并为后一级待测器件提供栅极供电以及射频输入阻抗匹配;通过低频连接器将供电电源与低频控制电路PCB板连接,由低频控制电路PCB板为各射频MIC电路板提供对应的栅极、漏极供电电压。
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公开(公告)号:CN117538721A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311122065.9
申请日:2023-08-31
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
IPC: G01R31/28
Abstract: 一种宇航应用的核心微波放大器芯片应用验证系统及方法,属于电子技术领域。本发明的应用验证方法和系统,结合了器件固有的特点和宇航应用需求,构建了针对微波放大器的应用验证的全套方法和系统,可满足微波放大器宇航应用验证的需求。本发明针对微波放大器的固有特性、工艺特点和常见失效模式制定的针对性试验,如针对放大器自激振荡设计了稳定性评价、针对氢效应设计了耐氢能力评价、针对输出失配引起功率反射设计了抗失配能力评价、针对各工况对寿命的影响设计了寿命评估,确保验证的高效性和针对性。
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公开(公告)号:CN113595505B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202110712030.5
申请日:2021-06-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种抗干扰X波段压控振荡器,利用构建的增加电路,从电路结构上的提高了X波段压控振荡器的抗干扰能力,进行压控振荡器电路改造,通过改造电路抑制了低频信号传导到变容二极管,使低频信号无法被调制到振荡器的工作频率上,不会被正反馈放大器放大;并且由于增加电路的阻抗在振荡频率为低阻,不引入额外的电路损耗,保证振荡器的功能性能不受影响;并且保证了振荡器的敏感参数相位噪声不受影响,从而从根本上提高了压控振荡器的抗干扰能力,提高整个频率源系统以及通信系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN118017939A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311385156.1
申请日:2023-10-24
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 宇航用高性能镜像抑制混频器的板级应用验证系统和方法,属于微纳电子器件技术领域。本发明的验证方法和系统,结合了宇航应用的需求和特点,构建了针对宇航应用的镜像抑制混频器板级应用验证评估的方法、系统和平台,可模拟镜像抑制混频器在宇航应用时的各种工况,能够满足镜像抑制混频器宇航应用验证的需要。
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公开(公告)号:CN113595505A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110712030.5
申请日:2021-06-25
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 一种抗干扰X波段压控振荡器,利用构建的增加电路,从电路结构上的提高了X波段压控振荡器的抗干扰能力,进行压控振荡器电路改造,通过改造电路抑制了低频信号传导到变容二极管,使低频信号无法被调制到振荡器的工作频率上,不会被正反馈放大器放大;并且由于增加电路的阻抗在振荡频率为低阻,不引入额外的电路损耗,保证振荡器的功能性能不受影响;并且保证了振荡器的敏感参数相位噪声不受影响,从而从根本上提高了压控振荡器的抗干扰能力,提高整个频率源系统以及通信系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN112505362A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011181245.0
申请日:2020-10-29
Applicant: 西安空间无线电技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种适用于微带线接口微波器件电性能测试通用夹具,包括底板、支架、测试托块、垂向移动滑台、N个接口转换工装,N与微波器件的微带线接口数量相等;每个接口转换工装包括水平向移动滑台、微带传输线、同轴连接器、工作台面,水平向移动滑台用于控制其上的工作台面能够在水平面沿着直线滑动,微带传输线的中心轴线与工作台面移动的方向平行,射频同轴连接器的中心导体与微带传输线相连。被测微波器件测试时,同时调节垂向移动滑台以及各接口转换工装的水平向移动滑台,使得被测微波器件微带线接口与接口转换工装的微带传输线面接触并且贴合在一起,通过接口转换工装的微带传输线和射频同轴连接器转换为同轴接口方式。
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