一种紧凑型毫米波射频终端收发装置

    公开(公告)号:CN115459794A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210957783.7

    申请日:2022-08-10

    发明人: 尹桂芳 邓腾飞

    IPC分类号: H04B1/38 H04B1/40

    摘要: 本发明提供一种紧凑型毫米波射频终端收发装置,包括支撑块、以及通过调节机构设于支撑块上的毫米波收发装置,毫米波收发装置至少包括两组收发机构,收发机构包括设于调节机构上的一个毫米波发射组件和一个毫米波接收组件;调节机构包括设于支撑块上的复位组件、设于复位组件两端上并通过复位组件作用下相互啮合且的两个从动齿轮、设于两个从动齿轮之间一侧位置的驱动齿轮、设于支撑块上并连接驱动齿轮的驱动组件、以及设于支撑块上并驱动驱动组件在支撑块上沿横向或纵向进行移动的调节组件,从动齿轮上端面连接收发机构;本发明可以便捷的对收发模块的方向进行改变,降低了装置的局限性,且结构简单便于使用。

    一种智慧杆站
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110454726A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910668624.3

    申请日:2019-07-23

    发明人: 尹桂芳

    摘要: 本发明公开了一种智慧杆站,属于智慧路灯技术领域,包括杆体和底座,所述杆体上安装宣传设备、照明设备、5G天线、无线路由器和监控设备,所述宣传设备由驱动电机驱动进行转动,所述宣传设备包括转动套管和显示器,所述显示器设有三个环形分布在所述转动套管的外壁,所述转动套管转动套接在所述杆体的外壁,且所述转动套管的顶端设置齿轮盘,所述齿轮盘与主动齿轮啮合,所述主动齿轮安装在所述驱动电机的输出端,所述转动套管的底端内部设有集电环。通过在杆体上安装宣传设备,宣传设备通过显示器可以播放广告或者各类的安全宣传视频,并且该杆站还可以增加5G信号的覆盖面、提供照明、无线网络、监控和充电功能。

    一种POI合路平台组合的方法

    公开(公告)号:CN109378563A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811142351.0

    申请日:2018-09-28

    发明人: 尹桂芳

    IPC分类号: H01P1/213 H01P11/00

    CPC分类号: H01P11/00 H01P1/213

    摘要: 本发明提供一种POI合路平台组合的方法,包括:设计一款全频段合路器,作为POI合路器平台第一级;根据移动、电信、联通频段分布,两两组合仿真设计出6-10款合路器,此合路器作为POI合路器平台第二级;将第一级和第二级通过高互调电缆进行相连,多余口用负载进行能量吸收或末级短路处理,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:从设计方法和产品结构方面将合路器组合做到任意组合,从而了产量小、交期急的小需求量产品的价格问题。

    一种POI合路器级联跳变的消除方法

    公开(公告)号:CN109376398A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811142335.1

    申请日:2018-09-28

    发明人: 尹桂芳

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种POI合路器级联跳变的消除方法,包括:采用高性能软件仿真级联仿真,对POI合路器产品整体仿真,以保证产品设计的合理性和面焊接设计,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:可以将此类跳变现象降低到最小,从而实现彻底解决跳变现象的发生。

    一种新型天线辐射振子
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108832260A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810809438.2

    申请日:2018-07-23

    发明人: 尹桂芳

    摘要: 本发明公开了一种新型天线辐射振子,包括反射板,所述反射板的顶端设有巴伦固定座,所述巴伦固定座的两侧设有馈电支架,所述馈电支架的顶端设有馈电巴伦支撑柱,所述馈电巴伦支撑柱上分别套设有连接件和卡件,所述卡件位于所述连接件的上方,所述连接件连接有引向子。本发明:通过利用对天线辐射单元的结构设计,通过调整振子和引向子的幅值,相位来实现单个天线辐射单元的高增益性能,同时利用馈电片自身的波束赋形能力,同时配合第一子馈电板、第二子馈电板、第三子馈电板和第四子馈电板实现增益,实现天线的小型化设计、装配简单、生产成本低、适于大批量生产制造,特别适用于采用多单元组成辐射单元的天线,而且提高了宽带匹配性。

    一种带通滤波器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112073022B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202010830483.3

    申请日:2020-08-18

    发明人: 尹桂芳 邓腾飞

    IPC分类号: H03H7/12

    摘要: 本发明公开了一种带通滤波器,属于滤波器技术领域,包括基体、所述基体内部的滤波模组、与所述滤波模组连接的输入端电极和输出端电极,所述滤波电路包括通过耦合端连接的两组对称设置的滤波电路,该滤波电路由串联的电容器C1、电感L1和电容器C2组成,所述耦合端连接谐振器端,所述谐振器端包括可移动的圆形谐振器,通过改变所述圆形谐振器与所述耦合端的间距调节滤波模组的滤波带宽。通过设置可以调节位置的谐振器,谐振器通过耦合线与滤波电路电性连接,改变耦合线的有效接电长度,可变换该滤波器的中心频率,从而控制通过该滤波器的通带带宽,使用户随意调节带通滤波器的带宽,满足使用需求。

    一种适用于Sub-6G的射频系统设计方法

    公开(公告)号:CN114024565A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111152070.5

    申请日:2021-09-29

    发明人: 尹桂芳 邓腾飞

    IPC分类号: H04B1/40

    摘要: 本发明涉及射频系统,具体涉及一种适用于Sub‑6G的射频系统设计方法,包括电路板设计、屏蔽结构设计、电源滤波设计和射频电路设计,射频电路设计中将射频电路、数字电路分区域设置,将不能分开的数字电路划分至射频电路中,将射频电路分为无源电路、有源电路,并对无源电路进行匹配网络设计;匹配网络设计中调节滤波器的输入阻抗至预设值,通过调整匹配网络的器件使得功率放大器的输出阻抗与滤波器的输入阻抗匹配时,匹配网络至少减少一级;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的无法在有限空间内有效解决电磁干扰问题,并对功率放大器输出阻抗、滤波器输入阻抗进行有效匹配的缺陷。

    一种无源波束赋形天线
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109037894B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201810809549.3

    申请日:2018-07-23

    发明人: 尹桂芳

    IPC分类号: H01Q1/12

    摘要: 本发明公开了一种无源波束赋形天线,包括圆筒和圆台支撑板,圆筒的内腔中螺纹连接圆台支撑板,圆台支撑板的顶端中间固定连接有立柱,立柱的顶端固定连接有旋转手柄,圆台支撑板的顶端固定连接有圆弧固定块,连接杆上转动连接有天线杆。本发明能够方便收纳天线杆,进而方便人们携带使用此装置;利用旋转手柄,方便转动圆台支撑板,使得圆台支撑板在圆筒的内腔中上下移动,进而保证天线杆的抬升和收纳;利用连接杆和卡位槽为转动连接天线杆提供条件;利用复位弹簧,方便对天线杆的收纳和展开,也会减少天线杆的组装时间,进而能够节约此装置的安装时间;利用卡接孔和半圆环,方便卡接复位弹簧,以便于天线杆能够收纳和伸。

    一种5G超宽带六分之一波长小型化功分器设计方法

    公开(公告)号:CN109346810A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811142352.5

    申请日:2018-09-28

    发明人: 尹桂芳

    IPC分类号: H01P5/12 H01P11/00

    摘要: 本发明提供一种5G超宽带六分之一波长小型化功分器设计方法,针对5G功分器,通过功分器算法,扩宽产品频率,开发出适用于5G应用的功率分配器。同时,针对现有产品结构外形,做归一化设计,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:本发明经过对4G功分器进行频段扩宽,然后经过精确设计对产品外形进行压缩,达到5G和4G同款外形,该方法采用不同波长设计,将内导体经过高精度仿真软件进行设计,达到1/6波长铜1/4波长相同长度的要求,同时经过增加级数的方法将产品频段扩宽,达到了归一化设计。

    一种新型数字移相器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108988823A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810809548.9

    申请日:2018-07-23

    发明人: 尹桂芳

    IPC分类号: H03H17/08

    摘要: 本发明公开了一种新型数字移相器,包括MCU微处理器、数字合成模块、CPLD移相模块和正余弦恢复电路,所述MCU微处理器与所述数字合成模块双向连接,所述数字合成模块的输出端与所述CPLD移相模块的输入端相连接。本发明:通过针对中等相移量的相位需求,采用全通型拓扑结构的数字移相电路,不需要引入λ/4微带线,并采用精确容值和感值的器件,从而利于移相器集成和缩小面积,而且在频段内具有更低的相位误差,提升了移相器电路的相移精度,不仅可提高移相器极间匹配性,且可有效提高移相精度,频率可连续变化,操作灵活,移相精度高、失真度小,能实现连续移相,电路结构简单、硬件成本低、控制操作灵活、易于实现。