Abstract:
PURPOSE: A mesh antenna and a manufacturing method thereof are provided to maintain a reflecting surface precisely by accurately maintaining nodal points in which multiple cables are crossed. CONSTITUTION: A front net comprises multiple grids divided by the intersection of a plurality of first cables. A rear net comprises multiple grids divided by the intersection of a plurality of second cables. The mesh covers a plurality of grids formed on the front net. The nodal point cover accepts a plurality of first cables. A nodal point body(360) is coupled with a nodal point cover(310) on a mesh. A tension tie connection part(370) is connected to the tension ties.
Abstract:
본 발명은 위상 조정 기능을 갖는 위상 변위기에 관한 것이다. 본 발명의 위상 변위기는, 입력 단자와 출력 단자 사이에 직렬로 연결된 제 1 인덕터와 제 2 인덕터, 입력 단자와 출력 단자와 직렬로 연결되고, 제 1 인덕터와 제 2 인덕터에 병렬로 연결된 제 1 스위칭 소자, 일단이 제 1 인덕터와 제 2 인덕터 사이에 연결된 제 2 스위칭 소자, 일단이 제 2 스위칭 소자의 타단과 직렬로 연결된 제 3 인덕터 및, 제 1 스위칭 소자에 병렬로 연결된 저항 소자를 포함한다. 본 발명에 의하면 위상 변위기의 위상 값을 조정할 때, 삽입 손실이나 반사 손실 등 다른 특성에는 영향을 미치지 않으면서 위상 값 조정을 용이하게 수행할 수 있는 효과가 있다. 위상 변위기, 위상 조정, 인덕터, 인덕턴스, 저항, 임피던스
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 박막저항의 저항값 보정 기능을 가진 50오옴 단락 장치 및 그를 이용한 무선주파수 회로용 가변 저항 장치에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 박막저항의 특성상 얇은 평면구조 때문에 공정에 의해 필연적으로 발생하는 박막저항값의 오차를 줄이기 위해서 박막저항 공정 중에 추가적인 공정없이 와이어 본딩의 연결 상태에 따라 저항값이 결정되어 오차 값을 보상할 수 있는 50ohm 단락 장치와 간단한 구조의 박막저항 회로를 이용하여 수백 가지의 저항값을 본딩의 연결 상태에 따라 변화시킬 수 있는 RF 회로용 가변저항 장치를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 박막저항의 저항값 보정 기능을 가진 50오옴 단락 장치에 있어서, 접지와 연결하여 소정값의 저항을 배치하여 제1 노드와 연결하고, 상기 제1 노드와 직렬로 소정값의 저항을, 병렬로 소정값의 저항 2개를 배치하고, 상기 병렬 연결된 저항 2개 각각의 끝 부분에 차후 상호 연결을 위한 제1 패드를 배치하며, 상기 직렬 연결된 소정값의 저항 끝 부분의 제2 노드에서 상기 제1 노드와 마찬가지로 직렬 저항과 병렬 저항 2개를 배치하고, 각각의 끝 부분을 제2 패드로 구성되는 것을 특징으로 함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 고주파 통신 부품 등에 이용됨. 50ohm 단락, 박막저항, 와이어 본딩, 가변 저항
Abstract:
A digital attenuating device having a super wideband characteristic and an excellent attenuation characteristic is provided to newly insert transmission lines to an existing switched T attenuator structure, and to optimize circuit integers, then to optimize resistance values of attenuation resistance elements to realize super wideband operating frequency bands, consequently excellent attenuation accuracy is implemented. An RF(Radio Frequency) input unit(16) inputs an RF signal. The first transmission unit(21) interfaces input in connection with the input end(16) in serial. The second transmission unit(22) is serially connected with the first transmission unit(21). The first switching unit(14) is switched by being controlled according to the second power(26) from the outside. The third transmission unit(23) interfaces output in connection with the first switching unit(14) in serial. The first resistance element(11) is connected to the first transmission unit(21). The second resistance element(12) is connected to the third transmission unit(23). The fourth transmission unit(24) is connected to the first and second resistance elements(11,12). The second switching unit(15) is switched by being controlled according to control power from the outside, which operates in opposition to the second power(26). The fifth transmission unit(25) is serially connected to the second switching unit(15). The third resistance element(13) is serially connected to the fifth transmission unit(25), and is shorted by a ground.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 결합전송선로를 이용한 유전체 공진기에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 유전체 공진기의 결합부로 자기적 결합이 강한 결합전송선로를 사용함으로써 저전압의 제어전압 입력시 공진 신호의 품질계수를 향상시키고, 그를 이용하여 전압제어 발진기로부터 출력되는 발진 신호에 위상잡음 및 불요잡음이 발생되는 것을 방지하기 위한, 결합전송선로를 이용한 유전체 공진기를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 결합전송선로를 이용한 유전체 공진기에 있어서, 결합전송선로부와 연동하여 특정 주파수의 신호를 공진시키기 위한 유전체 공진소자; 자기적 결합을 이용하여 공진 신호의 품질계수 저하를 방지하기 위한 상기 결합전송선로부; 가변전압을 인가받아 상기 결합전송선로부의 특성 임피던스를 변화시켜 공진 주파수를 가변시키기 위한 공진 주파수 가변수단; 및 상기 공진 주파수 가변수단에 가변전압을 인가하기 위한 가변전압 인가수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 전압제어 발진기 등에 이용됨. 유전체 공진기, 결합전송선로, 전압제어 발진기, 품질계수, 위상잡음, 불요잡음, 저전압 입력
Abstract:
GaAs MMIC 디지털직병렬변환기를구현함에있어서 D 플립플롭의동작이보다안정적으로수행되게하여회로의오동작을최소화하도록하는디지털직병렬변환기및 이를이용한 GaAs MMIC를제시한다. 제시된디지털직병렬변환기는입력받은 TTL의클럭신호와직렬데이터및 로드신호를 DCFL 신호로바꾸는변환부, 변환부를통해입력받은직렬데이터를변환부를통해입력받은클럭신호에의해다음단의 D 플립플롭에게로이동시키고다음단의 D 플립플롭의직렬데이터를변환부를통해입력되는로드신호에의해출력하는복수의 D 플립플롭, 및복수의 D 플립플롭으로부터직렬데이터를입력받아상보신호를생성하여출력하는복수의버퍼를포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A digital attenuator reducing the phase error is provided to arrange at least one inductor element to a route of the attenuation status, thereby reducing the phase error of a signal which is outputted in the attenuation status. CONSTITUTION: A plurality of switching element (303-306) is connected between a signal input end and a signal output end, in parallel. At least one resistance element (309-311) is connected between the signal input end and the signal output end as other route. A plurality of inductor element (307,308) is connected between at least one of the signal input end and the signal output end and the resistance element, in serial. The inductor elements are inserted to adjust the errors of the reference status route and the attenuation status route. At least one resistance element is a resistance element of a T-type attenuator.
Abstract:
본 발명은 발열 모듈과 상기 발열 모듈을 둘러싸는 레이돔 및 하부 커버를 구비하는 안테나 모듈의 온도를 제어하는 시스템에 관한 것이다. 이와 관련하여 본 발명의 발열 모듈과 상기 발열 모듈을 둘러싸는 레이돔 및 하부 커버를 구비하는 안테나 모듈의 온도를 제어하는 시스템은, 안테나 모듈의 내부에 설치되는 내부열 집열 수단; 안테나 모듈의 외부에 설치되는 내부열 방열 수단; 및 내부열 집열 수단과 내부열 방열 수단 사이에서 열을 전달하는 열 전달 수단을 포함한다. 이러한 본 발명에 의하면 단열 재질로 된 레이돔 및 하부 커버로 둘러싸인 안테나 내부에서 발생하는 열을 외부로 배출시키고 외부에서 들어오는 열을 차단하여 안테나 내부 온도를 일정 범위로 유지시킬 수 있다. 이동형 안테나, 발열, 레이돔, 온도 제어, 방열 비아, 허니콤
Abstract:
PURPOSE: A phase shifter is provided to easily design and manufacture a multi bit phase shifter by controlling the phase without exchanging an inductor or controlling the inductance of the inductor. CONSTITUTION: A first inductor(106) and a second inductor(108) are serially connected between an input terminal and an output terminal. A first switching device(110) is serially connected to the input terminal and the output terminal. A first switching device is connected in parallel with the first inductor and the second inductor. One end of a second switching element(112) is connected between the first inductor and the second inductor. One end of a third inductor(114) is serially connected to the other end of the second switching element. A resistance unit(116) is connected in parallel with the first switching device.