一种贴片双频微带天线
    21.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208460977U

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201821368297.7

    申请日:2018-08-24

    Abstract: 本实用新型属于天线技术领域,尤其为一种贴片双频微带天线,包括接地板,所述接地板的顶部固定安装有绝缘片,所述绝缘片的顶部固定安装有第一圆贴片,所述绝缘片的顶部固定安装有第二圆贴片,所述绝缘片的顶部固定安装有金属辐射贴片,所述金属辐射贴片与第二圆贴片固定连接,所述金属辐射贴片的顶部固定安装有第三圆贴片,所述第三圆贴片的顶部开设有凹槽,所述金属辐射贴片远离第一圆贴片的一侧设有固定安装有1/4波长抗阻转换器,所述1/4波长抗阻转换器远离金属辐射贴片的一侧固定安装有50欧姆微带。本实用新型结构简单,实用性强,设计出现双频段,使得到的效果合理化,增加优化的性能。

    一种单极型共面波导平面天线

    公开(公告)号:CN212626044U

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202021701669.0

    申请日:2020-08-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种单极型共面波导平面天线,包括介质板、辐射贴片单元、传输线和接地贴片,辐射贴片单元和传输线设置于介质板上表面,接地贴片设置于介质板下表面;辐射贴片单元包括上矩形辐射贴片单元、左矩形辐射贴片单元和右矩形辐射贴片单元,传输线从介质板下端中部向上延伸至介质板中上部,左矩形辐射贴片单元和右矩形辐射贴片单元分别对称的位于传输线左右两侧,左矩形辐射贴片单元、传输线和右矩形辐射贴片单元依次间隔设置,接地贴片为等腰梯形,等腰梯形的接地贴片的腰长度和上底长度相同,下底长度为腰长度的两倍。本实用新型结构较为简单且造型新颖、制作方便、尺寸较小、带宽较宽。

    一种同轴馈电的四频微带贴片天线

    公开(公告)号:CN211480295U

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202020546440.8

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种同轴馈电的四频微带贴片天线,属于微带天线技术领域。它包括介质基板,介质基板的上表面设有辐射贴片,下表面设有接地板,辐射贴片位于介质基板的中央,辐射贴片为在两个对角分别挖去三角形的矩形形状,两个三角形关于矩形中心点中心对称,辐射贴片内设有贴片缝隙,贴片缝隙平行于辐射贴片的长或宽,介质基板内设有大小一致的两个圆柱形通孔,两个圆柱形通孔分别靠近辐射贴片挖去的两个三角形,并位于穿过辐射贴片挖去的两个三角形的辐射贴片的对角线上。本实用新型在回波损耗、驻波及方向性达到很好的效果,并实现了在四频带工作,扩大了微带天线的应用范围。

    一种左右对称的半圆枝节双频微带天线

    公开(公告)号:CN209747720U

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201920796570.4

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本实用新型公开了一种左右对称的半圆枝节双频微带天线,它包括有介质绝缘层,所述介质绝缘层的底侧设有接地板,所述介质绝缘层的上侧设有矩形金属辐射片,所述介质绝缘层的中间设有纵向的微带传输线,所述微带传输线的两端分别连接矩形金属辐射片和介质绝缘层,所述矩形金属辐射片左右两侧对称设有半圆枝节,所述矩形金属辐射片的上方设有半圆凹槽,所述半圆凹槽的两侧与两个半圆枝节相连,两个半圆枝节中分别设有左矩形缝隙和右矩形缝隙。本实用新型的微带天线在0到7GHz频段的回波损耗、电压驻波比及方向性能均达到很好的效果,还要比无枝节无缝隙设计的微带天线多出一个频带,即达到在双频带工作的效果。

    一种SIW平面滤波器
    25.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208539070U

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201821436866.7

    申请日:2018-09-03

    Abstract: 本实用新型公开了一种SIW平面滤波器,包括顶层金属箔、介质板和底部金属箔,顶层金属箔的左侧边设有左端口微带引出线,右侧边设有右端口微带引出线且左端口微带引出线和右端口微带引出线相对水平中心线发生偏移,顶层金属箔的四周设置有若干个第一金属过孔,顶层金属箔中心左侧设有左金属过孔且右侧设有右金属过孔,顶层金属箔的垂直中心线上设有多个中金属过孔,顶层金属箔的表面设有左间隙凹槽、右间隙凹槽、左上金属过孔和右上金属过孔,第一金属过孔、左金属过孔、右金属过孔、中金属过孔、左上金属过孔以及右上金属过孔均贯穿于介质板和底部金属箔。本实用新型体积小,重量轻,信号传输损耗小,插入损耗低,回波损耗高,提升了传输性能。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种无线电遥控接收信号放大器

    公开(公告)号:CN207410307U

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201721615728.0

    申请日:2017-11-28

    Inventor: 丁振东 张丹

    Abstract: 本实用新型公开了一种无线电遥控接收信号放大器,包括第一电阻至第九电阻、第一电容至第三电容、第一三极管至第六三极管,由第二三极管、第三三极管构成的差动放大器是主要的组成部分,第六三极管作为共发射极电压放大器,由集电极输出放大后的信号。输入信号由第二三极管的基极输入,第一三极管的集电极和基极短路为第二三极管的基极提供直流偏压,第四三极管、第五三极管与发射极电阻器构成的电路为第二三极管、第三三极管提供集电极偏压。使用三极管可以降低电阻器的功率损耗,能得到理想的放大效果。本实用新型能够放大无线电遥控器的遥控信号,提高无线电遥控的遥控距离,利于后期的遥控器制作,提高遥控器性能,具有推广应用的价值。

    一种开槽三频微带天线
    27.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209730179U

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201920558411.0

    申请日:2019-04-23

    Inventor: 詹天翼 丁振东

    Abstract: 本实用新型公开了一种开槽三频微带天线,包括绝缘基层、贴片和接地板,所述绝缘基层为长方体状,所述贴片固定在所述绝缘基层的顶面,所述接地板连接在所述绝缘基层的底面;所述贴片的顶面上连接有馈电点,所述绝缘基层的底面上连接有馈电贴片,所述馈电点贯穿所述贴片、绝缘基层并和所述馈电贴片相连接;所述贴片上开设有第一开槽、第二开槽和第三开槽,所述第一开槽、第二开槽和第三开槽的形状均为矩形,所述第一开槽和第二开槽对称设置在所述馈电点的两侧,所述第三开槽和第二开槽位于所述馈电点的同一侧;提高了驻波及方向图辐射效果,增加了天线的频段,解决了频段单一的问题。

    一种打孔微带缝隙天线
    28.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209232955U

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201821898984.X

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本实用新型公开了一种打孔微带缝隙天线,包括接地面,所述接地面的上表面安装有绝缘介质基板,绝缘介质基板的上表面安装有金属辐射贴片;所述缝隙天线上开有通孔阵列子单元;所述通孔阵列子单元包括打穿绝缘介质基板和接地面的圆形通孔和正方形通孔;圆形通孔和正方形通孔均处于金属辐射贴片正下方且圆形通孔和正方形通孔横向间隔排列;绝缘介质基板上开有同轴馈电点,同轴馈电点下方的接地面开有与馈电点同轴的同轴馈电点处接地面圆;所述金属辐射贴片上开有两个圆形缝隙。本实用新型通孔穿透绝缘介质层及接地层,其辐射片层加缝隙,其回波损耗、驻波及增益能达到更好的效果。

    一种多适应性微波周期结构

    公开(公告)号:CN207800854U

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201820251769.4

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本实用新型提供一种多适应性微波周期结构,包括内置铝板、壳体结构、壳体盖板和两个同轴波导,内置铝板上设有两个通孔阵列单元,每个通孔阵列单元均由若干排平行分布的通孔阵列子单元组成,每个通孔阵列子单元均由若干个呈阵列分布的圆形通孔组成,每个圆形通孔上均安装介质柱,内置铝板设于壳体结构内,壳体结构的左侧壁和右侧壁对称设有方形通孔,每个方形通孔外侧设有一个同轴波导。本实用新型可降低其传输损耗和辐射,更具有易加工和集成的特点,具有较强的适应性及推广应用的价值。

    一种新型双层多频宽带微带天线

    公开(公告)号:CN211578982U

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202020396768.6

    申请日:2020-03-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种新型双层多频宽带微带天线,属于天线技术领域。它是由上层介质基板和下层介质基板构成的双层结构,各层的辐射贴片均置于各自介质基板的上表面,其中上层辐射贴片由关于水平中线对称的两部分组成,每一部分又由关于竖直中线对称的两单元组成,每个单元由组成多个L型的矩形贴片组成。下层辐射贴片上设有贴片槽,贴片槽位于上层辐射贴片的正下方,且形状与上层辐射贴片一致。本实用新型采用同轴馈电的方式,馈电点设置在下层辐射贴片的右下角,同时激发TM01模式和TM10模式,实现了在多个频段工作,同时回波损耗、驻波均达到较佳的效果。

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