一种星载测控设备
    41.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209170366U

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201822181306.8

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种星载测控设备,包括相互独立的第一测控接收天线、第二测控接收天线、第一测控发射天线、第二测控发射天线,这些天线通过收发网络单元连接到第一测控单元和第二测控单元,这两个测控单元组成相同但分别由电源模块独立供电,也分别独立与星载控制器数据互连,这两个测控单元互为热备份或冷备份,均包括数字基带电路、上行通道电路、下行通道电路和时钟电路,工作模式包括下行发射信标信号、遥测信号,接收上行的遥控信号,和/或上行测距信号,解调后再向下发射下行测距信号。该星载测控设备集成度高,能够完成多种信号处理功能,还具有小型化、低功耗、通用性强、可靠性高等特点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种射频功率放大器
    42.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209170316U

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201821657407.1

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种射频功率放大器,包括射频功率放大芯片,以及与该功率放大芯片电连接的供电电源端、射频信号输入端和射频信号输出端,该供电电源端包括至少两个不同电压的供电端,并且这些供电端经由保护电路接入供电电源而向所述功率放大芯片同时供电,保证了供电的安全性。射频功率放大芯片优选为TGA2533,射频信号输入端可连接有微带滤波器,射频信号输出端连接有腔体滤波器,该芯片与电容、微带线之间,以及电容与电容之间采用金丝和金带连接,能够增强该芯片与这些电容电连接的射频传导性,保证了功率放大器的射频特性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于小型化ODU发射通道的射频电路

    公开(公告)号:CN209030191U

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201821657354.3

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于小型化ODU发射通道的射频电路,包括依次串接的混频器、射频滤波器、射频放大器和腔体滤波器,该混频器包括输入中频信号的中频输入端、输入本振信号的本振输入端,以及混频后输出射频信号的射频输出端,射频输出端与抑制射频信号中杂波的射频滤波器电连接,所述射频滤波器后一级与放大该射频信号的射频放大器电连接,并且所述射频放大器后电连接用以对所述射频信号进行带外抑制的腔体滤波器。还进一步公开了上述电路中使用的芯片及接口网络的组成。该电路应用于卫星通信发射通道,能够对射频信号频率进行更改,同时具有稳定可靠、节省功耗、体积较小、成本较低等优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种小型化ODU接收通道模块

    公开(公告)号:CN208862821U

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201821657410.3

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种小型化ODU接收通道模块,包括盒体和盒盖,盒体内部包括彼此隔离的上部腔体和下部腔体,在上部腔体中设置有对输入的射频信号进行滤波的腔体滤波器,腔体滤波器的射频信号输出端连接射频通道电路,容纳接收中频通道电路的中频腔,以及容纳电源电路的电源腔,在下部腔体中设置有本振电路,射频通道电路输出的射频信号与本振电路产生的本振信号混频后产生的中频信号接入到中频通道电路。该接收通道模块具有体积小、功耗低、稳定可靠且适用频带范围宽的优势。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种V波段功率放大电路
    45.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210351093U

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201921880840.6

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种V波段功率放大电路。包括功率放大芯片gAPZ0038,以及为功率放大芯片gAPZ0038提供-2V、2.5V和3.3V三种直流供电电压的偏置电路,偏置电路包括电压极性转换芯片LTC1983ES6-3和运算放大器芯片AD8616,电压极性转换芯片LTC1983ES6-3将供电输入+5V进行电压极性转换为-3V,然后再将该-3V输入到运算放大器芯片AD8616进行隔离分压,得到直流-2V供给功率放大芯片gAPZ0038的Vg端。本实用新型通过偏置电路向功率放大芯片gAPZ0038提供-2V、2.5V和3.3V三种直流供电电压,并且在保证先向芯片gAPZ0038提供-2V直流电压的情况下,再向芯片gAPZ0038提供2.5V和3.3V直流电压,有效地保护了芯片gAPZ0038。

    一种Ka波段的微带过渡转换体

    公开(公告)号:CN210350056U

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201921880179.9

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种Ka波段的微带过渡转换体。包括依次设置在介质板上且一体连接的50欧姆微带线、高阻抗传输线和波长阻抗变换器,50欧姆微带线通过金丝键合Ka波段功率放大器芯片的射频输入端或射频输出端,波长阻抗变换器伸入到波导的腔体中;接收信号时,由波长阻抗变换器感应波导中的电磁信号,过渡转换为由高阻抗传输线和50欧姆微带线传输的电信号,再传输给Ka波段功率放大器芯片的射频输入端;发送信号时,Ka波段功率放大器芯片的射频输出端向50欧姆微带线和高阻抗传输线输出电信号,再由波长阻抗变换器过渡转换为电磁信号,进入到波导的腔体中。本实用新型通过微带过渡转换体实现了Ka波段电磁信号与电信号之间的相互转换。

    一种用于星载测控设备的上行通道电路

    公开(公告)号:CN209030213U

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201822182300.2

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本实用新型公开了用于星载测控设备的上行通道电路。该上行通道电路包括低噪声放大器、第一混频器、中频滤波器、第二混频器,以及在第二混频器之后还设置有基带滤波器和自动增益控制器,然后与数字基带电路电连接,第一混频器和第二混频器由同一本振电路分别产生的射频本振信号和中频本振信号进行混频。该通道电路的通道增益可以通过设置匹配衰减器和多级增益放大器进行调节,并且该下行通道电路选取的芯片体积小、功耗低,印制板电路包括两个联通的腔体,芯片在其中布设紧凑,节省空间,具有小型化和电磁兼容好的优势。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于小型化ODU接收通道的中频电路

    公开(公告)号:CN209030198U

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201821657438.7

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于小型化ODU接收通道的中频电路,包括中频信号输入端,与中频信号输入端电连接的第一级中频滤波器,以及依次串接的第一级中频放大器、第二级中频滤波器、第二级中频放大器、第三级中频滤波器,构成两级放大和三级滤波的中频通道电路。并且,在第三级中频滤波器之后还进一步级联有增益均衡器和温补衰减器。本电路能够很好对中频信号中的杂波、谐波成分进行滤除,并且提供了足够的通道增益,保证了中频信号在整个频带的平坦性以及增益不受高低温影响的特性,选择的元器件主要是集成的单体元器件,在减小体积、降低成本、保持信号稳定可靠等方面也具有优势。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于小型化ODU发射通道的中频电路

    公开(公告)号:CN209030190U

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201821657332.7

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于小型化ODU发射通道的中频电路,包括依次串接的温补衰减器、第一级中频滤波器、第一级中频放大器、第二级中频放大器和第二级中频滤波器,以及设置在这些元器件之间的匹配衰减器。该中频电路中所选择的芯片元器件具有单片即可实现滤波或放大功能,体积小、引脚少、外围电路简单、功耗低且均为直流5V供电,并且能够为输入的中频信号提供良好的滤波特性和放大特性,通道电路的噪声系数低,适应小型化ODU所需。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于小型化ODU发射通道的电源电路

    公开(公告)号:CN208862837U

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201821657378.9

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于小型化ODU发射通道的电源电路,包括5V电压输入端和6V电压输入端,所述5V电压输入端经过第一电源滤波网络后得到稳压5V,并分成多个独立供电支路分别向所述发射通道的多个芯片供电,所述6V电压输入端经过第二电源滤波网络后得到稳压6V,向所述发射通道中的射频功率放大器供电。该电源电路还包括为功率放大器供电的保护电路。通过该电源电路能够为发射通道中的多个芯片提供独立的供电支路,使得这些具有射频特性的芯片之间不会产生供电的相互干扰,增强了电磁兼容性,并且能够对功放进行供电保护,增强了工作的可靠性和稳定性。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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