一种PCB板
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109890126A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910139319.5

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明公开一种PCB板,包括从上至下依次设置的第一块板、第二块板、第三块板、第四块板,位于顶层的所述第一块板和位于底层的所述第四块板采用高频板材,中间层的所述第二块板和所述第三块板采用FR-4板材;经所述第一块板和所述第二块板的压合并钻孔形成第一压合板,所述第三块板和所述第四块板压合并钻孔形成第二压合板后,然后将所述第一压合板和所述第二压合板进行二次压合并钻孔从而形成所述PCB板;本发明通过高频板材分别与FR-4板材压合后二次压合的结构设置,经济的解决微波数字复合PCB板翘曲问题,保证微波电路的性能不恶化,满足高可靠性要求的特殊应用。

    一种轻小型超低相噪光电振荡器及其光学微腔制作方法

    公开(公告)号:CN106921106A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710283500.4

    申请日:2017-04-26

    CPC classification number: H01S1/02

    Abstract: 本发明提出了一种轻小型超低相噪光电振荡器及其光学微腔制作方法,包括:激光器、电光调制器、光放大器、光学微腔、光电探测器、电放大器、电滤波器和电耦合器;激光器输出的光信号经电光调制器调制输出,再经光放大器进行光信号放大,再经由光学微腔进行光延迟、光储能,再由光电探测器进行光电转换,转换后的电信号在电域依次经电放大器、电滤波器后,并由电耦合器反馈至电光调制器。本发明通过采用光电混合链路降噪技术和低损耗、高Q值光学微腔作为储能元件,实现了光电振荡器输出微波信号的超低相噪;通过采用微型化光学微腔,实现了光电振荡器的轻小型化。

    保证无法兰波导与有法兰波导高精度连接的控制方法

    公开(公告)号:CN106159383A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610503765.6

    申请日:2016-06-29

    CPC classification number: H01P1/042

    Abstract: 本发明保证无法兰波导与有法兰波导高精度连接的控制方法涉及微波部件技术领域。其目的是为了提供一种能够保证无法兰波导与有法兰波导高精度连接的控制方法。本发明保证无法兰波导与有法兰波导高精度连接的控制方法包括以下步骤1)按GB11449和GB11450设计一个有法兰的波导和一个无法兰的波导;2)设置凸法兰盘与有法兰的波导连接;3)设置凹法兰盘与凸法兰盘相连;4)在凸法兰盘和凹法兰盘之间设置膨胀套,膨胀套上端和下端的锥面分别能够与上锥形孔和下锥形孔的锥面相配合;5)将无法兰的波导经过凹法兰盘安装到凸法兰盘的上导向孔中;6)将外螺栓逐渐旋入下螺纹孔中,使膨胀套向凸法兰盘方向移动并向内收缩,精确定位无法兰的波导。

    一种PCB板
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109890126B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201910139319.5

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明公开一种PCB板,包括从上至下依次设置的第一块板、第二块板、第三块板、第四块板,位于顶层的所述第一块板和位于底层的所述第四块板采用高频板材,中间层的所述第二块板和所述第三块板采用FR‑4板材;经所述第一块板和所述第二块板的压合并钻孔形成第一压合板,所述第三块板和所述第四块板压合并钻孔形成第二压合板后,然后将所述第一压合板和所述第二压合板进行二次压合并钻孔从而形成所述PCB板;本发明通过高频板材分别与FR‑4板材压合后二次压合的结构设置,经济的解决微波数字复合PCB板翘曲问题,保证微波电路的性能不恶化,满足高可靠性要求的特殊应用。

    保证无法兰波导与有法兰波导高精度连接的控制方法

    公开(公告)号:CN106159383B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201610503765.6

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 本发明保证无法兰波导与有法兰波导高精度连接的控制方法涉及微波部件技术领域。其目的是为了提供一种能够保证无法兰波导与有法兰波导高精度连接的控制方法。本发明保证无法兰波导与有法兰波导高精度连接的控制方法包括以下步骤1)按GB11449和GB11450设计一个有法兰的波导和一个无法兰的波导;2)设置凸法兰盘与有法兰的波导连接;3)设置凹法兰盘与凸法兰盘相连;4)在凸法兰盘和凹法兰盘之间设置膨胀套,膨胀套上端和下端的锥面分别能够与上锥形孔和下锥形孔的锥面相配合;5)将无法兰的波导经过凹法兰盘安装到凸法兰盘的上导向孔中;6)将外螺栓逐渐旋入下螺纹孔中,使膨胀套向凸法兰盘方向移动并向内收缩,精确定位无法兰的波导。

    一种集成化腔体滤波器
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103594767A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310593264.8

    申请日:2013-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种集成化腔体滤波器。该滤波器包括扁盒状的金属主腔体,其内排列设有同轴谐振器;同轴谐振器的开路端的盲孔内分别设有管状的介质环;调谐螺栓通过金属主腔体上的螺纹孔伸入同轴谐振器开路端的介质圆环内;金属主腔体的底部分别设有输入电缆和输出电缆。本发明使用方便,加装在主雷达系统中不需要改变原来的电讯接口形式;滤波器中的同轴谐振器尺寸远小于/4;另一方面本发明滤波器的耐功率能力比常规滤波器提高7至8倍;本发明实现了4倍频程以上的抑制带宽,能很好地抑制杂散和解决雷达系统的电磁干扰问题。

    一种集成化腔体滤波器
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103594767B

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201310593264.8

    申请日:2013-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种集成化腔体滤波器。该滤波器包括扁盒状的金属主腔体,其内排列设有同轴谐振器;同轴谐振器的开路端的盲孔内分别设有管状的介质环;调谐螺栓通过金属主腔体上的螺纹孔伸入同轴谐振器开路端的介质圆环内;金属主腔体的底部分别设有输入电缆和输出电缆。本发明使用方便,加装在主雷达系统中不需要改变原来的电讯接口形式;滤波器中的同轴谐振器尺寸远小于 /4;另一方面本发明滤波器的耐功率能力比常规滤波器提高7至8倍;本发明实现了4倍频程以上的抑制带宽,能很好地抑制杂散和解决雷达系统的电磁干扰问题。

    一种同轴阻抗变换型微波滤波器

    公开(公告)号:CN202616378U

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201220271860.5

    申请日:2012-06-11

    Abstract: 本实用新型涉及一种同轴阻抗变换型微波滤波器。包括矩形的金属主腔体和六个位于其内的同轴谐振器;金属主腔体上相对应的上下两侧壁上分别开设有六个通孔,下侧的通孔通过螺钉与同轴谐振器的短路端相连接,起固定作用,调谐螺栓通过腔体上侧通孔伸入谐振器开路端的介质圆环内,起滤波器调谐作用;相对应的另两侧壁的中部分别设有同轴连接器;每个同轴谐振器的一端为肓孔,肓孔端套设有倒U形结构金属块;肓孔内设有介质环,介质环的一端伸至倒U形结构金属块外;本实用新型在P波段带内驻波小,损耗小,带外抑制高,具有5倍频程以上的抑制带宽,22%通带带宽,重量轻约70克,体积小在P波段仅为60mm*40mm*21mm,谐振频率的温度稳定性好。

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