专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]一种新型印刷电路板天线馈电系统-CN02227466.9无效
  • -
  • 2002-05-03 - 2003-06-25 - H01Q1/00
  • 本实用新型公开了一种新型印刷电路板天线馈电系统,包括天线反射板和印有馈电线路的印刷电路板,其特征在于印刷电路板通过一连接件平行固定在天线反射板上,并与天线反射板保持一定的距离。一方面,空气介质介电常数∈r约为1,损耗角正切值tgδ接近零。本实用新型天线馈电系统的介质损耗更小。另一方面,在相同特性阻抗的情况下,本新型天线馈电系统电路的金属带条更宽,单位长度的电阻R更小,因此,这种天线馈电系统的导体损耗也更小。综合上述两个方面,本新型比传统印刷电路板馈电系统传输损耗更小。
  • 一种新型印刷电路板天线馈电系统
  • [发明专利]基于谐振模腔辐射的Ka波段双极化天线单元结构-CN201911340731.X在审
  • 刘锦霖;陈国胜;程文婷;梁稳 - 盛纬伦(深圳)通信技术有限公司
  • 2019-12-23 - 2020-02-28 - H01Q1/36
  • 本发明提供一种基于谐振模腔辐射的Ka波段双极化天线单元结构,包括:垂直极化馈电波导,水平极化馈电波导,耦合缝隙,谐振模腔及辐射缝隙,所述的垂直馈电波导和水平馈电波导使电磁波形成受约束的电磁波,并在耦合缝隙处耦合,进一步通过耦合缝隙耦合至辐射缝隙,谐振模腔与垂直极化馈电波导和水平极化馈电波导通过正交馈电实现双极化天线。本发明在双极化天线结构中引入谐振模腔辐射,可以降低天线的结构复杂程度,提高天线的性能,谐振模腔的引入同时减少了一级馈电网络,降低了馈线的整体损耗,同时保证了阵列的整体带宽。实现双极化,具有传输损耗小、回波损耗高、工作带宽宽、装卸容易、一致性好、便于加工的优点。
  • 基于谐振辐射ka波段极化天线单元结构
  • [实用新型]基于谐振模腔辐射的Ka波段双极化天线单元结构-CN201922341713.5有效
  • 刘锦霖;何仲夏;陈国胜;梁稳 - 盛纬伦(深圳)通信技术有限公司
  • 2019-12-23 - 2020-06-05 - H01Q1/36
  • 本实用新型提供一种基于谐振模腔辐射的Ka波段双极化天线单元结构,包括:垂直极化馈电波导,水平极化馈电波导,耦合缝隙,谐振模腔及辐射缝隙,所述的垂直馈电波导和水平馈电波导使电磁波形成受约束的电磁波,并在耦合缝隙处耦合,进一步通过耦合缝隙耦合至辐射缝隙,谐振模腔与垂直极化馈电波导和水平极化馈电波导通过正交馈电实现双极化天线。本实用新型在双极化天线结构中引入谐振模腔辐射,可以降低天线的结构复杂程度,提高天线的性能,谐振模腔的引入同时减少了一级馈电网络,降低了馈线的整体损耗,同时保证了阵列的整体带宽。实现双极化,具有传输损耗小、回波损耗高、工作带宽宽、装卸容易、一致性好、便于加工的优点。
  • 基于谐振辐射ka波段极化天线单元结构
  • [发明专利]一种宽带高增益双极化平板天线-CN202211593186.7在审
  • 胡阳;黄季甫;尤清春;黄明健;张汉林 - 宁波大学
  • 2022-12-13 - 2023-03-14 - H01Q5/50
  • 本发明公开了一种宽带高增益双极化平板天线,通过对辐射网络和馈电网络进行改进,馈电网络与辐射网络整体兼顾了低剖面、宽带宽与高增益的优异特征,当采用全金属馈电方式进行馈电时,由于没有介质填充从而没有介质损耗,从而产生了高增益;当采用悬置带状线馈电方式进行馈电时,虽然相对于全金属馈电方式其增益有所降低,但是相比于传统的微带线馈电方式,它具有更少的介质损耗,从而也能产生较高的增益,同时,相比于全金属馈电方式,
  • 一种宽带增益极化平板天线
  • [发明专利]一种多重增益低噪声放大器的切换电路-CN202011388456.1有效
  • 余岱原;邱伟茗 - 深圳市南方硅谷半导体有限公司
  • 2020-12-02 - 2021-03-05 - H03F1/02
  • 本发明提供了一种多重增益低噪声放大器的切换电路,涉及射频接收机技术领域,主要解决了现有反馈电路中开关单元存在的损耗高、隔离度低、线性度与信号噪声比差的技术问题。本发明包括:反馈电阻、第一反馈电容、第二反馈电容;所述反馈电阻、第一反馈电容、第二反馈电容依次串联,在所述第一反馈电容、第二反馈电容之间设置有开关单元;所述开关单元能够通过控制信号的电平高低使所述高增益低噪声放大器本发明能够达到较低的开关损耗、较佳的开关隔离度以及较好的线性度,有效解决了现有开关单元存在的技术缺陷。
  • 一种多重增益低噪声放大器切换电路
  • [发明专利]一种TD-LTE基站内置合路小型化智能天线-CN201410035880.6在审
  • 刘志清;王华;张强;王雅冰 - 张家港保税区国信通信有限公司
  • 2014-01-24 - 2014-05-28 - H01Q15/14
  • 本发明涉及一种TD-LTE基站内置合路小型化智能天线,所述天线包含有反射板(2),所述反射板(2)的正面设置有多个辐射单元(1),所述反射板(2)的背面印刷有与辐射单元(1)馈电相连的低损耗馈电网络单元(8),所述反射板(2)的背面上有设置有低损耗合路器(6)和低损耗校准网络单元(7),所述低损耗馈电网络单元(8)通过同轴电缆与低损耗校准网络单元(7)相连接,所述低损耗校准网络单元(7)通过同轴电缆与低损耗合路器(6)相连,所述反射板(2)的顶部侧面设置有多个集束接头(9),上述低损耗合路器(6)通过同轴电缆与集束接头(9)相连接。
  • 一种tdlte基站内置小型化智能天线
  • [发明专利]一种基于介质谐振器的低损耗高隔离滤波开关-CN201611252956.6在审
  • 章秀银;徐金旭 - 华南理工大学
  • 2016-12-30 - 2017-05-31 - H03K19/0175
  • 本发明公开了一种基于介质谐振器的低损耗高隔离滤波开关,包括至少一个介质谐振器、金属腔、开关电路及馈电线结构,所述开关电路集成到PCB板后嵌入到金属腔内,介质谐振器位于金属腔内,馈电线结构包括结构相同的输入馈电线结构及输出馈电线结构,输入馈电线结构及输出馈电线结构均由主馈电线及两条支馈电线构成,两条支馈电线与主馈电线垂直,且连接在主馈电线的两侧,其中一条支馈电线的一端与金属腔连接并接地,另一条支馈电线的一端与金属腔内的开关电路连接本发明在ON状态下具有较低插入损耗以及较高功率处理能力,能在通带两侧都产生传输零点,从而实现急剧的衰减率和较高的带外抑制;在OFF状态下具有高度隔离性。
  • 一种基于介质谐振器损耗隔离滤波开关
  • [实用新型]一种基于介质谐振器的低损耗高隔离滤波开关-CN201621472676.1有效
  • 章秀银;徐金旭 - 华南理工大学
  • 2016-12-30 - 2017-08-18 - H03K19/0175
  • 本实用新型公开了一种基于介质谐振器的低损耗高隔离滤波开关,包括至少一个介质谐振器、金属腔、开关电路及馈电线结构,所述开关电路集成到PCB板后嵌入到金属腔内,介质谐振器位于金属腔内,馈电线结构包括结构相同的输入馈电线结构及输出馈电线结构,输入馈电线结构及输出馈电线结构均由主馈电线及两条支馈电线构成,两条支馈电线与主馈电线垂直,且连接在主馈电线的两侧,其中一条支馈电线的一端与金属腔连接并接地,另一条支馈电线的一端与金属腔内的开关电路连接本实用新型在ON状态下具有较低插入损耗以及较高功率处理能力,能在通带两侧都产生传输零点,从而实现急剧的衰减率和较高的带外抑制;在OFF状态下具有高度隔离性。
  • 一种基于介质谐振器损耗隔离滤波开关
  • [发明专利]一种金属边框天线系统及智能手表-CN202110182610.8在审
  • 马磊;袁涛 - 昆山睿翔讯通通信技术有限公司
  • 2021-02-08 - 2021-06-22 - H01Q1/44
  • 本发明提供一种金属边框天线系统及智能手表,包括呈圆环状的金属边框、金属地板、电路主板和两个馈电单元;电路主板位于金属边框内;金属地板位于电路主板的下表面,且与金属边框间隔设置;两个馈电单元互呈90°设置于电路主板的上表面通过设置两个馈电单元,并使馈电单元与金属边框间隔设置,使得金属边框与两个馈电单元之间均可发生谐振,保证了天线的谐振效率,降低了天线损耗;且由于两个馈电单元互呈90°,使得两个馈电单元之间的隔离度较高。解决了现有智能手表中天线损耗较大、隔离度较差的问题。
  • 一种金属边框天线系统智能手表

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