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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  • [发明专利]一种射频前端模组及通信设备-CN202211721700.0在审
  • 张嘉俊;缪桦;赵涤燹;何爱平;叶晓菁;刘会奇 - 成都天锐星通科技有限公司;缪桦
  • 2022-12-30 - 2023-06-23 - H04B1/40
  • 本申请提出一种射频前端模组及通信设备,包括:公共匹配网络、功率放大器、低噪声放大器以及管理网络;公共匹配网络的第一端连接于功率放大器的第一输出端和低噪声放大器的第一输入端,公共匹配网络的第二端连接于功率放大器的第二输出端和低噪声放大器的第二输入端;管理网络分别与公共匹配网络、功率放大器以及低噪声放大器连接;管理网络用于向公共匹配网络、功率放大器以及低噪声放大器发送控制信号,以切换射频前端模组的工作模式。可以解决5G毫米波面临着更高的路径损耗,进而严重限制了5G毫米波的覆盖范围的问题。
  • 一种射频前端模组通信设备
  • [实用新型]一种除尘净化装置-CN202222923786.7有效
  • 胡信利;刘会奇 - 胡信利
  • 2022-11-03 - 2023-01-17 - E21F5/00
  • 本实用新型公开了一种除尘净化装置,机箱顶部中心设置有U型支架,鼓风管整体转动安装于U型支架顶端,鼓风管内部尾端安装有鼓风扇,鼓风管前端设置有喷雾环,喷雾环整体通过多个安装螺栓安装于鼓风管的前端,喷雾环内部中心设置有环形储液腔,喷雾环内侧等距设置有多个喷液孔,调节机构包括调节气囊、导气管和气泵,其中气泵安装于鼓风管外部的顶端,导气管前端位于鼓风管内部中轴线上,导气管尾端向上呈90°弯曲并对接于气泵的输出端,调节气囊对接于导气管的前端且整体位于喷雾环的前端中心。本实用新型不仅能够进行喷射角度调节,喷雾范围可根据实际降尘面积进行线性调节,完全适应各种降尘操作,更加实用。
  • 一种除尘净化装置
  • [发明专利]一种射频封装芯片测试系统及方法-CN202211024846.X在审
  • 刘会奇;陈智慧;缪桦;何爱平;叶晓菁;赵涤燹 - 成都天锐星通科技有限公司;缪桦
  • 2022-08-25 - 2022-11-08 - G01R31/28
  • 本申请提供一种射频封装芯片测试系统及方法,涉及芯片测试技术领域。该系统包括:测试插座、高频测试板、高频连接单元以及待测射频封装芯片;测试插座固定设置在高频测试板上,测试插座用于辅助待测射频封装芯片插入高频测试板;高频连接单元固定设置在高频测试板上,当待测射频封装芯片插接至高频测试板时,高频测试板用于通过高频连接单元向待测射频封装芯片提供高频信号源;待测射频封装芯片用于在高频信号源的作用下通过高频连接单元输出高频测试数据。应用本申请实施例,可以减小射频封装芯片的实际性能与测试性能之间的偏差,同时可准确测量待测射频封装芯片的射频性能。
  • 一种射频封装芯片测试系统方法
  • [发明专利]射频封装芯片的测试系统及方法-CN202211024789.5在审
  • 刘会奇;缪桦;赵涤燹;陈智慧;何爱平;叶晓菁 - 成都天锐星通科技有限公司;缪桦
  • 2022-08-25 - 2022-11-04 - G01R31/28
  • 本申请提供一种射频封装芯片测试系统及方法,所述系统包括:待测射频封装芯片、印刷电路板、多个射频探针以及微波测试装置。待测射频封装芯片固定设置于印刷电路板上,各射频探针的一端分别连接至待测射频封装芯片的一个射频端口;各探针的另一端均连接至微波测试装置;微波测试装置通过各探针获取待测射频封装芯片的芯片数据,并根据芯片数据得到待测射频封装芯片的测试结果。通过射频探针测试所得到的封装芯片的测试结果接触可重复性好,可以最大限度的减小其他方式如线缆连接器等过大损耗带来的不确定性,并且射频探针的失真和能量损耗最小,从而使得到的待测射频封装芯片的测试结果更准确。
  • 射频封装芯片测试系统方法
  • [发明专利]一种多波束芯片集成模块及相控阵系统-CN202110474739.6有效
  • 刘会奇;赵涤燹;尤肖虎;陈智慧 - 成都天锐星通科技有限公司;东南大学
  • 2021-04-29 - 2022-09-27 - H05K1/18
  • 本申请提出一种多波束芯片集成模块及相控阵系统,其中,多波束芯片集成模块包括第一印制板、至少一组第一类芯片以及至少一组第二类芯片;至少一组第一类芯片表贴与第一印制板的第一侧;至少一组第二类芯片与第一印制板的第二侧;其中,第一印制板的第二侧为与第一印制板的第一侧相互平行的对侧。在第一类芯片和第二类芯片的数量和尺寸(规格)不发生变化的情况下,将第一类芯片和第二类芯片分别表贴至第一印制板的两侧,相对于将第一类芯片和第二类芯片表贴至第一印制板的一侧,所需第一印制板的面积更小,即尺寸更小。从而能够满足印制板的尺寸减小后的芯片布局,降低天线网络布线的复杂度,使得能够简单快捷地完成多波束相控阵网络布局。
  • 一种波束芯片集成模块相控阵系统
  • [发明专利]射频封装芯片的测试系统及方法-CN202210557112.1在审
  • 刘会奇;缪晔;赵涤燹;陈智慧;何爱平;叶晓菁 - 成都天锐星通科技有限公司
  • 2022-05-20 - 2022-07-15 - G01R31/28
  • 本申请提供一种射频封装芯片测试系统及方法,所述系统包括:待测射频封装芯片、印刷电路板、多个射频探针以及微波测试装置。待测射频封装芯片固定设置于印刷电路板上,各射频探针的一端分别连接至待测射频封装芯片的一个射频端口;各探针的另一端均连接至微波测试装置;微波测试装置通过各探针获取待测射频封装芯片的芯片数据,并根据芯片数据得到待测射频封装芯片的测试结果。通过射频探针测试所得到的封装芯片的测试结果接触可重复性好,可以最大限度的减小其他方式如线缆连接器等过大损耗带来的不确定性,并且射频探针的失真和能量损耗最小,从而使得到的待测射频封装芯片的测试结果更准确。
  • 射频封装芯片测试系统方法
  • [发明专利]宽带功分器和电子设备-CN202011351963.8有效
  • 周鹏;罗烜;刘会奇;杨青林;郭凡玉 - 成都天锐星通科技有限公司
  • 2020-11-27 - 2022-02-01 - H01P5/16
  • 本申请实施例提供了一种宽带功分器和电子设备,涉及通信技术领域。宽带功分器包括一个输入口、多个输出口、低温共烧陶瓷电路板,以及印制于低温共烧陶瓷电路板上的主功分器、至少一个次功分器和多个多阻抗传输线。主功分器的输入端通过任意一个多阻抗传输线与输入口连接,主功分器的输出端与至少一个次功分器的输入端连接。每个次功分器的输出端通过任意一个多阻抗传输线与多个输出口中的目标输出口连接,其中,每个多阻抗传输线包括多个不同阻抗的传输线。如此,通过采用低温共烧陶瓷作为电路板,减小了体积,同时采用多阻抗传输线的方式连接主功分器与次功分器,从而增加了传输线的线宽,减小了加工难度。
  • 宽带功分器电子设备
  • [发明专利]一种AIP射频前端-CN202010778674.X有效
  • 刘会奇;陈智慧;董超;杨青林;罗烜;郭凡玉 - 成都天锐星通科技有限公司
  • 2020-08-05 - 2021-11-30 - H04B1/40
  • 本发明公开了一种AIP射频前端,包括射频AIP单元、控制集成板单元和结构连接单元,所述射频AIP单元贴片至控制集成单元上将射频AIP单元和控制集成单元的射频信号、低频信号及电源信号联通,所述控制集成单元固定安装在结构连接单元上。通过上述方式,本发明充分发挥了射频布局与工艺制造的结合优势,将天线集成、控制供电与结构连接进行了有机结合,集成效果好,实现方式简单,避免了以往多次压合的难度,同时搭配的低频控制板加工更为简单,芯片与天线实现了位置上的直接连接,同时由于降低了天线的加工难度,其中间的路径得到了就近实现,对于射频能量的损失做到了最低。
  • 一种aip射频前端
  • [实用新型]一种矿井安全除湿降温通风装置-CN202121278495.6有效
  • 刘会奇;胡信利;张相超;时东文;潘从旺 - 刘会奇
  • 2021-06-07 - 2021-11-23 - E21F3/00
  • 本实用新型公开了一种矿井安全除湿降温通风装置,其中,包括主机和散冷除湿设备,主机和散冷除湿设备通过充满冷媒溶液的循环管路相连;主机包括冷凝器和蒸发器,冷凝器和蒸发器中通过管路在内部循环有制冷剂,冷凝器内部还设置有冷却水管路,冷却水管路进水端连接有井下管路、出水端连接有水仓;散冷除湿设备包括除湿器和空冷器,除湿器和空冷器设置在矿井工作面上;除湿器和空冷器通过管路与主机相连,可实现与矿井工作面同步移动,除湿降温效果明显,为井下职工创造了良好的工作条件,减少了职业危害,保证了矿井的安全生产,提高了劳动生产效率;本实用新型结构简单,操作方便,值得推广。
  • 一种矿井安全除湿降温通风装置
  • [实用新型]高隔离度相控阵天线模块和相控阵天线阵面-CN202120150391.0有效
  • 董超;王晓雯;郭凡玉;刘会奇;罗烜 - 成都天锐星通科技有限公司
  • 2021-01-20 - 2021-10-22 - H01Q1/52
  • 本实用新型的实施例提供了一种高隔离度相控阵天线模块和相控阵天线阵面,涉及天线技术领域,该高隔离度相控阵天线模块包括电路板和多个阵列设置在电路板上的辐射单元,相邻两个辐射单元之间设置有第一寄生单元,第一寄生单元用于优化相邻两个辐射单元间的隔离度。通过在相邻的辐射单元之间设置第一寄生单元,从而优化了相邻两个辐射单元间的隔离度,避免了辐射单元之间相互影响,优化了组阵后的相控阵天线的性能。相较于现有技术,本实用新型优化了辐射单元之间的隔离度,提升了天线性能,同时避免了复杂的开孔工艺,工艺简单且成本低。
  • 隔离相控阵天线模块天线阵
  • [发明专利]磁电偶极子天线结构及天线阵列-CN202110599259.2有效
  • 许峰凯;刘会奇;郭凡玉;吴祖兵 - 成都天锐星通科技有限公司
  • 2021-05-31 - 2021-09-17 - H01Q1/38
  • 本申请提供一种磁电偶极子天线结构及天线阵列,涉及微波通信技术领域。本申请通过在第一介质层和第二介质层上各自安装极化方式不同且采用贴片式磁电偶极子天线进行表达的第一天线组件及第二天线组件,由射频电路层经第一天线开关及第二天线开关分别与第一天线组件和第二天线组件电性连接,以同时对第一、第二天线组件进行馈电。而后,通过数字电路层对第一天线开关和/或第二天线开关的通断状态进行调控,以调整第一、第二天线组件各自的运行状态,实现天线结构的极化方式切换功能,便于实现天线多极化。同时,通过多层结构组成方式提升天线结构的机械强度。由此,本申请得以降低天线多极化难度以及天线加工难度,以便于天线阵列化的实现。
  • 磁电偶极子天线结构阵列
  • [实用新型]防方向图畸变相控阵天线-CN202120158209.6有效
  • 董超;王晓雯;郭凡玉;刘会奇;罗烜 - 成都天锐星通科技有限公司
  • 2021-01-20 - 2021-07-30 - H01Q1/38
  • 本实用新型提供一种防方向图畸变相控阵天线,涉及天线技术领域,该防方向图畸变相控阵天线包括基板、多个辐射单元以及多个辅助接收单元,基板的一侧表面具有辐射贴片区域和边缘区域,多个辐射单元阵列设置在辐射贴片区域,多个辅助接收单元设置在边缘区域,其中,辅助接收单元用于接收电磁波,并抑制边缘区域向辐射单元反射电磁波。本实用新型将个辐射单元阵列设置在辐射贴片区域,多个辅助接收单元设置在边缘区域,其中,辅助接收单元用于接收电磁波,并抑制边缘区域向辐射单元反射电磁波。通过设置辅助接收单元,能够接收电磁波,并避免了阵面边缘区域反射电磁波,进而减缓了对辐射单元的影响,解决了方向图由于阵面边缘较大所产生的畸变问题。
  • 方向畸变相控阵天线
  • [发明专利]一种射频信号内校准系统及相控阵天线-CN202110549314.7有效
  • 刘会奇;陈智慧;赵国华;谷滨 - 成都天锐星通科技有限公司
  • 2021-05-20 - 2021-07-27 - H04B17/11
  • 本申请提出一种射频信号内校准系统及相控阵天线,射频频信号内校准系统包括:射频馈电层、耦合层、合成层以及处理系统,耦合层位于射频馈电层和合成层之间;射频馈电层设有用于向天线单元输出信号的输出馈线;合成层设有信号收集网络,通过信号收集网络实时收集对应的输出馈线的耦合信号,并将收集到的耦合信号进行合成,以得到校准信号,将校准信号传输给处理系统;处理系统依据校准信号,监测射频信号的质量,用于必要情况下的校准。本申请提供的射频信号内校准系统可以实现平板相控阵天线的内校准,相对于远场或近场外校准更加容易实现,成本更低,省时省力。
  • 一种射频信号校准系统相控阵天线
  • [发明专利]射频天线板和阵面切换方法-CN202010939632.X有效
  • 刘会奇;赵国华;周锐;罗烜;郭凡玉 - 成都天锐星通科技有限公司
  • 2020-09-09 - 2021-06-08 - H01Q1/36
  • 本发明的实施例提供了一种射频天线板和阵面切换方法,涉及射频集成技术领域,该射频天线板包括阵面射频板、阵面控制连接器、功率合成器、多个表贴连接器以及多个开关芯片,其中,各开关芯片分别与各表贴连接器以及功率合成器连接,各表贴连接器和功率合成器分别与阵面控制连接器连接,配置于阵面射频板上的各阵面分别与各开关芯片连接,各阵面的射频信号可通过各开关芯片传输至各表贴连接器或者功率合成器,并通过阵面控制连接器输出,如此,通过开关芯片与表贴连接器以及功率合成器的搭配,在切换时,只需将开关芯片连接表贴连接器或者功率合成器,即可使不同的阵面进行工作,操作简便,灵活性高且实时性较好。
  • 射频天线切换方法

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