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]超宽带Ka频段低噪声下变频器-CN202221170245.5有效
  • 杜小平;龙腾武;李文明 - 河北东森电子科技有限公司;成都贝尔普森电子技术有限公司
  • 2022-05-16 - 2022-11-15 - H04B7/155
  • 一种超宽带Ka频段低噪声下变频器。包括LNA、射频滤波器、混频器、本振单元、中频滤波器、复用单元及电源管理和控制单元,该下变频器的本振单元设为跳频本振,射频滤波器设为能根据工作子带进行对应切换的开关滤波器组开关滤波器组,射频信号输入超宽带LNA依次通过开关滤波器组、混频器、中频滤波器、复用单元然后输出中频,所述下变频器为超宽带LNA。可将该高Ka频段低噪声下变频器在不更换的情况下应用于全球,其要点在于是将本振设置为跳频本振以能对于同样的射频频率配置不同的中频频率输出,兼容多种调制解调器使用。其通过对跳频本振控制,地面站系统能对所述变频器进行一键工作频率切换或者配合全球定位系统进行自动切换。
  • 宽带ka频段噪声变频器
  • [发明专利]一种超宽带Ka频段收发信方法-CN202210529446.8在审
  • 杜小平;李潇龙;马晓远;纪恩杰 - 河北东森电子科技有限公司;成都贝尔普森电子技术有限公司
  • 2022-05-16 - 2022-10-21 - H04B1/40
  • 本发明涉及一种超宽带Ka频段收发信方法。属于卫星移动通信技术领域。超宽带Ka频段收发信方法通过超宽带Ka频段收发信机实现,接收采用一次变频方案。将17.7GHz~21.2GHz分为三段,射频部分不做分段,频段具体划分由本振部分来完成,三个射频频段对应同一个中频频段,可以兼容现在通用的调制解调器。本振频率源为跳频源,根据不同的外部控制,输出不同的本振频率。发射采用一次变频方案。将27.5GHz~31GHz分成三个频段。发射频段划分,由射频部分的射频滤波器组合本振跳频源共同完成。本发明中的Ka频段收发信方法,接收频段单机覆盖17.7GHz~21.2GHz全频段,发射频段单机覆盖27.5GHz~31GHz,配备该收发信机的地面站,能够实现全球通信需求。
  • 一种宽带ka频段收发方法
  • [实用新型]一种开机启动浪涌抑制保护电路-CN202221114013.8有效
  • 杜小平;梁森彪;董静华;杨涛 - 成都贝尔普森电子技术有限公司
  • 2022-05-07 - 2022-10-04 - H02H9/02
  • 本实用新型涉及一种开机启动浪涌抑制保护电路。属于开机保护电路技术领域。开机启动浪涌抑制保护电路,包括输入电容,输入电容的两端连接电源正极和电源负极,所述开机启动浪涌抑制保护电路还包括第一场效应管、第二场效应管、限流电阻、延时电容,第一场效应管的源极和漏极与限流电阻并联后接入电源正极和输入电容之间,第一场效应管的栅极与第二场效应管的漏极连接,第二场效应管的栅极与延时电容串联后连接电源负极,第二场效应管的源极连接输入电容。本实用新型提供的电路在电子产品开机瞬间,能有效吸收掉浪涌电压,同时可根据自己的实际使用需求,合理的设计启动电流及启动时间。
  • 一种开机启动浪涌抑制保护电路
  • [实用新型]一种超宽带Ka频段收发信机-CN202221167872.3有效
  • 杜小平;李潇龙;马晓远;纪恩杰 - 河北东森电子科技有限公司;成都贝尔普森电子技术有限公司
  • 2022-05-16 - 2022-09-16 - H04B1/40
  • 本实用新型涉及一种超宽带Ka频段收发信机。属于卫星移动通信技术领域。超宽带Ka频段收发信机,包括超宽带正交模耦合器、低噪声放大器、功率放大器、功分器、二功分器、第一混频器、第二混频器、第三混频器、第一90度电桥、第二90度电桥、第一跳频源、第二跳频源,低噪声放大器连接在超宽带正交模耦合器与二功分器之间,功率放大器连接在超宽带正交模耦合器与第三混频器之间,第一混频器、第二混频器与二功分器连接且接入第一90度电桥及第二90度电桥,第一跳频源连接在第三混频器与功分器之间,第二跳频源连接在功分器与第二90度电桥之间。本实用新型的超宽带Ka频段收发信机,能够工作于更宽的频段。
  • 一种宽带ka频段收发
  • [实用新型]用于实现卫通设备多频段切换的电路-CN202220939375.4有效
  • 杜小平;龙腾武;杨涛 - 成都贝尔普森电子技术有限公司
  • 2022-04-21 - 2022-09-09 - H04B7/185
  • 本实用新型涉及用于实现卫通设备多频段切换电路,其主要包括:将公共端口的中频信号、时钟和输入电源进行分流的复用单元、对输入电压做除法运算的除法器和对除法器输出的模拟电压转换成MCU能识别的二进制数据的模数转换电路,其中,MCU接收模数转换器的输出数据并通过逆运算出实际的输入电压值,然后输送给控制射频单元,进而根据该输入电压范围值控制射频单元根据该输入电压范围值,进行对应的频段切换,使其工作于相应的射频频段。本实用新型可仅利用提高模数转换的精度,就能扩展该电路能够实现的工作模式控制数量。
  • 用于实现设备频段切换电路
  • [实用新型]一种基于集成锁相环的锁定频率源电路-CN202221083121.3有效
  • 杜小平;卢凯;秦腾达;徐湘云 - 成都贝尔普森电子技术有限公司
  • 2022-05-07 - 2022-09-09 - H03L7/08
  • 本实用新型涉及一种基于集成锁相环的锁定频率源电路。属于跳频通信技术领域。基于集成锁相环的锁定频率源电路,包括RC电路、运算放大器、第一模拟开关、第二模拟开关,所述运算放大器的反向端、第一模拟开关的公共端、第二模拟开关的公共端相互连接,所述第一模拟开关的一个端点与运算放大器的同向端连接,所述第二模拟开关的两个端点分别与运算放大器的输出端及集成锁相环的VT引脚连接。通过本实用新型的方案,可以有效解决集成PLL在跨VCO片区跳频时锁定时间较长的问题,同时进一步缩短集成PLL的锁定时间,约能将锁定时间缩减至20us以内。
  • 一种基于集成锁相环锁定频率电路
  • [实用新型]用于提高平板天线GT值的双通道低噪声放大器-CN202220920278.0有效
  • 杜小平;龙腾武;杨涛 - 成都贝尔普森电子技术有限公司
  • 2022-04-18 - 2022-08-30 - H03F3/68
  • 本实用新型涉及通信天线技术领域,提出了用于提高平板天线GT值的双通道低噪声放大器,包括偏压电路和两路结构相同的低噪声放大电路,任一低噪声放大电路包括波导‑微带过度转换电路、第一级低噪声放大器和第二级低噪声放大器,波导‑微带过度转换电路输入端作为双通道低噪声放大器电路的输入端,波导‑微带过度转换电路输出端连接第一级低噪声放大器的输入端,第一级低噪声放大器的输出端连接第二级低噪声放大器的输入端,第二级低噪声放大器的输出端作为双通道低噪声放大器的输出端,通过在极化合成器前对水平分量和垂直分量的信号进行低噪声等幅等相放大,降低系统噪声系数从而进一步提高平板天线的GT值。
  • 用于提高平板天线gt双通道低噪声放大器
  • [发明专利]一种基于集成锁相环的锁定频率方法-CN202210494275.X在审
  • 杜小平;卢凯;秦腾达;徐湘云 - 成都贝尔普森电子技术有限公司
  • 2022-05-07 - 2022-08-16 - H03L7/08
  • 本发明涉及一种基于集成锁相环的锁定频率方法。属于跳频通信技术领域。基于集成锁相环的锁定频率方法,基于锁定频率源电路实现,所述方法具体为:当进行集成锁相环配置时,第一模拟开关和第二模拟开关都先切换到常开端,运算放大器的反向端通过第一模拟开关与同向端互连,两个端点电压相同,运算放大器的输出处于悬空状态,由于输入电压不变,此时运算放大器输出保持以前的状态,第二模拟开关将集成锁相环的VT引脚直接连接至外部指定调谐电压,从而确保VT引脚在集成锁相环配置过程中受控;当集成锁相环配置完成后,第一模拟开关和第二模拟开关切换至常闭端,环路正常工作。本发明可以有效解决集成PLL在跨VCO片区跳频时锁定时间较长的问题。
  • 一种基于集成锁相环锁定频率方法
  • [发明专利]用于实现卫通设备多频段切换的方法-CN202210426458.8在审
  • 杜小平;龙腾武;杨涛 - 成都贝尔普森电子技术有限公司
  • 2022-04-21 - 2022-08-05 - H04B7/185
  • 发明的目的是提供一种电路简单、具有更多的模式、抗干扰能力较强的用于实现卫通设备多频段切换的方法。其方法是将输入电压先做除法运算,使得其输出电压范围符合后级模数转换器使用,然后将除法器的输出电压进行模数转换,以将除法器输出的模拟电压转换成MCU能识别的二进制数据并输送给MCU,而MCU根据模数转换器的输出数据,通过逆运算出实际的输入电压值,然后根据该输入电压范围值,控制射频单元进行对应的频段切换,使射频单元工作于相应的射频频段。该方式只采用了电压一种模式,且该方法中的模数转换的精度,决定了该电路实际能够实现的工作模式控制数量。
  • 用于实现设备频段切换方法

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