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]一种可重构双频带混频器-CN201811593895.9有效
  • 马凯学;陈炉星;孟凡易;牟首先;马宗琳 - 电子科技大学
  • 2018-12-25 - 2021-03-02 - H03D7/14
  • 本发明公开了一种可重构双频带混频器,所述混频器包括:负载和buffer级电路、开关级电路、本振输入端匹配网络、级间匹配电路、跨导级电路、开关选频匹配网络电路;本申请中的可重构双频带混频器可在两个不同的频带内切换,跨导级采用双路并行分别工作在不同的频率,并通过开关切换及偏压控制电路工作在不同的频带;射频输入匹配网络结合了不同频带的匹配电路串联连接和开关选频网络,保证电路工作在不同频段时都能达到最佳的性能。
  • 一种可重构双频混频器
  • [发明专利]基于介质集成悬置线的5G双通带滤波器-CN201910528184.1有效
  • 马凯学;张皓;傅海鹏;张雯雯 - 天津大学
  • 2019-06-18 - 2021-02-26 - H01P1/203
  • 本发明公开一种基于介质集成悬置线的5G双通带滤波器,为电磁耦合分离结构,集成在介质集成悬置平台上,所述在介质集成悬置平台包括五层自上而下的叠压双面印刷电路板;第二层电路板和第四层电路板的中间构成镂空架构从而在内部形成封闭空气腔以减小介质产生的损耗,第三层电路板的上下金属层用于印刷双通带滤波器的传输线结构和馈线结构。本发明5G双通带滤波器采用异面馈电结构,极大减小了由于传统单面电路所带来的馈电不足的问题,减小了电路面积,在调试上市的方法更加简单、容易,便利与产品的批量生产。
  • 基于介质集成悬置双通带滤波器
  • [发明专利]一种基于5G双频的介质集成悬置线的带通滤波器-CN201910862414.8有效
  • 马凯学;张雯雯;傅海鹏;张皓 - 天津大学
  • 2019-09-12 - 2021-02-26 - H01P1/203
  • 本发明公开一种基于5G双频的介质集成悬置线的带通滤波器,包括五层自上而下顺序设置的五个正反面都附有金属电路的介质板,自上而下的第二个介质板与第四个介质板的中间为镂空结构,构成用于金属屏蔽的两个空气腔;第三个介质板的上下两层设置由传输线构成的滤波器电路;传输线包括G5层的金属导体传输线,为一对作为馈线使用的对称布置的U型谐振器,及G6层的金属导体传输线,包括两个用于产生第一传输频带的四分之波长发夹型谐振器,两个四分波长谐振器,两个对称布置的电容加载枝节。本发明通过电磁耦合分离效应,可以产生额外的零点,实现高隔离度和高选择性的电路结果。
  • 一种基于双频介质集成悬置带通滤波器
  • [发明专利]基于介质集成悬置线的移相器结构及混频器结构-CN201810586833.9有效
  • 马凯学;王勇强 - 电子科技大学
  • 2018-06-08 - 2021-02-19 - H01P1/18
  • 本发明公开了基于介质集成悬置线的移相器结构及混频器结构,该移相器的两条路径均使用三角贴片结构,较大的表面面积能够减小电路的导体损耗。另外基于介质集成悬置线的加工平台,将贴片结构置于多层介质板空气腔体内部,外周采用金属化孔和金属层,形成屏蔽环境,能够三角贴片的辐射损耗。另外,将电路部分的多余介质进行挖除,进一步减小电路的介质损耗;此外,本发明利用该三角贴片移相器结构设计了一种低变频损耗的混频器结构,解决了现有的混频器变频损耗较大的技术问题。
  • 基于介质集成悬置移相器结构混频器
  • [发明专利]一种用于线性度和功率容量测试的低PIM同轴快拆转接头-CN201910629242.X有效
  • 陈雄;马凯学 - 天津大学
  • 2019-07-12 - 2021-01-05 - H01R24/54
  • 本发明公开一种用于线性度和功率容量测试的低PIM同轴快拆转接头,包括同轴段以及固定导体的夹具;所述夹具设有夹紧槽,用于将一端插入其中的平面微波电路用紧固螺栓夹紧,所述同轴段的端面设置有上下布置的金属材质的接触弹片,该接触弹片与同轴段端面上的对应的凸起连接;在同轴段装入夹具同轴孔后,装在夹具上的接触片紧固螺栓能将所述接触弹片与平面微波电路夹紧,以使所述接触弹片与平面微波电路的信号线以及地平面相接触,从而使同轴信号线及地线与平面微波电路的信号线及地线之间实现点接触连接。本发明能确保连接端面连接可靠性,确保连接端面低PIM特性。
  • 一种用于线性功率容量测试pim同轴转接
  • [发明专利]一种用于卫星导航的集成太阳能电池片的缝隙阵列天线-CN202010862657.4在审
  • 安文星;王慧;马凯学 - 天津大学
  • 2020-08-25 - 2020-11-27 - H01Q23/00
  • 本发明公开了一种用于卫星导航的集成太阳能电池片的缝隙阵列天线,包括辐射模块和电源模块;其中,电源模块,通过汇流带(3)与辐射模块进行电连接,用于为辐射模块提供电能;其中,电源模块包括依次并联的多串太阳能电池串;多串太阳能电池相互平行;每串太阳能电池串(2)由多片纵向分布的太阳能电池片叠瓦连接形成;所述缝隙阵列天线还包括一层介质板(1);多串太阳能电池串位于介质板(1)上表面;所述辐射模块安装于介质板(1)下表面。本发明不仅可以接收和发射无线信号,还能利用太阳能电池光电效应产生的直流电能,对系统进行供电,提高了太阳能的利用率,使得天线在没有外部供电的条件下也能正常工作。
  • 一种用于卫星导航集成太阳能电池缝隙阵列天线
  • [发明专利]一种人工复合介质填充的介质集成悬置线-CN201710031347.6有效
  • 马凯学;马宗琳;牟首先 - 电子科技大学
  • 2017-01-17 - 2020-11-17 - H01P3/12
  • 本发明公开了一种人工复合介质填充的介质集成悬置线,包括:填充介质和介质集成悬置线平台,其中,介质集成悬置线平台包括:多层自上而下叠压的双面印制电路板,中间层电路板的上、下表面可用于放置平面电路;顶层电路板和底层电路板的两面均覆铜,作为介质集成悬置线的上、下盖板;其余电路板可以镂空处理,使得顶层电路板与中间层电路板之间形成空气腔体结构,中间层电路板和底层电路板之间的镂空区域用于填充介质材料,实现了集成悬置线自封装、损耗低、易于与平面电路集成、电路体积小、成本低、重量轻的技术效果。
  • 一种人工复合介质填充集成悬置
  • [发明专利]基于介质集成悬置线的螺旋形功分器-CN201810730462.7有效
  • 马凯学;冯婷;王勇强 - 电子科技大学
  • 2018-07-05 - 2020-08-11 - H01P5/16
  • 本发明公开了基于介质集成悬置线的螺旋形功分器,所述功分器为2路功分器,由N个正八边形线圈互绕而成,N为大于等于1的正数,从正八边形线圈的最外圈引出中心抽头匹配到50Ω,作为功分器的输入端,正八边形线圈最内圈引出两个输出端口,两个输出端口之间跨接一个电阻进行隔离。弯曲成正八边螺旋形的走线使功分器电路高度集成,实现了对电路板面积利用的最大化,通过调节线圈之间的间距可以调整奇偶模阻抗,从而调整线圈的线宽,使得电路更加紧凑。切除电路覆盖之外的多余介质,使得TEM波主要在空气腔中传播,从而减小了介质损耗。
  • 基于介质集成悬置螺旋形功分器
  • [发明专利]介质集成悬置线电路到矩形波导的过渡结构-CN201710347185.7有效
  • 马凯学;陈殷洲;王勇强 - 电子科技大学
  • 2017-05-17 - 2020-07-14 - H01P5/10
  • 本发明公开了介质集成悬置线电路到矩形波导的过渡结构,所述结构包括:从上到下依次铆接的:第一电路板、第二电路板、第三电路板、第四电路板、第五电路板、第六电路板;第二电路板和第四电路板的局部区域分别进行镂空切除形成镂空腔A和B,镂空腔A与第三电路板的正面的金属层、第一电路板的反面的金属层构成第一悬置线空气腔体结构;镂空腔B与第三电路板的反面的金属层、第五电路板的正面的金属层构成第二悬置线空气腔体结构;第一电路板、第二电路板、第四电路板、第五电路板的局部均进行镂空切除处理分别形成镂空腔C、D、E、F,能够实现新型介质集成悬置线电路与外部原件及测试设备的集成。
  • 介质集成悬置电路矩形波导过渡结构
  • [发明专利]一种基于不对称交叉连接的超宽带倍频器-CN201810737807.1有效
  • 牟首先;江轩;马凯学;孟凡易 - 电子科技大学
  • 2018-07-06 - 2020-06-30 - H03B19/14
  • 本发明公开了一种基于不对称交叉连接的超宽带倍频器,所述超宽带倍频器包括:带电流源的射极跟随器、超宽带有源巴伦、倍频器核心单元;倍频器核心单元包括:两组不同射极面积的差分结构,2个差分结构发射极交叉连接;输入信号通过一个带尾电流源进入超宽带有源巴伦转化成一组差分信号,该差分信号通过一个带尾电流射极跟随器进入倍频器核心单元;解决了现有的不足,形成了带宽为8‑42GHz超宽带倍频器;该倍频器无高阶滤波器大大减少了芯片面积,可以作为许多电路的通用倍频器,为毫米波及太赫兹频段以及一些特殊双频段(5G通信)VCO提供一种新实现的方法。
  • 一种基于不对称交叉连接宽带倍频器

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