-
公开(公告)号:CN109672011A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201811322430.X
申请日:2018-11-08
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
CPC classification number: H01P1/2002 , H01Q1/246
Abstract: 本发明公开了一种天线及其介质波导滤波器,该介质波导滤波器包括:滤波器本体,所述滤波器本体的外壁设有作为电壁的第一金属层及短路层,所述短路层包括与所述第一金属层电连接的连接端、以及与所述第一金属层绝缘设置的短接线;及低通电路层的一端与所述短路线电连接、且另一端设有输入输出连接端。该介质波导滤波器通过在基板上设置低通电路层,构成了一种具有宽频谐波抑制的介质波导滤波器,能有效解决带外抑制宽度过窄的问题;该天线利用了上述介质波导滤波器,具有更加可靠地辐射性能。
-
公开(公告)号:CN109149025A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810960902.8
申请日:2018-08-22
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种介质波导滤波器及其调谐方法,介质波导滤波器包括介质谐振块。介质谐振块的外表面上设有第一金属层,介质谐振块的第一侧面设有第一耦合窗口、第二耦合窗口及耦合调试孔。第一耦合窗口的侧壁设有与第一金属层连接的第二金属层,第二耦合窗口的侧壁设有与第一金属层连接的第三金属层。上述的介质波导滤波器,在需要进行调谐操作时,操作较为方便,无需设置金属螺杆与螺母,能够减小产品体积与重量,由于没有引入金属损耗,能大大提高产品性能。
-
公开(公告)号:CN109149024A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810960405.8
申请日:2018-08-22
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种介质波导滤波器及其端口强弱的调试方法,包括介质谐振块与射频接头。介质谐振块的其中一侧面上设置有盲孔,介质谐振块的外表面上设有第一金属层。盲孔内侧壁上设有第二金属层。射频接头包括外壳与接头内导体。外壳设置在介质谐振块上,接头内导体设置在外壳上,接头内导体外侧壁金属化,接头内导体伸入到盲孔中,接头内导体端部的外侧壁设有凸缘。凸缘与盲孔内侧壁相接触。上述的介质波导滤波器,由于在盲孔内侧壁上设置有第二金属层,通过实验得知,能够增大介质波导滤波器的耦合能量;接头内导体通过凸缘与盲孔内侧壁直接接触,可以直接实现接头内导体与盲孔侧壁之间进行能量传递,从而能够增大介质波导滤波器的耦合能量。
-
公开(公告)号:CN107046157A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710045995.7
申请日:2017-01-22
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明提供一种悬置带状线带阻滤波器。该悬置带状线带阻滤波包括腔体及与腔体相盖装的盖板;所述腔体内设有纵长型空腔,所述纵长型空腔内沿纵长方向设有至少两个依次排布的谐振腔,每个谐振腔均设置有谐振柱,所述谐振腔与所述盖板之间设有与所述谐振柱电性连接的介质基板;所述介质基板靠近所述谐振腔一侧铺设有传输线导带,所述介质基板上方设有与所述传输线导带重合相对以实现电容耦合的谐振盘,所述谐振盘与所述谐振柱电接触。所述悬置带状线带阻滤波器能实现阻带带宽宽、抑制度高、Q值高、插损小等良好性能,同时兼顾体积小、重量轻等特点。此外,本发明还提供了一种应用该悬置带状线带阻滤波器的通信腔体器件。
-
公开(公告)号:CN103151589B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310069818.4
申请日:2013-03-05
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开一种腔体射频器件的分合路结构,包括设置在腔体内的第一通路和第二通路,所述第一通路与第二通路通过一合路端口实现信号的合路输出,该合路端口包括端口接头、该端口接头内设的内导体和套设在该内导体上的金属套筒,所述内导体与金属套筒间设有绝缘层,其中,所述第一通路由介质滤波器实现,其包括至少一个介质谐振子,从所述内导体引出弧形导线与紧邻该合路端口的介质谐振子耦合;所述第二通路由金属同轴滤波器实现,其包括至少一个谐振柱,从所述金属套筒引出导线与所述金属同轴滤波器中紧邻该合路端口的谐振柱电性连接。本发明还公开一种采用上述分合路结构的腔体射频器件。本发明结构设计新颖、结构简单、互调性好,适于批量生产。
-
公开(公告)号:CN103474726A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310373690.0
申请日:2013-08-23
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明公开一种椭圆函数型低通滤波器,包括有低通滤波通路和与低通滤波通路输入端连接的耦合通路,该耦合通路设置在一容置腔内,耦合通路包括由第一第二耦合棒构成的分布式电容和由单通开关和从单通开关两端各引出的第一选通支路和第二选通支路而形成的选通电路,第一选通支路的自由端电性连接第一耦合棒,第二选通支路的自由端电性连接第二耦合棒。具有次低频信号选通功能的选通电路。本发明具有以下优点:首先,首次实现低通滤波器对直流截断、次低频信号的选通功能;其次,低通滤波器的选通功能是通过模块化的耦合通路实现的,从而可将该耦合通路推广到其他比如合路器或这双工器等器件。
-
公开(公告)号:CN101630768A
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200910041753.6
申请日:2009-08-11
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明公开一种腔体介质滤波器,包括腔体,腔体上设有若干谐振腔,每一谐振腔均设有谐振器,其中部分谐振腔间组成交叉耦合,至少一对谐振腔间设有耦合窗,此外:至少一耦合窗处设有调谐装置,用于在该耦合窗的至少两处相配合调整所属相邻两个谐振腔间的耦合量;所述谐振腔之一作为零腔与另一谐振腔产生反射以产生频带一侧的传输零点;有两个用于交叉耦合的谐振腔间装设有用于产生频带另一侧的传输零点的交叉耦合装置。本发明使腔体介质滤波器能精准地进行调谐,提高了其带外抑制能力,由此而进一步使得滤波器的整体性能得到综合提高。
-
公开(公告)号:CN109167129B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201810960903.2
申请日:2018-08-22
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种谐振器、介质波导滤波器的端口耦合装置及其调节方法,包括绝缘介质块与射频连接器。绝缘介质块侧面上设置有盲孔,绝缘介质块的外表面设有金属层。金属层设有镂空区,金属层覆盖在绝缘介质块外表面对应镂空区以外的区域。盲孔位于镂空区的中部,盲孔内侧壁金属化。绝缘介质块对应于镂空区的侧壁上用于铺设与盲孔侧壁电性连接的金属环。射频连接器包括外壳与内芯。内芯设置在所述外壳上,内芯外侧壁金属化,内芯伸入到盲孔中并与盲孔侧壁接触。上述的介质波导滤波器的端口耦合装置,能够为拓宽带宽提供条件,能便于拓宽带宽,调节方式简单,无需改变射频连接器内芯直径和金属化盲孔的深度,能实现批量化生产。
-
公开(公告)号:CN110429364A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910796031.5
申请日:2019-08-27
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明涉及一种滤波器及其滤波回路结构,通过设置耦合支路,可在主回路中形成两个耦合回路。而且,由于每个耦合回路中均包含有容性耦合结构,故在每个耦合回路中均产生相位差,从而能够在每个耦合回路中产生一对零点。因此,上述滤波器相较于传统滤波器新增一对零点,为6腔4零点结构。而且,滤波器回路的排腔结构无需改变,只需增加耦合支路并在合适的位置设置容性耦合结构即可。此外,由于主回路中的首谐振器及尾谐振器设于同一侧,故便于输入、输出端口的布设,并有利于节约滤波器的布局空间。因此,上述滤波器及其滤波回路结构在实现多零点的同时,还具有较简单的结构。
-
公开(公告)号:CN110416669A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910769514.6
申请日:2019-08-20
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种介质滤波器、信号收发装置及基站。上述介质滤波器包括介质块、覆设于介质块表面的金属层及谐振器。相邻的两个谐振器通过之间的凹槽实现耦合。而且,由于凹槽边缘的金属层被镂空形成隔离带,故金属层被分为相隔离的两个部分并形成电容结构,从而实现相邻两个谐振器之间的电容耦合。而且,通过调节隔离带的宽度以及凹槽的尺寸,还可对耦合量实现调节。与控制盲孔的加工深度相比,隔离带的宽度更容易控制,批量生产的一致性好。因此,上述介质滤波器的加工难度较低。
-
-
-
-
-
-
-
-
-