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公开(公告)号:CN108134172A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711309394.9
申请日:2017-12-11
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本申请实施例涉及通信领域,尤其涉及一种功率合成分配装置,用于提高功率合成分配装置的功率容量。本申请实施例中,包括:第一腔壳和第二腔壳密封形成的腔体、位于所述腔体内的中心导体和N个分支导体;N为大于1的正整数;所述第一腔壳设置有第一端口和N个第二端口,所述第一端口用于输出合成信号或输入待分解信号;所述N个第二端口的每个第二端口用于输入待合成信号或输出分解信号;所述中心导体,包括第一接头和第一底座,所述第一接头位于所述第一端口内,所述第一底座固定于所述第二腔壳的内壁上;所述分支导体,所述分支导体的头部位于所述第二端口内,所述分支导体的底部固定于所述第一底座的侧壁上。
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公开(公告)号:CN104393844A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410587437.X
申请日:2014-10-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明提供一种功率放大系统及其处理方法,该系统包括依次连接的信号筛选电路、射频预失真电路、合路电路、Doherty功率放大电路、耦合电路以及反馈选频电路,所述射频预失真电路与所述反馈选频电路连接。本发明的功放系统可支持n(n=2,3,4,……)种频段,带宽宽,体积小、成本低,易于实现。采用射频预失真(RFPD)技术以及多频宽带Doherty技术,实现了系统的高线性性能、高效率性能,而且该功率放大系统无须采用任何宽带A/D、D/A等器件,避免了受限器件的困扰。
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公开(公告)号:CN104243062A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410429158.0
申请日:2014-08-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明提供一种上行系统以及改善上行系统性能的方法和系统,本发明在上行系统中的双工器和低噪声放大器之间搭建匹配网络,所述匹配网络的搭建参数通过如下步骤获取:分别获取双工器和低噪放的阻抗参数以及散射网络参数;根据获取的参数计算出匹配网络的目标阻抗参数以及目标散射网络参数;建立匹配网络模型,对匹配网络模型进行仿真,当匹配网络模型的仿真结果与所述目标参数相符时,根据当前匹配网络模型导出匹配网络的搭建参数。本发明实现了双工器与低噪声放大器的匹配,既保证了上行系统输入端口驻波比满足系统要求,同时实现了系统的低噪声系数。本发明匹配网络搭建参数的获取方法简单、易于实现,且保证了较高的精度。
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公开(公告)号:CN111045369A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911379604.0
申请日:2019-12-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明涉及功放模块的辅助控制电路、功放模块及通信设备。功放模块的辅助控制电路包括主控芯片、电流检测芯片和精度调节单元。精度调节单元与电流检测芯片的精度控制电阻并联,精度调节单元的开关控制端电连接主控芯片,用于接收到主控芯片输出的开关信号时,调节电流检测芯片的输出电压放大倍数。电流检测芯片的检测输入端用于接入功放模块的功放管供电通路的待测电压。电流检测芯片的检测输出端电连接主控芯片。主控芯片用于接收电流检测芯片输出的电压信号后,测算得到待测电压对应的功放电流。通过在功放模块上设置精度调节单元,与主控芯片和电流检测芯片配合,达到了大幅提升功放电流检测精度的效果。
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公开(公告)号:CN110868161A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911065331.2
申请日:2019-11-04
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明涉及功放装置及通信设备。功放装置包括功率放大模组、烟雾告警电路和抽气模组。功率放大模组包括射频链路上的若干器件腔壳和辅助电路对应的辅助腔壳,各器件腔壳的隔圈上分别开设通孔并连通至辅助腔壳内,辅助腔壳上开设有抽风孔。烟雾告警电路设置在辅助腔壳内,用于监测到任一器件腔壳内产生烟雾时进行烟雾告警。抽气模组设置在辅助腔壳上,用于通过辅助腔壳上的抽风孔,将各器件腔壳内的气流引导至烟雾告警电路并排出辅助腔壳外。通过上述功率放大模组的各腔壳上开设通孔,并配套抽气模组和烟雾告警电路的设计,可以达到大幅降低功放装置的告警成本。
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公开(公告)号:CN110829993A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911171670.9
申请日:2019-11-26
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种射频功率放大设备、功放节能方法、装置和存储介质。射频功率放大设备中的微处理器依次通过第一峰均比检测模块和第一耦合器连接射频功率放大模块的输入端,且依次通过第二峰均比检测模块和第二耦合器连接射频功率放大模块的输出端。基于上述结构,微处理器可基于第一耦合器和第一峰均比检测模块,获取射频功率放大模块的射频输入信号的峰均比,且基于第二耦合器和第二峰均比检测模块,获取射频功率放大模块的射频输出信号的峰均比,进而可根据获取到的两个峰均比来调整射频功率放大模块的供电电压,使射频功率放大模块进行线性放大输出,实现自适应降低设备功耗且不影响通信质量。
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公开(公告)号:CN104052410B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201410301504.7
申请日:2014-06-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03F1/07
Abstract: 本发明公开了一种高效率线性功放系统及其实现方法,所述系统通过耦合电路将射频信号分为直通信号和耦合信号,直通信号经过预失真处理直接输入到Doherty放大器进行功率放大,与此同时,信号带宽识别电路识别耦合信号的瞬时带宽,控制单元根据该瞬时带宽在Doherty放大器对直通信号进行功率放大之前调整峰值放大器中微波功率晶体管的栅极电压,以调整峰值放大器的工作状态。通过调整峰值放大器的工作状态,当射频信号为宽带信号时适当牺牲Doherty放大器的效率以换取其更好的线性特性。这样预失真电路无需按照最大带宽要求设计,从而减小预失真电路的设计和制造成本,进一步地减小整个功放系统的设计和制造成本。
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公开(公告)号:CN108633122A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810394511.4
申请日:2018-04-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: H05B6/68
CPC classification number: H05B6/68
Abstract: 本发明涉及一种微波加热控制方法、系统、装置和微波加热装置,其中方法包括:在微波源向被加热物体发射微波的过程中,获取所述被加热物体表面多个位点的温度信息;根据所述温度信息获取被加热物体表面的温度分布信息;根据所述温度分布信息对所述微波源发射微波的频率、相位和功率进行调整,直至被加热物体表面的温度分布差值小于第一阈值。上述微波加热控制方法,可根据被加热物体表面的温度分布控制对应的微波源的功率发射,提供针对性的微波场发射分布对被加热物体进行局部加热控制,使得被加热物体表面的温度分布均匀,提高微波加热的均匀性,从而提升微波加热效率和效果。
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公开(公告)号:CN103956979B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201410129257.7
申请日:2014-04-01
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 一种功率放大管的供电控制装置及其上电、下电控制方法,该装置包括:MCU模块,温度采样模块,电压DAC模块,电源模块,漏极供电控制模块;通过MCU模块统一对功率放大管的漏极供电与栅极负电压供电的控制,对栅极负电压供电的控制能够方便快捷地动态调整负栅极电压大小,实现在不同工作温度下的自适应动态调整,结合对漏极供电的控制,保证了功放管的上掉电顺序的正确可靠,从而更好的保护功率放大管不会因不正确的上掉电时序而烧毁,满足功率放大管的上下电控制时序,确保功率放大管总是处于良好的工作状态下,提升了功率放大系统的可靠性。功率放大管的上电、下电控制方法,保证了功率放大管上、下电顺序的正确可靠,直接提升了整个功放系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN107994963A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711450760.2
申请日:2017-12-27
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: H04B17/327
CPC classification number: H04B17/327
Abstract: 本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种功率检测器检测范围扩展方法和装置,用于实现有效扩展功率检测器的动态检测范围的上限和下限。检测范围扩展单元对输入的待检测信号的功率进行调整得到调整后待检测信号,并将调整后待检测信号输出至功率检测器;功率检测器对调整后待检测信号的功率进行检测得到功率检测结果;监控单元根据功率检测结果确定调整后待检测信号的功率不在功率检测器的检测范围内,则通过调整衰减单元的第一变化量,调节检测范围扩展单元的预设变化量;预设变化量为第一变化量和第二变化量之间的差值。因此,可以有效扩展功率检测器的动态检测范围的上限和下限。
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