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公开(公告)号:CN109548215B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811543916.6
申请日:2018-12-17
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种微波设备,该设备由依次串联的微波发生器、微波调节器和微波监控器组成,其中,微波发生器与外部电源连接,用于将输入的电信号转换为初始微波信号,微波调节器将初始微波信号转换为多方位且放大的微波输出信号,微波监控器的输出端连接微波发生器的控制端,能够根据微波输出信号生成第一控制信号,并发送给微波发生器,从而使得微波发生器可以根据第一控制信号调整转换的初始微波信号。本发明实施例中,通过微波监控器获取微波输出信号,并调节微波发生器,使得微波发生器能够根据微波设备当前的工作情况调整产生多种初始微波信号,进而保证微波输出信号的稳定性。
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公开(公告)号:CN108521386B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201810264779.6
申请日:2018-03-28
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Inventor: 黄健安
IPC: H04L27/00
Abstract: 本发明涉及一种载波信号识别电路、方法及通信系统,其中,载波信号识别电路可包括检波电路和主控器;检波电路的输入端用于接入射频信号,检波电路的输出端连接主控器的采样端,用于输出电压信号给主控器;主控器用于根据预设帧组,对电压信号进行连续采集,得到电压采集信号;根据电压采集信号生成载波信号;并根据射频信号的工作频段,识别载波信号的制式。采用本电路能够降低了识别载波信号的成本,简化了载波信号识别过程,进而提高了载波信号识别效率。
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公开(公告)号:CN107332568B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201710419150.X
申请日:2017-06-06
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03M11/20
Abstract: 本发明涉及一种按键编码电路和一种键盘扫描电路,按键编码电路包括N个输入输出端口、2N个按键开关以及2N个编码模块单元,单个编码模块单元包括N个编码模块;各个按键开关的一端与外部电源连接,各个按键开关的另一端分别通过单个编码模块单元中的N个编码模块与N个输入输出端口一一对应连接,单个编码模块单元加载有2N种二进制编码方式中的一种;键盘扫描电路包括中断触发电路以及按键编码电路,中断触发电路与按键编码电路连接。上述按键编码电路和键盘扫描电路,可以简单地实现按键的硬件编码,可以通过N个输入输出端口,实现对2N个按键开关的编码。
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公开(公告)号:CN108616315A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810220260.8
申请日:2018-03-16
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
Inventor: 黄健安
IPC: H04B17/10 , H04B17/327
CPC classification number: H04B17/102 , H04B17/327
Abstract: 一种功放输出功率采样方法、装置、计算机设备及存储介质,包括:由功放输出信号得到第一设定数量的连续的时隙信号采样点,获取各时隙信号采样点对应的输出功率;从第一设定数量的时隙信号采样点中,获取输出功率最高的第二设定数量的目标时隙信号采样点;根据所述第二设定数量的目标时隙信号采样点所对应的输出功率,确定功放的输出功率。上述技术方案,从功放的输出信号中采样时隙信号采样点后,通过对时隙信号采样点的输出功率的比较,得到其中最高输出功率的若干个目标时隙信号采样点,并根据目标时隙信号采样点的输出功率,计算得到功放的输出功率,从而提高了功放的输出功率获取的准确度。
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公开(公告)号:CN103973250B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410166721.X
申请日:2014-04-23
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03G3/30
Abstract: 本发明提供一种DPD MCPA功放增益自适应补偿方法、系统与装置,对已知的内部训练信号进行均衡滤波、预失真处理,根据处理后的数据获得反馈DDC数据,根据内部训练信号和反馈DDC数据,进行RLS自适应迭代处理,计算增益波动的冲击响应系数权值,并将增益波动的冲击响应系数权值导入均衡滤波处理装置中,对均衡滤波处理装置进行自适应调整,当有信号输入均衡滤波处理装置时,均衡滤波装置对输入的信号进行DPD MCPA功放增益自适应补偿处理。整个过程中,仅利用已知信号和迭代处理计算获得增益波动的冲击响应系数权值,实现对均衡滤波装置的自适应调整。能够简单、准确、高效实现DPD MCPA功放增益自适应补偿。
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公开(公告)号:CN102289372A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110204869.4
申请日:2011-07-21
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: G06F9/44
Abstract: 本发明公开了基于LUT的字符串协议解析方法及装置。该方法包括:按照预设的字符串协议,对字符串命令包进行解析,获取解析结果;根据所述解析结果查找对应的执行函数。采用本发明,可以使字符串命令的组织架构有层次感,各条命令格式统一、规范。在通信协议解析的过程中只需按一定的算法查表找到对应的命令,即可执行对应的函数,从而实现过程简单高效,移植方便,可读性好。另外,可根据需要随时增加新的执行函数,不需修改原有的执行函数,从而保证系统的稳定性和可扩展性。
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公开(公告)号:CN101651448A
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200910192044.8
申请日:2009-09-04
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于保护功率放大器的数据信息的方法,包括:将数据信息在第一组存储单元中分别进行存储,计算与所述数据信息对应的校验码,并将所述校验码在第二组存储单元中分别进行存储,其中,所述第二组存储单元中与所述第一组存储单元一一对应;当功率放大器重新上电时,从所述第一组存储单元的任一个存储单元中读取当前所述数据信息,并计算当前所述数据信息对应的当前校验码,将所述当前校验码与所述第二组存储单元中对应的存储单元中的校验码进行比较。本发明提供的系统包括计算模块,第一组存储单元,第二组存储单元以及比较模块。本发明通过数据重复存储的方法可有效的保护数据,降低数据的失效率,通过校验的操作,提高数据的准确性。
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公开(公告)号:CN109661056B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201811545492.7
申请日:2018-12-17
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H05B6/68
Abstract: 本发明实施例公开了一种微波设备,该设备由依次串联的微波发生器、微波调节器和微波监控器组成,其中,微波发生器与外部电源连接,用于将输入的电信号转换为初始微波信号,通过微波调节器将初始微波信号转换为多方位且放大的微波输出信号,微波监控器的输出端连接微波调节器的控制端,能够根据微波输出信号生成控制信号,并发送给微波调节器,微波调节器还可以根据控制信号调整转换的微波输出信号。本发明实施例中,通过微波发生器产生初始微波信号,并经由微波监控器根据微波输出信号调节微波调节器,使得微波设备的体积减小,且使得微波调节器能够根据微波设备当前的工作情况输出不同的微波信号,从而可以保证微波加热的均匀性。
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公开(公告)号:CN109743030A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811629001.7
申请日:2018-12-28
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: 本发明提供一种功放调试系统及方法,用于解决现有技术存在功放调试效率低、耗时长的技术问题。系统包括GUI、工装模块、待调试功放模块以及上位机;其中,工装模块具有多类功放模块对应的栅压输出通道,GUI具有多类功放模块中每类功放模块对应的控制指令输入接口,待调试功放模块为多类功放模块中的任意一类功放模块;GUI用于接收用户针对待调试功放模块输入的控制指令,将控制指令发送给工装模块,以控制工装模块对待调试功放模块进行功能调试;工装模块用于响应GUI模块发送的控制指令,对待调试功放模块进行功能调试;上位机用于在工装模块对功放模块调试完毕后,运行待调试功放模块,确定调试结果。
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公开(公告)号:CN105577297B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201510943766.8
申请日:2015-12-16
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: H04B17/00
Abstract: 本发明涉及一种射频有源产品测试装置,包括与上位机连接的信号发生单元、控制单元,若干个与控制单元相连接的检测接口单元,各检测接口单元分别与若干个被测设备的信号输出端相连接,各被测设备的信号输入端与信号发生单元连接;各检测接口单元,包含模数转换电路和第一接线端子,以及若干组功率检测电路和若干组电流检测电路;其中,第一接线端子与控制单元连接,若干组功率检测电路和若干组电流检测电路一一对应;能够同时检测多台被测设备的输出功率和工作电流,并且可以通过调整接入的检测接口单元的个数,满足不同数量的被测设备的测试需求,节约测试成本。
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