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公开(公告)号:CN111211759A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201911417046.2
申请日:2019-12-31
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: H03H17/02
Abstract: 本发明涉及通信技术领域,提供了一种滤波器系数确定方法、装置和数字DAS系统。所述滤波器系数确定方法包括:获取目标通信系统所支持的目标滤波器的第一滤波参数;基于所述第一滤波参数对多个子滤波器进行调试,确定达到与所述目标滤波器相同的滤波效果时,得到各个子滤波器所对应的子滤波参数;根据所述子滤波参数确定各子滤波器的系数。本发明实现了在已部署的目标通信系统不改动原器件资源的情形下,将现有移动通信网络升级到新一代移动通信网络,以提高频谱利用率和通信速率。
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公开(公告)号:CN111123772A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911289335.9
申请日:2019-12-13
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、第一电流检测芯片和第二电流检测芯片。第一电流检测芯片的输出电压放大倍数大于第二电流检测芯片的输出电压放大倍数。第一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静态电压。第一电流检测芯片的检测输出端电连接主控芯片。第一电流检测芯片用于将静态电压进行差分放大后输出到主控芯片。第二电流检测芯片的检测输入端用于接入功放管供电通路的工作电压。第二电流检测芯片的检测输出端电连接主控芯片。第二电流检测芯片用于将工作电压进行差分放大后输出到主控芯片。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:CN111060743A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911418100.5
申请日:2019-12-31
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
IPC: G01R21/00
Abstract: 本申请涉及微波技术领域,本申请提供一种多频复用信号检测装置、微波发生设备和控制方法。所述多频复用信号检测装置包括依次连接的传输定向耦合器、反射定向耦合器、单刀双掷开关、滤波模块和检波器;所述传输定向耦合器和所述反射定向耦合器依次连接,且所述传输定向耦合器和反射定向耦合器的耦合输出端分别与所述单刀双掷开关的两个动触点连接;所述滤波模块的输入端与所述单刀双掷开关的公共端进行连接,输出端与所述检波器进行连接;所述检波器的输入端通过滤波模块与所述单刀多掷开关的公共端连接。本申请所提供的多频复用信号检测装置可达到对微波发射功率的精准控制的目的。
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公开(公告)号:CN110932751A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911171376.8
申请日:2019-11-26
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本申请涉及一种大功率上下行切换装置和通信设备。大功率上下行切换装置中,基于第一射频端口,射频切换开关和同步控制模块可配合完成上下行链路的切换;环形器的第一端口连接功率放大模块的输出端,第二端口连接第二射频端口,第三端口通过第一射频开关连接低噪放模块;第三端口还通过第一微带线分别连接大功率负载电阻和第二射频开关,以分别进行接地;第一微带线的第一端到第二端的射频阻抗为高阻状态。基于上述结构,下行反射功率可通过大功率负载电阻吸收,不影响上行链路;并且,在上行链路导通时,射频开关配合微带线阻抗特性的周期变换,能够保证射频功率不泄露至负载电阻,进而实现大功率容量的TDD切换,克服器件功率容量的限制。
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公开(公告)号:CN110545576A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910903554.5
申请日:2019-09-24
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: 本发明提供了一种功放模块、功率调整方法及射频拉远单元,所述功放模块包括:衰减电路、第一功率放大管、耦合器、微控制单元和控制电路;第一功率放大管用于对来自衰减电路的射频信号进行放大,并将放大后的射频信号发送至耦合器;耦合器的输出端连接控制电路,耦合器用于从接收的射频信号中耦合出部分信号至控制电路;微控制单元与控制电路电连接,微控制单元用于根据功放模块的当前时间段对应的历史业务量,确定功放模块在当前时间段对应的门限电压;衰减电路与控制电路电连接,衰减电路用于根据来自控制电路输出的控制电压,调整功放模块的最大功率,控制电压具体为控制电路根据门限电压以及部分信号所对应的检测电压所确定出来的。
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公开(公告)号:CN110138394A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910580620.X
申请日:2019-06-28
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: 本发明公开了一种信号收发装置与终端,用以解决现有技术中因天线不匹配等问题导致PA损坏的问题,且实现简单,成本较低。所述信号收发装置,包括:下行发送模块、上行接收模块、信号收发模块以及切换模块,所述切换模块包括:第一环形器、第二环形器、切换开关、以及电阻组件,其中,所述第一环形器的第一接口与所述下行发送模块连接,所述第一环形器的第二接口与所述信号收发模块连接,所述第一环形器的第三接口与所述第二环形器的第一接口连接;所述第二环形器的第二接口与所述切换开关的第一端连接,所述第二环形器的第三接口与所述电阻组件连接;所述切换开关的第二端与所述上行接收模块连接。
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公开(公告)号:CN109327230A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811442338.7
申请日:2018-11-29
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: 本申请公开了一种数字模拟信号混合传输的方法、装置及DAS系统,该方法包括:第一级远端机接收近端机发送的第一模拟信号,将所述第一模拟信号转换为第一数字信号,并将所述第一数字信号发送给与所述第一级远端机相连的第二级远端机。解决了现有技术中DAS系统传输的移动信号无法满足用户的实际需求的技术问题。
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公开(公告)号:CN107948917A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711140651.0
申请日:2017-11-16
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
Abstract: 本发明涉及一种天线系统及其无线通信方法,服务器通过室分天馈系统与物联网天线进行通信,所述物联网天线与用户终端进行通信;所述物联网天线通过室分天馈系统将物联网天线的设备ID和位置ID发送至服务器,并广播所述位置ID;所述服务器在接收到所述用户终端发送的携带所述位置ID的位置信息获取请求之后,将所述用户终端在室内地图上的位置坐标发送至所述用户终端;其中,所述室内地图分别与所述设备ID和位置ID预先绑定。
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公开(公告)号:CN107276542A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710556607.1
申请日:2017-07-10
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
CPC classification number: H03F1/0288 , H03F1/56 , H03F3/19 , H03F3/211 , H03F2200/451
Abstract: 本发明涉及一种Doherty功率放大装置,包括宽带分路器、载波放大支路、峰值放大支路以及传输线变压器,宽带分路器分别与载波放大支路和峰值放大支路连接,载波放大支路与传输线变压器连接形成节点,峰值放大支路连接于节点从而与传输线变压器连接,上述Doherty功率放大装置,包括宽带分路器、载波放大支路、峰值放大支路以及传输线变压器,宽带分路器分别与载波放大支路和峰值放大支路连接,载波放大支路与传输线变压器连接形成节点,峰值放大支路连接于节点从而与传输线变压器连接,节点即信号合路点,外部输入信号经宽带分路器进行分配后,分为两个支路,一路经载波放大支路到达信号合路点,另一路经峰值放大支路到达信号合路点,采用传输线变压器获得信号合路点的低阻抗,极大地拓展了阻抗变化网络的工作带宽。
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公开(公告)号:CN104052696A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410247298.6
申请日:2014-06-05
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司
Abstract: 本发明提供一种一体化下行系统及其处理方法,该系统包括依次连接的选频电路、射频预失真电路、功率放大电路和异频合成电路;功率放大电路包括功放单元、耦合单元和隔离单元;功放单元包括Doherty功率放大器;选频电路从输入信号中筛选出各个频段的信号;射频预失真电路分别对筛选出的各个频段的信号和耦合单元产生的耦合信号进行预失真处理;预失真处理后的信号经过功放单元进行功率放大,再顺次通过耦合单元和隔离单元传输至异频合成电路进行合路处理。本发明结合了预失真技术和高效率Doherty功放技术,实现了系统的高线性性能、较宽的瞬时带宽,提高了系统效率;采用一体化的设计,散热良好、成本低,满足了现代通信设备的需求。
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