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公开(公告)号:CN110911839B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201911283400.7
申请日:2019-12-13
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H01Q1/52 , H01Q1/38 , H01Q1/48 , H01Q1/50 , H01Q5/10 , H01Q5/20 , H01Q5/307 , H01Q9/40 , H01Q21/00
Abstract: 本发明公开一种5G双频带高隔离双端口共地单极子天线,为了降低由地板表面波和传导耦合引起的互耦,选择去耦合结构较简单的缺陷地结构,来改变地板表面电流的路径和传输线的分布参数,从而达到提高隔离度的目的。为了进一步提高天线单元之间的隔离,降低互耦对天线两个谐振点阻抗匹配的影响,选择在地板中间加载地板枝节,用以降低端口之间的相互耦合和改善天线频段的阻抗匹配;同时还设计合适的寄生单元,创造反向的耦合路径来减小互耦。由于地板枝节、寄生单元和缺陷地结构均具有设计方便、加工简单,且容易实现等特点,本专利结合三种去耦合结构实现了5G双频共地单极子天线的高隔离特性,同时还具有间距小、设计简单、便于调节的优点。
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公开(公告)号:CN111865232A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010712028.3
申请日:2020-07-22
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供了基于氮化镓的融合滤波功能的宽带功率放大器及射频系统,通过将第一切比雪夫滤波电路与前端设备、第一电源以及功放管连接,使得第一切比雪夫滤波电路接收前端设备传输的待处理信号,在第一电源供电时将前端设备的阻抗与功放管的基极的阻抗相匹配,并将待处理信号通过基极传输至功放管;由功放管对该待处理信号进行功率放大;通过将第二切比雪夫滤波电路与功放管、第二电源以及后端设备连接,使得该功放管将功率放大后的信号输出至第二切比雪夫滤波电路;在第二电源供电时,第二切比雪夫滤波电路将集电极的阻抗与后端设备的阻抗相匹配,并将功率放大后的信号通过第二切比雪夫滤波电路输出至后端设备。以提高功率放大器的性能。
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公开(公告)号:CN111786657A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010709694.1
申请日:2020-07-22
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H03H17/02
Abstract: 本发明实施例提供了一种宽带体声波FBAR与分布参数混合滤波器芯片电路,电路包括:输入端口、输出端口、第一匹配电路、第一薄膜腔声谐振FBAR滤波器芯片、中间匹配传输线、第二FBAR滤波器芯片、第二匹配电路;其中,输入端口与第一匹配电路的输入端连接,第一匹配电路的输出端与第一FBAR滤波器芯片的输入端连接;第一FBAR滤波器芯片的输出端与中间匹配传输线的第一端连接,中间匹配传输线的第二端与第二FBAR滤波器的输入端连接;第二FBAR滤波器芯片的输出端与第二匹配电路的输入端连接,第二匹配电路的输出端与输出端口连接。应用本发明实施例提供的滤波器芯片电路,能够使得滤波器的带宽较宽且频率选择性较高。
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公开(公告)号:CN110768011B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201911045982.5
申请日:2019-10-30
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了单层宽带滤波功能融合的高增益CPW差分天线,属于微波天线技术领域。该差分天线构建在单层介质基板上,介质基板的上层全面覆铜,得到接地金属;从介质基板的两端开始,沿着介质基板的中心线,对接地金属进行对称刻蚀,分别得到等长度等宽度的两段第一耦合缝隙,并在尽头分别对称刻蚀相互平行且尺寸相同的第一对开槽;沿着介质基板的中心线,从第一对开槽处继续对称刻蚀接地金属,得到等长度等宽度的两段第二耦合缝隙;在两段第二耦合缝隙的尽头,分别对称刻蚀相互平行且尺寸相同的第二对开槽;最后沿着介质基板的中心线,将第二对开槽通过第三耦合缝隙连通。本发明减少了通信系统的尺寸,适用于更多高性能系统的设计。
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公开(公告)号:CN111525217A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010228778.3
申请日:2020-03-27
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明实施例提供了一种5G毫米波阶梯阻抗开路枝节薄膜IPD带通滤波器芯片。其中,所述5G毫米波阶梯阻抗开路枝节薄膜IPD带通滤波器芯片为T型结构的滤波器芯片,包括:两个开路耦合线、一个阶梯阻抗开路枝节;所述阶梯阻抗开路枝节与所述开路耦合线相连,并且所述阶梯阻抗开路枝节的阻抗沿开路方向阶梯分布。可以通过阶梯阻抗开路枝节使得5G毫米波阶梯阻抗开路枝节薄膜IPD带通滤波器芯片,相比传统的T型结构滤波器具有额外的两个传输零点,更好地屏蔽和抑制带外干扰,又可使传输极点的位置相距更近,从而提高频率选择性。同时,还能减小通带内回波损耗,实现更好的阻抗匹配。
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公开(公告)号:CN111477999A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010186479.8
申请日:2020-03-17
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明实施例提供了一种阶梯阻抗耦合双模谐振器的IPD毫米波带通滤波器芯片,包括:输入端口、输出端口、阶梯阻抗耦合线、第一开路枝节和第二开路枝节,其中,阶梯阻抗耦合线包括第一阻抗左传输线、第一阻抗右传输线、第二阻抗左传输线、第二阻抗右传输线,上连接线和下连接线,第一阻抗左传输线和第一阻抗右传输线构成第一阻抗耦合传输线,第二阻抗左传输线和第二阻抗右传输线构成第二阻抗耦合传输线,由于采用了耦合传输线,能够实现较好的频率选择性,更好地抑制其他信号频率及通频带外干扰,此外,采用了阶梯阻抗模式,与传统的均匀阻抗模式相比,减小了通带内回波损耗,能够更好地抑制信号反射,使整个电路具有良好的阻抗匹配。
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公开(公告)号:CN111029705A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911304173.1
申请日:2019-12-17
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明公开了基于短路多线耦合枝节的单层平面宽带混合环耦合器,属于电气领域。该耦合器构建在单层印刷电路板上;顶层为耦合器电路结构,包括四个端口,分别为输入端口,输出直通端口,隔离端口和输出耦合端口;以及依次串联的第一节微带线、短路多线耦合枝节、第二节微带线和第三节微带线。输入端口和输出耦合端口位于电路板的同一侧,输出直通端口和隔离端口对称设置,且分别连接SMA头。短路多线耦合枝节中每段微带线具有相同的线宽和长度,且每段微带线之间的间距相同。本发明使用了短路六线耦合枝节,结构简单,易于设计且便于加工制作;电路结构平面化,可采用单层电路板加工;性能上达到平面宽带性能,实现对对5G主要工作频段的全覆盖。
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公开(公告)号:CN110911839A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911283400.7
申请日:2019-12-13
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H01Q1/52 , H01Q1/38 , H01Q1/48 , H01Q1/50 , H01Q5/10 , H01Q5/20 , H01Q5/307 , H01Q9/40 , H01Q21/00
Abstract: 本发明公开一种5G双频带高隔离双端口共地单极子天线,为了降低由地板表面波和传导耦合引起的互耦,选择去耦合结构较简单的缺陷地结构,来改变地板表面电流的路径和传输线的分布参数,从而达到提高隔离度的目的。为了进一步提高天线单元之间的隔离,降低互耦对天线两个谐振点阻抗匹配的影响,选择在地板中间加载地板枝节,用以降低端口之间的相互耦合和改善天线频段的阻抗匹配;同时还设计合适的寄生单元,创造反向的耦合路径来减小互耦。由于地板枝节、寄生单元和缺陷地结构均具有设计方便、加工简单,且容易实现等特点,本专利结合三种去耦合结构实现了5G双频共地单极子天线的高隔离特性,同时还具有间距小、设计简单、便于调节的优点。
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公开(公告)号:CN110768011A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911045982.5
申请日:2019-10-30
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了单层宽带滤波功能融合的高增益CPW差分天线,属于微波天线技术领域。该差分天线构建在单层介质基板上,介质基板的上层全面覆铜,得到接地金属;从介质基板的两端开始,沿着介质基板的中心线,对接地金属进行对称刻蚀,分别得到等长度等宽度的两段第一耦合缝隙,并在尽头分别对称刻蚀相互平行且尺寸相同的第一对开槽;沿着介质基板的中心线,从第一对开槽处继续对称刻蚀接地金属,得到等长度等宽度的两段第二耦合缝隙;在两段第二耦合缝隙的尽头,分别对称刻蚀相互平行且尺寸相同的第二对开槽;最后沿着介质基板的中心线,将第二对开槽通过第三耦合缝隙连通。本发明减少了通信系统的尺寸,适用于更多高性能系统的设计。
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公开(公告)号:CN110098491A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910438590.9
申请日:2019-05-24
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种可配置有源集成天线阵列,包括:信号输入端口、信号放大模块、天线模块和控制模块;信号放大模块分别与信号输入端口和天线模块连接,用于对信号输入端口接收的信号进行放大;天线模块包括:第一可调天线单元和第二可调天线单元,第一可调天线单元和第二可调天线单元的输入端均与信号放大模块的输出端连接;控制模块分别与第一可调单元和第二可调天线单元连接,通过调整第一可调天线单元和第二可调天线单元改变天线模块的辐射特性。通过将放大器和天线阵列集成于有源天线中,减小了体积和功耗,适用于微小基站收发机;通过可调馈电网络使不同天线单元获得不同的幅度或相位的激励,改变了辐射特性,实现了辐射范围的动态可调。
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