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公开(公告)号:CN119287711A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411658206.3
申请日:2024-11-19
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 上海君宇实业有限公司
IPC: D21J5/00 , D21H11/12 , B24B9/02 , B24B55/06 , D21H11/00 , D21H17/28 , D21H21/16 , D21H21/20 , D21H17/37 , B24B41/00
Abstract: 本发明提供了一种竹纤维纸托生产制备成型的实现方法,所述实现方法包括以下步骤:步骤S1、制作时,将重量配比木纤维50%‑60%、竹纤维40%‑50%的原材料放入粉碎搅拌件内,首先进行粉碎,搅拌粉碎后加入清水和多种助剂,形成纸浆,水跟原料的比例水55%‑60%、原料是40%‑45%;步骤S2、然后通过负压机将纸浆抽送至注塑机内进行注塑,将纸浆注塑至成型模具内,然后通过压制件将纸浆内的水份压出;步骤S3、成型后通过预热件对成型模具内的纸托进行预热,从而将水份烘干去除,便于脱模,脱模后将纸托放入烘干机内进行烘干水份;本发明能够实现纸托生产制备,且能够实现纸托成型后对多余边料切割去除并对纸托表面进行打磨操作。
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公开(公告)号:CN119194918A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411612406.5
申请日:2024-11-12
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 上海君宇实业有限公司
Abstract: 本发明提供了一种竹纤维纸托产品制备工艺,包括以下步骤:步骤S1、使用时,将重量配比木纤维60%、竹纤维40%的原材料输送至粉碎机内,粉碎后输送至搅拌机内,加入清水,变成纸浆;步骤S2、将搅拌好的纸浆输送至储存池内,然后经上料件将储存池内的纸浆抽送至模具内,然后通过压制件进行压制,压制时溢出的水经回收件过滤回收至搅拌机内继续循环使用;步骤S3、将压制后的纸浆和模具输送至一放置架上进行摆放,然后将放置架推送至烘干机内进行烘干,从而形成竹纤维纸托产品;本发明能够增加纸托产品硬度并且实现纸托产品制备成型。
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公开(公告)号:CN119275578A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411297786.8
申请日:2024-09-18
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
IPC: H01Q3/32
Abstract: 本申请提供一种传动装置和天线组件,涉及天线传动控制技术领域,用于提高传动装置的控制精度。传动装置具有锁止状态、第一解锁状态和第二解锁状态,传动装置包括输出齿条、输入轴、输出齿轮、驱动组件。输入轴上具有间隔设置的第一结合件和第二结合件。驱动组件包括第一输出轮、第二输出轮、第一驱动轮、第二驱动轮和输出轴。其中,在锁止状态,第一结合件和第一配合件脱离配合,第二结合件和第二配合件脱离配合。在第一解锁状态,输入轴向靠近第一驱动轮的方向移动,输出齿轮与输入轴传动连接,第一结合件与第一配合件抵接。在第二解锁状态,输入轴向靠近第二驱动轮的方向移动,输出齿轮与输入轴传动连接,第二结合件与第二配合件抵接。
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公开(公告)号:CN110718736B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN201910955721.0
申请日:2019-10-09
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供大规模M I MO阵列天线,包括天线组件和与所述天线组件电连接的射频组件,还包括连接组件;所述天线组件包括天线封装装置、设于所述天线封装装置内的反射板及设于所述反射板正面的天线阵列;所述射频组件通过连接组件安装于所述天线封装装置外侧,并且位于所述反射板背对所述天线阵列的一侧。本发明中,所述天线组件和所述射频组件分别独立封装,所述天线组件和所述射频组件通过连接组件进行固定连接,解除了所述天线组件和所述射频组件一体化封装,有利于天线的组装、拆卸和维护,降低了施工的难度,而且可靠性高,成本更低。
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公开(公告)号:CN110289497B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN201910585746.6
申请日:2019-07-01
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及一种介质透镜,多个介质片及介质片之间的空白区域共同构成介质透镜的整体结构,故介质透镜的等效介质常数将由介质片的介电常数及空白区域的介电常数共同确定。由于在透镜单元内,实体区域与空白区域的体积的比值按预设函数关系变化,故上述介质透镜的等效介电常数也可按对应的规律实现渐变。加工上述介质透镜时,可先根据所选用的介质片的介电常数、所需的介质透镜等效介电常数的渐变规律预先设计出每个介质片的表面形状以及相邻两个介质片所需的夹角,再将多个介质片按照所需的夹角组装即可。因此,上述介质透镜加工更方便。此外,本发明还提供一种基站天线。
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公开(公告)号:CN108092002B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201711485037.8
申请日:2017-12-29
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
IPC: H01Q3/04
Abstract: 本发明涉及一种天线电下倾角的控制装置,包括输入组件,输入组件包括内齿圈、与内齿圈同轴的第一齿轮、以及第二齿轮,第一齿轮带动第二齿轮转动,第二齿轮的第一端与内齿圈相啮合、且可自转或/和公转;第一单向组件,第一单向组件包括可单向转动的第一旋转件,第一旋转件与内齿圈固定传动连接;输出组件,输出组件包括第三齿轮,第二齿轮的第二端可选择性地与任意一个第三齿轮相啮合;及往复组件,往复组件包括可转动的往复螺杆、及与往复螺杆相配合的安装件,往复螺杆与第三齿轮固定传动连接,安装件设有用于安装移相器的安装部。该天线电下倾角的控制装置能实现两个或两个以上的波束天线的下倾角度的独立精准控制,且结构紧凑,调节误差小。
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公开(公告)号:CN113540795B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202110793873.2
申请日:2021-07-14
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信射频技术(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种多频天线及其移相控制机构,该机构包括传动件、直行机构以及周转机构;直行机构用于控制所述传动件在其轴向上的多个位置之间切换,以使传动件在其中两个位置与多个选频移相单元任意之一相连接;周转机构用于控制所述的传动件周向转动;对于每个被连接的选频移相单元,在第一位置处,所述传动件连动所述选频移相单元中的从动齿轮直线运行而适于对准多个调相控制件任意之一;在第二位置处,传动件连动所述从动齿轮而适于控制已对准的调相控制件移相。通过本发明的切换控制机构可实现对多个单元化的选频移相单元的选择性移相控制,实现稳定可控的移相控制。
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公开(公告)号:CN107941130B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201711425487.8
申请日:2017-12-25
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种刻度显示装置及其归零调节机构,该归零调节机构包括动力输出轴、刻度显示装置的输入轴及传动件,所述动力输出轴设有卡部,所述传动件的一端设有扣部,所述传动件的另一端与所述输入轴传动连接、且可沿所述输入轴的轴线方向来回移动;其中,当所述传动件处于第一位置时,所述卡部与所述扣部限位配合,使所述动力输出轴与所述传动件传动连接;当所述传动件处于第二位置时,所述卡部与所述扣部相错开,使所述动力输出轴与所述传动件可分别单独转动。该刻度显示装置利用归零调节机构,可以不受基站天线校准步骤的限制,进而可提前将刻度显示装置安装在电机输出轴上。
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公开(公告)号:CN109037898B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201810597667.2
申请日:2018-06-12
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种天线系统,包括主设备单元和天线单元,天线单元包括至少两个独立封装的天线子单元,天线子单元包括第一壳体及由第一壳体封装的天线组件和射频公头,射频公头与天线组件相连,主设备单元包括第二壳体及由第二壳体封装的设备组件和多个射频母头,多个射频母头与设备组件分别相连并与各天线子单元的射频公头一一对应设置,各天线子单元的射频公头能与主设备单元的各射频母头对应适配盲插形成射频接触对,以使天线单元与主设备单元相连。该天线系统,将天线单元分成多个天线子单元,并对每个天线子单元进行单独封装,使得大型天线得以小型模块化生产,各天线子单元与主设备单元之间对位方便,整体拆装灵活,插入损耗和回波损耗较小。
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公开(公告)号:CN106785450B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201710057295.X
申请日:2017-01-26
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司
IPC: H01Q3/32
Abstract: 本发明提供一种天线及其下倾角控制装置,所述下倾角控制装置包括上、下选择驱动模块,并且上、下选择驱动模块在方向控制机构的作用下,在输入轴以相同方向转动时,分别执行选择切换和驱动操作,实现对移相器的控制,进而实现下倾角调节。由于无需采用辅助轴来辅助实现切换和驱动操作,该下倾角控制装置结构更加简单、紧凑,同时采用单向轴承来进行方向的控制,比采用棘轮具有响应快、控制精度高的特点,有利于下倾角的精准控制及天线的小型化。
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