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公开(公告)号:CN110400993B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN201910665565.4
申请日:2019-07-23
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: 本发明公开了一种介质滤波器组件及其介质滤波器,介质滤波器包括介质本体,所述介质本体包括相对设置的第一表面和第二表面,所述第一表面和所述第二表面上均设有第一导电层,所述第一表面设有用于调节频率的频率调节结构,所述第二表面设有用于与射频连接器的内芯电性连接的端口耦合结构,所述端口耦合结构包括第一导电部、及用于将所述第一导电层与所述第一导电部隔开的隔断槽,所述第一导电部与所述频率调节结构对应设置。所述介质滤波器与射频连接器的装配简单,也降低了生产成本;如此,采用所述介质滤波器的介质滤波器组件的装配难度低,生产成本低。
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公开(公告)号:CN107562990A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710601102.2
申请日:2017-07-21
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于BVD模型的BAW滤波器设计方法、装置及设备。该方法包括:根据BVD电路模型构建BAW滤波器的由若干串联和/或并联谐振子组成的原始等效电路模型,并依据该BAW滤波器的优化特性设置其最优参数;提取单个所述谐振子的电路模型参数;依据所提取的单个谐振子的电路模型参数构建所述BAW滤波器初始布局;优化所述初始布局之后再提取所述BAW滤波器的电路模型参数和单个所述谐振子的电路模型参数,以获得优化参数;若所述最优参数与所述优化参数之间的差异值超出预设范围,继续对所述优化后的初始布局进行调整,直至所述差异值符合所述预设范围。本发明实现了BAW滤波器设计中物理场仿真与电路模型之间的准确等效,为滤波器的制作提供更加准确的结果。
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公开(公告)号:CN110148819B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201910535591.5
申请日:2019-06-20
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: H01P1/20
Abstract: 本发明公开了一种介质波导滤波器的容性耦合结构及介质波导滤波器,容性耦合结构包括设于介质本体中相邻的两个介质谐振器之间的通孔及分别绕所述通孔的周向设置的第一调节槽和第二调节槽,所述第一调节槽设置为非封闭形式,所述第二调节槽设置为封闭形式,所述第一调节槽及所述第二调节槽均贯穿所述介质本体的导电层,所述第一调节槽所在的第一平面与所述第二调节槽所在的第二平面相对间隔设置,且所述第一平面与所述第二平面之间的间距小于所述介质本体的厚度。所述容性耦合结构便于加工,生产调试难度低,能够保证生产质量;如此,采用所述容性耦合结构的介质波导滤波器的生产调试难度低,生产质量高,适应大批量生产。
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公开(公告)号:CN109167129B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201810960903.2
申请日:2018-08-22
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种谐振器、介质波导滤波器的端口耦合装置及其调节方法,包括绝缘介质块与射频连接器。绝缘介质块侧面上设置有盲孔,绝缘介质块的外表面设有金属层。金属层设有镂空区,金属层覆盖在绝缘介质块外表面对应镂空区以外的区域。盲孔位于镂空区的中部,盲孔内侧壁金属化。绝缘介质块对应于镂空区的侧壁上用于铺设与盲孔侧壁电性连接的金属环。射频连接器包括外壳与内芯。内芯设置在所述外壳上,内芯外侧壁金属化,内芯伸入到盲孔中并与盲孔侧壁接触。上述的介质波导滤波器的端口耦合装置,能够为拓宽带宽提供条件,能便于拓宽带宽,调节方式简单,无需改变射频连接器内芯直径和金属化盲孔的深度,能实现批量化生产。
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公开(公告)号:CN110148819A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910535591.5
申请日:2019-06-20
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明公开了一种介质波导滤波器的容性耦合结构及介质波导滤波器,容性耦合结构包括设于介质本体中相邻的两个介质谐振器之间的通孔及分别绕所述通孔的周向设置的第一调节槽和第二调节槽,所述第一调节槽设置为非封闭形式,所述第二调节槽设置为封闭形式,所述第一调节槽及所述第二调节槽均贯穿所述介质本体的导电层,所述第一调节槽所在的第一平面与所述第二调节槽所在的第二平面相对间隔设置,且所述第一平面与所述第二平面之间的间距小于所述介质本体的厚度。所述容性耦合结构便于加工,生产调试难度低,能够保证生产质量;如此,采用所述容性耦合结构的介质波导滤波器的生产调试难度低,生产质量高,适应大批量生产。
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公开(公告)号:CN110048200A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910399101.3
申请日:2019-05-14
Applicant: 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明公开了一种介质波导滤波器及其容性耦合结构,容性耦合结构包括设于介质本体中相邻的两个介质谐振器之间的通孔,介质本体设有相对间隔设置的第一表面和第二表面,通孔贯穿第一表面和第二表面,第一表面设有第一调节槽,第一调节槽绕通孔的周向设置,第一调节槽设置为非封闭形式,且第一调节槽贯穿第一表面的第一导电层设置,第二表面设有第二调节槽,第二调节槽绕通孔的周向设置,第二调节槽设置为封闭形式,且第二调节槽贯穿第二表面的第二导电层设置。容性耦合结构便于加工,生产难度低,能够保证生产质量;如此,采用容性耦合结构的介质波导滤波器的生产难度低,生产质量高,适应大批量生产。
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公开(公告)号:CN107247685A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710396408.9
申请日:2017-05-26
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(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MEMS器件端口特性参数提取方法和装置,其方法包括:为MEMS器件的接地或者处于开路状态的N‑n个金属导体加上端口;分别在各个金属导体上施加预设幅度值的射频信号电压,每在一个金属导体上施加射频信号电压后,对其他金属导体路进行接地处理,获取N个金属导体上在各个频点的电流值进而确定N端口器件的导纳矩阵中对应当前施加射频信号电压的金属导体的一列数据;在获取到N端口器件的导纳矩阵的N列数据后,根据N端口器件的导纳矩阵获取n端口器件的导纳矩阵,其中,MEMS器件的端口特性参数包括n端口器件的导纳矩阵,如此,可以提高参数提取效率以及提取结果精确度。
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公开(公告)号:CN110364790B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN201910605452.5
申请日:2019-07-05
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: 本发明公开了一种滤波器及其多零点实现模块,滤波器的多零点实现模块包括至少八个谐振器,至少八个所述谐振器沿信号传输路径依次设置并形成主回路,且沿信号传输方向,主回路中不相邻的两个所述谐振器之间相互连接形成耦合支路,以使所述主回路中形成至少两个耦合回路,所述主回路中首、尾的两个所述谐振器之间设有耦合调节结构,且每个所述耦合回路均设有容性耦合结构。所述多零点实现模块能够更容易的增加零点个数,从而能够有效的降低插入损耗;如此,采用所述多零点实现模块的滤波器的插入损耗和带外抑制均可以达到较优水平,性能优良。
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公开(公告)号:CN110048200B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN201910399101.3
申请日:2019-05-14
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: H01P1/20
Abstract: 本发明公开了一种介质波导滤波器及其容性耦合结构,容性耦合结构包括设于介质本体中相邻的两个介质谐振器之间的通孔,介质本体设有相对间隔设置的第一表面和第二表面,通孔贯穿第一表面和第二表面,第一表面设有第一调节槽,第一调节槽绕通孔的周向设置,第一调节槽设置为非封闭形式,且第一调节槽贯穿第一表面的第一导电层设置,第二表面设有第二调节槽,第二调节槽绕通孔的周向设置,第二调节槽设置为封闭形式,且第二调节槽贯穿第二表面的第二导电层设置。容性耦合结构便于加工,生产难度低,能够保证生产质量;如此,采用容性耦合结构的介质波导滤波器的生产难度低,生产质量高,适应大批量生产。
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公开(公告)号:CN107331936A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710433008.0
申请日:2017-06-09
Applicant: 京信通信系统(中国)有限公司 , 京信通信技术(广州)有限公司 , 京信通信系统(广州)有限公司 , 天津京信通信系统有限公司
Abstract: 本发明涉及一种腔体滤波器的排腔方法和系统,方法包括以下步骤:选择一个谐振腔作为基准腔,根据腔体滤波器的拓扑结构逐个确定其余各个谐振腔相对于所述基准腔的初始位置分布,根据所述初始位置分布获取谐振腔的若干种初始排腔方案;以容纳所有谐振腔的最小矩形的面积为目标函数,以所述拓扑结构为约束条件,分别对各个初始排腔方案中各个谐振腔的位置进行优化,得到各个初始排腔方案对应的优化排腔方案;分别获取各个优化排腔方案中容纳所有谐振腔的最小矩形的面积,将所述面积最小的最小矩形对应的优化排腔方案作为目标排腔方案。
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