基于自封装基片集成腔的H形槽加载滤波天线

    公开(公告)号:CN118841746A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410663624.5

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本申请提供了基于自封装基片集成腔的H形槽加载滤波天线,其特征在于,包括基片集成腔,所述基片集成腔包括第一金属层,所述第一金属层的底面中心设有介质基板,所述介质基板的远离第一金属层的底面中心设有第二金属层;所述第二金属层构成了滤波天线的接地板;所述第一金属层左侧是由微带馈线和共面波导组成的输入端口;第一金属层的中心刻有一H形槽,所述H形槽将第一金属层分成左右两个半模贴片;分别为第一半模贴片以及第二半模贴片;第一金属层关于水平轴对称;以至少具有结构简单、剖面低、尺寸紧凑、频率选择性高、阻带范围宽的技术效果。

    基于智能手机的空间电磁场恢复与展示方法

    公开(公告)号:CN109561205B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201811294446.4

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明公布了一种基于智能手机的空间电磁场恢复与展示方法,具体步骤为:S1、初始化程序;S2、基于智能手机获取手机位置信息和手机周边电磁场强度信息;S3、将获取到的离散数据整理后上传到服务器;S4、服务器利用插值算法对离散的数据进行恢复处理,得到空间内电磁场分布数据;S5、在智能手机APP或网页上显示电磁场强度结果。本发明方法利用手机获取电磁场强度信息,在服务器上利用插值算法进行计算,计算量较小,成本较低,易于实现,用户可以直接在APP或者网页上查看电磁场情况,直观易操作,有利于用户了解空间电磁场分布。

    一种超宽带滤波器芯片电路

    公开(公告)号:CN109326856A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811286978.3

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带滤波器芯片电路,包括第一耦合微带线,第二耦合微带线,第三耦合微带线,第一支节线,第二支节线,第一电容,第二电容,第一至第四PAD,以及第一过孔和第二过孔;所述第一耦合微带线包括第一和第二L型微带线,所述第二耦合微带线包括平行排列的第一与第二条形微带线;所述第一L型微带线的长端接第一PAD,所述第二L型微带线的短端同时接所述第一支节线的一端和所述第一条形微带线的一端;所述第一支节线的另一端接第一电容;第一电容接第一过孔接地;所述第三耦合微带线的相关结构同第一耦合微带线的相关结构。本发明能够采用简单的电路结构达到宽带宽、差损低、抑制度高等优异性能。

    近场分段线阵列天线
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105514621B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201610086730.7

    申请日:2016-02-16

    Abstract: 本发明公开了一种近场分段线阵列天线,包括介质板、金属层和电容器。金属层包括馈线、引向器和反射器,其中,馈线是由中心馈电的分段线构成,引向器与馈线平行且由多个分段线构成,反射器的轮廓是由中间往两边线性减小的渐变线构成;引向器和反射器分别位于馈线的两侧;电容器位于各分段线之间,且同一水平线上的电容器的电容值相等。本发明分段线和电容器的谐振决定了天线的工作频率;利用电容器的相位滞后特性,实现了电流在馈线上和引向器上同向;通过多个引向器,天线在近场范围内实现了更大面积的磁场均匀;同时,利用反射器使得磁场强度增强,且反射器渐变线的结构很好地实现了天线的匹配。

    小型化带阻型频率选择表面

    公开(公告)号:CN104064840A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410326793.6

    申请日:2014-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种小型化带阻型频率选择表面。该带阻型频率选择表面由若干个相同单元结构在介质基板水平二维方向上周期排列构成,其单元结构包括位于介质基板上表面的一对开口金属环、位于介质基板下表面的一对开口金属环以及金属通孔;构成一对的两个金属环的开口方向相对,上下表面的两对开口金属环在电磁波入射方向上相互垂直交错,单元中心对称分布的四个金属通孔分别将四个金属环的开口端对应上下连接。单元结构提供的电感、电容谐振使得本发明的频率选择表面具有带阻特性,能够阻碍特定频段的空间电磁波传播;同时,该频率选择表面还具有对空间电磁波不同极化、不同入射角频率响应稳定以及小型化的特点。

    一种基于三维打印制造技术的小型化微波电路封装屏蔽盒

    公开(公告)号:CN104968186B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201510314295.4

    申请日:2015-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维打印制造技术的新型微波电路封装屏蔽盒。该屏蔽盒不仅具有较小的电尺寸,同时具有良好的腔模抑制性能;它包括金属盒盖和金属盒腔,其中金属盒盖通过三维打印制造技术实现。金属盒盖的内表面上排列有二维周期结构单元,该结构单元由金属柱和“凹”字形金属盖组成,形成倒置雨伞型结构,其中,金属柱的一端与屏蔽盒盖的内表面垂直相连,金属柱的另一端与“凹”字形金属盖的凹槽底部内表面垂直相连。每个倒置雨伞型结构单元和正下方的屏蔽盒底之间构成串联电感电容谐振,倒置雨伞型结构单元之间则构成并联电感电容谐振,这两种谐振共同构成了抑制封装屏蔽盒内噪声的阻带,可以有效的保证封装屏蔽盒内的微波电路正常工作。

    一种基于三维打印制造技术的微波电路封装屏蔽盒

    公开(公告)号:CN104411151B

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201410715172.7

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维打印制造技术的微波电路封装屏蔽盒。该封装屏蔽盒包括金属盒腔体和金属盒盖,其中金属盒盖通过三维打印制造技术实现,金属盒盖下表面包含有二维周期排列的复合金属柱单元,每个复合金属柱单元则由三个金属柱垂直交叉组成。每个复合金属柱单元和正下方的金属盒腔体之间构成串联电感电容谐振,复合金属柱单元之间则构成并联电感电容谐振;对于金属封装屏蔽盒内可能激励起的腔体谐振噪声而言,其中串联电感电容谐振为其提供了低阻抗的滤除路径,并联电感电容谐振则在其传播路径上构成了隔离的高阻抗路径。最终实现所需频率范围内对微波电路封装屏蔽盒内腔体噪声的隔离和抑制,保证封装屏蔽盒内噪声敏感电路的正常工作。

    小型化带阻型频率选择表面

    公开(公告)号:CN104064840B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410326793.6

    申请日:2014-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种小型化带阻型频率选择表面。该带阻型频率选择表面由若干个相同单元结构在介质基板水平二维方向上周期排列构成,其单元结构包括位于介质基板上表面的一对开口金属环、位于介质基板下表面的一对开口金属环以及金属通孔;构成一对的两个金属环的开口方向相对,上下表面的两对开口金属环在电磁波入射方向上相互垂直交错,单元中心对称分布的四个金属通孔分别将四个金属环的开口端对应上下连接。单元结构提供的电感、电容谐振使得本发明的频率选择表面具有带阻特性,能够阻碍特定频段的空间电磁波传播;同时,该频率选择表面还具有对空间电磁波不同极化、不同入射角频率响应稳定以及小型化的特点。

    一种基于三维打印制造技术的微波电路封装屏蔽盒

    公开(公告)号:CN104411151A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410715172.7

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维打印制造技术的微波电路封装屏蔽盒。该封装屏蔽盒包括金属盒腔体和金属盒盖,其中金属盒盖通过三维打印制造技术实现,金属盒盖下表面包含有二维周期排列的复合金属柱单元,每个复合金属柱单元则由三个金属柱垂直交叉组成。每个复合金属柱单元和正下方的金属盒腔体之间构成串联电感电容谐振,复合金属柱单元之间则构成并联电感电容谐振;对于金属封装屏蔽盒内可能激励起的腔体谐振噪声而言,其中串联电感电容谐振为其提供了低阻抗的滤除路径,并联电感电容谐振则在其传播路径上构成了隔离的高阻抗路径。最终实现所需频率范围内对微波电路封装屏蔽盒内腔体噪声的隔离和抑制,保证封装屏蔽盒内噪声敏感电路的正常工作。

    无线充电线圈
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103714953A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310721551.2

    申请日:2013-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种无线充电线圈,整个线圈装置具有两个出线端。该线圈装置由N组线圈串联而成,每组线圈分别由n个线圈并联组成;N组线圈同心分布并且相互无重叠,每组线圈中的n个线圈也同心地分布并且相互无重叠。借助此种线圈,可以实现线圈内不同区域的电流大小可控,使装置上方近场区域的磁场分布均匀,利用本发明提供的线圈可设计同时为多个设备充电的大面积无线充电器,同时此种线圈具有更高的品质因数,从而具备显著降低损耗、提高无线充电系统效率的作用。

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