滤波器及其加工方法和天线滤波器一体化结构

    公开(公告)号:CN113471652B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202110742161.8

    申请日:2021-06-30

    发明人: 温世议 袁昕

    摘要: 本申请公开了一种滤波器及其加工方法和天线滤波器一体化结构,包括底板、筋条结构和盖板,筋条结构设置在所述底板上,盖板盖合在筋条结构上,所述筋条结构包括至少两根筋条,与所述盖板配合设置,形成腔体;所述筋条包括多个固定柱和多个多个连接部;多个固定柱设置在底板上,与盖板固定连接;多个连接部设置在底板上,分别连接相邻的两个固定柱,所述连接部的高度与所述固定柱的高度相同,所述连接部的顶部与所述固定柱的顶部在同一水平面上;所述连接部的顶部的宽度小于等于2.5毫米,大于等于0.5毫米。通过调整连接连接部的宽度,减少筋条与盖板的接触面,形成窄边接触,从而增大压强,保证腔体的密封效果,改善滤波器的谐振效果。

    滤波器
    142.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115377635B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202211082620.5

    申请日:2022-09-06

    IPC分类号: H01P1/207

    摘要: 本申请涉及射频器件领域,提供一种滤波器,包括腔体、盖合腔体的盖板、设于腔体内的谐振杆,以及调节结构,调节结构包括转动安装于通孔的连接件,以及连接于连接件一端的耦合件;谐振杆安装于腔体,盖板设有通孔;或,谐振杆安装于盖板,腔体设有通孔;谐振杆设有谐振孔,谐振孔为非圆孔或沿周向非连续封闭的圆孔,调节结构将耦合件伸入谐振孔,用于调节谐振频率。滤波器可通过转动对应的调节结构实现调节滤波器的指标,无需根据调节需要更换不同规格的调谐螺杆,可节省工时、提高生产效率、降低生产成本。

    金属铜表面蚀刻工艺及自动化生产线

    公开(公告)号:CN113755838B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202111061746.X

    申请日:2021-09-10

    发明人: 李俊 肖竞

    摘要: 本发明涉及蚀刻技术领域,提供一种金属铜表面蚀刻工艺,其步骤如下:表面微蚀处理;图案涂覆;蚀刻;表面防腐处理。其中,利用微蚀清洗剂在以下清洁条件下对铜表面进行处理,清洗温度为20~30℃,喷淋压力为1.0~1.5kg/cm2,清洗时间为30~60s;图案涂覆的步骤包括压膜、冷却暂存、曝光、撕膜、显影、液洗以及干燥;蚀刻包括一次蚀刻、补偿蚀刻、清洗、蓬松以及退膜;利用表面处理药剂在以下防腐条件下对铜表面进行处理,表面处理药剂的浓度为20%~100%,使用温度为20~30℃,喷淋压力为1.0~1.5kg/cm2,清洗时间为30~60s。本发明提供的金属铜表面蚀刻工艺,可避免金属铜提前氧化腐蚀而出现残次品,从而提高成品的良率。

    去中心化加工设备控制方法、系统、加工设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117114258A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202210518429.4

    申请日:2022-05-13

    摘要: 本申请公开了去中心化加工设备控制方法、系统、加工设备及存储介质,用于智能制造中提高生产效率。本申请方法包括:所述加工设备根据所述智能工厂中各加工设备的硬件性能信息从所述各加工设备中选举服务设备;所述服务设备获取加工信息以及所述各加工设备的能力信息;所述服务设备对所述加工信息进行处理得到加工需求参数;所述服务设备根据所述加工需求参数以及所述能力信息生成加工方案,所述加工方案包含第一加工指令和第二加工指令;所述服务设备根据所述第一加工指令执行加工操作;所述服务设备将所述第二加工指令发送至对应的目标加工设备;所述目标加工设备根据所述第二加工指令执行加工操作。

    滤波器调试方法
    145.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117013229A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311122242.3

    申请日:2023-08-31

    发明人: 陈伟 陈良文

    IPC分类号: H01P1/207

    摘要: 本发明涉及滤波器技术领域,提供一种滤波器调试方法。调试方法包括以下步骤:将调试螺杆穿设于滤波器的盖板的安装孔中;获取调试螺杆相对于盖板的第一高度;获取调试螺杆的目标高度;根据目标高度和第一高度的差值,调节调试螺杆相对于盖板在安装孔的设置方向上移动,以使调试螺杆相对于盖板的高度在目标高度的预设精度内。如此,滤波器的性能指标相对应地会符合预设指标,不需要通过复杂算法进行调试螺杆调节,不需要在调试螺杆调节过程中实时监控网络分析仪显示的滤波器的波形图,也不完全依赖经验丰富的操作人员操作,降低了调试难度,缩短了调试时间和调试成本。

    通信散热器及其制造方法
    146.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116997160A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202311043335.7

    申请日:2023-08-17

    IPC分类号: H05K7/20 B23P15/26

    摘要: 本发明涉及通信技术领域,提供一种通信散热器及其制造方法。通信散热器包括安装座和折叠齿,安装座包括座体和台阶组件,座体和台阶组件一体成型,台阶组件包括多个连接台阶,多个连接台阶间隔地设置于座体的一侧表面;折叠齿通过板材折弯一体成型,折叠齿与连接台阶相贴合并连接。座体和台阶组件一体成型,折叠齿通过板材折弯一体成型,不存在连接缝隙,内部导热性能好;连接台阶凸设于座体的表面,利于将座体的热量快速传导并集中至连接台阶;相邻的两个连接台阶之间形成的间隔,增大台阶组件的散热面积,且利于减轻安装座的重量;折叠齿与连接台阶相贴合并连接,实现面接触且接触面积大,传热效果好,提高了通信散热器的导热率。

    织构化(1-z)CaTiO3-zLaAlO3陶瓷材料及制备方法、通信器件

    公开(公告)号:CN116924792A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310763137.1

    申请日:2023-06-25

    摘要: 本申请属于陶瓷材料技术领域,尤其涉及一种织构化(1‑z)CaTiO3‑zLaAlO3陶瓷材料及其制备方法,以及一种通信器件。织构化(1‑z)CaTiO3‑zLaAlO3陶瓷材料的制备方法包括步骤:熔盐法制备(1‑x)CaTiO3‑xLaAlO3陶瓷片状模板籽晶;高温固态合成法制备(1‑y)CaTiO3‑yLaAlO3陶瓷粉末;将陶瓷片状模板籽晶与陶瓷粉末混合后制成陶瓷生坯,烧结处理,陶瓷粉末在模板籽晶的片状方向上进行取向择优生长,得到织构化陶瓷材料。热量在这些择优取向上能够快速传导,提升陶瓷材料的热导率,使得织构化陶瓷材料具有高热导率、高介电常数、高品质因数和谐振频率温度系数近零等特性。

    谐振柱的制备方法、谐振柱及滤波器

    公开(公告)号:CN116404392A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310524393.5

    申请日:2023-05-09

    IPC分类号: H01P11/00 H01P7/10 H01P1/20

    摘要: 本发明涉及通信设备技术领域,提供一种谐振柱的制备方法、谐振柱及滤波器,该谐振柱的制备方法的步骤包括:配制谐振柱原材料,其中,各组分的重量百分比为硅45%~70%,镁0.2%~0.4%,铁0.1%~0.15%,其余的为铝;将称重好的谐振柱原材料制备为合金粉体后再细化;最后,将细化后的合金粉体装入纯铝包套,经热挤压成型。通过上述方法制备的谐振柱的密度更轻,同时,具有更低的热膨胀系数和更高的热导率。

    滤波器、通信设备及介质件的制备方法

    公开(公告)号:CN116207471A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310273359.5

    申请日:2023-03-16

    发明人: 陆正武

    摘要: 本申请涉及通信技术领域,提供一种滤波器、通信设备及介质件的制备方法,滤波器包括金属壳体和介质件,金属壳体的内部形成有谐振腔;金属壳体包括第一部件,第一部件上开设有贯通谐振腔的第一通孔;介质件可移动地穿设于第一通孔,并延伸至谐振腔的内部,以用于调节谐振腔的频率。本申请提供的滤波器,介质件不仅可以起到调谐螺杆的作用,还可以起到谐振器的作用,可有效简化滤波器的结构,利于滤波器的小型化,并可有效减小对滤波器的插损的影响,以及减小对滤波器的高低温频偏的影响。

    一种信号检测电路和信号检测装置
    150.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116015498A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211707103.2

    申请日:2022-12-29

    发明人: 吴兵

    摘要: 本申请适用于电子技术领域,提供了一种信号检测电路和信号检测装置,包括:控制模块在检测到检测请求时,向信号获取模块发送第一控制信号,向开关模块发送第二控制信号;使得信号获取模块获取预设射频信号,并通过开关模块接通的第一连接通路,将该预设射频信号发送至待测设备;待测设备基于该预设射频信号产生二次谐波,并通过开关模块接通的第二连接通路将该二次谐波发送至信号检测模块,使得信号检测模块确定该二次谐波对应的电压信号;最后,控制模块根据该电压信号和预设电压功率表确定该二次谐波对应的目标功率。本申请提供的信号检测电路,无需使用专门的信号测试仪器便可实现对二次谐波的功率的检测,降低了测试成本。