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公开(公告)号:CN112873100B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202110341867.3
申请日:2021-03-30
申请人: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC分类号: B25B11/00
摘要: 本发明涉及一种用于微波组件测试的固定夹具,属于工装夹具技术领域。包括安装箱、夹紧机构、驱动机构、一对履带移动机构和四只定位机构;安装箱的顶部开设有四条滑槽;一对履带移动机构均布设于安装箱的底部;夹紧机构和驱动机构位于安装箱内;夹紧机构包括四只夹板机构和螺母安装套,四只夹板机构的滑块和滑杆分别对应位于四条滑槽内;驱动机构包括驱动电机和丝杆螺母机构,丝杆螺母固定设于螺母安装套内,丝杆螺母沿丝杆的移动,实现驱动两对夹板机构的夹紧或松开。一对履带移动机构实现使安装箱移动到指定位置,通过四只定位螺杆使安装箱固定;在驱动机构作用下,被检测微波组件被夹紧机构固定装夹在安装箱的顶部。
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公开(公告)号:CN105704984B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201610122627.3
申请日:2016-03-04
申请人: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 本发明涉及一种一体式冷却装置。包括液冷系统和风冷系统;液冷系统包括串联的储液箱、过滤器、循环泵和冷板,所述风冷系统包括风机组件、风机电源、风冷散热机构和风道静压腔;所述风冷散热机构由并列的散热翅片组成。液冷系统和风冷系统均设于冷板的一侧面上;冷板上设有冷却介质管路,风冷散热机构对应设于冷却介质管路处的冷板上。本发明将冷板与二次冷却设备的风冷散热翅片进行了集成,减少设备量,降低各层热阻,使装置的冷却能力有了很大的提升,比纯风冷装置降低温升40℃,同时还节省3U(133mm)的高度空间。本发明具有结构紧凑、集成度高、管路简单、易于控制调节、节能降噪等优点,可满足大型分布式发射机组或其它电子设备的散热需求。
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公开(公告)号:CN106513897A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611155190.X
申请日:2016-12-14
申请人: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC分类号: B23K1/012
摘要: 本发明涉及一种使用印刷焊膏钎焊微带板的加工方法。包括以下操作步骤:1.清洗微带板和基板;2.将清洗干净的四块以上的基板分别放置在定位底板上的定位槽内;3.在四块以上的基板上放置网板,并使网板上均布的网孔单元分别与四块以上的基板一一对应;4.在网板上均匀印刷焊膏;5.取下网板,在均匀沉积的焊膏上放置对应的微带板,每块微带板对应一块基板,形成焊接组件。接着按常规步骤固定压块、焊接、拆卸压块、清洗和检测;所述焊接为回流焊接,回流焊接分四个温度阶段进行处理。本发明省去了固态片状焊片的剪裁、尺寸控制、氧化层去除、螺钉孔的保护、阻焊胶带保护、涂覆助焊剂等复杂的操作流程,降低了加工成本,产品钎透率高,适用于批量生产。
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公开(公告)号:CN113764845A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110889867.7
申请日:2021-08-03
申请人: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
摘要: 本发明公开一种微带板均衡器,包括微带线和微带板,微带线设置在微带板上,微带线设置有第一微带线、第二微带线、第三微带线、第四微带线和第五微带线,第二微带线的两端分别连接第一微带线和负载,第三微带线连接在第二微带线的一侧,第四微带线和第五微带线设置在第二微带线的另一侧,第四微带线设置在第一微带线和第五微带线之间;本发明微带板均衡器降低了固态组件及功率放大器输出功率起伏,由原来固态组件的100%调试率降低到30%调试率,同时在均衡器上调试有效的降低了主微带的驻波,减少了组件的温升,固态组件的散热效果和质量有了很大的提升,在实际的生产过程中,功率管的损坏率由原来6%降低到2%以下,大大降低了调试成本。
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公开(公告)号:CN106513897B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201611155190.X
申请日:2016-12-14
申请人: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC分类号: B23K1/012
摘要: 本发明涉及一种使用印刷焊膏钎焊微带板的加工方法。包括以下操作步骤:1.清洗微带板和基板;2.将清洗干净的四块以上的基板分别放置在定位底板上的定位槽内;3.在四块以上的基板上放置网板,并使网板上均布的网孔单元分别与四块以上的基板一一对应;4.在网板上均匀印刷焊膏;5.取下网板,在均匀沉积的焊膏上放置对应的微带板,每块微带板对应一块基板,形成焊接组件。接着按常规步骤固定压块、焊接、拆卸压块、清洗和检测;所述焊接为回流焊接,回流焊接分四个温度阶段进行处理。本发明省去了固态片状焊片的剪裁、尺寸控制、氧化层去除、螺钉孔的保护、阻焊胶带保护、涂覆助焊剂等复杂的操作流程,降低了加工成本,产品钎透率高,适用于批量生产。
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公开(公告)号:CN105704984A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610122627.3
申请日:2016-03-04
申请人: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC分类号: H05K7/20
CPC分类号: H05K7/20136 , H05K7/20218
摘要: 本发明涉及一种一体式冷却装置。包括液冷系统和风冷系统;液冷系统包括串联的储液箱、过滤器、循环泵和冷板,所述风冷系统包括风机组件、风机电源、风冷散热机构和风道静压腔;所述风冷散热机构由并列的散热翅片组成。液冷系统和风冷系统均设于冷板的一侧面上;冷板上设有冷却介质管路,风冷散热机构对应设于冷却介质管路处的冷板上。本发明将冷板与二次冷却设备的风冷散热翅片进行了集成,减少设备量,降低各层热阻,使装置的冷却能力有了很大的提升,比纯风冷装置降低温升40℃,同时还节省3U(133mm)的高度空间。本发明具有结构紧凑、集成度高、管路简单、易于控制调节、节能降噪等优点,可满足大型分布式发射机组或其它电子设备的散热需求。
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公开(公告)号:CN112873100A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110341867.3
申请日:2021-03-30
申请人: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC分类号: B25B11/00
摘要: 本发明涉及一种用于微波组件测试的固定夹具,属于工装夹具技术领域。包括安装箱、夹紧机构、驱动机构、一对履带移动机构和四只定位机构;安装箱的顶部开设有四条滑槽;一对履带移动机构均布设于安装箱的底部;夹紧机构和驱动机构位于安装箱内;夹紧机构包括四只夹板机构和螺母安装套,四只夹板机构的滑块和滑杆分别对应位于四条滑槽内;驱动机构包括驱动电机和丝杆螺母机构,丝杆螺母固定设于螺母安装套内,丝杆螺母沿丝杆的移动,实现驱动两对夹板机构的夹紧或松开。一对履带移动机构实现使安装箱移动到指定位置,通过四只定位螺杆使安装箱固定;在驱动机构作用下,被检测微波组件被夹紧机构固定装夹在安装箱的顶部。
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公开(公告)号:CN214603940U
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202120644608.3
申请日:2021-03-30
申请人: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC分类号: B25B11/00
摘要: 本实用新型涉及一种用于微波组件测试的固定夹具,属于工装夹具技术领域。包括安装箱、夹紧机构、驱动机构、一对履带移动机构和四只定位机构;安装箱的顶部开设有四条滑槽;一对履带移动机构均布设于安装箱的底部;夹紧机构和驱动机构位于安装箱内;夹紧机构包括四只夹板机构和螺母安装套,四只夹板机构的滑块和滑杆分别对应位于四条滑槽内;驱动机构包括驱动电机和丝杆螺母机构,丝杆螺母固定设于螺母安装套内,丝杆螺母沿丝杆的移动,实现驱动两对夹板机构的夹紧或松开。一对履带移动机构实现使安装箱移动到指定位置,通过四只定位螺杆使安装箱固定;在驱动机构作用下,被检测微波组件被夹紧机构固定装夹在安装箱的顶部。
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公开(公告)号:CN215678743U
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202120990960.2
申请日:2021-05-10
申请人: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC分类号: G01S7/02
摘要: 本实用新型公开一种用于微波组件的支撑防护装置,包括支撑架、固定部、安装部,所述安装部设置在所述支撑架上,所述支撑架通过所述固定部固定设置在地面上,所述安装部内设置有微波模组;所述固定部包括伺服电机、丝杆、螺母、活动套、导向组件、抓地钉,所述伺服电机固定设置在所述支撑架上,所述抓地钉设置在所述活动套,所述螺母固定设置在所述活动套内,所述丝杆和所述螺母螺纹连接,所述活动套通过所述导向组件和所述立柱连接,所述伺服电机的输出轴和所述丝杆固定连接;本实用新型通过设置固定部,使抓地钉插入土内进行固定,使得安装稳固,支撑效果好,不易晃动。
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公开(公告)号:CN215955451U
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202121803049.2
申请日:2021-08-03
申请人: 中国电子科技集团公司第三十八研究所
IPC分类号: H01P5/00
摘要: 本实用新型公开一种微带板均衡器,包括微带线和微带板,微带线设置在微带板上,微带线设置有第一微带线、第二微带线、第三微带线、第四微带线和第五微带线,第二微带线的两端分别连接第一微带线和负载,第三微带线连接在第二微带线的一侧,第四微带线和第五微带线设置在第二微带线的另一侧,第四微带线设置在第一微带线和第五微带线之间;本实用新型微带板均衡器降低了固态组件及功率放大器输出功率起伏,由原来固态组件的100%调试率降低到30%调试率,同时在均衡器上调试有效的降低了主微带的驻波,减少了组件的温升,固态组件的散热效果和质量有了很大的提升,在实际的生产过程中,功率管的损坏率由原来6%降低到2%以下,大大降低了调试成本。
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