一种双列大下倾角基站天线
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108123230A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201611071291.9

    申请日:2016-11-29

    摘要: 本发明涉及通讯技术领域,尤其涉及一种双列大下倾角基站天线,包括两个单列天线阵列,单列天线阵列包括反射板、辐射单元、隔离板和隔离条和馈电网络,反射板关于中心线对称,若干辐射单元沿反射板的中心线等间距的设置,馈电网络设置在反射板的背面,隔离条设置在相邻的辐射单元之间,隔离板设置在隔离条的两侧,隔离板设置在反射板的内侧,隔离板相对于辐射单元对称设置。本发明频率覆盖为1710MHz-2690MHz,在调节电下倾角时,具有良好的辐射特性,同时具有结构稳定,成本低廉,空间利用率高的优点。

    一种GSM双极化平板天线
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107959110A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711126507.1

    申请日:2017-11-15

    摘要: 本发明涉及天线技术领域,尤其涉及一种GSM双极化平板天线,包括折弯金属反射板、辐射金属圆环、耦合馈电金属片和馈电结构,辐射金属圆环和耦合馈电金属片均通过塑料支撑件支撑在折弯金属反射板中,耦合馈电金属片通过馈电结构与折弯金属反射板连接,辐射金属圆环位于耦合馈电金属片的上面,耦合馈电金属片将能量耦合到辐射金属圆环上进行辐射。本发明馈电结构简单,由同轴电缆内导直接焊接到耦合馈电金属片上馈电,同轴电缆外导接地,省去了复杂的馈电网络,方便了设计和安装,同时能有效展宽天线的阻抗带宽,降低了天线的驻波,匹配得更好,辐射金属圆环中的环形设计可以嵌套LTE频段高频阵子来实现双频双极化天线的性能。

    一种用于金属边框手机的WiFi天线

    公开(公告)号:CN104466390B

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201410747594.2

    申请日:2014-12-09

    IPC分类号: H01Q1/44 H01Q1/36

    摘要: 本发明公开了一种用于金属边框手机的WiFi天线,包括手机的金属边框,50Ω的微带馈线、金属条带以及位于手机机身中间层的金属隔板;所述金属边框设有窄缝,所述金属条带的一端与所述50Ω的微带馈线连接、另一端在靠近所述金属边框窄缝处与所述金属边框连接,所述金属边框与所述金属隔板电气相连。本发明天线合理利用了手机金属边框,将其作为天线辐射单元的一部分,并在金属边框上增加窄缝控制辐射电流在金属边框上的分布,设置金属条带、金属边框和接地点以控制天线的电流路径,改变天线的辐射电场分布,从而达到了手机天线要求的工作频带和带宽要求。

    探针边馈的微带天线
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104183917B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201410425592.1

    申请日:2014-08-26

    IPC分类号: H01Q1/50 H01Q19/10

    摘要: 本发明公开了一种探针边馈的微带天线,包括金属辐射贴片、金属条带探针、馈电电缆、非金属支撑结构和金属反射板;所述金属辐射贴片通过非金属支撑结构固定在金属反射板上,固定后平行于金属反射板设置;所述馈电电缆包括内导体和外导体,所述金属辐射贴片的一个侧边设有所述金属条带探针,所述金属条带探针的一端倾斜设置在所述金属辐射贴片的侧边中部、倾斜角度可在30°~90°范围内选择、另一端与所述馈电电缆内导体电连接,馈电电缆外导体与所述金属反射板相连。本发明通过在辐射贴片边缘设置的金属条带探针对微带天线实现直接馈电以及对输入阻抗进行匹配调节,结构简单、可靠,设计和调节方便、灵活,且能够实现宽频带和高增益的特性。

    低剖面LTE定向天线
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105958193A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610375199.5

    申请日:2016-05-31

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/52 H01Q1/50

    CPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/50 H01Q1/52

    摘要: 本发明涉及天线技术领域,尤其涉及低剖面LTE定向天线,包括第一矩形金属片、第二矩形金属片、第三矩形金属片、第四矩形金属片、金属柱、小介质基板、大介质基板和反射地板。本发明通过金属柱给矩形金属片馈电结合矩形金属片耦合的方式馈电,在获得高的天线极化纯度的同时,通过第一矩形金属片、第二矩形金属片和第三矩形金属片之间的耦合,使得低剖面LTE定向天线工作在多个频段,设计灵活,应用广泛。

    一种用于金属边框手机的WiFi天线

    公开(公告)号:CN104466390A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410747594.2

    申请日:2014-12-09

    IPC分类号: H01Q1/44 H01Q1/36

    摘要: 本发明公开了一种用于金属边框手机的WiFi天线,包括手机的金属边框,50Ω的微带馈线、金属条带以及位于手机机身中间层的金属隔板;所述金属边框设有窄缝,所述金属条带的一端与所述50Ω的微带馈线连接、另一端在靠近所述金属边框窄缝处与所述金属边框连接,所述金属边框与所述金属隔板电气相连。本发明天线合理利用了手机金属边框,将其作为天线辐射单元的一部分,并在金属边框上增加窄缝控制辐射电流在金属边框上的分布,设置金属条带、金属边框和接地点以控制天线的电流路径,改变天线的辐射电场分布,从而达到了手机天线要求的工作频带和带宽要求。

    一种单极子标签天线
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107768834B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN201711076696.6

    申请日:2017-11-06

    摘要: 本发明涉及天线技术领域,尤其涉及一种单极子标签天线,包括背扣式金属反射板、介质基板、单极子、金属圆环和馈电部,背扣式金属反射板处于单极子标签天线的底部,背扣式金属反射板通过馈电部与单极子相连,介质基板套装在单极子上,金属圆环设置在介质基板的上表面。本发明采用单极子作为天线的主体,工作在2.4GHz‑2.5GHz的宽频带范围内,覆盖WIFI频段的2.4G频段,并且单极子可以实现天线的全向性能。本发明整体结构简单紧凑,易于加工,装配简单,加工成本低廉。

    八分之一模和四分之一模组合的基片集成波导滤波器

    公开(公告)号:CN111564683A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010598450.0

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: H01P1/208

    摘要: 本发明涉及微波无源器件技术领域,尤其涉及一种八分之一模和四分之一模组合的基片集成波导滤波器,包括四分之一模基片集成波导谐振腔和八分之一模基片集成波导谐振腔,四分之一模基片集成波导谐振腔和八分之一模基片集成波导谐振腔均包括介质基片,介质基片的上表面设置有上金属层,介质基片的下表面设置有下金属层,介质基片中沿腔体的耦合窗口均匀分布有第一金属通孔和沿周向均匀分布的第二金属通孔。本发明相对于传统的基片集成波导谐振腔有效地实现了滤波器的小型化,本发明为单层结构,无需多层结构,加工方便,结构简单,具有高品质因数和低损耗的特点。

    一种螺旋柱面天线
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108933326A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201710371980.X

    申请日:2017-05-24

    摘要: 本发明涉及天线技术领域,尤其涉及一种螺旋柱面天线,适用于物联网、移动通信应用,包括螺旋柱面、金属盘、金属地、馈电线和短路线,螺旋柱面垂直设置在金属地上,螺旋柱面由金属薄片绕垂直于金属地的直立中心轴等间距的螺旋状卷曲形成,金属盘设置在螺旋柱面的顶端,金属盘与金属地平行,金属盘与螺旋柱面电连接,金属盘的面积大于螺旋柱面的横截面面积,在螺旋柱面的内部设置有缺口,馈电线和短路线均设置在螺旋柱面的底端,馈电线靠近缺口的外边缘,短路线靠近缺口的内边缘,短路线与金属地连接,本发明在降低单极子天线高度、减小天线尺寸的同时,获得较高的增益,扩展了单极子天线的适用范围。

    一种用于第五代移动通信MIMO系统的天线模块

    公开(公告)号:CN108847865A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810970423.4

    申请日:2018-08-24

    IPC分类号: H04B1/40 H04B7/0413 H01Q21/06

    摘要: 本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种用于第五代移动通信MIMO系统的天线模块,尤其涉及包括4×8天线阵列、参考时钟接口、电源接口、串口接口、I/Q信号接口、射频前端单元、收发信机单元、MCU单元、运放单元、电源管理单元。本发明针对5G中频段的5.7GHz~5.9GHz频段,通过矩形微带帖片、介质基板、基于微带线结构的T型功分网络,采用嵌入式微带线边缘馈电方式等方法设计小型化天线,尺寸简单紧凑;系统电路部分采用高集成度的多通道收发信机芯片和性能良好的小尺寸射频器件,PCB采用称结构、等长微带线、混压工艺以及金属屏蔽仓设计,实现系统电路优良的射频性能和幅相一致性。