测试装置和测试方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119232291A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202310793677.4

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明公开一种测试装置和测试方法。测试装置包括测试腔体,测试腔体内设有测试腔,测试腔用于放置待测设备;天线;射频模块,射频模块包括信号发生器和信号放大器,信号放大器连接信号发生器和天线,信号发生器用于输出射频信号,信号放大器用于对射频信号进行放大,天线用于将放大后的射频信号馈入至测试腔内。其中,信号发生器选自超宽带信号发生器和多频段信号发生器的至少一个;信号放大器选自超宽带信号放大器和多频段信号放大器的至少一个;天线选自超宽带天线、多频段天线和单频段天线中的至少一个,在天线为单频段天线的情况下,测试装置包括多个单频段天线,每个单频段天线对应一个测试频段。上述测试装置可满足更多频段的测试需求。

    检测系统和检测方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119224447A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202310802384.8

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开一种检测系统和检测方法。检测系统包括:测试腔体,测试腔体内设有测试腔,测试腔用于放置待测设备;天线组件,天线组件安装在测试腔体;射频模块,射频模块电连接天线组件,射频模块用于输出射频信号,射频信号经天线组件馈入至测试腔;环境组件,环境组件用于调节测试腔的温度和湿度中的至少一个;控制组件,控制组件电连接射频模块和环境组件,控制组件用于根据测试指令控制射频模块发射射频信号和环境组件调节测试腔的温度和湿度中的至少一个。上述检测系统可以较为完整地模拟待测设备在各种工况环境下的使用场景。

    控制方法和微波烹饪设备

    公开(公告)号:CN113873705B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202010613375.0

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种控制方法和微波烹饪设备。微波烹饪设备包括微波源、第一放大器和天线。微波源包括数字信号发生器、微波信号发生器、数模转换器和混频器。控制方法包括:对数字信号发生器产生的初始信号进行相位变换以得到数字信号发生器的输出信号,数模转换器对数字信号发生器的输出信号进行数模转换以得到模拟信号,混频器对模拟信号与微波信号发生器产生的微波信号进行混频,进而使混频器输出相位变换后的微波信号至第一放大器。上述控制方法,对数字信号发生器的初始信号进行相位变换来实现微波信号的相位变换,这样对微波信号相位控制的精度较高,而且相位处理算法无需占用更多电路板的设计空间,便于微波源的小型化设计。

    检测设备
    4.
    发明公开
    检测设备 审中-实审

    公开(公告)号:CN117517920A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210903149.5

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明公开一种检测设备,用于检测待测设备的抗微波干扰能力,其中,所述检测设备包括:测试腔体,用于放置待测设备;天线,安装在所述测试腔体;微波源,连接所述天线,所述微波源所输出的微波信号的功率、频率及相位是可调的,所述微波源输出的微波信号经所述天线馈入所述测试腔体内;前向采集组件,用于采集所述微波源输出的微波信号的一部分并形成相应的输出信号;处理器,连接所述微波源和所述前向采集组件,所述处理器用于根据所述输出信号控制所述微波源输出的微波信号的功率、频率及相位中的至少一个。本发明技术方案提供一种可以模拟复杂电磁环境的抗微波干扰能力的检测设备。

    测试设备和测试方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117517815A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210904016.X

    申请日:2022-07-29

    Inventor: 方友平

    Abstract: 本发明公开一种测试设备和测试方法。测试设备包括:测试腔体,用于放置待测设备;天线;射频模块,包括接收及发射机和匹配网络单元,所述匹配网络单元连接所述接收及发射机和所述天线,所述射频模块被配置为,通过检测所述匹配网络单元前的前向功率和反向功率,和/或所述匹配网络单元后的前向功率和反向功率,来调整所述匹配网络单元的参数值,使得不同测试频段下的天线端口驻波达到预设状态。上述测试设备,设置有匹配网络单元,匹配网络单元可以调整所述匹配网络单元的参数值,使得不同频段下的天线端口驻波达到预设状态,可一次性满足全频段的各种测试,也无需更换天线,提高测试效率。

    控制方法和微波烹饪设备

    公开(公告)号:CN113873705A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202010613375.0

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种控制方法和微波烹饪设备。微波烹饪设备包括微波源、第一放大器和天线。微波源包括数字信号发生器、微波信号发生器、数模转换器和混频器。控制方法包括:对数字信号发生器产生的初始信号进行相位变换以得到数字信号发生器的输出信号,数模转换器对数字信号发生器的输出信号进行数模转换以得到模拟信号,混频器对模拟信号与微波信号发生器产生的微波信号进行混频,进而使混频器输出相位变换后的微波信号至第一放大器。上述控制方法,对数字信号发生器的初始信号进行相位变换来实现微波信号的相位变换,这样对微波信号相位控制的精度较高,而且相位处理算法无需占用更多电路板的设计空间,便于微波源的小型化设计。

    控制方法和微波烹饪设备

    公开(公告)号:CN113873702A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202010614829.6

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明提供了一种控制方法和微波烹饪设备。微波烹饪设备包括微波源、放大器和天线。放大器连接微波源和天线,微波源包括数字信号链路单元。控制方法包括:对数字信号链路单元产生的中频信号进行预失真处理,以使得输入放大器的微波信号在谐波频段相位与放大器输出的微波信号的相位相反且幅度相同,进而抵消放大器产生的高次谐波。上述控制方法中,预失真处理可在设计阶段进行仿真,指导实际设计,抑制度可量化设计,预失真处理算法无需增加硬件成本,对有用信号功率造成损失的较小。

    微波加热组件、微波加热设备和控制方法

    公开(公告)号:CN111031622A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911401734.X

    申请日:2019-12-30

    Inventor: 方友平

    Abstract: 本发明提供了一种微波加热组件、微波加热设备和控制方法,微波加热组件包括加热单元、采集单元、辐射单元和控制单元,加热单元包括微波源,微波源包括功率放大器,采集单元连接功率放大器和辐射单元,辐射单元用于使功率放大器输出的微波信号辐射,控制单元连接采集单元,采集单元用于采集微波信号的输出功率和微波信号的反射功率,控制单元用于根据微波信号的反射功率调整微波信号的输出功率。上述微波加热组件,通过反射功率来调整输出功率,这样可由反射的微波能量来实时调整微波信号的输出功率,避免反射功率过大而造成功率放大器损坏,从而可无需增加额外的元件,就达到保护功率放大器的目的,降低了微波加热设备的成本。

    测试设备和测试方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119224445A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202310802304.9

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种测试设备和测试方法,测试设备包括测试腔体、射频模块、天线和处理组件;测试腔体内设有测试腔,测试腔用于容置被测件;射频模块包括发射机、接收机、第一耦合器、第二耦合器和切换件,发射机用于输出射频信号,第一耦合器用于采集发射机输出的射频信号;天线用于将射频信号馈入测试腔内,及用于接收被测件辐射的电磁波;第二耦合器用于采集天线接收的被测件辐射的电磁波;处理组件连接发射机、接收机和切换件,处理组件用于控制切换件使接收机与第一耦合器连接或使接收机与第二耦合器连接。上述测试设备可以利用接收机来检测射频信号,对射频信号进行闭环控制。

    半导体功率源和微波加热装置

    公开(公告)号:CN114245504B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202010942679.1

    申请日:2020-09-09

    Inventor: 方友平 陈茂顺

    Abstract: 本申请公开了一种半导体功率源和微波加热装置。半导体功率源包括射频锁相环、移相器、可调衰减器和电子真空管。所述射频锁相环用于产生预设频率的发射信号;所述移相器用于调节所述发射信号的相位;所述可调衰减器用于调节所述发射信号的幅度;所述真空电子管用于对发射信号进行功率放大。如此,利用真空电子管的输出功率高、效率高的特性,半导体功率源能够输出较高功率的发射信号,从而提高半导体功率源的工作效率。

Patent Agency Ranking