一种光电混装连接器及连接器组件

    公开(公告)号:CN117410754A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311261870.X

    申请日:2023-09-27

    摘要: 本发明关于一种光电混装连接器及连接器组件,该光电混装连接器包括由光壳体和光接触件组成的光模块、由电壳体和电接触件组成的电模块、实现光壳体和电壳体连接的连接壳体以及用于尾部出线的尾部壳体,其中所述电模块和光模块之间有间距,使得与电模块适配的电连接器和与光模块适配的光连接器互相独立。本发明光电混装连接器相对于光电分体连接器,光连接和电连接同时连接,只需操作一次,方便维护;本发明光电混装连接器相对于目前需要更改光模块接口的连接器,通过调整电连接器的位置,实现光模块不用更改,同时能满足光和电同步连接,光模块结构不用更改,成本更低。

    一种可实现引导安装的连接器组件

    公开(公告)号:CN116914487A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310897936.8

    申请日:2023-07-20

    IPC分类号: H01R13/629 H01R13/64

    摘要: 一种可实现引导安装的连接器组件,包括第一连接器、第二连接器,所述第一连接器的插合端部设置异形孔,其内腔形状为轴向延伸的非回转体;所述第二连接器的插合端部设置与异形孔匹配的导向凸块,导向凸块凸出第二连接器的插合端面,且其凸出高度高于第二连接器中接触件凸出插合端面的高度;导向凸块与异形孔对插后,第一连接器上的接触件与第二连接器上的接触件实现对插。在连接器对插时,通过导向凸块与异形孔的引导,避免连接器位置对插错误,同时导向凸块凸出插合界面的高度大于接触件凸出插合界面的高度,防止在引导时碰撞破坏接触件;异形孔及导向凸块为非回转体,对插引导时,连接器不会发生转动偏斜,防止连接器对插失败。

    一种通用微带印制板极低空洞率的实现方法

    公开(公告)号:CN115764479A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211477076.4

    申请日:2022-11-23

    摘要: 本发明涉及一种通用微带印制板极低空洞率的实现方法,包括以下步骤:取出导电银浆后进行搅拌,将导电银浆涂覆在射频腔体底部,然后将导电银浆摊平;将微带印制板平放在射频腔体内;再将氟硅橡胶柔性压块和铝合金刚性压块依次装入射频腔体内;利用螺钉和螺母将下压紧夹具、上压紧夹具和射频腔体进行压合,使氟硅橡胶柔性压块和铝合金刚性压块组成的双层压块结构挤压微带印制板,实现微带印制板与射频腔体的紧密贴合;将固定好的射频壳体和双层压块结构放入烘箱内,在烘箱内的烘烤时间比导电银浆规定固化烘烤时间至少延长1倍以上。借由上述技术方案,本发明能有效解决微带印制板与射频壳体粘接时空洞率高的技术问题。

    一种适用于GLONASS卫星导航信号的拉远系统

    公开(公告)号:CN111123296B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201911288977.7

    申请日:2019-12-13

    摘要: 本发明一种适用于GLONASS卫星导航信号的拉远系统,包括第一连接器、天线侧设备、光纤、机房侧设备、第二连接器;天线侧设备包括依次连接的天线侧保护单元、馈电单元、第一衰减匹配电路、宽带射频激光器;机房侧设备包括依次连接的宽带射频光探测器、第二宽衰减匹配电路、机房侧保护单元;本发明成本低、抗干扰性好,通过设置天线侧设备和机房侧设备,重复利用光信号传播的优良特性,扩展了GLONASS卫星导航信号从天线到基站的传输距离,实现导航信号的远距离传输;卫星导航信号在复杂电磁环境下经过远距离传输后仍能被基站准确接收和处理;实现接口保护功能,能隔离雷击和浪涌信号,避免其传导至基站并造成安全隐患。

    一种全频段卫星导航信号的拉远系统

    公开(公告)号:CN111399003A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010214525.0

    申请日:2020-03-24

    摘要: 本发明涉及一种全频段卫星导航信号的拉远系统,属于通信传输技术领域。包括天线侧设备和机房侧设备,天线侧设备包括:噪声放大器,输入端用于接收全频段卫星导航信号,并进行信号放大;激光器用于接收所述低噪声放大器的输出信号,将输出信号转换为光信号;单模光纤用于传输光信号,将光信号传输至机房侧设备;机房侧设备包括光电转换器,输入端连接单模光纤,用于进行光电转换,将光信号转换为电信号,再经过低噪声放大器将信号进行放大,然后输出。本发明的拉远系统扩展卫星导航信号从天线到基站的传输距离,实现信号远距离传输;本发明的拉远系统适用于各频段的卫星导航信号,提高导航信号传输的通用性,降低配置多个导航系统的基站建设成本。

    一种与印制板直连的免焊浮动连接器

    公开(公告)号:CN117712731A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311301931.0

    申请日:2023-10-09

    IPC分类号: H01R12/91 H01R12/71 H01R13/02

    摘要: 本发明关于一种与印制板直连的免焊浮动连接器,其包括绝缘体和装配在该绝缘体内的接触件,所述接触件为一体式结构,其沿轴向由前到后依次包括前端、弹性段和印制板端,其中所述前端固定在绝缘体内用于与适配端接触件连接,弹性段能够在外力作用下沿前端轴向伸缩变形,印制板端具有用于与印制板压接固定的接触平面。本发明接触件的前端、弹性段及尾部印制板端为一体成型,通过接触件弹性段的伸长与缩短增加了连接器对设备箱体与印制板相对位置的容差能力;且本发明可以实现连接器与印制板的直接连接,减少了连接器及设备线路的焊接与导线压接数量,增加了连接可靠性。

    一种高可靠的接触件、接触件定位结构及连接器

    公开(公告)号:CN116914463A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310897386.X

    申请日:2023-07-20

    IPC分类号: H01R13/10 H01R13/40 H01R12/70

    摘要: 一种高可靠的接触件、接触件定位结构及连接器,所述接触件包括细径端用于抵在绝缘体端面以实现轴向定位的变径段,变径段整体用于设置在另一绝缘体的安装孔中,接触件的粗径段外壁设置用于抵在另一绝缘体安装孔内壁以实现轴向定位的定位部。通过变径段及定位部对接触件实现轴向上两个方向的定位,同时,变径段的细径端抵在绝缘体端面,整体位于另一绝缘体安装孔内,使两个绝缘体对接界面处的接触件爬电距离增大。

    一种双向同源相参微波光纤稳相传输系统

    公开(公告)号:CN112260759B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202011221331.X

    申请日:2020-11-03

    摘要: 一种双向同源相参微波光纤稳相传输系统,利用稳相参考基准源模块产生的基准参考电信号转换成基准参考光信号,分别与需稳相的上行光信号及下行光信号同光纤传输;基准参考光信号从前端设备传输至后端设备后,经原传输光纤原路回传,经鉴相模块转换成反馈电信号,反馈电信号与稳相参考基准源模块的基准参考电信号进行相位比较,根据回传的反馈电信号与基准参考电信号的相位差,分别输出上、下行移相控制信号;输出上、下行移相控制信号分别输入至上行移相模块、下行移相模块,完成需稳相的上行光信号、下行光信号实时移相,从而实现微波信号在光纤中长距离双向同源相参稳相传输。

    一种基于FPGA的低延时、可配置无线快速跳频系统

    公开(公告)号:CN113472389A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110737386.4

    申请日:2021-06-30

    摘要: 本发明涉及一种基于FPGA的低延时、可配置无线快速跳频系统,包括上位机软件模块、基带处理模块、射频收发模块以及天线;所述基带处理模块包括FPGA以及与FPGA相连的FLASH芯片、数模转换模块、模数转换模块和接口模块,上位机软件模块与FPGA连接以实现对基带处理模块的参数配置,数模转换模块连接至射频收发处理模块的输入端,模数转换模块的输入端连接至射频收发处理模块的输出端,射频收发处理模块与天线相连,接口模块用于与本端测发控系统控制板连接。本发明能够实现测发控系统控制指令和数据的无电缆实时传输,高速跳频能够保障无线数据不被干扰和截获,还能实现主/从无线传输模块的参数配置,使系统具备互换性和灵活操作的能力。

    一种接线端子连接器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118841764A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410758233.1

    申请日:2024-06-12

    IPC分类号: H01R9/24 H01R9/00 H01R12/51

    摘要: 本发明属于连接器技术领域,具体涉及一种接线端子连接器,包括设置有接触件的镶件绝缘体,所述镶件绝缘体内各接触件的出线方向与对应接触件的用于与印制板连接的板接段所在平面之间的夹角α在0‑90°范围内。在连接器的宽度有限且较窄的空间内,接触件倾斜设置,可以容纳对应长度的接触件,在不减小接触件平台支撑面的情况下实现线缆正常出线;本发明中的接线端子连接器出线后,出线的线缆折弯半径较大,符合要求,且占用宽度方向上的空间较小,出线后的线缆无需考虑增加折弯半径带来的空间损失或减小折弯半径来进行布线,可以在宽度方向上最大程度地减小出线线缆占用的空间尺寸。