AlGaN/GaN HEMT小信号模型及其参数的提取方法

    公开(公告)号:CN106529102B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201611228985.9

    申请日:2016-12-27

    IPC分类号: G06F30/367

    摘要: 本发明涉及一种AlGaN/GaN HEMT小信号模型及其参数的提取方法。本发明的AlGaN/GaN HEMT小信号模型在传统的AlGaN/GaN HEMT小信号模型的基础上,在寄生单元中增设了栅源之间的第一共面波导电容 和栅漏之间的第二共面波导电容 由于AlGaN/GaN HEMT器件与共面波导器件的结构有着相似之处,在高频条件下,引入第一共面波导电容 和第二共面波导电容 也即,考虑了AlGaN/GaN HEMT器件的共面波导效应会引入额外寄生电容,可以更精准的反映AlGaN/GaN HEMT器件的工作状态和器件特性,提高了器件模型准确率。

    一种多雷达点迹关联方法及装置

    公开(公告)号:CN110673099B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN201910934383.2

    申请日:2019-09-29

    IPC分类号: G01S7/28 G01S13/42

    摘要: 本申请适用于雷达信息处理技术领域,提供了一种多雷达点迹关联方法及装置,其中方法包括:基于雷达观测数据,得到与不同雷达分别对应的点迹数据集合;以不同雷达中第一雷达对应的第一点迹数据集合初始化一临时数据集合;循环将第二点迹数据集合中的所有点迹数据与所述临时数据集合中的点迹数据进行关联操作,得到融合后的数据集合并更新为所述临时数据集合,直至所有的雷达的点迹数据集合被执行完毕,其中,所述第二点迹数据集合为不同雷达中下一雷达所对应的点迹数据集合,输出最终的临时数据集合,提升信息融合过程的全面性和准确度。

    一种检测T组件热性能的方法

    公开(公告)号:CN105718640B

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201610029654.6

    申请日:2016-01-15

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种检测T组件热性能的方法及装置,所述方法包括如下步骤:步骤101,确定T组件壳体的表面传热系数;步骤102,在ANSYS软件中模拟所述T组件在工作中的温度分布情况。本发明利用逼近的方法确定合理的T组件壳体的表面传热系数,然后在ANSYS软件中模拟所述T组件在工作中的温度分布情况,该方法能够有效且简便地分析不同散热方式下T组件的温度分布,进而采用合理的方式提高T组件的热性能。

    超宽带威尔金森功分器

    公开(公告)号:CN107086345A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710225684.9

    申请日:2017-04-07

    发明人: 吴杰 周海峰 丁庆

    IPC分类号: H01P5/16

    CPC分类号: H01P5/16

    摘要: 本发明涉及一种超宽带威尔金森功分器,包括介质层,附着在所述介质层一侧的信号金属层,和附着在所述介质层另一侧的金属底层,所述信号金属层包括微波传输支路,用于将一路微波信号分成多路微波分支信号输出,和微带线拓展结构,所述微带线拓展结构由微带线组成,所述微带线拓展结构的一端连接在所述微波传输支路上,另一端悬空,所述微带线的长度均为经过所述超宽带威尔金森功分器的微波的1/4中心波长,用于增加威尔金森功分器的极点;通过在威尔金森功分器的传输支路上设置微带线拓展结构,增加威尔金森功分器的极点,可以拓宽其频带,进而得到一种结构简单的超宽带威尔金森功分器。

    利用TR组件获得中频可控信号的方法和系统

    公开(公告)号:CN106226741A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610561530.2

    申请日:2016-07-12

    IPC分类号: G01S7/02 H04B1/40

    CPC分类号: G01S7/02 H04B1/40

    摘要: 本发明涉及一种利用TR组件获得中频可控信号的方法和系统。所述方法包括:将信号源的输出信号功分为第一路信号和第二路信号;将所述第一路信号进行倍频放大处理获得对应功率和频率的中间信号,所述第二路信号作为本振信号;将所述中间信号功分为第一中间信号和第二中间信号,所述第一中间信号和第二中间信号相同,并将所述第一中间信号作为参考信号;将所述第二中间信号和本振信号进行混频,获得混频信号;所述混频信号是高频的毫米波信号;将所述混频信号通过发射天线发射;将接收天线接收到的信号与所述参考信号进行混频,获得和信号源输出信号的频率一致的中频可控信号。本发明实现方便,易调节,成本低。

    超外差式接收装置调制方法和系统

    公开(公告)号:CN110138398B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN201910329308.3

    申请日:2019-04-23

    IPC分类号: H04B1/26 H04B1/00

    摘要: 本申请涉及一种超外差式接收装置调制方法、系统、计算机设备和存储介质。一个实施例中的方法包括:接收外部输入信号的实时频率,根据表征不同频率区间与偏置调谐电压之间关系的频率区间‑偏置调谐电压关系以及实时频率所处频率区间,得到实时频率对应的偏置调谐电压;发送实时频率对应的偏置调谐电压至超外差式接收装置的调谐电路,以使调谐电路接收与偏置调谐电压对应的高频信号。这样不仅可以提高接收灵敏度,还可以提高抗干扰能力。

    超宽带威尔金森功分器

    公开(公告)号:CN107086345B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201710225684.9

    申请日:2017-04-07

    IPC分类号: H01P5/16

    CPC分类号: H01P5/16

    摘要: 本发明涉及一种超宽带威尔金森功分器,包括介质层,附着在所述介质层一侧的信号金属层,和附着在所述介质层另一侧的金属底层,所述信号金属层包括微波传输支路,用于将一路微波信号分成多路微波分支信号输出,和微带线拓展结构,所述微带线拓展结构由微带线组成,所述微带线拓展结构的一端连接在所述微波传输支路上,另一端悬空,所述微带线的长度均为经过所述超宽带威尔金森功分器的微波的1/4中心波长,用于增加威尔金森功分器的极点;通过在威尔金森功分器的传输支路上设置微带线拓展结构,增加威尔金森功分器的极点,可以拓宽其频带,进而得到一种结构简单的超宽带威尔金森功分器。

    一种毫米波基频振荡电路及毫米波振荡器

    公开(公告)号:CN106411264B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201610930567.8

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: H03B5/32

    CPC分类号: H03B5/32

    摘要: 本发明适用于射频通信领域,提供了一种毫米波基频振荡电路及毫米波振荡器,该电路包括:旁路电容;输出匹配单元,使振荡器的二次谐波输出能量最大,输出毫米波振荡信号;负阻效应产生单元,产生负阻效应来补偿谐振回路的损耗;缓冲单元,生成缓冲级输出信号;电感变压单元,利用电感形成变压器结构来降低开关管的寄生电容,并将缓冲级输出信号反馈回给谐振回路。本发明利用输出缓冲级电感与谐振回路电感的耦合效应,利用了有源开关器件的栅端和漏端电感的耦合效应,来提高振荡器的输出频率和能量,将输出信号从电路的共模结点引出,由共面波导结构实现输出匹配,将电路的二次谐波提取出来,实现了输出频率、输出功率高的毫米波振荡器电路。

    射频连接装置及其制造方法

    公开(公告)号:CN108565562B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201711310169.7

    申请日:2017-12-11

    摘要: 一种射频连接装置,包括:射频连接器,用于将传输线电气连接;所述射频连接器包括外壳导体、中心介质、内导体;所述内导体通过所述中心介质支承在所述外壳导体内、并部分向外延伸;加长构件,两端分别与所述射频连接器的内导体延伸出的部分和所述传输线连接,用于将所述射频连接器的内导体部分加长。还提供一种射频连接装置的制造方法。通过射频连接器和加长构件连接的方式,可以将射频连接器内导体部分最短化;而加长构件因为依据常用的长度区间按等差数列设计成标准件;所以,可有利于射频连接器和加长构件的物料节省,使用时灵活搭配,同时也可降低研制成本,避免定制射频连接器物料浪费的问题。