首页 / 国际专利分类库 / 电学 / 基本电气元件 / 磁体;电感;变压器;磁性材料的选择 / 信号类型的固定变压器或固定互感器 / .适用于使用频率远超过音频范围的变压器或互感器(共振电路入H03H)
序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 射频发送器和功率合成器 CN201410225413.X 2014-05-26 CN104218902B 2017-09-08 蔡明达
发明提供一种功率合成器,其包含:初级绕组和次级绕组,其中至少所述初级绕组包含中心抽头;以及终止模,可操作地耦接至所述中心抽头的初级绕组并被设置为提供多个频率上的谐波终止。此外,还提供一种具有功率合成器的射频发送器,其中该功率合成器包含:初级绕组和次级绕组,其中至少所述初级绕组包含中心抽头;以及终止模块,可操作地耦接至所述中心抽头的初级绕组并被设置为提供多个频率上的谐波终止。本发明可使功率合成器更加平衡。
2 具有制冷功能的高频变压器 CN201710171299.0 2017-03-21 CN106816270A 2017-06-09 佘加旭
发明涉及具有制冷功能的高频变压器,属于变压器或电感器的一般零部件的技术领域,包括安装在变压器本体四周的冷却管,冷却管内设置有隔板,将冷却管分为内通道和外通道,隔板上设置有第一开口和第二开口,第一开口处设置有若干连接杆磁性流体盒,磁性流体盒安装在冷却管内壁内侧上,连接杆安装在冷却管外壁和隔板之间,连接杆上滑动连接有磁,冷却管两侧相对设置有第一管道和第二管道,第一管道滑动连接在冷却管上,第一管道外壁的内通道部分安装有旋转叶片,内通道还设置有使旋转叶片单方向旋转的第一挡板,第一管道内壁安装有扇叶片。本技术方案设计巧妙,容易制作,通过液体吸热和空气对流的方式,对高频变压器实施冷却和散热
3 一种自带端空带的高频变压器骨架 CN201710166330.1 2017-03-20 CN106783090A 2017-05-31 金光振; 李经伟
发明公开了一种自带端空带的高频变压器骨架,包括有卷筒;所述卷筒的一端设有相对设置的初级绕线部以及次级绕线部;所述卷筒的另一端设有挡板;所述初级绕线部以及次级绕线部均设有针脚;所述卷筒包括有绕线部、设置在绕线部一端的第一凸台以及设置在绕线部另一端的第二凸台;所述第一凸台与初级绕线部以及次级绕线部连接;所述第二凸台与挡板连接。本发明通过在卷筒上设置第一凸台以及第二凸台,取替了传统在卷筒两端外置端空带的方法,第一凸台以及第二凸台的作用等同于外置端空带,在绕线部处缠绕漆包线,使得高频变压器骨架等同于自带端空带,大大地节约了成本和工时。
4 高频变压器 CN201610994480.7 2016-11-11 CN106373734A 2017-02-01 朱俊高; 阮少峰; 黄斌; 周孝亮; 李少科; 范勇
发明公开了一种高频变压器,包括骨架、初级绕组、次级绕组和磁芯,所述磁芯包括初级磁芯、次级磁芯和侧边部,所述侧边部与所述初级磁芯、次级磁芯组成主磁路,所述初级磁芯和次级磁芯分别位于所述骨架的初级磁芯容纳部和次级磁芯容纳部内,所述初级磁芯容纳部和次级磁芯容纳部的外壁分别为初级绕制部和次级绕制部,所述初级绕组和次级绕组分别绕制在所述初级绕制部和次级绕制部上;所述初级磁芯的有效截面积大于所述侧边部的有效截面积,所述次级磁芯的有效截面积大于所述侧边部的有效截面积。形成不均匀磁路,可以使线更多的通过空气,从而增加漏感。在生产谐振式电源时,不用额外设置独立的电感,减少生产工序和布线复杂度。
5 芯片到封装接口 CN201310413967.8 2013-09-12 CN103681636B 2016-12-07 G.萨波内
发明涉及芯片到封装接口。根据本发明的一个实施例,一种半导体封装包括置放在封装剂内的半导体芯片和置放在半导体芯片中的第一线圈。介电层被置放在封装剂和半导体芯片上方。第二线圈被置放在介电层上方。第一线圈被磁耦合到第二线圈。
6 一种高频变压器的制备方法及其制得的高频变压器 CN201610630408.6 2016-08-03 CN106024362A 2016-10-12 范超
发明涉及一种高频变压器的制备方法及其制得的高频变压器,涉及电子元器件领域,包括以下步骤:于骨架上缠绕至少两组绕组,每组绕组之间用绝缘胶带隔离,缠绕绕组后的产品放在液里浸泡1s‑3s形成初品,向初品插入磁芯,并用夹夹紧磁芯形成半成品,使用凡立对半成品进行真空含浸,对含浸后的产品进行烘烤、包胶带后形成高频变压器。该制作方法简单明了,制备出的高频变压器良品率高,便于大量生产。
7 一种具有贯穿孔电感的高频元件及其制造方法 CN201310127991.5 2013-04-12 CN103377818B 2016-09-14 柳镇忠; 郑彦君
发明揭露一高频元件,其具有一在基板中的贯穿孔电感。贯穿孔电感具有一一体成型本体(integral body)。贯穿孔电感的电感值大于平电感的电感值。贯穿孔电感包含至少两种材料,其中该至少两种材料其中一个为一导电材料。本发明也揭露了一个制造此高频元件结构的方法,其中该方法主要包含基板中的贯穿孔钻孔和贯穿孔填孔、基板上的黄光工艺。
8 网络设备和通信模 CN201180006024.2 2011-03-16 CN102714089B 2016-08-31 小岛俊之; 浅野惠
在用于传送信号电路基板(20)中,脉冲变压器(12A)设在电路基板(20)的用于传送信号的路径上。屏蔽构件(15)安装在电路基板(20)上,用于防止因通过噪声用布线图案(16)的噪声电流而产生的噪声进入脉冲变压器(12A)。屏蔽构件(15)覆盖至少一个脉冲变压器的与同心圆(30)相交的部分(上表面(26)和侧面(27))的表面部分,所述同心圆(30)以沿着噪声电流流动的方向的轴A作为中心轴
9 阻抗匹配切换电路、天线装置、高频功率放大装置及通信终端装置 CN201280022502.3 2012-05-02 CN103518325B 2016-08-24 石塚健一; 植木纪行; 加藤登; 白木浩司
发明提供一种天线装置(101),包括与供电电路(30)相连接的阻抗匹配切换电路(14)、及辐射元件(11)。阻抗匹配切换电路(14)使第二高频电路元件即辐射元件(11)的阻抗与第一高频电路元件即供电电路(30)的阻抗进行匹配。阻抗匹配切换电路(14)包括变压器匹配电路(15)和串联有源电路(16),利用变压器匹配电路(15)对阻抗的实部进行匹配,利用串联有源电路(16)对阻抗的虚部进行匹配。从而,在阻抗不同的高频电路或元件的连接部实现宽频带的阻抗匹配。
10 一种单相大功率特殊绝缘结构的高压高频变压器 CN201610293873.5 2016-05-05 CN105810418A 2016-07-27 李宾; 胡维生; 张恒全; 叶一豪
发明公开的一种单相大功率特殊绝缘结构的高压高频变压器,包括外壳和设置在外壳内的芯、绕制在铁芯芯柱上的低压内线圈、绕制在低压内线圈外围的高压外线圈以及连接在高压外线圈的出线端上的引线,引线穿出外壳,其在低压内线圈与铁芯芯柱之间设置有铁芯绝缘层,在低压内线圈与高压外线圈之间设置有第一灌封预留间隙,在高压外线圈与外壳的内壁之间设置有第二灌封预留间隙;在第一、第二灌封预留间隙内充填有环树脂绝缘层。本发明与目前高频变压器现有技术(干式,空气自冷)相比有下列优点:1)体积缩小30%以上;2)漏感降低80%以上;3)损耗降低50%以上;4)与柜体中其它电器电磁兼容性好(外壳接地,电位为零)。
11 阻抗转换电路的设计方法 CN201380050610.6 2013-09-05 CN104704678B 2016-07-13 石塚健一; 中矶俊幸; 西田浩
阻抗转换电路按以下顺序来进行设计。[1]根据阻抗比来决定变压器电路所需要的变压比。[2]分别决定第一电感元件(环状导体(L1A、L1B))与第二电感元件(环状导体(L2A、L2B))之间的耦合系数、第一电感元件的电感以及第二电感元件的电感。[3]决定第二电感元件的形状。[4]决定第一电感元件的形状,使得至少用2层环形导体来构成第一电感元件,并确定各环形导体间的层间距离,使得第一电感元件的电感值成为所希望的值。
12 改善的参量信号处理和发射器系统及相关方法 CN201180039349.0 2011-06-14 CN103168480B 2016-03-30 E·G·诺里斯
发明涉及一种用于生成参量信号信号处理系统(10),其包含可操作用于压缩音频输入信号的动态范围的音频压缩器(14a,14b),以及可操作用于均衡音频信号的均衡网络(16a,16b)。低通滤波器(18a,18b)可操作用于去除音频信号的高部分,并且高通滤波器(20a,20b)可操作用于去除音频信号的低部分。振荡器电路(22a,22b)可操作用于生成载波信号,并且调制电路(23)可操作用于将音频信号与载波信号组合,从而产生至少一个经调制载波信号。
13 高频高压变压器槽式组合骨架 CN201511017825.5 2015-12-30 CN105428043A 2016-03-23 聂磊; 石宝松; 张兴亮
发明设计了一种高压变压器槽式组合骨架,包括变压器初级骨架和变压器次级骨架;变压器初、次级骨架为聚四氟乙烯材质;变压器骨架为成对使用,对称布置与磁芯两端;初级骨架包括初级绕线槽,磁芯过孔;次级骨架包括若干次级绕线槽,绝缘挡墙,初级骨架装配孔;次级骨架绝缘挡墙厚度为4mm;初、次级骨架通过初级骨架过孔进行装配,为间隙配合。本发明具有绝缘性能好,绕制方便等特点,能够很好的解决现有变压器骨架存在的技术问题。
14 RF变压器 CN201380056532.0 2013-11-15 CN104769686A 2015-07-08 A·霍洛弥夫
一种用于做为储能电路的一部分供电的RF变压器(200)包括:一次侧,具有至少一个主绕组(210)和至少一个短路绕组(220),该至少一个主绕组(210)被配置成用于接收RF输入(10);二次侧,具有电感地耦合至该一次侧的该至少一个主绕组(210)的第一绕组(2509和电感地耦合至该一次侧的该至少一个短路绕组(220)的第二绕组(260);以及开关安排(225),在其中该一次侧的该至少一个短路绕组(220)被短路的第一状态和其中该一次侧的该至少一个短路绕组(2209未被短路的第二状态之间可调节,这样使得通过在该第一和第二状态之间调节来改变该储能电路的谐振频率
15 阻抗转换电路的设计方法 CN201380050610.6 2013-09-05 CN104704678A 2015-06-10 石塚健一; 中矶俊幸; 西田浩
阻抗转换电路按以下顺序来进行设计。[1]根据阻抗比来决定变压器电路所需要的变压比。[2]分别决定第一电感元件(环状导体(L1A、L1B))与第二电感元件(环状导体(L2A、L2B))之间的耦合系数、第一电感元件的电感以及第二电感元件的电感。[3]决定第二电感元件的形状。[4]决定第一电感元件的形状,使得至少用2层环形导体来构成第一电感元件,并确定各环形导体间的层间距离,使得第一电感元件的电感值成为所希望的值。
16 信号传输设备和开关电源 CN201310422131.4 2013-09-16 CN103731038A 2014-04-16 赤羽正志
发明提供了一种信号传输设备和开关电源。本发明的目的在于提供信号传输设备,其在通过变压器电隔离地连接的主电路和从电路之间执行同时双向通信。本发明的信号传输设备包括连接至第一和第二变压器的初级侧的主电路、和连接至第一和第二变压器的次级侧的从电路。根据控制信号该主电路将第一和第二发射/接收电路中的一个设置为用于发射操作且将另一个设置为用于接收操作,且当检测到控制信号的上升沿和下降沿时,在预定时间段后发射具有变化的脉冲间隔的脉冲信号。从电路检测通过第三和第四发射/接收电路接收到的信号的脉冲间隔的变化且根据检测结果,将第三和第四发射/接收电路中的一个设置为用于接收操作且将另一个设置为用于发射操作。
17 芯片到封装接口 CN201310413967.8 2013-09-12 CN103681636A 2014-03-26 G.萨波内
发明涉及芯片到封装接口。根据本发明的一个实施例,一种半导体封装包括置放在封装剂内的半导体芯片和置放在半导体芯片中的第一线圈。介电层被置放在封装剂和半导体芯片上方。第二线圈被置放在介电层上方。第一线圈被磁耦合到第二线圈。
18 天线装置及通信终端装置 CN201280026788.2 2012-05-17 CN103620957A 2014-03-05 加藤登; 家木勉
发明的天线装置(101)包括天线元件(11)、以及与该天线元件(11)相连接的阻抗转换电路(35)。阻抗转换电路(35)插入在天线元件(11)与供电电路(30)之间。阻抗转换电路(35)包括由第一线圈状导体(L1a)和第二线圈状导体(L1b)串联连接而成的第一串联电路(26)、以及由第三线圈状导体(L2a)和第四线圈状导体(L2b)串联连接而成的第二串联电路(27)。第一线圈状导体(L1a)和第二线圈状导体(L1b)构成通过第一磁通闭环的闭磁路,第三线圈状导体(L2a)和第四线圈状导体(L2b)构成通过第二磁通闭环的闭磁路。由此,天线装置在宽频带内与供电电路进行阻抗匹配。
19 前端电路及通信终端装置 CN201280022414.3 2012-04-27 CN103548261A 2014-01-29 石塚健一; 加藤登; 植木纪行
前端电路(301)包括双工器(101)和阻抗转换电路(201)。双工器(101)对低频带的高频信号以及高频带的高频信号进行分用和复用,其包括:输入输出高频带的高频信号及低频带的高频信号的供电侧共用端口(Pin);输入输出高频带的高频信号的第1端口(P1);以及输入输出低频带的高频信号的第2端口(P2)。阻抗转换电路(201)连接在双工器(101)的第2端口(P2)与天线端口(Pout)之间。并且,双工器(101)的第1端口(P1)经由传输线路直接与天线端口(Pout)相连。
20 阻抗匹配切换电路、天线装置、高频功率放大装置及通信终端装置 CN201280022502.3 2012-05-02 CN103518325A 2014-01-15 石塚健一; 植木纪行; 加藤登; 白木浩司
发明提供一种天线装置(101),包括与供电电路(30)相连接的阻抗匹配切换电路(14)、及辐射元件(11)。阻抗匹配切换电路(14)使第二高频电路元件即辐射元件(11)的阻抗与第一高频电路元件即供电电路(30)的阻抗进行匹配。阻抗匹配切换电路(14)包括变压器匹配电路(15)和串联有源电路(16),利用变压器匹配电路(15)对阻抗的实部进行匹配,利用串联有源电路(16)对阻抗的虚部进行匹配。从而,在阻抗不同的高频电路或元件的连接部实现宽频带的阻抗匹配。
QQ群二维码
意见反馈