CN103579735B - 一种微波天线调节装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种微波天线调节装置,涉及通讯技术领域,为解决现有调节装置水平调节精度低、成本高的问题而发明。所述微波天线调节装置,包括调节机构,所述调节机构包括第一支架和第二支架,所述第一支架和所述第二支架通过第二铰接轴铰接,所述第一支架与所述抱箍件可拆卸地连接,所述第二支架与所述挂载件可拆卸地连接;所述第二支架上设有蜗杆,所述第一支架上固定连接有与所述蜗杆配合的涡轮;所述第二支架上设有驱动机构,用来驱动所述蜗杆转动,以使所述蜗杆驱动所述涡轮转动。本发明用来进行微波天线的调节。

Description

一种微波天线调节装置
技术领域
本发明涉及通讯技术领域,尤其涉及一种微波天线调节装置。
背景技术
微波传输是一种应用十分广泛的通信传输方式。微波传输需要提供一对微波天线进行信号传输,因此要选择微波传输,必须成对安装微波天线,微波天线一般安装在铁塔或楼顶抱杆,涉及高空安装、天线对调等复杂操作。天线对调分粗调和精调,粗调目的是找信号,找到信号后,再进行精调,精调目的是把信号调到符合指标值。精调到位后,需保持天线位置不变,将天线固定,此时对调任务结束。
微波天线精调的现有技术一的方案是提供一种具有调节功能的挂件,微波天线安装在这种挂件上,安装人员通过调节挂件上的水平调节螺栓和俯仰调节螺栓,来带动固定在挂件上的微波天线,从而使微波天线实现水平转动和俯仰转动。但是,在调节时通常是通过手来拉动调节螺栓进行角度调节,手动调节精度低,而且固定时存在窜动,需要反复调节固定。
现有技术二的技术方案是设计安装有蜗轮蜗杆机构的挂件,微波天线固定安装在这种挂件上,当进行水平方位角调节时旋转水平调节手柄,当进行俯仰角调节时旋转俯仰调节手柄。然而,虽然可以通过涡轮蜗杆机构提高调节精度,但每套挂件都需要一套涡轮蜗杆机构,增加了物料成本。
发明内容
本发明的实施例提供一种微波天线调节装置,在满足水平调节精度的前提下降低调节成本。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
一种微波天线调节装置,包括固定安装在基础上的抱箍件和挂载微波天线的挂载件,所述抱箍件和所述挂载件通过第一铰接轴铰接;
所述微波天线调节装置还包括调节机构,所述调节机构包括第一支架和第二支架,所述第一支架和所述第二支架通过第二铰接轴铰接,所述第一支架与所述抱箍件可拆卸地连接,所述第二支架与所述挂载件可拆卸地连接;所述第二支架上设有蜗杆,所述第一支架上固定连接有与所述蜗杆配合的涡轮;所述第二支架上设有驱动机构,用来驱动所述蜗杆转动,以使所述蜗杆驱动所述涡轮转动。
具体地,所述驱动机构包括相互啮合的第一齿轮和第二齿轮,所述第一齿轮与所述蜗杆同轴固定连接,所述第二齿轮连接驱动其转动的手摇把柄。
优选地,所述第二支架上还设有用于与所述挂载件固定连接的螺钉。
可选地,所述第二支架与所述挂载件通过螺栓连接或卡接
其次,所述抱箍件上设有定位孔,所述第一支架上设有与所述定位孔配合的定位销。
可选地,所述抱箍件与所述第一支架通过螺栓连接或卡接。
再次,所述微波天线调节装置还包括紧固螺母和与所述紧固螺母配合的螺纹杆,所述螺纹杆的一端与所述挂载件铰接,另一端通过所述紧固螺母与所述抱箍件连接。
进一步地,所述抱箍件上设有过孔,所述螺纹杆穿过所述过孔,所述紧固螺母包括第一紧固螺母和第二紧固螺母,所述第一紧固螺母和第二紧固螺母分别位于所述过孔的两侧。
其中,所述第二齿轮与所述手摇把柄为可拆卸地连接,所述手摇把柄还用于驱动所述挂载件上的俯仰调节螺母转动。
本发明实施例提供的微波天线调节装置,当进行微波天线调节时,将所述调节机构的所述第二支架与所述挂载件连接,将所述第一支架与所述抱箍件连接。由于所述蜗杆与所述涡轮配合连接,而且所述抱箍件通常是与基础固定连接,因此所述第一支架相对于基础是固定的,这样最终所述第二支架相对于所述第一支架在水平面内转动,带动所述挂载件连接的所述微波天线在水平面内转动,即完成了微波天线的水平调节。当微波天线的位置调节完成后,可以将所述调节机构取下,而不是永久滞留在高空,这样就延长了调节机构的使用寿命,减少了调节机构的数量,降低了成本。另外由于涡轮蜗杆机构为一种高精度的线性调节机构,进行微波天线水平调节时,调节过程为线性变化的过程,微波信号变化连续且无跳动,调节精度高。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种微波天线及调节装置的结构示意图;
图2为图1所示调节机构的结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种微波天线及调节装置的另一角度示意图;
图4为图2所示涡轮蜗杆机构的结构示意图;
图5为图1所示调节机构的另一角度示意图;
图6为本发明实施例提供的一种微波天线及调节装置的另一角度示意图;
图7为本发明实施例提供的一种微波天线及调节装置的另一角度示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明实施例提供的微波天线调节装置进行详细描述。
应当明确,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1、图2和图3所示,为本发明提供的微波天线调节装置的一个具体实施例,所述微波天线调节装置包括固定安装在基础1上的抱箍件10和挂载微波天线2的挂载件20,所述抱箍件10和所述挂载件20通过第一铰接轴120铰接。
所述微波天线调节装置还包括调节机构111,所述调节机构111包括第一支架30和第二支架40,所述第一支架30和所述第二支架40通过第二铰接轴32铰接,所述第一支架30与所述抱箍件10可拆卸地连接,所述第二支架40与所述挂载件20可拆卸地连接。
所述第二支架40上设有蜗杆41,所述第一支架30上固定连接有与所述蜗杆41配合的涡轮31;所述第二支架40上还设有驱动机构42,用来驱动所述蜗杆41转动,以使所述蜗杆41驱动所述涡轮31转动。
本发明实施例提供的微波天线调节装置,当进行微波天线调节时,将所述调节机构111的所述第二支架40与所述挂载件20连接,将所述第一支架30与所述抱箍件10连接。由于所述蜗杆41与所述涡轮31配合连接,而且所述抱箍件10通常是与基础1固定连接,因此所述第一支架30相对于基础1是固定的,这样最终所述第二支架40相对于所述第一支架30在水平面内转动,带动所述挂载件20连接的所述微波天线2在水平面内转动,即完成了微波天线的水平调节。当微波天线2的位置调节完成后,可以将所述调节机构111取下,而不是永久滞留在高空,这样就延长了调节机构111的使用寿命,减少了调节机构111的数量,降低了成本。
另外由于涡轮蜗杆机构为一种高精度的线性调节机构,进行微波天线水平调节时,调节过程为线性变化的过程,微波信号变化连续且无跳动,调节精度高。因此本发明实施例解决了现有调节装置水平调节精度低、成本高的问题。
对于上述实施例需要说明的是,所述涡轮蜗杆机构优选采用带有自锁功能的涡轮蜗杆机构,即仅蜗杆驱动涡轮转动,调节至所需位置后,无需其它辅助定位工具,即可使调节位置处于稳定的状态,调节稳定性更高。
具体地,如图4所示,所述驱动机构包括相互啮合的第一齿轮44和第二齿轮45,所述第一齿轮44与所述蜗杆41同轴固定连接,所述第二齿轮45连接驱动其转动的手摇把柄46。这样可通过转动手摇把柄46驱动所述第二齿轮45转动,进而驱动所述第一齿轮44转动,最终通过蜗杆41驱动所述涡轮31转动。通常作为主动轮的第二齿轮45采用小直径齿轮,而作为从动轮的第一齿轮44采用大直径齿轮,这样二者配合相当于减速机构,可以实现均匀的线性传动。在本发明的其它实施例中也可以采用其它工具驱动第二齿轮45转动或是整个驱动机构采用电机驱动。
优选地,如图1所示,所述第二支架40上还设有用于与所述挂载件20固定连接的螺钉43。所述第二支架40与所述挂载件20的固定连接可以采用普通的机械连接,例如螺钉、螺栓;也可以是将第二支架40设计成一定的结构直接卡在挂载件上卡接,或是本领域技术人员可以想到的可以实现第二支架40与挂载件20可拆卸地连接的其它机械连接方式。
优选地,如图1和图5所示,所述抱箍件10上设有定位孔11,所述第一支架30上设有与所述定位孔11配合的定位销33。这样实现了所述第一支架30和所述抱箍件10的精确定位连接,使二者不发生相对运动;而且采用定位销33和定位孔11配合连接,操作方便,用时插上,不用时拔下即可。本发明并不局限于此,所述第一支架30和所述抱箍件10也可以采用其它的定位方式,比如螺钉连接或螺栓连接,或是卡接;或者所述第一支架30也可以不与所述抱箍件10直接连接,只是支撑在所述抱箍件10上,将所述第一支架30设计成能抱住所述基础(比如线杆)的结构,只要能实现所述第一支架30与所述基础不产生相对运动即可。
其次,如图6所示,所述微波天线调节装置还包括紧固螺母24和与所述紧固螺母24配合的螺纹杆23,所述螺纹杆23的一端通过第三铰接轴22与所述挂载件20铰接,另一端通过所述紧固螺母24与所述抱箍件10连接。这样当进行微波天线的位置调节时,松开所述紧固螺母24,使所述挂载件20相对于所述抱箍件10在水平面内转动,当调节完毕后,将所述紧固螺母24拧紧实现所述挂载件20与所述抱箍件10的相对固定连接进而实现所述微波天线1的固定。
优选地,如图6所示,所述抱箍件10上设有过孔,所述螺纹杆23穿过所述过孔,所述紧固螺母24包括第一紧固螺母241和第二紧固螺母242,所述第一紧固螺母241和第二紧固螺母242分别位于所述过孔的两侧。这样当需要顺时针调节微波天线2时,即松开第二紧固螺母242,使所述挂载件20可以顺时针转动,当需要逆时针旋转微波天线2时,即松开第一紧固螺母241,使所述挂载件20可以逆时针转动。调节完毕后将对应松开的紧固螺母拧紧实现所述微波天线的固定。
如图6所示,所述第二齿轮45与所述手摇把柄46为可拆卸地连接,所述手摇把柄46还可用于驱动所述挂载件20上的俯仰调节螺母21转动。其中,所述俯仰调节螺母21可与所述手摇把柄46配合。这样在进行所述微波天线2的俯仰角调节时就可以使用所述手摇把柄46调节,而无需再配备专门的调节工具。当然也可以用其它工具或手动调节。
对于本实施例,如图6和图7所示,挂载件20的下端设有U型钣金26,俯仰调节螺母21贯穿U型钣金26的端部过孔,所述端部过孔与俯仰调节螺母21之间具有一定的径向间隙,挂载件20上设有与俯仰调节螺母21适配的调节螺纹孔(未图示),旋转俯仰调节螺母21时,挂载件20的下端相对于U型钣金26沿U型槽滑动。微波天线2的安装板3的上端和下端分别设有上部螺纹孔251和下部螺纹孔252,挂载件20的上端设有与上部螺纹孔251对应的螺纹过孔,并在所述螺纹过孔和所述上部螺纹孔中穿设有第一螺钉(未图示);U型钣金26的两侧板具有对应的穿孔(未图示),穿孔位置与安装板3的下部螺纹孔252对应,第二螺钉(未图示)插入对应的侧板穿孔和下部螺纹孔252。则旋转俯仰调节螺母21时,由于端部过孔与俯仰调节螺母21之间具有间隙,则U型钣金26可以前后移动并作小幅度的转动,从而带动与之连接的安装板3绕所述第一螺钉和所述第二螺钉转动,从而实现微波天线2的俯仰角的调节。
微波天线的俯仰调节时采用俯仰调节螺母,是因为微波天线的精调主要是水平位置的调节,俯仰角调节相对较容易,因此进行俯仰角调节时没有采用涡轮蜗杆机构,这样可以简化调节装置的结构,降低成本。
下面结合图1-图7对本发明实施例提供的微波天线调节装置的调节过程进行描述。
101、将调节机构111的第一支架30通过定位销33与定位孔11的配合固定在抱箍件10上;
102、将调节机构111上的第二支架40上的螺钉43拧紧,使第二支架40与挂载件20固定连接;
103、根据需要松开螺杆23上的第一紧固螺母251或第二紧固螺母252,;
104、通过转动手摇把柄46使挂载件20在第二支架40的带动下顺时针或逆时针转动,进行水平定位;
105、将第一紧固螺母251或第二紧固螺母252拧紧实现微波天线2的固定;
106、将调节机构111上的手摇把柄46取下,套在挂载件20上的俯仰调节螺母21上,转动手摇把柄46实现微波天线2的俯仰调节。
107、完成微波天线调节后,松开螺钉43,将调节机构111取下。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (9)

1.一种微波天线调节装置,包括抱箍件和挂载微波天线的挂载件,所述抱箍件和所述挂载件通过第一铰接轴铰接,其特征在于,
所述微波天线调节装置还包括调节机构,所述调节机构包括第一支架和第二支架,所述第一支架和所述第二支架通过第二铰接轴铰接,所述第一支架与所述抱箍件可拆卸地连接,所述第二支架与所述挂载件可拆卸地连接;
所述第二支架上设有蜗杆,所述第一支架上固定连接有与所述蜗杆配合的涡轮;
所述第二支架上设有驱动机构,用来驱动所述蜗杆转动,以使所述蜗杆驱动所述涡轮转动。
2.根据权利要求1所述的微波天线调节装置,其特征在于,所述驱动机构包括相互啮合的第一齿轮和第二齿轮,所述第一齿轮与所述蜗杆同轴固定连接,所述第二齿轮连接驱动其转动的手摇把柄。
3.根据权利要求1所述的微波天线调节装置,其特征在于,所述第二支架上还设有用于与所述挂载件固定连接的螺钉。
4.根据权利要求1所述的微波天线调节装置,其特征在于,所述第二支架与所述挂载件卡接或通过螺栓连接。
5.根据权利要求1所述的微波天线调节装置,其特征在于,所述抱箍件上设有定位孔,所述第一支架上设有与所述定位孔配合的定位销。
6.根据权利要求1所述的微波天线调节装置,其特征在于,所述抱箍件与所述第一支架卡接或通过螺栓连接。
7.根据权利要求1所述的微波天线调节装置,其特征在于,所述微波天线调节装置还包括紧固螺母和与所述紧固螺母配合的螺纹杆,所述螺纹杆的一端与所述挂载件铰接,另一端通过所述紧固螺母与所述抱箍件连接。
8.根据权利要求7所述的微波天线调节装置,其特征在于,所述抱箍件上设有过孔,所述螺纹杆穿过所述过孔,所述紧固螺母包括第一紧固螺母和第二紧固螺母,所述第一紧固螺母和第二紧固螺母分别位于所述过孔的两侧。
9.根据权利要求2所述的微波天线调节装置,其特征在于,所述第二齿轮与所述手摇把柄为可拆卸地连接,所述手摇把柄还用于驱动所述挂载件上的俯仰调节螺母转动。
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