CN108963457A - 一种微波传感器天线角度调节机构 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种微波传感器天线角度调节机构,包括角度调节机构、垂直移动机构和水平移动机构,垂直移动机构底部设有水平移动机构,水平移动机构包括固定底座,固定底座外两侧设有固定凹槽,固定凹槽内下端设有一号滑槽,通过水平移动机构,可使得通信天线本体在固定底座上水平移动,通过设置垂直移动机构,可使得通信天线本体纵向的移动以及全方位地旋转,通过角度调节架内设置的活动板、转轴和一号轴承,使得活动板可在角度调节架内转动,从而对通信天线本体的俯仰角度进行调节,本发明结构简单新颖,操作容易上手,可多角度多方位进行调节,大大提高了微波传感器天线角度调节机构的工作使用效率。

Description

一种微波传感器天线角度调节机构
技术领域
本发明属于微波传感器技术领域,特别涉及一种微波传感器天线角度调节机构。
背景技术
目前,由发射天线发出的微波,遇到被测物体时将被吸收或反射,使功率发生变化。若利用接收天线接收通过被测物体或由被测物反射回来的微波,并将它转换成电信号,再由测量电路处理,就实现了微波检测,微波传感器主要由微波振荡器和微波天线组成。微波振荡器是产生微波的装置,构成微波振荡器的器件有速调管、磁控管或某些固体元件,由微波振荡器产生的振荡信号需用波导管传输,并通过天线发射出去。为了使发射的微波具有一致的方向性,天线应具有特殊的构造和形状,传统的人工调节天线的方位角、俯仰角的方式其过程十分繁琐、工作量大、效率低、容易出错,不能全方位地进行调节,很难应对目前网络的频繁调整,造成使用者信号不好,影响工作效率。
发明内容
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种微波传感器天线角度调节机构,解决了目前现有的问题。
为了解决上述问题,本发明提供了一种技术方案:
一种微波传感器天线角度调节机构,包括角度调节机构、垂直移动机构和水平移动机构,所述垂直移动机构底部设有水平移动机构,所述水平移动机构包括固定底座,所述固定底座外两侧设有固定凹槽,所述固定凹槽内下端设有一号滑槽,其中一个所述固定凹槽一侧且在固定底座下端设有高精度刻度标识,所述固定底座上方设有金属滑动架,所述金属滑动架两侧下端设有一号滑块,所述金属滑动架通过一号滑块与一号滑槽滑动连接,所述固定底座内垂直于高精度刻度标识的两侧面之间连接有丝杆,所述丝杆一侧且在固定底座外侧设有转动旋钮,所述丝杆一端穿过固定底座与转动旋钮相连接,所述丝杆远离于转动旋钮的一端且在固定底座内设有二号轴承,所述丝杆远离于转动旋钮的一端与二号轴承相连接,所述丝杆通过二号轴承与固定底座相连接,所述固定底座内平行于丝杆的两侧面上设有二号滑槽,所述二号滑槽上滑动连接有二号滑块,所述丝杆上套设有调节螺母,所述调节螺母两端连接有二号固定连接杆,所述二号固定连接杆远离于调节螺母的一端与二号滑块相连接。
作为优选,所述调节螺母上端连接有三号固定连接杆,所述三号固定连接杆远离于调节螺母的一端与金属滑动架相连接,所述调节螺母通过三号固定连接杆与金属滑动架相连接,所述金属滑动架上端设有垂直移动机构,所述垂直移动机构包括固定连接外筒和一号辅助限位螺栓,所述固定连接外筒外一侧连接有一号辅助限位螺栓,所述固定连接外筒与金属滑动架固定连接,所述固定连接外筒远离于金属滑动架的一端内插设有固定连接内筒,所述固定连接内筒外侧连接有连接螺纹,所述固定连接内筒通过连接螺纹与固定连接外筒活动连接,所述固定连接内筒远离于固定连接外筒的一端连接有转盘,所述转盘外侧均匀连接有若干金属凸点,所述转盘远离于固定连接内筒的一端连接有一号固定连接杆,所述一号固定连接杆一侧设有角度调节机构,所述角度调节机构包括角度调节架,所述角度调节架与一号固定连接杆一侧相连接,所述角度调节架底端穿插有三号辅助限位螺栓,且所述三号辅助限位螺栓与角度调节架之间连接有金属限位螺帽。
作为优选,所述角度调节架通过三号辅助限位螺栓和金属限位螺帽与一号固定连接杆相连接,所述角度调节架两侧上设有限位槽,所述限位槽上均匀设有若干定点限位孔,所述限位槽远离于三号辅助限位螺栓的一侧且在角度调节架内两侧之间连接有转轴,所述转轴中间且在角度调节架内连接有活动板,所述活动板与转轴的连接处设有一号轴承,所述活动板下端两侧上设有活动板限位槽,所述定点限位孔上连接有二号辅助限位螺栓,所述活动板限位槽通过二号辅助限位螺栓与定点限位孔相连接,所述活动板远离于一号固定连接杆的一端连接有通信天线本体。
作为优选,所述调节螺母通过二号固定连接杆与二号滑槽活动连接。
作为优选,所述三号固定连接杆下端与调节螺母固定连接,所述三号固定连接杆上端与金属滑动架固定连接。
作为优选,所述活动板转动角度最大为四十五度。
作为优选,所述丝杆与二号固定连接杆垂直设置。
作为优选,所述角度调节架通过三号辅助限位螺栓、金属限位螺帽与一号固定连接杆可拆卸连接。
本发明的有益效果:本发明的金属滑动架通过一号滑块在固定底座上水平移动,可使得通信天线本体在固定底座上水平移动,固定连接内筒在固定连接外筒内旋转伸缩,可使得通信天线本体纵向的移动以及水平面的全方位调节,通过角度调节架内设置的活动板、转轴和一号轴承,使得活动板可在角度调节架内转动,从而对通信天线本体的俯仰角度进行调节,调节好后通过设置在角度调节架两侧限位槽内设有若干定点限位孔,通过插入二号辅助限位螺栓可使得活动板固定在角度调节架内,因此固定住活动板上端的通信天线本体,本发明结构简单新颖,操作容易上手,可多角度多方位进行调节,大大提高了微波传感器天线角度调节机构的工作使用效率。
附图说明
为了易于说明,本发明由下述的具体实施及附图作以详细描述。
图1是本发明的正视结构示意图;
图2是本发明的侧面结构示意图;
图3是本发明的水平移动机构内部结构示意图。
图中:1、固定底座;2、固定凹槽;3、高精度刻度标识;4、一号滑块;5、一号滑槽;6、金属滑动架;7、转动旋钮;8、固定连接外筒;9、一号辅助限位螺栓;10、固定连接内筒;11、连接螺纹;12、转盘;13、金属凸点;14、一号固定连接杆;15、角度调节架;16、转轴;17、限位槽;18、二号辅助限位螺栓;19、三号辅助限位螺栓;20、金属限位螺帽;21、活动板;22、通信天线本体;23、定点限位孔;24、一号轴承;25、活动板限位槽;26、丝杆;27、二号轴承;28、调节螺母;29、二号固定连接杆;30、二号滑块;31、三号固定连接杆;32、二号滑槽;33、角度调节机构;34、垂直移动机构;35、水平移动机构。
具体实施方式
如图1-3所示,本具体实施方式采用以下技术方案:一种微波传感器天线角度调节机构,包括角度调节机构33、垂直移动机构34和水平移动机构35,所述垂直移动机构34底部设有水平移动机构35,所述水平移动机构35包括固定底座1,所述固定底座1外两侧设有固定凹槽2,所述固定凹槽2内下端设有一号滑槽5,其中一个所述固定凹槽2一侧且在固定底座1下端设有高精度刻度标识3,所述固定底座1上方设有金属滑动架6,所述金属滑动架6两侧下端设有一号滑块4,所述金属滑动架6通过一号滑块4与一号滑槽5滑动连接,所述固定底座1内垂直于高精度刻度标识3的两侧面之间连接有丝杆26,所述丝杆26一侧且在固定底座1外侧设有转动旋钮7,所述丝杆26一端穿过固定底座1与转动旋钮7相连接,所述丝杆26远离于转动旋钮7的一端且在固定底座1内设有二号轴承27,所述丝杆26远离于转动旋钮7的一端与二号轴承27相连接,所述丝杆26通过二号轴承27与固定底座1相连接,所述固定底座1内平行于丝杆26的两侧面上设有二号滑槽32,所述二号滑槽32上滑动连接有二号滑块30,所述丝杆26上套设有调节螺母28,所述调节螺母28两端连接有二号固定连接杆29,所述二号固定连接杆29远离于调节螺母28的一端与二号滑块30相连接。
其中,所述调节螺母28上端连接有三号固定连接杆31,所述三号固定连接杆31远离于调节螺母28的一端与金属滑动架6相连接,所述调节螺母28通过三号固定连接杆31与金属滑动架6相连接,所述金属滑动架6上端设有垂直移动机构34,所述垂直移动机构34包括固定连接外筒8和一号辅助限位螺栓9,所述固定连接外筒8外一侧连接有一号辅助限位螺栓9,所述固定连接外筒8与金属滑动架6固定连接,所述固定连接外筒8远离于金属滑动架6的一端内插设有固定连接内筒10,所述固定连接内筒10外侧连接有连接螺纹11,所述固定连接内筒10通过连接螺纹11与固定连接外筒8活动连接,所述固定连接内筒10远离于固定连接外筒8的一端连接有转盘12,所述转盘12外侧均匀连接有若干金属凸点13,所述转盘12远离于固定连接内筒10的一端连接有一号固定连接杆14,所述一号固定连接杆14一侧设有角度调节机构33,所述角度调节机构33包括角度调节架15,所述角度调节架15与一号固定连接杆14一侧相连接,所述角度调节架15底端穿插有三号辅助限位螺栓19,且所述三号辅助限位螺栓19与角度调节架15之间连接有金属限位螺帽20。
其中,所述角度调节架15通过三号辅助限位螺栓19和金属限位螺帽20与一号固定连接杆14相连接,所述角度调节架15两侧上设有限位槽17,所述限位槽17上均匀设有若干定点限位孔23,所述限位槽17远离于三号辅助限位螺栓19的一侧且在角度调节架15内两侧之间连接有转轴16,所述转轴16中间且在角度调节架15内连接有活动板21,所述活动板21与转轴16的连接处设有一号轴承24,所述活动板21下端两侧上设有活动板限位槽25,所述定点限位孔23上连接有二号辅助限位螺栓18,所述活动板限位槽25通过二号辅助限位螺栓18与定点限位孔23相连接,所述活动板21远离于一号固定连接杆14的一端连接有通信天线本体22。
其中,所述调节螺母28通过二号固定连接杆29与二号滑槽32活动连接。
其中,所述三号固定连接杆31下端与调节螺母28固定连接,所述三号固定连接杆31上端与金属滑动架6固定连接。
其中,所述活动板21转动角度最大为四十五度。
其中,所述丝杆26与二号固定连接杆29垂直设置。
其中,所述角度调节架15通过三号辅助限位螺栓19、金属限位螺帽20与一号固定连接杆14可拆卸连接。
具体的:本发明在使用的时候,金属滑动架9通过一号滑块4在固定底座1上水平移动,可使得通信天线本体22在固定底座1上水平移动,固定连接内筒10在固定连接外筒8内旋转伸缩,可使得通信天线本体22纵向的移动以及水平面的全方位调节,通过角度调节架15内设置的活动板21、转轴16和一号轴承24,使得活动板21可在角度调节架15内转动,从而对通信天线本体22的俯仰角度进行调节,调节好后通过设置在角度调节架15两侧限位槽17内设有若干定点限位孔23,通过插入二号辅助限位螺栓18可使得活动板21固定在角度调节架15内,因此固定住活动板21上端的通信天线本体22,本发明结构简单新颖,操作容易上手,可多角度多方位进行调节,大大提高了微波传感器天线角度调节机构的工作使用效率。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (8)

1.一种微波传感器天线角度调节机构,包括角度调节机构(33)、垂直移动机构(34)和水平移动机构(35),其特征在于:所述垂直移动机构(34)底部设有水平移动机构(35),所述水平移动机构(35)包括固定底座(1),所述固定底座(1)外两侧设有固定凹槽(2),所述固定凹槽(2)内下端设有一号滑槽(5),其中一个所述固定凹槽(2)一侧且在固定底座(1)下端设有高精度刻度标识(3),所述固定底座(1)上方设有金属滑动架(6),所述金属滑动架(6)两侧下端设有一号滑块(4),所述金属滑动架(6)通过一号滑块(4)与一号滑槽(5)滑动连接,所述固定底座(1)内垂直于高精度刻度标识(3)的两侧面之间连接有丝杆(26),所述丝杆(26)一侧且在固定底座(1)外侧设有转动旋钮(7),所述丝杆(26)一端穿过固定底座(1)与转动旋钮(7)相连接,所述丝杆(26)远离于转动旋钮(7)的一端且在固定底座(1)内设有二号轴承(27),所述丝杆(26)远离于转动旋钮(7)的一端与二号轴承(27)相连接,所述丝杆(26)通过二号轴承(27)与固定底座(1)相连接,所述固定底座(1)内平行于丝杆(26)的两侧面上设有二号滑槽(32),所述二号滑槽(32)上滑动连接有二号滑块(30),所述丝杆(26)上套设有调节螺母(28),所述调节螺母(28)两端连接有二号固定连接杆(29),所述二号固定连接杆(29)远离于调节螺母(28)的一端与二号滑块(30)相连接。
2.根据权利要求1所述的一种微波传感器天线角度调节机构,其特征在于:所述调节螺母(28)上端连接有三号固定连接杆(31),所述三号固定连接杆(31)远离于调节螺母(28)的一端与金属滑动架(6)相连接,所述调节螺母(28)通过三号固定连接杆(31)与金属滑动架(6)相连接,所述金属滑动架(6)上端设有垂直移动机构(34),所述垂直移动机构(34)包括固定连接外筒(8)和一号辅助限位螺栓(9),所述固定连接外筒(8)外一侧连接有一号辅助限位螺栓(9),所述固定连接外筒(8)与金属滑动架(6)固定连接,所述固定连接外筒(8)远离于金属滑动架(6)的一端内插设有固定连接内筒(10),所述固定连接内筒(10)外侧连接有连接螺纹(11),所述固定连接内筒(10)通过连接螺纹(11)与固定连接外筒(8)活动连接,所述固定连接内筒(10)远离于固定连接外筒(8)的一端连接有转盘(12),所述转盘(12)外侧均匀连接有若干金属凸点(13),所述转盘(12)远离于固定连接内筒(10)的一端连接有一号固定连接杆(14),所述一号固定连接杆(14)一侧设有角度调节机构(33),所述角度调节机构(33)包括角度调节架(15),所述角度调节架(15)与一号固定连接杆(14)一侧相连接,所述角度调节架(15)底端穿插有三号辅助限位螺栓(19),且所述三号辅助限位螺栓(19)与角度调节架(15)之间连接有金属限位螺帽(20)。
3.根据权利要求2所述的一种微波传感器天线角度调节机构,其特征在于:所述角度调节架(15)通过三号辅助限位螺栓(19)和金属限位螺帽(20)与一号固定连接杆(14)相连接,所述角度调节架(15)两侧上设有限位槽(17),所述限位槽(17)上均匀设有若干定点限位孔(23),所述限位槽(17)远离于三号辅助限位螺栓(19)的一侧且在角度调节架(15)内两侧之间连接有转轴(16),所述转轴(16)中间且在角度调节架(15)内连接有活动板(21),所述活动板(21)与转轴(16)的连接处设有一号轴承(24),所述活动板(21)下端两侧上设有活动板限位槽(25),所述定点限位孔(23)上连接有二号辅助限位螺栓(18),所述活动板限位槽(25)通过二号辅助限位螺栓(18)与定点限位孔(23)相连接,所述活动板(21)远离于一号固定连接杆(14)的一端连接有通信天线本体(22)。
4.根据权利要求1所述的一种微波传感器天线角度调节机构,其特征在于:所述调节螺母(28)通过二号固定连接杆(29)与二号滑槽(32)活动连接。
5.根据权利要求2所述的一种微波传感器天线角度调节机构,其特征在于:所述三号固定连接杆(31)下端与调节螺母(28)固定连接,所述三号固定连接杆(31)上端与金属滑动架(6)固定连接。
6.根据权利要求3所述的一种微波传感器天线角度调节机构,其特征在于:所述活动板(21)转动角度最大为四十五度。
7.根据权利要求1所述的一种微波传感器天线角度调节机构,其特征在于:所述丝杆(26)与二号固定连接杆(29)垂直设置。
8.根据权利要求2所述的一种微波传感器天线角度调节机构,其特征在于:所述角度调节架(15)通过三号辅助限位螺栓(19)、金属限位螺帽(20)与一号固定连接杆(14)可拆卸连接。
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