CN112993698A - 一种用于智能移动设备的分离式usb集线器及其集线方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用于智能移动设备的分离式USB集线器及其集线方法,包括第一壳体,所述第一壳体的前表面安装有按钮板,所述第一壳体的一侧焊接有第二壳体,所述第一壳体的上表面通过螺钉螺纹连接有顶盖,所述第一壳体的内侧壁底部对称安装有八个微伺服电机;利用多组星型拓扑连接器之间的销轴及固定套筒的铰接及限位作用,在多组微伺服电机的动力输出下,基于微控制器实现多组星型拓扑连接器在使用时可以自行上升与提出第一壳体及顶盖,并且每组星型拓扑连接器之间还可以根据实际情况进行自行角度调节,实现不同的接线需求,而非使用状态下所有信号输出点会缩回装置内部,不影响装置的体积与便携式需求,并且保证了设备的使用寿命。

Description

一种用于智能移动设备的分离式USB集线器及其集线方法
技术领域
本发明涉及USB集线器技术领域,具体为一种用于智能移动设备的分离式USB集线器及其集线方法。
背景技术
USB集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”,集线器与网卡、网线等传输介质一样,属于局域网中的基础设备;
现有的集线器其本体与连接线为固定连接结构,连接线与集线器本体内的主板焊接在一起,所以不但连接线只能用在该集线器上,而且存在连接接口易于损坏而导致整个集线器无法使用的问题,所以传统集线器很可能会因为连接接口的损坏而无法使用,降低了设备使用寿命。
为此,提出一种用于智能移动设备的分离式USB集线器及其集线方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于智能移动设备的分离式USB集线器及其集线方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种用于智能移动设备的分离式USB集线器,包括第一壳体,所述第一壳体的前表面安装有按钮板,所述第一壳体的一侧焊接有第二壳体,所述第一壳体的上表面通过螺钉螺纹连接有顶盖,所述第一壳体的内侧壁底部对称安装有八个微伺服电机,所述微伺服电机的输出轴焊接有螺纹杆,所述螺纹杆的外表面螺纹连接有螺纹套筒,所述螺纹套筒的外表面通过万向联轴器固定连接有星型拓扑连接器,所述星型拓扑连接器的前表面设有两个USB插槽,所述第一壳体的内侧壁安装有交换机,所述交换机的上表面安装有微控制器,所述第一壳体与所述第二壳体的下表面焊接有基座,所述基座的下表面对称开设有四个容纳槽,所述容纳槽的内侧壁安装有微步进电机,所述微步进电机的输出轴焊接有铰套,所述铰套的外表面焊接有铰板,四个所述铰板的内侧壁铰接有连辊;
所述微控制器的电性输出端与所述微伺服电机、所述星型拓扑连接器、所述交换机和所述微步进电机的电性输入端电性连接,所述USB插槽的电性输出端与所述星型拓扑连接器的电性输入端电性连接。
作为本技术方案的进一步优选的:所述第二壳体的一侧设有AUI接口,所述第二壳体的一侧设有BNC接口,所述第二壳体的上表面安装有两个LED灯,所述微控制器的电性输入端与所述LED灯的电性输入端电性连接,所述交换机的电性输入端与所述AUI接口和所述BNC接口的电性输出端电性连接。
作为本技术方案的进一步优选的:所述顶盖的下表面一体成型有连接框,所述连接框的外表面与所述星型拓扑连接器的外表面滑动连接。
作为本技术方案的进一步优选的:所述星型拓扑连接器的两侧边对称焊接有四个固定套筒,所述固定套筒的内侧壁铰接有销轴。
作为本技术方案的进一步优选的:所述铰板的内侧壁焊接有支杆,所述基座的下表面粘接有橡胶脚。
作为本技术方案的进一步优选的:所述基座的下表面对称开设有四个凹合槽,所述凹合槽的内侧壁与所述铰板的外表面相适配。
另外本发明还提供一种用于智能移动设备的分离式USB集线器的集线方法,具体包括以下步骤:
S1、首先将目标外设接通于本装置的AUI接口中,电源及信号输入后通过按钮板控制微控制器对八个微伺服电机进行信号输出,每两组微伺服电机的输出轴带动螺纹杆旋转,与螺纹套筒进行螺纹配合;
S2、螺纹套筒自身在多组星型拓扑连接器的固定套筒与销轴的铰接配合下,实现限位并控制每组星型拓扑连接器升出第一壳体与顶盖,同时通过微步进电机带动铰板及连辊进行铰接输出,实现整体装置的高度调节;
S3、星型拓扑连接器在升降过程中会不断配合连接框,根据实际情况选择每组微伺服电机的输出时间及星型拓扑连接器的高度与倾斜角,将USB线插入USB插槽内,在微控制器的与交换机的信号交互下,实现信号放大及数据集线。
作为本技术方案的进一步优选的:在所述S1中,将目标外设接通于本装置的AUI接口或BNC接口。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
一、利用多组星型拓扑连接器之间的销轴及固定套筒的铰接及限位作用,在多组微伺服电机的动力输出下,基于微控制器实现多组星型拓扑连接器在使用时可以自行上升与提出第一壳体及顶盖,并且每组星型拓扑连接器之间还可以根据实际情况进行自行角度调节,实现不同的接线需求,而非使用状态下所有信号输出点会缩回装置内部,不影响装置的体积与便携式需求,并且保证了设备的使用寿命;
二、利用微步进电机带动铰板及连辊进行铰接输出,在实际情况根据实际需求可以辅助实现整体装置的高度调节,而非启动状态下调节机构会缩回装置内部并配合于凹合槽,不影响装置的体积与便携式需求。
附图说明
图1为本发明的一视角立体结构示意图;
图2为本发明的另一视角立体结构示意图;
图3为本发明的微伺服电机立体结构示意图;
图4为本发明的第二壳体立体结构示意图;
图5为本发明的第一壳体立体结构示意图;
图6为本发明的星型拓扑连接器立体结构示意图;
图7为本发明的凹合槽立体结构示意图。
图中:1、第一壳体;101、按钮板;2、第二壳体;201、AUI接口;202、BNC接口;3、LED灯;4、顶盖;401、连接框;5、微伺服电机;501、螺纹杆;502、螺纹套筒;6、星型拓扑连接器;601、USB插槽;602、固定套筒;603、销轴;7、交换机;701、微控制器;8、基座;801、容纳槽;802、微步进电机;803、铰套;804、铰板;805、连辊;806、支杆;807、橡胶脚;808、凹合槽。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,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他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例
请参阅图1-7,本发明提供一种技术方案:一种用于智能移动设备的分离式USB集线器,包括第一壳体1,第一壳体1的前表面安装有按钮板101,第一壳体1的一侧焊接有第二壳体2,第一壳体1的上表面通过螺钉螺纹连接有顶盖4,第一壳体1的内侧壁底部对称安装有八个微伺服电机5,微伺服电机5的输出轴焊接有螺纹杆501,螺纹杆501的外表面螺纹连接有螺纹套筒502,螺纹套筒502的外表面通过万向联轴器固定连接有星型拓扑连接器6,星型拓扑连接器6的前表面设有两个USB插槽601,第一壳体1的内侧壁安装有交换机7,交换机7的上表面安装有微控制器701,第一壳体1与第二壳体2的下表面焊接有基座8,基座8的下表面对称开设有四个容纳槽801,容纳槽801的内侧壁安装有微步进电机802,微步进电机802的输出轴焊接有铰套803,铰套803的外表面焊接有铰板804,四个铰板804的内侧壁铰接有连辊805;
微控制器701的电性输出端与微伺服电机5、星型拓扑连接器6、交换机7和微步进电机802的电性输入端电性连接,USB插槽601的电性输出端与星型拓扑连接器6的电性输入端电性连接。
本实施例中,具体的:第二壳体2的一侧设有AUI接口201,第二壳体2的一侧设有BNC接口202,第二壳体2的上表面安装有两个LED灯3,微控制器701的电性输入端与LED灯3的电性输入端电性连接,交换机7的电性输入端与AUI接口201和BNC接口202的电性输出端电性连接。
本实施例中,具体的:顶盖4的下表面一体成型有连接框401,连接框401的外表面与星型拓扑连接器6的外表面滑动连接;连接框401负责辅助提高星型拓扑连接器6的移动稳定性并提供限位支撑。
本实施例中,具体的:星型拓扑连接器6的两侧边对称焊接有四个固定套筒602,固定套筒602的内侧壁铰接有销轴603;螺纹套筒502自身在多组星型拓扑连接器6的固定套筒602与销轴603的铰接配合下,实现限位并控制每组星型拓扑连接器6升出第一壳体1与顶盖4,从而根据实际情况选择每组微伺服电机5的输出时间及星型拓扑连接器6的高度与倾斜角。
本实施例中,具体的:铰板804的内侧壁焊接有支杆806,基座8的下表面粘接有橡胶脚807;支杆806负责加大接地面积,提高铰板804对整体装置的支撑力,而在实际情况下不需要进行整体装置的高度调节时,通过橡胶脚807负责为整体机构进行接地支撑。
本实施例中,具体的:基座8的下表面对称开设有四个凹合槽808,凹合槽808的内侧壁与铰板804的外表面相适配;在实际情况下不需要进行整体装置的高度调节时,凹合槽808负责连接与存储铰板804。
本实施例中,具体的:微控制器701的具体型号为FX2N-16MR-001;微伺服电机5的具体型号为HFF80B4B5;交换机7的具体型号为Hi-Q08B;微步进电机802的具体型号为1TL0001。
另外本发明还提供一种用于智能移动设备的分离式USB集线器的集线方法,具体包括以下步骤:
S1、首先将目标外设接通于本装置的AUI接口201中,电源及信号输入后通过按钮板101控制微控制器701对八个微伺服电机5进行信号输出,每两组微伺服电机5的输出轴带动螺纹杆501旋转,与螺纹套筒502进行螺纹配合;
S2、螺纹套筒502自身在多组星型拓扑连接器6的固定套筒602与销轴603的铰接配合下,实现限位并控制每组星型拓扑连接器6升出第一壳体1与顶盖4,同时通过微步进电机802带动铰板804及连辊805进行铰接输出,实现整体装置的高度调节;
S3、星型拓扑连接器6在升降过程中会不断配合连接框401,根据实际情况选择每组微伺服电机5的输出时间及星型拓扑连接器6的高度与倾斜角,将USB线插入USB插槽601内,在微控制器701的与交换机7的信号交互下,实现信号放大及数据集线。
本实施例中,具体的:在S1中,将目标外设接通于本装置的AUI接口201或BNC接口202。
工作原理或者结构原理:每两组微伺服电机5的输出轴带动螺纹杆501旋转,与螺纹套筒502进行螺纹配合,利用多组星型拓扑连接器6之间的销轴602及固定套筒603的铰接及限位作用,在多组微伺服电机5的动力输出下,基于微控制器701实现多组星型拓扑连接器6在使用时可以自行上升与提出第一壳体1及顶盖4,并且每组星型拓扑连接器6之间还可以根据实际情况进行自行角度调节,实现不同的接线需求,而非使用状态下所有信号输出点会缩回装置内部,不影响装置的体积与便携式需求,并且保证了设备的使用寿命。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种用于智能移动设备的分离式USB集线器,包括第一壳体(1),其特征在于:所述第一壳体(1)的前表面安装有按钮板(101),所述第一壳体(1)的一侧焊接有第二壳体(2),所述第一壳体(1)的上表面通过螺钉螺纹连接有顶盖(4),所述第一壳体(1)的内侧壁底部对称安装有八个微伺服电机(5),所述微伺服电机(5)的输出轴焊接有螺纹杆(501),所述螺纹杆(501)的外表面螺纹连接有螺纹套筒(502),所述螺纹套筒(502)的外表面通过万向联轴器固定连接有星型拓扑连接器(6),所述星型拓扑连接器(6)的前表面设有两个USB插槽(601),所述第一壳体(1)的内侧壁安装有交换机(7),所述交换机(7)的上表面安装有微控制器(701),所述第一壳体(1)与所述第二壳体(2)的下表面焊接有基座(8),所述基座(8)的下表面对称开设有四个容纳槽(801),所述容纳槽(801)的内侧壁安装有微步进电机(802),所述微步进电机(802)的输出轴焊接有铰套(803),所述铰套(803)的外表面焊接有铰板(804),四个所述铰板(804)的内侧壁铰接有连辊(805);
所述微控制器(701)的电性输出端与所述微伺服电机(5)、所述星型拓扑连接器(6)、所述交换机(7)和所述微步进电机(802)的电性输入端电性连接,所述USB插槽(601)的电性输出端与所述星型拓扑连接器(6)的电性输入端电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种用于智能移动设备的分离式USB集线器,其特征在于:所述第二壳体(2)的一侧设有AUI接口(201),所述第二壳体(2)的一侧设有BNC接口(202),所述第二壳体(2)的上表面安装有两个LED灯(3),所述微控制器(701)的电性输入端与所述LED灯(3)的电性输入端电性连接,所述交换机(7)的电性输入端与所述AUI接口(201)和所述BNC接口(202)的电性输出端电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种用于智能移动设备的分离式USB集线器,其特征在于:所述顶盖(4)的下表面一体成型有连接框(401),所述连接框(401)的外表面与所述星型拓扑连接器(6)的外表面滑动连接。
4.根据权利要求1所述的一种用于智能移动设备的分离式USB集线器,其特征在于:所述星型拓扑连接器(6)的两侧边对称焊接有四个固定套筒(602),所述固定套筒(602)的内侧壁铰接有销轴(603)。
5.根据权利要求1所述的一种用于智能移动设备的分离式USB集线器,其特征在于:所述铰板(804)的内侧壁焊接有支杆(806),所述基座(8)的下表面粘接有橡胶脚(807)。
6.根据权利要求1所述的一种用于智能移动设备的分离式USB集线器,其特征在于:所述基座(8)的下表面对称开设有四个凹合槽(808),所述凹合槽(808)的内侧壁与所述铰板(804)的外表面相适配。
7.一种用于智能移动设备的分离式USB集线器的集线方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、首先将目标外设接通于本装置的AUI接口(201)中,电源及信号输入后通过按钮板(101)控制微控制器(701)对八个微伺服电机(5)进行信号输出,每两组微伺服电机(5)的输出轴带动螺纹杆(501)旋转,与螺纹套筒(502)进行螺纹配合;
S2、螺纹套筒(502)自身在多组星型拓扑连接器(6)的固定套筒(602)与销轴(603)的铰接配合下,实现限位并控制每组星型拓扑连接器(6)升出第一壳体(1)与顶盖(4),同时通过微步进电机(802)带动铰板(804)及连辊(805)进行铰接输出,实现整体装置的高度调节;
S3、星型拓扑连接器(6)在升降过程中会不断配合连接框(401),根据实际情况选择每组微伺服电机(5)的输出时间及星型拓扑连接器(6)的高度与倾斜角,将USB线插入USB插槽(601)内,在微控制器(701)的与交换机(7)的信号交互下,实现信号放大及数据集线。
8.根据权利要求7所述的一种用于智能移动设备的分离式USB集线器的集线方法,其特征在于:在所述S1中,将目标外设接通于本装置的AUI接口(201)或BNC接口(202)。
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Address before: 030051 No.480, nanneihuan street, Xiaodian District, Taiyuan City, Shanxi Province (Block C, 15th floor, Shengwei building)

Applicant before: Li Yanjun

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