一种5G微基站
技术领域
本发明涉及5G微基站技术领域,具体为一种5G微基站。
背景技术
随着5G信号的普及,一些安装于写字楼顶部或小区房屋顶部的微基站越来越多,用于促进5G信号的传输与覆盖,而现有的5G微基站均需要固定安装在大厦顶部,且其信号辐射角度较为单一,若需要将信号辐射增强,还需要格外附加信号增强器,且若安装5G微基站的小区较为偏僻,5G信号的覆盖就会存在浪费。
发明内容
本发明的目的在于提供一种5G微基站,用于克服现有技术中的上述缺陷。
根据本发明的一种5G微基站,包括微基站箱体,所述微基站箱体内固定设有5G信号器,所述微基站箱体左右两侧设有对称且开口向外的保护腔,所述保护腔内设有能上下移动的升降保护板,所述保护腔下壁连通设有升降槽,所述升降保护板下端面向下延伸至所述升降槽内,所述微基站箱体内且位于所述5G信号器下侧固定设有热交换板,所述热交换板上端面与所述5G信号器下端面相抵,所述热交换板内设有圆形的散热腔,所述散热腔内前后两壁之间转动设有切换轴,所述切换轴外圆面固定连接有热传递板,所述热传递板采用导热材料制作,所述散热腔前壁上下两侧连通设有对称且开口向前的通风管道,所述微基站箱体前后两侧端面设有对称且开口向外的增强腔,所述增强腔内左右两壁之间下侧转动设有支撑转轴,所述支撑转轴外圆面固定连接有能翻转的信号增强器,所述微基站箱体上端面设有开口向上的风扇腔,所述风扇腔内转动设有转动风扇,所述微基站箱体左右两侧端面下侧设有对称且开口向外的翻转支撑腔,所述翻转支撑腔内设有能翻转的翻转支撑板,所述微基站箱体外端面且位于两侧的所述翻转支撑腔上方设有开口向外且呈圆环形的转动槽,所述转动槽内转动设有圆环形的转动圆环,所述转动圆环上端面固定设有半圆环形的信号挡板,所述微基站箱体下端面固定设有表面粗糙的粗糙板,所述热传递板、所述升降保护板、所述翻转支撑板和所述信号挡板的具体设置是本申请解决的其技术问题必不可少的技术特征。
优选地,所述风扇腔上侧固定设有风扇保护罩,所述转动风扇下端面固定连接有动力轴,所述风扇腔下壁内固定设有动力电机,所述动力轴下端动力连接于所述动力电机,所述风扇腔下壁连通设有两侧对称的连通管道,所述连通管道内后壁连通设有出风管道,所述连通管道与所述保护腔连通。
优选地,所述升降槽下壁转动设有升降螺纹轴,所述升降螺纹轴与所述升降保护板螺纹连接,所述升降槽下壁内固定设有升降电机,所述升降螺纹轴下端动力连接于所述升降电机。
优选地,所述升降电机下侧壁内设有主动腔,所述主动腔内转动设有主动线轮,所述主动线轮上端面轴心动力连接于所述升降电机,所述主动线轮外圆面固定连接有主动拉绳。
优选地,所述转动槽内壁连通设有齿轮腔,所述齿轮腔内竖直转动设有传动转轴,所述传动转轴外圆面固定连接有传动齿轮,所述传动齿轮与所述转动圆环内圆面啮合,所述齿轮腔上壁内固定设有传动电机,所述传动转轴上端动力连接于所述传动电机。
优选地,所述翻转支撑腔内前后两壁之间下侧转动设有翻转轴,所述翻转轴与所述翻转支撑板固定连接,所述翻转支撑板一侧端面固定设有表面粗糙的支撑摩擦板,所述翻转支撑腔一侧壁内固定设有供能电机,所述翻转轴一端动力连接于所述供能电机。
优选地,所述增强腔一侧壁内下侧设有线路腔,所述支撑转轴一侧端面延伸至所述线路腔内并固定连接有转动线轮,所述转动线轮一侧端面与所述线路腔一侧壁之间固定连接有线路腔,所述转动线轮外圆面固定连接有连接拉绳,所述连接拉绳与所述主动拉绳连接。
优选地,所述散热腔一侧壁内设有从动腔,所述切换轴一侧端面延伸至所述从动腔内并固定连接有从动线轮,所述从动线轮一侧端面与所述从动腔一侧壁之间固定连接有切换扭簧,所述从动线轮外圆面固定连接有切换拉绳,所述切换拉绳与所述主动拉绳连接。
优选地,所述通风管道上下两侧壁连通设有封闭腔,所述封闭腔内设有能上下移动的封闭板,所述封闭板上端面与所述封闭腔上壁之间固定连接有封闭弹簧,所述封闭腔上壁固定设有电磁铁,所述封闭板具有磁性。
本发明的有益效果是:本发明在移动微基站箱体整体的位置后,通过支撑摩擦板与地面接触,进而提高对微基站箱体整体的支撑效果,方便将微基站箱体安装固定至任意工作位置,也方便微基站箱体随时更换工作地点,同时本发明通过信号挡板将一侧的信号传输阻断,并折射至相反方向,进而提高某一侧的信号传输,提高5G信号覆盖的强度稳定性。
附图说明
图1是本发明的外观示意图;
图2是本发明的一种5G微基站整体结构示意图;
图3是本发明图2中A-A的示意图;
图4是本发明图3中B-B的示意图;
图5是本发明图2中C-C的示意图;
图6是本发明图2中封闭板部件处的局部放大示意图。
图中:
11、微基站箱体;12、翻转支撑板;13、支撑摩擦板;14、翻转轴;15、翻转支撑腔;16、粗糙板;17、齿轮腔;18、传动齿轮;19、传动转轴;20、传动电机;21、热传递板;22、切换轴;23、通风管道;24、散热腔;25、热交换板;26、5G信号器;27、动力电机;28、风扇腔;29、动力轴;30、风扇保护罩;31、转动风扇;32、出风管道;33、连通管道;34、升降保护板;35、保护腔;36、升降槽;37、升降螺纹轴;38、升降电机;39、主动线轮;40、主动腔;41、主动拉绳;42、转动圆环;43、转动槽;44、增强腔;45、信号增强器;46、支撑转轴;47、封闭板;48、切换拉绳;49、切换扭簧;50、从动线轮;51、从动腔;52、线路腔;53、连接扭簧;54、转动线轮;55、连接拉绳;56、供能电机;57、信号挡板;58、封闭弹簧;59、电磁铁;60、封闭腔。
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:
参照附图1-图6,根据本发明的实施例的一种5G微基站,包括微基站箱体11,所述微基站箱体11内固定设有5G信号器26,所述微基站箱体11左右两侧设有对称且开口向外的保护腔35,所述保护腔35内设有能上下移动的升降保护板34,所述保护腔35下壁连通设有升降槽36,所述升降保护板34下端面向下延伸至所述升降槽36内,所述微基站箱体11内且位于所述5G信号器26下侧固定设有热交换板25,所述热交换板25上端面与所述5G信号器26下端面相抵,所述热交换板25内设有圆形的散热腔24,所述散热腔24内前后两壁之间转动设有切换轴22,所述切换轴22外圆面固定连接有热传递板21,所述热传递板21采用导热材料制作,所述散热腔24前壁上下两侧连通设有对称且开口向前的通风管道23,所述微基站箱体11前后两侧端面设有对称且开口向外的增强腔44,所述增强腔44内左右两壁之间下侧转动设有支撑转轴46,所述支撑转轴46外圆面固定连接有能翻转的信号增强器45,所述微基站箱体11上端面设有开口向上的风扇腔28,所述风扇腔28内转动设有转动风扇31,所述微基站箱体11左右两侧端面下侧设有对称且开口向外的翻转支撑腔15,所述翻转支撑腔15内设有能翻转的翻转支撑板12,所述微基站箱体11外端面且位于两侧的所述翻转支撑腔15上方设有开口向外且呈圆环形的转动槽43,所述转动槽43内转动设有圆环形的转动圆环42,所述转动圆环42上端面固定设有半圆环形的信号挡板57,所述微基站箱体11下端面固定设有表面粗糙的粗糙板16,所述热传递板21、所述升降保护板34、所述翻转支撑板12和所述信号挡板57的具体设置是本申请解决的其技术问题必不可少的技术特征。
有益地,所述风扇腔28上侧固定设有风扇保护罩30,所述转动风扇31下端面固定连接有动力轴29,所述风扇腔28下壁内固定设有动力电机27,所述动力轴29下端动力连接于所述动力电机27,所述风扇腔28下壁连通设有两侧对称的连通管道33,所述连通管道33内后壁连通设有出风管道32,所述连通管道33与所述保护腔35连通,所述动力电机27启动时能带动所述动力轴29转动,进而带动所述转动风扇31转动,进而推动所述风扇腔28内空气进入至所述连通管道33内,进而使空气流动进入至所述保护腔35内。
有益地,所述升降槽36下壁转动设有升降螺纹轴37,所述升降螺纹轴37与所述升降保护板34螺纹连接,所述升降槽36下壁内固定设有升降电机38,所述升降螺纹轴37下端动力连接于所述升降电机38,所述升降电机38启动时能带动所述升降螺纹轴37转动,进而带动所述升降保护板34上下移动。
有益地,所述升降电机38下侧壁内设有主动腔40,所述主动腔40内转动设有主动线轮39,所述主动线轮39上端面轴心动力连接于所述升降电机38,所述主动线轮39外圆面固定连接有主动拉绳41,所述升降电机38启动时能带动所述主动线轮39转动,进而拉动所述主动拉绳41移动。
有益地,所述转动槽43内壁连通设有齿轮腔17,所述齿轮腔17内竖直转动设有传动转轴19,所述传动转轴19外圆面固定连接有传动齿轮18,所述传动齿轮18与所述转动圆环42内圆面啮合,所述齿轮腔17上壁内固定设有传动电机20,所述传动转轴19上端动力连接于所述传动电机20,所述传动电机20启动时能带动所述传动转轴19转动,进而带动所述传动齿轮18转动,进而带动所述转动圆环42转动。
有益地,所述翻转支撑腔15内前后两壁之间下侧转动设有翻转轴14,所述翻转轴14与所述翻转支撑板12固定连接,所述翻转支撑板12一侧端面固定设有表面粗糙的支撑摩擦板13,所述翻转支撑腔15一侧壁内固定设有供能电机56,所述翻转轴14一端动力连接于所述供能电机56,所述供能电机56启动时能带动所述翻转轴14转动,进而带动所述翻转支撑板12翻转。
有益地,所述增强腔44一侧壁内下侧设有线路腔52,所述支撑转轴46一侧端面延伸至所述线路腔52内并固定连接有转动线轮54,所述转动线轮54一侧端面与所述线路腔52一侧壁之间固定连接有线路腔52,所述转动线轮54外圆面固定连接有连接拉绳55,所述连接拉绳55与所述主动拉绳41连接。
有益地,所述散热腔24一侧壁内设有从动腔51,所述切换轴22一侧端面延伸至所述从动腔51内并固定连接有从动线轮50,所述从动线轮50一侧端面与所述从动腔51一侧壁之间固定连接有切换扭簧49,所述从动线轮50外圆面固定连接有切换拉绳48,所述切换拉绳48与所述主动拉绳41连接。
有益地,所述通风管道23上下两侧壁连通设有封闭腔60,所述封闭腔60内设有能上下移动的封闭板47,所述封闭板47上端面与所述封闭腔60上壁之间固定连接有封闭弹簧58,所述封闭腔60上壁固定设有电磁铁59,所述封闭板47具有磁性,所述电磁铁59启动时具有磁性,进而所述封闭板47克服封闭弹簧58弹力作用向上移动,进而使通风管道23两侧连通。
本发明的一种5G微基站,其工作流程如下:
工作时,将微基站箱体11整体移动至工作位置后,此时通过粗糙板16与地面接触起到稳定的支撑效果,此时所述供能电机56启动时能带动所述翻转轴14转动,进而带动所述翻转支撑板12翻转九十度,并使支撑摩擦板13与地面接触,进而提高对微基站箱体11整体的支撑效果,此时通过5G信号器26进行5G信号的覆盖与传输,当5G信号器26工作时间边长,导致内部过热从而使信号传输减弱时,此时升降电机38启动时能带动升降螺纹轴37转动,进而带动升降保护板34向下移动,进而使保护腔35与外界的连通面积增大,同时动力电机27启动时能带动动力轴29转动,进而带动转动风扇31转动,进而推动风扇腔28内空气进入至连通管道33内,进而使空气流动进入至保护腔35内,进而促进5G信号器26的散热,进而提高5G信号器26的信号传输效率,与此同时升降电机38启动时能带动主动线轮39转动,进而拉动主动拉绳41移动,进而带动连接拉绳55移动,进而带动转动线轮54克服连接扭簧53扭转弹力转动,进而通过带动支撑转轴46转动带动信号增强器45翻转,进而使信号增强器45翻转并向外伸展,提高加大信号传输的导向,同时主动拉绳41移动拉动切换拉绳48移动,进而带动从动线轮50克服切换扭簧49扭转弹力作用转动,进而带动切换轴22转动,进而改变热传递板21与热交换板25的接触位置,进而加快热交换板25与热传递板21的热传递,同时电磁铁59启动时具有磁性,进而封闭板47克服封闭弹簧58弹力作用向上移动,进而使通风管道23两侧连通,同时连通管道33内流动的空气通过出风管道32流入至通风管道23内,进而促进通风管道23内空气向外流动,进而通过促进热传递板21的快速降温,提高热交换板25的降温,提高对5G信号器26的降温,进而提高5G信号器26的信号传输效率,同时当5G信号传输时某一方向的信号减弱时,此时传动电机20启动时能带动传动转轴19转动,进而带动传动齿轮18转动,进而带动转动圆环42转动,进而带动信号挡板57转动,并通过信号挡板57将一侧的信号传输阻断,并折射至相反方向,进而提高某一侧的信号传输,提高5G信号覆盖的强度稳定性。
本领域的技术人员可以明确,在不脱离本发明的总体精神以及构思的情形下,可以做出对于以上实施例的各种变型。其均落入本发明的保护范围之内。本发明的保护方案以本发明所附的权利要求书为准。