CN204088547U - 箱体式便携卫星天线 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种卫星天线,具体的说是一种箱体式便携卫星天线,属于控制阀技术领域。其包括馈源、馈源连杆、反射体、反射体传动机构和箱体,反射体传动机构包括上支架、下支架、俯仰调节装置和水平角度调节装置,箱体的开口端沿圆周方向均匀设有多个搭扣,在使用状态下,箱体开口端连接在下支架上,并通过搭扣锁紧,箱体起到支柱作用。在非使用状态下,将反射体传动机构的上支架一端放入箱体中,下支架与箱体通过螺栓连接。本实用新型的箱体既能在拆卸状态下作为反射体传动机构的存放箱体,又能在使用状态下作为反射体传动机构的支柱,减少了整个装置的携带重量,体积小,拆卸、存放、搬运方便,性能优越。

Description

箱体式便携卫星天线
技术领域
本实用新型涉及一种卫星天线,具体的说是一种箱体式便携卫星天线,属于控制阀技术领域。
背景技术
卫星通信具有通信距离远、覆盖范围大、通信方式灵活、质量高、容量大、网络迅速、基本不受地理和自然环境限制等一系列优点。
便携式卫星设备主要完成于固定卫星之间的通信,例如家用卫星电视、野外背负通信设备等,该设备的对星系统比较简单。随着人类社会的发展和人民生活水平的提高,人们对便携式卫星通信设备的需求也不断提高,如在个人家里收看卫星电视,在户外打卫星电话,利用卫星上网等等。此外,便携式卫星设备在广电、交通、渔业、地矿、测绘、旅游、石油、军事、公安、消防、医疗、媒体、救灾等领域里也有重要的应用。
现有技术中,由于卫星天线采用于抛物面反射板,导致天线包装空间太大、天线重量也大,不易携带,同时抛物面反射板的反射面的曲面加工难度大,精度要求也高,因此,制造麻烦,且成本较高。
发明内容
本实用新型的目的在于克服上述不足之处,从而提供一种箱体式便携卫星天线,体积小,重量轻,携带移动方便。
按照本实用新型提供的技术方案,箱体式便携卫星天线包括馈源、馈源连杆、反射体、反射体传动机构和箱体,反射体传动机构上端连接反射体,反射体中心固定馈源连杆,馈源连杆前端连接馈源,其特征是:所述反射体传动机构包括上支架、下支架、俯仰调节装置和水平角度调节装置,上支架上固定上支座,下支架上固定下支座,上支座和下支座通过销轴铰接,上支架和下支架之间设有俯仰调节装置,下支架上设有水平角度调节装置;所述箱体的开口端沿圆周方向均匀设有多个搭扣,在使用状态下,箱体开口端连接在下支架上,并通过搭扣锁紧,箱体起到支柱作用;在非使用状态下,将反射体传动机构的上支架一端放入箱体中,下支架与箱体通过螺栓连接。
进一步的,箱体侧面通过螺栓连接多个沿箱体圆周方向均匀分布的撑腿支架,撑腿支架上连接可调式撑腿。
进一步的,俯仰调节装置包括调节套、调节杆和锁紧螺钉,调节杆上滑动连接调节套,调节套上设有锁紧螺钉。
进一步的,水平角度调节装置包括涡轮、蜗杆和调节手把,蜗杆与涡轮啮合连接,蜗杆一端设有调节手把。
进一步的,下支架底部沿圆周方向均匀设有多个行走轮。
进一步的,下支架上设有把手。
进一步的,反射体包括中心支架和若干个沿着中心支架圆周方向均匀分布的扇形支架,中心支架和若干个扇形支架之间通过搭扣连接成一个具有抛物面的反射架。
进一步的,扇形支架为十个。
本实用新型与已有技术相比具有以下优点:
本实用新型的箱体既能在拆卸状态下作为反射体传动机构的存放箱体,又能在使用状态下作为反射体传动机构的支柱,减少了整个装置的携带重量,体积小,拆卸、存放、搬运方便,性能优越;箱体上的可调式撑腿对整个装置起到辅助支撑的作用,使得使用状态下整个装置更稳固。下支架底部沿圆周方向均匀设有多个行走轮,使得运输更便捷;反射体通过俯仰调节装置和水平角度调节装置能够进行各个角度位置的调节;反射体采用分块式搭扣连接,制作容易,携带方便。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图2为反射体传动机构结构示意图。
图3为箱体结构示意图。
图4为反射体结构示意图。
图5为水平角度调节装置结构示意图。
附图标记说明:1-馈源、2-馈源连杆、3-反射体、3.1-中心支架、3.2-扇形支架、4-反射体传动机构、5-箱体、6-撑腿支架、7-可调式撑腿、8-上支架、9-下支架、10-俯仰调节装置、10.1-调节套、10.2-调节杆、10.3-锁紧螺钉、11-水平角度调节装置、11.1-涡轮、11.2-蜗杆、11.3-调节手把、12-把手、13-行走轮、14-下支座、15-上支座、16-搭扣。
具体实施方式
下面本实用新型将结合附图中的实施例作进一步描述:
如图1所示,本实用新型主要包括馈源1、馈源连杆2、反射体3、反射体传动机构4和箱体5,反射体传动机构4上端连接反射体3,反射体3中心固定馈源连杆2,馈源连杆2前端连接馈源1。
所述箱体5侧面通过螺栓连接多个沿箱体5圆周方向均匀分布的撑腿支架6,撑腿支架6上连接可调式撑腿7。
如图2所示,所述反射体传动机构4包括上支架8、下支架9、俯仰调节装置10和水平角度调节装置11,上支架8上固定上支座15,下支架9上固定下支座14,上支座15和下支座14通过销轴 铰接。上支架8和下支架9之间设有俯仰调节装置10,如图1所示,俯仰调节装置10包括调节套10.1、调节杆10.2和锁紧螺钉10.3,调节杆10.2上滑动连接调节套10.1,调节套10.1上设有锁紧螺钉10.3,通过调节调节杆10.2上调节套10.1的位置,从而控制上支架8的俯仰角度。当调节好位置后,通过锁紧螺钉10.3锁紧调节套10.1和调节杆10.2的位置。
下支架9上设有水平角度调节装置11,如图5所示,水平角度调节装置11包括涡轮11.1、蜗杆11.2和调节手把11.3,蜗杆11.2与涡轮11.1啮合连接,蜗杆11.2一端设有调节手把11.3,通过调节手把11.3带动蜗杆11.2转动,蜗杆11.2带动与之啮合的涡轮11.1转动,从而带动涡轮11.1上方的上支架8水平转动调节角度。
下支架9底部沿圆周方向均匀设有多个行走轮13,下支架9上设有把手12。
如图3所示,所述箱体5的开口端沿圆周方向均匀设有多个搭扣16,在使用状态下,箱体5开口端连接在下支架9上,并通过搭扣16锁紧,箱体5起到支柱作用。在非使用状态下,将反射体传动机构4的上支架8一端放入箱体5中,下支架9与箱体5通过螺栓连接,通过下支架9上的多个行走轮13能够推动行走,通过把手12能够方便的提起反射体传动机构4。
如图4所示,所述反射体3包括中心支架3.1和若干个沿着中心支架3.1圆周方向均匀分布的扇形支架3.2,中心支架3.1和若干个扇形支架3.2之间通过搭扣16连接成一个具有抛物面的反射架。图4所示的实施例中,扇形支架3.2为十个。
本实用新型的箱体既能在拆卸状态下作为反射体传动机构的存放箱体,又能在使用状态下作为反射体传动机构的支柱,减少了整个装置的携带重量,体积小,拆卸、存放、搬运方便,性能优越。箱体上的可调式撑腿对整个装置起到辅助支撑的作用,使得使用状态下整个装置更稳固。下支架底部沿圆周方向均匀设有多个行走轮,使得运输更便捷。反射体通过俯仰调节装置和水平角度调节装置能够进行各个角度位置的调节。反射体采用分块式搭扣连接,制作容易,携带方便。

Claims (8)

1.一种箱体式便携卫星天线,包括馈源(1)、馈源连杆(2)、反射体(3)、反射体传动机构(4)和箱体(5),反射体传动机构(4)上端连接反射体(3),反射体(3)中心固定馈源连杆(2),馈源连杆(2)前端连接馈源(1),其特征是:所述反射体传动机构(4)包括上支架(8)、下支架(9)、俯仰调节装置(10)和水平角度调节装置(11),上支架(8)上固定上支座(15),下支架(9)上固定下支座(14),上支座(15)和下支座(14)通过销轴铰接,上支架(8)和下支架(9)之间设有俯仰调节装置(10),下支架(9)上设有水平角度调节装置(11);所述箱体(5)的开口端沿圆周方向均匀设有多个搭扣(16),在使用状态下,箱体(5)开口端连接在下支架(9)上,并通过搭扣(16)锁紧,箱体(5)起到支柱作用;在非使用状态下,将反射体传动机构(4)的上支架(8)一端放入箱体(5)中,下支架(9)与箱体(5)通过螺栓连接。
2.如权利要求1所述的箱体式便携卫星天线,其特征是:所述箱体(5)侧面通过螺栓连接多个沿箱体(5)圆周方向均匀分布的撑腿支架(6),撑腿支架(6)上连接可调式撑腿(7)。
3.如权利要求1所述的箱体式便携卫星天线,其特征是:所述俯仰调节装置(10)包括调节套(10.1)、调节杆(10.2)和锁紧螺钉(10.3),调节杆(10.2)上滑动连接调节套(10.1),调节套(10.1)上设有锁紧螺钉(10.3)。
4.如权利要求1所述的箱体式便携卫星天线,其特征是:所述水平角度调节装置(11)包括涡轮(11.1)、蜗杆(11.2)和调节手把(11.3),蜗杆(11.2)与涡轮(11.1)啮合连接,蜗杆(11.2)一端设有调节手把(11.3)。
5.如权利要求1所述的箱体式便携卫星天线,其特征是:所述下支架(9)底部沿圆周方向均匀设有多个行走轮(13)。
6.如权利要求1所述的箱体式便携卫星天线,其特征是:所述下支架(9)上设有把手(12)。
7.如权利要求1所述的箱体式便携卫星天线,其特征是:所述反射体(3)包括中心支架(3.1)和若干个沿着中心支架(3.1)圆周方向均匀分布的扇形支架(3.2),中心支架(3.1)和若干个扇形支架(3.2)之间通过搭扣(16)连接成一个具有抛物面的反射架。
8.如权利要求7所述的箱体式便携卫星天线,其特征是:所述扇形支架(3.2)为十个。
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