CN220605925U - 一种可调节的通信微波测量装置 - Google Patents

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王万军
李萍丽
李和平
李君平
刘强
刘学根
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Abstract

本实用新型涉及通信微波测量技术领域,具体是一种可调节的通信微波测量装置,包括电动伸缩杆;所述电动伸缩杆的作用端设置有推杆,所述一号套箍侧面摆动安装有接收天线,所述推杆上端侧面倾斜向上安装有支杆,钢丝另一端导向绕过导向滑轮安装在接收天线上,绞盘在卷收钢丝时会在导向滑轮的导向下拉动接收天线向上倾斜,当绞盘不转动时在弹簧与限位块的作用下会防止钢丝拽动绞盘转动,转动电动伸缩杆使其通过阻尼转轴在底板上转动,电动伸缩杆转动时会通过推杆带动接收天线转动,进而调节接收天线的测量角度,配合达到了测量角度调节的作用,实现了能够适用不同环境测量的作用,相比较传统的微波测量装置使用更方便。

Description

一种可调节的通信微波测量装置
技术领域
本实用新型涉及通信微波测量技术领域,具体是一种可调节的通信微波测量装置。
背景技术
微波测量仪是一种用于测量微波信号的仪器,可以测量微波信号的频率、功率、相位、幅度等参数,微波测量仪具有高精度、高灵敏度、高速度的特点,可以帮助工程师快速准确的分析和解决微波信号的问题。
现有的通信微波测量装置一般由各种信号源,如正弦波、脉冲、噪声、伪随机信号发生器,还需要有信号特性测试仪,如电平表,误码检测器,数字信号分析仪等,在通信测量仪器的使用中,更多地是将信号发生器和信号分析仪结合在仪器以完成专门的测量任务,通过使用微波检测模块对信号源发出的微波信号进行检测。
在使用便携式微波测量仪器时,对于一些信号遮挡较多的环境,需要不停的变换角度和测量位置来寻找最佳测量点,而由于现有的便携式通信微波测量装置不方便对测量角度合高度进行调整,且不方便对测量装置测量高度进行调整,导致使用不方便,影响测量效率;因此,针对上述问题提出一种可调节的通信微波测量装置。
实用新型内容
为了弥补现有技术的不足,针对现有技术中存在的问题,本实用新型提出一种可调节的通信微波测量装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:本实用新型所述的一种可调节的通信微波测量装置,包括电动伸缩杆;所述电动伸缩杆的作用端设置有推杆,所述推杆上端安装有一号套箍,所述一号套箍侧面摆动安装有接收天线,所述推杆上端侧面倾斜向上安装有支杆,所述支杆另一端转动安装有导向滑轮,所述电动伸缩杆上安装有二号套箍,所述二号套箍的侧面安装有绞盘,所述绞盘上卷绕有钢丝,且钢丝另一端导向绕过导向滑轮安装在接收天线上,所述电动伸缩杆下安装有阻尼转轴,所述阻尼转轴下安装有底板,配合达到了测量角度调节的作用,实现了能够适用不同环境测量的作用,相比较传统的微波测量装置使用更方便。
优选的,所述支杆安装在推杆上与接收天线相对的一侧,所述接收天线为上下摆动设置,所述电动伸缩杆上安装有微波测量模块与控制面板,且微波测量模块通过信号线分别连接在接收天线与控制面板上,配合达到了微波测量的作用,方便对测量角度进行调节。
优选的,所述绞盘的旋转轴上安装有棘轮,所述二号套箍侧面安装有一号套筒,所述一号套筒侧面贯穿开设有孔洞,孔洞内贯穿设置有限位杆,所述限位杆上安装有限位板,且限位板位于一号套筒内,配合达到了接收天线角度固定的作用。
优选的,所述一号套筒内设置有弹簧,且弹簧位于二号套箍与限位板之间,所述限位杆端部安装有限位块,所述限位块侧面向上倾斜设置有倾斜面,且限位块的倾斜面与棘轮的齿槽倾斜面相贴合,所述限位杆另一端贯穿二号套箍安装有挡板,配合达到了棘轮只能向一个方向转动的作用,保证接收天线正常使用。
优选的,所述底板下安装有万向轮,所述底板侧面转动安装有二号套筒,所述二号套筒内贯穿设置有销杆,所述销杆侧面开设有导向槽,所述二号套筒侧面贯穿开设有孔洞,所述二号套筒侧面安装有螺母,且螺母位于二号套筒开设的孔洞处,配合达到了固定的目的,与有效提高了测量装置的使用便捷性。
优选的,所述螺母内设置有螺栓,且螺栓的螺纹端贯穿二号套筒开设的孔洞设置在导向槽内,所述二号套筒与万向轮呈互相交叉错位设置,配合达到了销杆固定的作用,防止接收天线偏移测量点。
本实用新型的有益之处在于:
1.本实用新型在通过电动伸缩杆将推杆向延伸,绞盘在卷收钢丝时会在导向滑轮的导向下拉动接收天线向上倾斜,当绞盘不转动时在弹簧与限位块的作用下会防止钢丝拽动绞盘转动,转动电动伸缩杆使其通过阻尼转轴在底板上转动,电动伸缩杆转动时会通过推杆带动接收天线转动,进而调节接收天线的测量角度,配合达到了测量角度调节的作用,实现了能够适用不同环境测量的作用,相比较传统的微波测量装置使用更方便。
2.本实用新型通过万向轮支撑带动接收天线移动,使销杆底端倾斜对外设置,转动螺栓使其会通过螺母移出导向槽内,调整好销杆的延伸长度,重新将螺栓拧紧,在螺栓的挤压下,销杆会被固定的二号套筒内,配合将销杆安插在地下即可将测量装置进行固定,配合达到了固定的目的,与有效提高了测量装置的使用便捷性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为第一立体主体结构示意图;
图2为信号接收组件主体结构局部剖切放大示意图;
图3为角度调节组件主体结构局部剖切放大示意图;
图4为绞盘组件主体结构放大示意图;
图5为绞盘组件主体结构放大图中A区域放大示意图;
图6为底板组件主体结构局部放大示意图;
图7为销杆组件主体结构放大示意图。
图中:1、电动伸缩杆;2、推杆;3、一号套箍;4、接收天线;5、支杆;6、导向滑轮;7、二号套箍;8、绞盘;9、钢丝;10、微波测量模块;11、控制面板;12、棘轮;13、一号套筒;14、限位杆;15、限位板;16、弹簧;17、限位块;18、挡板;19、阻尼转轴;20、底板;21、万向轮;22、二号套筒;23、销杆;24、导向槽;25、螺母;26、螺栓。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-6所示,一种可调节的通信微波测量装置,包括电动伸缩杆1;所述电动伸缩杆1的作用端设置有推杆2,所述推杆2上端安装有一号套箍3,所述一号套箍3侧面摆动安装有接收天线4,所述推杆2上端侧面倾斜向上安装有支杆5,所述支杆5另一端转动安装有导向滑轮6,所述电动伸缩杆1上安装有二号套箍7,所述二号套箍7的侧面安装有绞盘8,所述绞盘8上卷绕有钢丝9,且钢丝9另一端导向绕过导向滑轮6安装在接收天线4上,所述电动伸缩杆1下安装有阻尼转轴19,所述阻尼转轴19下安装有底板20,所述支杆5安装在推杆2上与接收天线4相对的一侧,所述接收天线4为上下摆动设置,所述电动伸缩杆1上安装有微波测量模块10与控制面板11,且微波测量模块10通过信号线分别连接在接收天线4与控制面板11上,所述绞盘8的旋转轴上安装有棘轮12,所述二号套箍7侧面安装有一号套筒13,所述一号套筒13侧面贯穿开设有孔洞,孔洞内贯穿设置有限位杆14,所述限位杆14上安装有限位板15,且限位板15位于一号套筒13内,所述一号套筒13内设置有弹簧16,且弹簧16位于二号套箍7与限位板15之间,所述限位杆14端部安装有限位块17,所述限位块17侧面向上倾斜设置有倾斜面,且限位块17的倾斜面与棘轮12的齿槽倾斜面相贴合,所述限位杆14另一端贯穿二号套箍7安装有挡板18。
工作时,在使用便携式微波测量仪器时,对于一些信号遮挡较多的环境,需要不停的变换角度和测量位置来寻找最佳测量点,而由于现有的便携式通信微波测量装置不方便对测量角度合高度进行调整,且不方便对测量装置测量高度进行调整,导致使用不方便,影响测量效率,在本方案中,初始状态下弹簧16会始终向一侧推挤限位板15,使限位板15紧贴在一号套筒13的内壁上,进而使限位杆14带动限位块17卡设在棘轮12的齿槽内,使棘轮12只能向一个方向转动,使用时通过电动伸缩杆1将推杆2向延伸,同时拉动挡板18,使挡板18带动限位杆14收缩进一号套筒13内,当限位杆14收缩进一号套筒13内时会带动限位块17移出棘轮12的齿槽内,使推杆2向上带动接收天线4移动时,钢丝9能够从绞盘8上卷绕出来,使推杆2能够正常延伸,进而调节接收天线4的高度,高度调节完成后将限位块17恢复原位,配合转动绞盘8,使绞盘8转动时将钢丝9重新卷绕在绞盘8上,而绞盘8在卷收钢丝9时会在导向滑轮6的导向下拉动接收天线4向上倾斜,且绞盘8转动时会带动棘轮12转动,而棘轮12转动时其齿槽倾斜面会向外侧挤压限位块17,进而使限位杆14带动限位板15挤压弹簧16使其收缩,使限位块17移动至下一个齿槽内,当绞盘8不转动时在弹簧16与限位块17的作用下会防止钢丝9拽动绞盘8转动,转动电动伸缩杆1使其通过阻尼转轴19在底板20上转动,电动伸缩杆1转动时会通过推杆2带动接收天线4转动,进而调节接收天线4的测量角度,配合达到了测量角度调节的作用,实现了能够适用不同环境测量的作用,相比较传统的微波测量装置使用更方便。
请参阅图6-7所示,所述底板20下安装有万向轮21,所述底板20侧面转动安装有二号套筒22,所述二号套筒22内贯穿设置有销杆23,所述销杆23侧面开设有导向槽24,所述二号套筒22侧面贯穿开设有孔洞,所述二号套筒22侧面安装有螺母25,且螺母25位于二号套筒22开设的孔洞处,所述螺母25内设置有螺栓26,且螺栓26的螺纹端贯穿二号套筒22开设的孔洞设置在导向槽24内,所述二号套筒22与万向轮21呈互相交叉错位设置。
工作时,为提高本方案中微波测量装置方便移动与固定,提高使用便捷性,在本方案中,通过在底板20下安装万向轮21,通过万向轮21支撑带动接收天线4移动,确定好测量位置时,将二号套筒22转动展开,使销杆23底端倾斜对外设置,配合转动螺栓26,转动螺栓26使其会通过螺母25移出导向槽24内,同时销杆23会向下延伸,调整好销杆23的延伸长度,重新将螺栓26拧紧,在螺栓26的挤压下,销杆23会被固定的二号套筒22内,配合将销杆23安插在地下即可将测量装置进行固定,配合达到了固定的目的,与有效提高了测量装置的使用便捷性。
工作原理,在使用便携式微波测量仪器时,对于一些信号遮挡较多的环境,需要不停的变换角度和测量位置来寻找最佳测量点,而由于现有的便携式通信微波测量装置不方便对测量角度合高度进行调整,且不方便对测量装置测量高度进行调整,导致使用不方便,影响测量效率,在本方案中,初始状态下弹簧16会始终向一侧推挤限位板15,使限位板15紧贴在一号套筒13的内壁上,进而使限位杆14带动限位块17卡设在棘轮12的齿槽内,使棘轮12只能向一个方向转动,使用时通过电动伸缩杆1将推杆2向延伸,同时拉动挡板18,使挡板18带动限位杆14收缩进一号套筒13内,当限位杆14收缩进一号套筒13内时会带动限位块17移出棘轮12的齿槽内,使推杆2向上带动接收天线4移动时,钢丝9能够从绞盘8上卷绕出来,使推杆2能够正常延伸,进而调节接收天线4的高度,高度调节完成后将限位块17恢复原位,配合转动绞盘8,使绞盘8转动时将钢丝9重新卷绕在绞盘8上,而绞盘8在卷收钢丝9时会在导向滑轮6的导向下拉动接收天线4向上倾斜,且绞盘8转动时会带动棘轮12转动,而棘轮12转动时其齿槽倾斜面会向外侧挤压限位块17,进而使限位杆14带动限位板15挤压弹簧16使其收缩,使限位块17移动至下一个齿槽内,当绞盘8不转动时在弹簧16与限位块17的作用下会防止钢丝9拽动绞盘8转动,转动电动伸缩杆1使其通过阻尼转轴19在底板20上转动,电动伸缩杆1转动时会通过推杆2带动接收天线4转动,进而调节接收天线4的测量角度,配合达到了测量角度调节的作用,实现了能够适用不同环境测量的作用,相比较传统的微波测量装置使用更方便。
为提高本方案中微波测量装置方便移动与固定,提高使用便捷性,在本方案中,通过在底板20下安装万向轮21,通过万向轮21支撑带动接收天线4移动,确定好测量位置时,将二号套筒22转动展开,使销杆23底端倾斜对外设置,配合转动螺栓26,转动螺栓26使其会通过螺母25移出导向槽24内,同时销杆23会向下延伸,调整好销杆23的延伸长度,重新将螺栓26拧紧,在螺栓26的挤压下,销杆23会被固定的二号套筒22内,配合将销杆23安插在地下即可将测量装置进行固定,配合达到了固定的目的,与有效提高了测量装置的使用便捷性。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型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实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型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实用新型范围内。

Claims (6)

1.一种可调节的通信微波测量装置,其特征在于:包括电动伸缩杆(1);所述电动伸缩杆(1)的作用端设置有推杆(2),所述推杆(2)上端安装有一号套箍(3),所述一号套箍(3)侧面摆动安装有接收天线(4),所述推杆(2)上端侧面倾斜向上安装有支杆(5),所述支杆(5)另一端转动安装有导向滑轮(6),所述电动伸缩杆(1)上安装有二号套箍(7),所述二号套箍(7)的侧面安装有绞盘(8),所述绞盘(8)上卷绕有钢丝(9),且钢丝(9)另一端导向绕过导向滑轮(6)安装在接收天线(4)上,所述电动伸缩杆(1)下安装有阻尼转轴(19),所述阻尼转轴(19)下安装有底板(20)。
2.根据权利要求1所述的一种可调节的通信微波测量装置,其特征在于:所述支杆(5)安装在推杆(2)上与接收天线(4)相对的一侧,所述接收天线(4)为上下摆动设置,所述电动伸缩杆(1)上安装有微波测量模块(10)与控制面板(11),且微波测量模块(10)通过信号线分别连接在接收天线(4)与控制面板(11)上。
3.根据权利要求1所述的一种可调节的通信微波测量装置,其特征在于:所述绞盘(8)的旋转轴上安装有棘轮(12),所述二号套箍(7)侧面安装有一号套筒(13),所述一号套筒(13)侧面贯穿开设有孔洞,孔洞内贯穿设置有限位杆(14),所述限位杆(14)上安装有限位板(15),且限位板(15)位于一号套筒(13)内。
4.根据权利要求3所述的一种可调节的通信微波测量装置,其特征在于:所述一号套筒(13)内设置有弹簧(16),且弹簧(16)位于二号套箍(7)与限位板(15)之间,所述限位杆(14)端部安装有限位块(17),所述限位块(17)侧面向上倾斜设置有倾斜面,且限位块(17)的倾斜面与棘轮(12)的齿槽倾斜面相贴合,所述限位杆(14)另一端贯穿二号套箍(7)安装有挡板(18)。
5.根据权利要求4所述的一种可调节的通信微波测量装置,其特征在于:所述底板(20)下安装有万向轮(21),所述底板(20)侧面转动安装有二号套筒(22),所述二号套筒(22)内贯穿设置有销杆(23),所述销杆(23)侧面开设有导向槽(24),所述二号套筒(22)侧面贯穿开设有孔洞,所述二号套筒(22)侧面安装有螺母(25),且螺母(25)位于二号套筒(22)开设的孔洞处。
6.根据权利要求5所述的一种可调节的通信微波测量装置,其特征在于:所述螺母(25)内设置有螺栓(26),且螺栓(26)的螺纹端贯穿二号套筒(22)开设的孔洞设置在导向槽(24)内,所述二号套筒(22)与万向轮(21)呈互相交叉错位设置。
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