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CN110995296B - 短波超短波全自动勘察识别接收机 - Google Patents

短波超短波全自动勘察识别接收机 Download PDF

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CN110995296B
CN110995296B CN201911397187.2A CN201911397187A CN110995296B CN 110995296 B CN110995296 B CN 110995296B CN 201911397187 A CN201911397187 A CN 201911397187A CN 110995296 B CN110995296 B CN 110995296B
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China
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钟世龙
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Zhongke Xingguang Information Technology Co ltd
Original Assignee
Shanghai Guanggu Electronics Co ltd
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/08Constructional details, e.g. cabinet

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Hooks, Suction Cups, And Attachment By Adhesive Means (AREA)

Abstract

本发明公开了一种短波超短波全自动勘察识别接收机,包括外壳、固定板,外壳的外侧两端均固定连接有固定板,外壳的一端安装有稳定套、支撑板,稳定套内部中空,稳定套内侧与连接线卡紧;稳定套套装在导向筒一端上,且稳定套与导向筒之间可相对周向转动;导向筒另一端固定在固定块上,固定块安装在外壳内部;固定块内部安装有固定套,固定套内侧通过滚珠与支撑套装配;连接线穿过支撑套内部后再穿过端部卡环后连出;支撑套两端分别安装有第一副斜齿轮、第二副斜齿轮,第一副斜齿轮、第二副斜齿轮分别与第一斜齿轮、第二斜齿轮啮合传动,第一斜齿轮、第二斜齿轮分别通过第一轴体、第二轴体与电机的输出轴、角度传感器的输入轴连接固定。

Description

短波超短波全自动勘察识别接收机
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种短波超短波全自动勘察识别接收机。
背景技术
勘察识别接收机主要用于9kHz至6GHz频段的短波、超短波、卫星雷达信号的监测和接收;因此需要有较好的信号借口稳定性。现有的固定装置在对连接线进行固定的时候,通过增加装置的长度从而达到对连接线进行简单的支撑作用,在连接线受到外力的时候还是很容易受到扭损,且现有的固定装置通过其主体结构,在支撑连接线的时候稳定性较差。
发明内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种短波超短波全自动勘察识别接收机,其通过设置稳定套、支撑套、防损套、固定夹和固定吸盘,达到在对连接线进行固定的时候稳定性好,且可以防止连接线受到扭损。
为实现上述目的,本发明提供的短波超短波全自动勘察识别接收机,包括外壳、固定板,外壳的外侧两端均固定连接有固定板,外壳的一端安装有稳定套、支撑板,稳定套内部中空,稳定套内侧与连接线卡紧;支撑板设置在稳定套开放端下方且固定在外壳上;
稳定套套装在导向筒一端上,且稳定套与导向筒之间可相对周向转动;导向筒另一端固定在固定块上,固定块安装在外壳内部;所述的固定块内部安装有固定套,固定套内侧通过滚珠与支撑套装配;
所述的支撑套内部中空且连接线穿过支撑套内部后再穿过端部卡环后连出,端部卡环采用弹性材料制成,其固定在固定块上且与连接线外部卡紧;所述的支撑套两端分别安装有第一副斜齿轮、第二副斜齿轮,所述的第一副斜齿轮、第二副斜齿轮分别与第一斜齿轮、第二斜齿轮啮合传动,所述的第一斜齿轮、第二斜齿轮分别安装在第一轴体、第二轴体一端上;
所述的第一轴体、第二轴体另一端穿过固定块后分别与电机的输出轴、角度传感器的输入轴连接固定。
优选地,稳定套内部安装有橡胶套,橡胶套采用橡胶制作,所述的橡胶套受到连接线与稳定套内壁的挤压。
优选地,所述的支撑板截面为半圆环状,且其内侧设置有支撑凸起,支撑凸起采用橡胶制作。
优选地,螺栓一端穿过支撑套后与连接线外壁卡紧,另一端与固定套端面贴紧。
优选地,电机为步进电机。
优选地,还包括单片机,单片机安装在外壳内,且其信号端分别与角度传感器、电机的电机驱动器信号端通信连接。
优选地,所述的吸盘上设置有安装柱,安装柱与固定板装配固定,且安装柱内设置有补湿盲孔,补湿盲孔内固定有吸水柱,所述的吸水柱一端伸入吸盘内,且吸水柱采用高吸水性材料制成。
优选地,吸水柱采用超吸水纤维、棉、吸水树脂其中的一种制作。
本发明的有益效果是:本发明结构简单,能够实现连接线的支撑作用,且在连接线所受扭力不大的时候,可以通过稳定套、端部卡环进行固定,防止连接线扭转;当连接线所受扭力过大时,其能通过支撑套发生转动,且电机可以驱动支撑套反向转动抵消扭力,从而防止扭力过大造成连接线的损坏。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
图2是本发明的内部结构示意图。
图3是本发明的固定板结构示意图。
图4是本发明的内部结构示意图。
图5是本发明的吸盘结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:
参见图1-图4,短波超短波全自动勘察识别接收机,包含有短波超短波接收采集设备、控制器、CPCIE阵列卡等,相互之间的通信借口设置有固定装置,该固定装置包括外壳100、固定板110,外壳100的外侧两端均固定连接有固定板110,外壳100的一端安装有稳定套210、支撑板120,稳定套210内部中空,且稳定套210内部安装有采用橡胶制作的橡胶套211,稳定套210内侧与连接线310卡紧,在使用人员安装连接线310的时候,通过稳定套210对连接线310进行支撑,从而使得连接线获得支撑效果;
而且在稳定套210与连接线装配时,所述的橡胶套211受到连接线310与稳定套内壁的挤压,从而使得连接线为稳定套210稳固装配。
支撑板120设置在稳定套210开放端下方且固定在外壳100上,所述的支撑板120截面为半圆环状,且其内侧设置有支撑凸起121,支撑凸起121采用橡胶制作;使用时,支撑凸起121与连接线310外壁贴紧,从而为连接线提供支撑,同时,能够对连接线310起到支撑、防滑的作用;
稳定套210套装在导向筒220一端上,且稳定套210与导向筒220之间可以相对周向转动;导向筒220另一端固定在固定块230上,固定块230安装在外壳100内部;
所述的固定块230内部安装有固定套520,固定套内侧通过滚珠530与支撑套510装配,使得支撑套510与固定套520之间可以相对周向转动,类似于轴承;
所述的支撑套510内部中空且连接线310穿过支撑套510内部后再穿过端部卡环240后连出,端部卡环240采用弹性材料制成,其固定在固定块230上且与连接线310外部卡紧;
所述的支撑套510两端分别安装有第一副斜齿轮322、第二副斜齿轮332,所述的第一副斜齿轮322、第二副斜齿轮332分别与第一斜齿轮321、第二斜齿轮331啮合传动,所述的第一斜齿轮321、第二斜齿轮331分别安装在第一轴体411、第二轴体421一端上;
所述的第一轴体411、第二轴体421另一端穿过固定块230后分别与电机410的输出轴、角度传感器420的输入轴连接固定,使用时,电机410可以驱动第一轴体411周向转动,从而驱动支撑套510周向转动;
而第二副斜齿轮332可以驱动第二斜齿轮331转动,从而驱动第二轴体421周向转动,以使角度传感器的输入轴转动,从而对角度传感器输入信号,角度传感器检测第二轴体的转动角度,从而推断支撑套转动角度;
螺栓540一端穿过支撑套510后与连接线310外壁卡紧,另一端与固定套520端面贴紧,从而对固定套形成限位作用。
使用时,首先将连接线310穿过稳定套210,使得稳定套210内侧的橡胶套211与连接线310卡紧,从而形成支撑,而且支撑板120也对连接线形成支撑;
然后将连接线310穿过导向筒220后再穿过支撑套510,最后穿过端部卡环240使得端部卡环240与连接线310卡紧;
然后将扳手穿过设置在固定块230上的通孔231后与螺栓540装配,从而驱动螺栓540转动,螺栓540与支撑套通过螺纹旋合装配,从而使得螺栓540向连接线顶紧。
在连接线310使用过程中,不可避免地会导致连接线周向转动,如果将连接线固定,势必导致在本装置处的连接线扭力增加,使得连接线十分容易损坏。
但是在本发明中,首先通过稳定套210、端部卡环240对连接线位于本发明内的两端形成相对固定,一旦连接线的扭力过大,则会通过支撑套发生旋转,支撑套旋转时会驱动第二轴体转动,从而使得角度传感器获得信号输入,此信号传输至单片机内,单片机换算出支撑套转动角度,然后对电机410发送脉冲信号,使得电机410驱动支撑套反转此角度,从而实现防止连接线扭力过大,也就防止连接线扭坏、扭断。
电机410为步进电机,其可以准确的驱动支撑套转动的角度,从而避免过度转动造成连接线反向扭力增加。
单片机安装在外壳100内,且其信号端分别与角度传感器、电机410的电机驱动器信号端通信连接。
为了方便本发明的固定,可以在固定板110上安装吸盘130,吸盘130用于与外部平面吸紧,从而便于固定本发明。在进行安装的时候,通过吸盘达到和外部表面稳定吸附连接的效果。
参见图5,所述的吸盘130上设置有安装柱131,安装柱131与固定板110装配固定,且安装柱131内设置有补湿盲孔132,补湿盲孔132内固定有吸水柱133,所述的吸水柱133一端伸入吸盘130内,且吸水柱采用高吸水性材料制成,可以是超吸水纤维、棉、吸水树脂等,使用时,首先将吸水柱133吸满水,然后将吸盘130吸紧在平面上,在使用过程中,吸水柱133可以保证吸盘内的湿度,从而防止吸盘由于内部干燥而松动。
本发明未详述之处,均为本领域技术人员的公知技术。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。

Claims (9)

1.短波超短波全自动勘察识别接收机,包括外壳、固定板,外壳的外侧两端均固定连接有固定板,其特征是:外壳的一端安装有稳定套、支撑板,稳定套内部中空,稳定套内侧与连接线卡紧;支撑板设置在稳定套开放端下方且固定在外壳上;
稳定套套装在导向筒一端上,且稳定套与导向筒之间可相对周向转动;导向筒另一端固定在固定块上,固定块安装在外壳内部;所述的固定块内部安装有固定套,固定套内侧通过滚珠与支撑套装配;
所述的支撑套内部中空且连接线穿过支撑套内部后再穿过端部卡环后连出,端部卡环采用弹性材料制成,其固定在固定块上且与连接线外部卡紧;所述的支撑套两端分别安装有第一副斜齿轮、第二副斜齿轮,所述的第一副斜齿轮、第二副斜齿轮分别与第一斜齿轮、第二斜齿轮啮合传动,所述的第一斜齿轮、第二斜齿轮分别安装在第一轴体、第二轴体一端上;
所述的第一轴体、第二轴体另一端穿过固定块后分别与电机的输出轴、角度传感器的输入轴连接固定。
2.如权利要求1所述的短波超短波全自动勘察识别接收机,其特征是:稳定套内部安装有橡胶套,橡胶套采用橡胶制作,所述的橡胶套受到连接线与稳定套内壁的挤压。
3.如权利要求1所述的短波超短波全自动勘察识别接收机,其特征是:所述的支撑板截面为半圆环状,且其内侧设置有支撑凸起,支撑凸起采用橡胶制作。
4.如权利要求1所述的短波超短波全自动勘察识别接收机,其特征是:螺栓一端穿过支撑套后与连接线外壁卡紧,另一端与固定套端面贴紧。
5.如权利要求1所述的短波超短波全自动勘察识别接收机,其特征是:电机为步进电机。
6.如权利要求1所述的短波超短波全自动勘察识别接收机,其特征是:还包括单片机,单片机安装在外壳内,且其信号端分别与角度传感器、电机的电机驱动器信号端通信连接。
7.如权利要求1所述的短波超短波全自动勘察识别接收机,其特征是:固定板上安装有吸盘,吸盘用于与外部平面吸紧。
8.如权利要求7所述的短波超短波全自动勘察识别接收机,其特征是:所述的吸盘上设置有安装柱,安装柱与固定板装配固定,且安装柱内设置有补湿盲孔,补湿盲孔内固定有吸水柱,所述的吸水柱一端伸入吸盘内,且吸水柱采用高吸水性材料制成。
9.如权利要求8所述的短波超短波全自动勘察识别接收机,其特征是:吸水柱采用超吸水纤维、棉、吸水树脂其中的一种制作。
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