一种加强型无线网络通信分析设备的制作方法

文档序号:12675857阅读:292来源:国知局
一种加强型无线网络通信分析设备的制作方法与工艺

本实用新型涉及网络设备技术领域,特别涉及一种加强型无线网络通信分析设备。



背景技术:

无线网络是采用无线通信技术实现的网络。无线网络既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络,也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术,与有线网络的用途十分类似,最大的不同在于传输媒介的不同,利用无线电技术取代网线,可以和有线网络互为备份。

随着诸如iPad、平板电脑、智能手机以及其他移动网络终端的大量使用,无线网络的重要性越来越被凸显出来。因此对无线通信分析设备的需求也越来越大。



技术实现要素:

本实用新型设计开发了一种无线网络通信分析设备,目的是解决现有设备中无线网络信号接收度差的缺陷,通过设置对自由度折叠式天线来提高对无线网络接收的强度。

本实用新型提供的技术方案为:

一种加强型无线网络通信分析设备,包括:

本体;

天线组件,其包括主天线和连接杆,所述连接杆设置成中空状,并且可旋转的设置于所述本体的一侧,所述主天线的一端与所述连接杆的一端铰接;

行星齿轮系,其包括齿圈、太阳轮、行星轮及行星架,所述齿圈固定于本体上,所述行星架与所述连接杆固定连接,所述太阳轮一端延伸到所述连接杆的中空部;

啮合齿轮组件,其包括第一圆齿轮和第二圆齿轮,所述第一圆齿轮设置于连接杆内,并且所述第一圆齿轮的轴线与连接杆的轴线垂直,所述第一圆齿轮与太阳轮通过换向机构连接,使太阳轮的动力传递给第一圆齿轮;所述第二圆齿轮与所述主天线固定连接,并且第一圆齿轮和第二圆齿轮相啮合。

优选的是,所述天线组件设置有两套,分别设置于所述本体的两侧。

优选的是,所述换向机构为蜗轮蜗杆机构。

优选的是,所述蜗轮蜗杆机构包括相啮合的蜗轮和蜗杆,所述蜗杆与太阳轮同轴固定连接,所述蜗轮与第一圆齿轮同轴固定连接。

优选的是,所述行星架与第二圆齿轮之间的传动比为2。

优选的是,所述无线通信分析设备还包括微型驱动电机,其与所述行星架连接,驱动所述行星架旋转。

本实用新型的有益效果是:本使用新型提供了一种加强型无线通信分析设备,有驱动机构带动天线的运动,以寻找最佳的接收信号的角度,减少人为操作的误差。使用行星齿轮系。蜗轮蜗杆机构以及齿轮啮合机构实现一系列的传动过程,是天线同时进行两个自由度的旋转,结构简单紧凑,传动可靠。

附图说明

图1为本实用新型所述的加强型无线网络通信分析设备的结构示意图。

图2为本实用新型所述的本体结构示意图。

图3为本实用新型所述的天线组件结构示意图。

图4为本实用新型所述的驱动机构结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

如图1所示,本实用新型提供了一种加强型无线网络通信分析设备,包括本体110和天线组件120以及驱动机构。

所述本体110通常呈长方体,其内设置有用于无线网络通信分析的硬件模块。所述本体110侧面设置有天线安装口111以及散热孔112。所述天线组件120设置在本体外侧,用于接收无线信号。如图3所示,所述天线组件120包括主天线121和连接杆122以及连接轴123。所述连接杆122一端通过轴承连接到本体110的侧面,使连接杆122能够相对于本体110旋转。连接杆122的另一端通过连接轴123与主天线121的底端铰接,即连接轴123从主天线121的底端穿过,并且连接轴123与主天线121固定。同时,连接轴123从连接杆的一端穿过,并且连接轴能够绕自身轴线相对于连接杆122转动。通过上述设置,使主天线121能够绕着连接轴123相对于连接杆122旋转。

所述驱动机构设置于所述本体110与天线组件120之间,用于驱动天线组件120改变位置,以更好的接收无线信号。如图4所示,所述驱动机构包括行星齿轮系组件、涡轮蜗杆组件、圆齿轮啮合组件。其中行星齿轮系组件包括齿圈131、行星轮132、太阳轮133以及行星架134,它们共同组成了一个标准的行星齿轮系。齿圈131固定在本体110的侧面,行星架134与连接杆122固定连接,使行星架134输出的旋转运动输出到连接杆122上,从而使连接杆122能够相对于本体110旋转。连接杆122呈中空设置,太阳轮133的输出轴穿入到连接杆122中的中空部,并且太阳轮133的输出轴与连接杆122的轴线平行。

所述涡轮蜗杆组件包括蜗杆135和蜗轮136,其中蜗杆135与太阳轮133的输出轴的固定连接,使太阳轮133输出的动力传递到蜗杆135上。蜗杆135与蜗轮136啮合,带动蜗轮136旋转。

所述圆齿轮啮合组件包括第一齿轮137和第二圆齿轮138。其中第一齿轮137与蜗轮136同轴固定设置,第二圆齿轮138固定安装到连接轴123上,并且第二圆齿轮138与连接轴123同轴,第一齿轮137和第二圆齿轮138相互啮合。

所述驱动机构还包括微型驱动电机,其用于驱动行星架134旋转。

初始状态时主天线121紧贴在本体110的侧面,需要将天线展开时,使用微型驱动电机驱动行星架134旋转,由于行星架134与连接杆122固定连接,故连接杆122会绕着自身轴线旋转,进而带动主天线121向上抬起。由于行星架134的旋转,会使太阳轮133也旋转。根据行星齿轮系传动的特性,太阳轮133的转速会比行星架134的转速快,也就是说,太阳轮133相对于连接杆122有旋转运动,因此在连接杆122的内部,相对于连接杆122来说,太阳轮133旋转会带动蜗杆135旋转,进而带动蜗轮136、第一圆齿轮137共同转动,第一圆齿轮137再带动第二圆齿轮138转动,进而使主天线121绕着连接轴123旋转。最终主天线121的运动轨迹即为向上抬起的同时又向外侧移动。

尽管本实用新型的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

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