一种太阳能通信基站的制作方法

文档序号:11434848阅读:173来源:国知局
一种太阳能通信基站的制造方法与工艺

本发明涉及通信基站领域,特别涉及一种太阳能通信基站。



背景技术:

通信基站,又名无线基站,是指与用户手机进行通信的低功率无线天线,根据其服务范围大小及用户多少,发射功率从几瓦到上百瓦不等。一般情况下,基站天线被安装在离地面15-50米的建筑物或发射塔上。

在现在的通信基站中,大多都是需要通过工作人员在通信基站安装前,将天线提前固定在支撑杆上,而且需要通过大量的螺纹螺杆等结构实现天线的固定,这样就大大增加了通信基站施工的工作量,降低了通信基站的实用性;不仅如此,在现在的太阳能通信基站中,都仅仅是加入了简单的太阳能发电板,由于结构固定不变,所以其发电效率低,降低了太阳能通信基站的实用价值。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种太阳能通信基站。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种太阳能通信基站,包括支撑杆、若干信号发射机构和太阳能发电机构,所述信号发射机构设置在支撑杆的上半段,所述太阳能发电机构位于信号发射机构的下方且设置在支撑杆上;

所述信号发射机构包括两个连接杆和天线,所述连接杆的一端固定在支撑杆上,所述连接杆的另一端位于天线的内部,所述连接杆与天线之间设有连接机构,所述连接机构包括套管、螺纹杆和限位组件,所述连接杆的一端位于套管的内部,所述连接杆位于套管内部的一端设有导向组件,所述连接杆的一端通过导向组件在套管的内部滑动,所述螺纹杆的一端位于套管的内部且远离连接杆,所述螺纹杆位于套管的内部的一端设有限位块,所述限位块的外周设有滑动组件,所述限位块通过滑动组件在套管的内部转动;

所述限位组件设置在套管的外周且靠近螺纹杆,所述限位组件包括钢珠、限位弹簧和壳体,所述壳体的内部设有凹槽,所述钢珠通过限位弹簧与凹槽的底部连接,所述钢珠的移动方向与限位弹簧的伸缩方向一致;

其中,当需要对天线安装的时候,首先通过将天线上的连接槽与连接杆匹配,随后将天线按下,则螺纹杆就会与连接槽发生匹配,螺纹杆就会与连接槽内部的内螺纹发生互相匹配转动,螺纹杆就会嵌入到连接槽的内部;接着在螺纹杆与连接槽发生匹配的同时,套管就会被拉进连接槽的内部,直到套管上的限位组件与限位槽发生匹配,则就实现了天线的安装到位。其中,套管移动到位的时候,钢珠就会被限位弹簧顶在了凹槽的槽口,使得钢珠与限位槽发生匹配,能够实现套管与天线之间的固定,从而实现了天线的灵活安装,提高了通信基站的实用性。

所述太阳能发电机构包括框体、若干太阳能发电板和销轴,所述太阳能发电板通过销轴设置在框体的内部,所述框体的内部设有角度调节机构,所述角度调节机构通过销轴与各太阳能发电板传动连接,所述销轴的外周套设有传动齿轮;

所述角度调节机构包括驱动组件和传动组件,所述驱动组件包括驱动电机、驱动轴、驱动杆和滑动块,所述驱动电机通过驱动轴与驱动杆传动连接,所述驱动杆的一端与驱动轴铰接,所述驱动杆的另一端与滑动块铰接;

所述传动组件包括导轨、导向杆、移动块和传动杆,所述导轨的竖向截面为圆形,所述滑动块位于导轨的内部,所述导向杆的一端与滑动块铰接,所述导向杆的另一端通过移动块与传动杆传动连接,所述传动杆的上端面设有若干驱动齿,所述驱动齿与传动齿轮啮合,所述传动杆通过驱动齿和传动齿轮控制各销轴的转动。

其中,太阳能发电板通过销轴设置在框体的内部,当太阳的角度发生变化的时候,就通过角度调节机构来实现销轴的转动,提高了发电效率,提高了通信基站的实用价值。

其中,在角度调节机构中,驱动电机通过驱动轴来控制驱动杆的转动,则驱动杆就控制滑动块在导轨的内部转动,滑动块同时就会通过导向杆来控制移动块的移动,实现了传动杆来回移动,则移动杆上的驱动齿与传动齿轮发生来回的啮合,从而能够控制各销轴的来回转动,就能够来控制各太阳能发电板的调节,提高了发电效率。

具体的,所述导向组件包括导杆和导向轮,所述导杆的一端设置在连接杆上,所述导杆的另一端与导向轮铰接。

其中,连接杆在套管的内部移动的时候,为了减少摩擦,导向轮就会在套管的内部滚动。

具体的,所述滑动组件包括固定杆和滑块,所述固定杆的一端设置在限位块上,所述固定杆的另一端与滑块连接。

其中,为了防止螺纹杆在转动的过程中发生偏移,滑块与套管的内部安装指定为轨迹滑动,同时通过固定杆来对滑块进行限位,从而提高了安装的可靠性。

具体的,所述钢珠的直径大于凹槽的槽口的口径。

具体的,所述限位弹簧始终处于压缩状态。

具体的,所述连接杆位于套管的内部的一端与套管的内壁之间连接有缓冲弹簧。

具体的,所述太阳能发电板依次水平设置在框体的内部。

具体的,所述驱动电机为伺服电机。

具体的,所述天线的外表面设有连接槽,所述连接槽与连接杆匹配,所述连接槽的内壁设有限位槽和内螺纹,所述内螺纹与螺纹杆外周的外螺纹匹配,所述限位槽与限位组件匹配。

具体的,所述支撑杆竖向设置。

本发明的有益效果是,该太阳能通信基站中,通过连接机构,实现了天线和连接杆之间的灵活安装,提高了通信基站的实用性;不仅如此,通过角度调节机构来实现销轴的转动,对太阳能发电板的角度进行调节,提高了发电效率,提高了通信基站的实用价值。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明的太阳能通信基站的结构示意图;

图2是本发明的太阳能通信基站的连接机构的结构示意图;

图3是本发明的太阳能通信基站的限位组件的结构示意图;

图4是本发明的太阳能通信基站的太阳能发电机构的结构示意图;

图5是本发明的太阳能通信基站的角度调节机构的结构示意图;

图中:1.支撑杆,2.连接杆,3.天线,4.太阳能发电机构,5.套管,6.缓冲弹簧,7.导杆,8.导向轮,9.螺纹杆,10.限位块,11.固定杆,12.滑块,13.限位组件,14.钢珠,15.限位弹簧,16.壳体,17.框体,18.销轴,19.太阳能发电板,20.驱动电机,21.驱动轴,22.驱动杆,23.滑动块,24.导轨,25.导向杆,26.移动块,27.传动杆。

具体实施方式

现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

如图1-图5所示,一种太阳能通信基站,包括支撑杆1、若干信号发射机构和太阳能发电机构4,所述信号发射机构设置在支撑杆1的上半段,所述太阳能发电机构4位于信号发射机构的下方且设置在支撑杆1上;

所述信号发射机构包括两个连接杆2和天线3,所述连接杆2的一端固定在支撑杆1上,所述连接杆2的另一端位于天线3的内部,所述连接杆2与天线3之间设有连接机构,所述连接机构包括套管5、螺纹杆9和限位组件13,所述连接杆2的一端位于套管5的内部,所述连接杆2位于套管5内部的一端设有导向组件,所述连接杆2的一端通过导向组件在套管5的内部滑动,所述螺纹杆9的一端位于套管5的内部且远离连接杆2,所述螺纹杆9位于套管5的内部的一端设有限位块10,所述限位块10的外周设有滑动组件,所述限位块10通过滑动组件在套管5的内部转动;

所述限位组件13设置在套管5的外周且靠近螺纹杆9,所述限位组件13包括钢珠14、限位弹簧15和壳体16,所述壳体16的内部设有凹槽,所述钢珠14通过限位弹簧15与凹槽的底部连接,所述钢珠14的移动方向与限位弹簧15的伸缩方向一致;

其中,当需要对天线3安装的时候,首先通过将天线3上的连接槽与连接杆2匹配,随后将天线3按下,则螺纹杆9就会与连接槽发生匹配,螺纹杆9就会与连接槽内部的内螺纹发生互相匹配转动,螺纹杆9就会嵌入到连接槽的内部;接着在螺纹杆9与连接槽发生匹配的同时,套管5就会被拉进连接槽的内部,直到套管5上的限位组件13与限位槽发生匹配,则就实现了天线3的安装到位。其中,套管5移动到位的时候,钢珠14就会被限位弹簧15顶在了凹槽的槽口,使得钢珠14与限位槽发生匹配,能够实现套管5与天线3之间的固定,从而实现了天线3的灵活安装,提高了通信基站的实用性。

所述太阳能发电机构4包括框体17、若干太阳能发电板19和销轴18,所述太阳能发电板19通过销轴18设置在框体17的内部,所述框体17的内部设有角度调节机构,所述角度调节机构通过销轴18与各太阳能发电板19传动连接,所述销轴18的外周套设有传动齿轮;

所述角度调节机构包括驱动组件和传动组件,所述驱动组件包括驱动电机20、驱动轴21、驱动杆22和滑动块23,所述驱动电机20通过驱动轴21与驱动杆22传动连接,所述驱动杆22的一端与驱动轴21铰接,所述驱动杆22的另一端与滑动块23铰接;

所述传动组件包括导轨24、导向杆25、移动块26和传动杆27,所述导轨24的竖向截面为圆形,所述滑动块23位于导轨24的内部,所述导向杆25的一端与滑动块23铰接,所述导向杆25的另一端通过移动块26与传动杆27传动连接,所述传动杆27的上端面设有若干驱动齿,所述驱动齿与传动齿轮啮合,所述传动杆27通过驱动齿和传动齿轮控制各销轴18的转动。

其中,太阳能发电板19通过销轴18设置在框体17的内部,当太阳的角度发生变化的时候,就通过角度调节机构来实现销轴18的转动,提高了发电效率,提高了通信基站的实用价值。

其中,在角度调节机构中,驱动电机20通过驱动轴21来控制驱动杆22的转动,则驱动杆22就控制滑动块23在导轨24的内部转动,滑动块23同时就会通过导向杆25来控制移动块26的移动,实现了传动杆27来回移动,则移动杆上的驱动齿与传动齿轮发生来回的啮合,从而能够控制各销轴18的来回转动,就能够来控制各太阳能发电板19的调节,提高了发电效率。

具体的,所述导向组件包括导杆7和导向轮8,所述导杆7的一端设置在连接杆2上,所述导杆7的另一端与导向轮8铰接。

其中,连接杆2在套管5的内部移动的时候,为了减少摩擦,导向轮8就会在套管5的内部滚动。

具体的,所述滑动组件包括固定杆11和滑块12,所述固定杆11的一端设置在限位块10上,所述固定杆11的另一端与滑块12连接。

其中,为了防止螺纹杆9在转动的过程中发生偏移,滑块12与套管5的内部安装指定为轨迹滑动,同时通过固定杆11来对滑块12进行限位,从而提高了安装的可靠性。

具体的,所述钢珠14的直径大于凹槽的槽口的口径。

具体的,所述限位弹簧15始终处于压缩状态。

具体的,所述连接杆2位于套管5的内部的一端与套管5的内壁之间连接有缓冲弹簧6。

具体的,所述太阳能发电板19依次水平设置在框体17的内部。

具体的,所述驱动电机20为伺服电机。

具体的,所述天线3的外表面设有连接槽,所述连接槽与连接杆2匹配,所述连接槽的内壁设有限位槽和内螺纹,所述内螺纹与螺纹杆9外周的外螺纹匹配,所述限位槽与限位组件13匹配。

具体的,所述支撑杆1竖向设置。

与现有技术相比,该太阳能通信基站中,通过连接机构,实现了天线3和连接杆2之间的灵活安装,提高了通信基站的实用性;不仅如此,通过角度调节机构来实现销轴18的转动,对太阳能发电板19的角度进行调节,提高了发电效率,提高了通信基站的实用价值。

以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

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