[实用新型]智能电梯有效

专利信息
申请号: 201120379091.6 申请日: 2011-09-30
公开(公告)号: CN202275944U 公开(公告)日: 2012-06-13
发明(设计)人: 刘若鹏;徐冠雄 申请(专利权)人: 深圳光启高等理工研究院;深圳光启创新技术有限公司
主分类号: H01Q1/38 分类号: H01Q1/38;H01Q1/48;H01Q5/01;B66B1/34
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 518000 广东省深圳市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 智能 电梯
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及电梯,尤其是涉及一种可进行更远距离控制的智能电梯。

背景技术

电梯是人们的日常生活中不可缺少的垂直升降的代步设备。乘梯人在电梯轿厢内控制电梯的运行,是通过轿厢内的召唤操纵盘来实现的。一般的操纵盘包括对应每一层站的多个按钮,以及开、关门按钮,这些按钮的开关状态都需要通过某种方式传送至位于电梯控制柜内的主控制器中。传统的电梯控制技术是每个开关按钮分别独立地通过连接线连接到电梯主控制器,即每个开关按钮各自分别独立地传送信息至主控制器。这种电梯控制技术相对简单、对于底层站电梯而言成本较低,但是对于高层站电梯来说,其接线的数量和长度都急剧增加,使得线缆成本、安装的工作量以及维护的难度都随之上升。

此外,现有的电梯中,任何人都可以利用电梯穿梭于大厦的各楼层之间,为了安全、保密等原因,部分楼层并不希望任何人都通过电梯随意进入,在特定时段内,由于某些楼层的特殊需要,为避免外界干扰,需采取安全管理措施。为解决上述电梯所存在的问题,智能电梯作为一种重要的电梯开始备受人们关注,智能电梯作为当今电梯的发展趋势,其与普通电梯的区别在于:智能电梯溶入了许多智能化因素,给乘客提供更人性化的服务,更完备的可操控性及更高的运行效率。现有的智能电梯通常设置有用于接收射频控制信号的天线,然而,现有的所述天线增益低,信号传送距离短,不能满足需要。

实用新型内容

为了解决现有智能电梯中存在的问题,本实用新型提供了一种智能电梯,通过应用高性能的超材料内置天线技术,可满足设备小型化、天线内置、远距离及高增益的需求,实现更远距离控制。本实用新型采用以下技术方案:

一种智能电梯包括天线,所述天线与电梯的控制系统进行信号传输,所述天线是超材料天线,所述超材料天线包括一介质基板和设置于所述介质基板一表面的一馈电点、与所述馈电点相连接的馈线及一金属结构;所述馈线与所述金属结构相互耦合。

进一步地,所述金属结构是金属片经镂刻出槽拓扑结构而成。

进一步地,所述超材料天线还包括接地单元,所述接地单元对称地分布所述馈电点两侧;所述接地单元上设置有若干个金属化的通孔。

进一步地,所述超材料天线还包括一参考地,所述参考地包括位于所述介质基板相对两表面上的第一参考地单元及第二参考地单元,所述第一参考地单元使所述馈线的一端形成微带线。

进一步地,所述第一参考地单元及第二参考地单元相互电连接。

进一步地,所述介质基板设置有若干金属化通孔,所述第一参考地单元与所述第二参考地单元通过所述金属化通孔实现电连接。

进一步地,所述第一参考地单元设置有相互电连接的第一金属面单元及第二金属面单元,所述第一金属面单元与所述馈线的一端位置相对,使所述馈线的一端形成所述微带线;所述第二参考地单元设置有第三金属面单元,所述第三金属面单元与所述第二金属面单元位置相对。

进一步地,所述介质基板位于所述第二金属面单元及所述第三金属面单元处开设有若干金属化通孔,所述第二金属面单元与所述第三金属面单元通过所述金属化通孔电连接。

进一步地,所述第二参考地单元还包括第四金属面单元,所述第四金属面单元位于所述馈线一端的一侧,并位于所述馈线的延伸方向上,所述第一金属面单元与所述第四金属面单元通过所述金属化通孔电连接。

进一步地,所述超材料天线的谐振频段至少包括2.4GHz-2.49GHz和5.72GHz-5.85GHz。

相对现有技术而言,本实用新型智能电梯采用内置的超材料天线,基于超材料天线技术设计出使一个波段、两个或者更多不同波段的电磁波谐振的超材料天线,决定该天线体积的金属结构尺寸的物理尺寸不受半波长的物理长度限制,可以根据智能电梯本身尺寸设计出相应的天线,满足设备小型化、天线内置、高增益及远距离控制的需求。

附图说明

图1是本实用新型智能电梯的原理框图;

图2是本实用新型智能电梯中的天线第一实施方式的主视图;

图3为图2所示天线后视图;

图4是本实用新型的天线第一实施方式S参数仿真图;

图5是本实用新型智能电梯中的天线第二实施方式的主视图;

图6是本实用新型智能电梯中的天线第三实施方式的主视图;

图7为本实用新型天线的第二、三实施方式上的金属结构放大图;

图8是本实用新型的天线第三实施方式S参数仿真图;

图9是本实用新型实施例2操作于2.4、2.44、2.48GHz时E方向远场仿真结果图;

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