[实用新型]用于微波通信产品自动调试的调试主轴装置有效

专利信息
申请号: 201820742292.X 申请日: 2018-05-18
公开(公告)号: CN208423114U 公开(公告)日: 2019-01-22
发明(设计)人: 李明;屈红军;代杨帆;曹首科;杨涛 申请(专利权)人: 武汉心浩智能科技有限公司
主分类号: H01P1/16 分类号: H01P1/16;H01P1/207
代理公司: 武汉开元知识产权代理有限公司 42104 代理人: 潘杰;李满
地址: 430000 湖北省武汉市江夏区高*** 国省代码: 湖北;42
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摘要: 实用新型公开了一种用于微波通信产品自动调试的调试主轴装置,它的传动杆通过传动套穿入壳体内部,传动套与壳体之间通过轴承连接,传动杆套入传动套内,螺杆调节电机用于带动传动套相对于壳体转动,传动杆能跟随传动套转动,且传动杆能在传动套内上下运动;丝杆调节电机的输出轴能带动丝杆转动,丝杆上螺纹连接丝杆螺母,丝杆螺母上固定有传动杆安装座,传动杆安装座能带动传动杆在传动套内上下运动,且传动杆能相对传动杆安装座转动;传动杆的底部通过联轴器连接批杆的顶部,批杆套入螺母套筒内,且批杆与螺母套筒为间隙配合。本实用新型提高了微波通信产品调试的效率。
搜索关键词: 传动杆 传动套 微波通信 安装座 本实用新型 螺母套筒 上下运动 主轴装置 自动调试 批杆 转动 调试 电机 螺母 产品调试 传动杆套 跟随传动 间隙配合 壳体内部 壳体转动 连接丝杆 螺杆调节 丝杆调节 丝杆螺母 丝杆转动 轴承连接 联轴器 批杆套 上螺纹 输出轴 穿入 壳体 丝杆
【主权项】:
1.一种用于微波通信产品自动调试的调试主轴装置,其特征在于:它包括壳体(1)、传动杆(5)、批杆(6)、丝杆(7)、丝杆螺母(8)、螺母套筒(14)、电机安装座(15)、安装在壳体(1)上的螺杆调节电机(2)和丝杆调节电机(3)及螺母轴升降气缸(9),位于壳体(1)内的螺母锁紧电机(4);所述传动杆(5)通过传动套(10)穿入壳体(1)内部,传动套(10)与壳体(1)之间通过轴承连接,传动杆(5)套入传动套(10)内,螺杆调节电机(2)用于带动传动套(10)相对于壳体(1)转动,传动杆(5)能跟随传动套(10)转动,且传动杆(5)能在传动套(10)内上下运动;丝杆调节电机(3)的输出轴能带动丝杆(7)转动,丝杆(7)上螺纹连接丝杆螺母(8),丝杆螺母(8)上固定有传动杆安装座(12),传动杆安装座(12)能带动传动杆(5)在传动套(10)内上下运动,且传动杆(5)能相对传动杆安装座(12)转动;传动杆(5)的底部通过联轴器(13)连接批杆(6)的顶部,批杆(6)套入螺母套筒(14)内,且批杆(6)与螺母套筒(14)为间隙配合,螺母锁紧电机(4)用于驱动螺母套筒(14)转动,螺母锁紧电机(4)安装在电机安装座(15)上,螺母轴升降气缸(9)的活塞杆与电机安装座(15)固定连接。
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  • 梁源;张健穹;刘庆想;李相强 - 西南交通大学
  • 2017-08-08 - 2018-01-30 - H01P1/16
  • 本实用新型涉及微波模式转换器。本实用新型公开了一种圆波导模式转换器,包括位于同一轴线上直径相等的始端圆波导和末端圆波导,所述始端圆波导和末端圆波导之间连接相同直径的转换段波导;所述转换段波导由相同直径的半圆直波导和半圆弯波导构成;所述半圆直波导与始端圆波导和末端圆波导同轴;所述半圆直波导和半圆弯波导两端对齐并与始端圆波导和末端圆波导连接,所述半圆直波导和半圆弯波导弦边在同一平板上;所述轴线位于所述平板上;所述半圆弯波导中微波传输路径相较于半圆直波导更长,使得通过半圆直波导和半圆弯波导传输的微波相位差为π。本实用新型在相同条件下有明显的功率容量优势,结构更加紧凑,能够明显减小占用空间。
  • 宽带同轴高功率微波TEM‑TM01模式转换天线-201611046163.9
  • 李国林;樊玉伟;邱永峰;舒挺 - 中国人民解放军国防科学技术大学
  • 2016-11-22 - 2018-01-19 - H01P1/16
  • 本发明属于高功率微波技术领域,具体涉及一种宽带同轴高功率微波TEM‑TM01模式转换天线,尤其是一种工作在高功率水平的TEM‑TM01模式转换天线,包括同轴内导体、第一支撑杆组合、第二支撑杆组合、第三支撑杆组合、同轴外导体、张角喇叭、介质透镜。现有技术相比,由于本发明结构简单,反射更小,本可使功率容量大幅提高,传输效率高的频带宽度得到较大提升,可以应用于高功率微波模式转换天线辐射输出系统中。
  • 一种边缘孔盘荷波导多频可控模式转换器-201720700353.1
  • 张运俭;马弘舸;丁恩燕;赵刚;秦风;林江川;蔡金良;钟龙权 - 中国工程物理研究院应用电子学研究所
  • 2017-06-16 - 2018-01-02 - H01P1/16
  • 本实用新型提供了一种边缘孔盘荷波导多频可控模式转换器,同轴圆波导内沿同轴圆波导轴线方向设置有将同轴圆波导均分为两部分的金属平板,所述其中一部分波导填充有周期可调的边缘孔盘荷波导,另一部分为180度扇形同轴波导。同轴圆波导内频率为的TEM模式微波被所述金属平板均分为两部分,并且各自在其对应部分的波导内传输,通过调节与微波频率相对应的边缘孔盘荷波导周期,经过距离的传输,两部分波导内传输的微波产生180度相位差,频率为的微波由TEM模式转换为模式。本实用新型采用上述结构和方法,通过调节边缘盘荷波导周期,实现多频点从低频至高频的顺序由TEM模式转换为模式。
  • 一种高功率微波可控多频介电介质移相型模式转换器-201720700358.4
  • 张运俭;马弘舸;丁恩燕;赵刚;秦风;林江川;蔡金良;钟龙权 - 中国工程物理研究院应用电子学研究所
  • 2017-06-16 - 2018-01-02 - H01P1/16
  • 本实用新型提供了一种高功率微波可控多频介电介质移相型模式转换器,包括同轴圆波导、在同轴圆波导内沿同轴圆波导轴线方向设置将同轴圆波导均分为两半波导的金属板,所述其中一半波导填充有多段不同长度的介电介质,另一半波导为真空,所述每段介电介质均可独立绕同轴圆波导的轴线方向旋转180度转移至另一半波导,频率为f的微波在两半波导内经过传播长度为L,产生相移为180度,频率为f的微波由TEM模式转换为TE11模式。本实用新型采用上述结构,实现了多频点依据低频至高频的顺序由TEM模式至TE11模式的转换。该模式转换方法结构简单、紧凑、易操控,且易于和圆锥喇叭天线集成,获得高功率微波轴向增益。
  • 一种带中心孔盘荷波导多频可控模式转换器-201720700360.1
  • 张运俭;马弘舸;丁恩燕;赵刚;秦风;林江川;蔡金良;钟龙权 - 中国工程物理研究院应用电子学研究所
  • 2017-06-16 - 2018-01-02 - H01P1/16
  • 本实用新型提供了一种带中心孔盘荷波导多频可控模式转换器,同轴圆波导内沿同轴圆波导轴线方向设置有将同轴圆波导均分为两部分的金属平板,所述其中一部分波导填充有周期可调的带中心孔盘荷波导,一部分为180度扇形同轴波导。同轴圆波导内频率为f的TEM模式微波被所述金属平板均分为两部分,并且各自在其对应部分的波导内传输,通过调节与微波频率f相对应的带中心孔盘荷波导周期,经过距离mp的传输,两部分波导内传输的微波产生180度相位差,频率为f的微波由TEM模式转换为TE11模式。本实用新型采用上述结构和方法,通过调节边缘盘荷波导周期,实现多频点从低频至高频的顺序由TEM模式转换为TE11模式。
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