船用抛物面天线馈源装置制造方法及图纸

技术编号:3272698 阅读:303 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种船用抛物面天线馈源装置,它由辐射器、主反射面、步进电机、支杆、支承座、蜗轮蜗杆、限位螺钉、托盘等部分组成,利用步进电机转动使蜗轮蜗杆转动带动支杆和辐射器转动,从而达到改变辐射器接收电磁波极化方向与卫星电视波极化方向一致,进行良好的船用卫星电视接收,并本实用新型专利技术还具有体积小、重量轻、结构简单、成本低廉特点,是船用卫星电视接收设备理想天线馈源装置。(*该技术在2004年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本技术涉及卫星电视接收设备的船用抛物面天线馈源装置。目前接收卫星电视相当普及,其接收设备主要分布在陆地,国内还无理想的船用卫星电视接收设备,对于装船的卫星电视接收设备最大特点是必须具有稳定系统来克服船舶的摇摆给天线指向造成的偏差,并要求其稳定平台上的天线装置尽量轻,同时船用天线装置要求装在防护罩内,所以天线装置馈源体积要尽量小。另外接收卫星电视的电波都是线极化,由于地球是球体,故在不同地点的极化方向都不一样,因此船用抛物面天线馈源装置的辐射器的极化方向必须与卫星电视的电波极化方向一致。船舶航行于大洋中地点的改变,要求其船用卫星电视接收设备的抛物面天线馈源装置的辐射器随时随地灵活转动,保证电波极化方向的一致,完成理想的船用卫星电视接收。本技术的目的在于避免上述
技术介绍
中的不足之处而提供一种体积小、重量轻、与电波极化方向一致的船用抛物面天线馈源装置,并本技术还具有结构简单、成本低廉,加工安装方便等特点。本技术的目的是这样实现的它由辐射器1、固定卡2、支杆3、轴承盖4、支承座5、主反射面6、步进电机7、蜗杆8、U形卡9、托盘10、限位螺钉11、蜗轮12、限位针13组成。其中辐射器1制作成内外二层套筒形结构,外层套筒外面用紧固件固定固定卡2,然后把固定卡2孔内套装并用紧固件固定在支杆3顶端上,支承座5制作成带法兰盘的园筒形结构,支杆3的下端穿过支承座5后、并把支杆3用轴承活动联接安装在支承座5内,使支杆3通过轴承能在支承座5内灵活转动,轴承盖4用紧固件盖装固定在支承座5上端,盖住支承座5内的轴承,支杆3下端穿过主反射面6和托盘10的中心轴孔后,然后把主反射面6用紧固件夹住固定安装在支承座5的法兰盘与托盘10之间,限位针13用紧固件套装固定在蜗轮12一端轴上,然后把螺轮12套装用紧固件固定在支杆3下端支杆上,在托盘10下面一侧螺纹安装限位螺钉11、另一侧通过U形卡9用紧固件固定安装步进电机7,在步进电机7的轴杆上用螺钉紧固安装蜗杆8,并使蜗杆8的齿与蜗轮12的齿相互啮合。主反射面6固定安装在天线座上。本技术与
技术介绍
相比有如下优点1.本技术设计的辐射器能随时随地灵活转动,从而保证幅射器电波极化方向与卫星电视的电波极化方向一致,使船用卫星电视接收设备有良好的接收卫星电视性能。2.本技术采用微型步进电机、蜗轮蜗杆作辐射器调节转动机构,因此体积小、重量轻,并能锁定,满足船用天线装置的装机要求。3.本技术结构简单,加工安装方便,因此成本低廉,便于普及推广应用。以下结合附图对本技术作进一步详细描述。附图说明图1是本技术结构示意图。参照图1,本技术由辐射器1、固定卡2、支杆3、轴承盖4、支承座5、主反射面6、步进电机7、蜗杆8、U形卡9、托盘10、限位螺钉11、蜗轮12、限位针13组成。其中辐射器1制作成内外二层套筒形结构,并且里边的套筒高于外边的套筒,实施例辐射器1用铝棒机械加工而成,外边的套筒尺寸直径为100毫米,高为30毫米,里边的套筒尺寸直径为60毫米,高为40毫米,外边的套筒外表面上用紧固件固定固定卡2,然后把固定卡2孔内套装并用紧固件固定在支杆3顶端上,并把辐射器1的筒口与主反射面6相对安装,辐射器1用来接收主反射面6的反射电磁波,把接收信号输入卫星电视接收设备高频头。实施例固定卡2用铝材料加工成块状结构,完成辐射器1与支杆3的固定连接。本技术支承座5制作成带法兰盘的园筒形结构,支杆3的下端穿过支承座5后,并把支杆3用轴承活动联接安装在支承座5内,使支杆3通过轴承能在支承座5内灵活转动。轴承盖4用紧固件盖装固定在支承座5上端,盖住支承座5内的轴承。实施例支承座5用铝棒材料机械加工而成,支承座5的内径能安装市售的轴承即可,轴承内联接安装支杆3。实施例轴承盖4用铝板材料加工而成。本技术支杆3下端穿过主反射面6和托盘10的中心轴孔,然后把主反射面6用紧固件夹住固定安装在支承座5的法兰盘与托盘10之间,即把支杆3固定在主反射面6中心处。实施例托盘10用铝板材料加工成园盘状结构,主反射面6采用通用的天线抛物反射面。实施例主反射面6的天线抛物反射面直径为1.5米至2米,用来接收电磁波并将其反射至辐射器1。支杆3实施便用环氧玻璃布材料制作成园管形结构,并使支杆3折弯成形,可以保证辐射器1的中心对准主反射面6中心,获得良好的电磁波接收。支杆3实施例长度为500毫米、直径为20毫米。本技术限位针13轴孔套装并用紧固件固定在蜗轮12一端轴上,然后把螺轮12轴孔套装并用紧固件固定在支杆3下端支杆上,在托盘10下面一侧螺纹安装限位螺钉11,在托盘10下面另一侧通过U形卡9用紧固件固定安装步进电机7,在步进电机7的轴杆上用螺钉固定安装蜗杆8,并使蜗杆8的齿与蜗轮口的齿相互啮合。实施例限位针13采用铝板材料机械加工成指针状结构,限位螺钉11采用市售规格M3×10的螺钉安装,U形卡9用薄铝板材料加工而成,蜗杆8、蜗轮12采用铝材料机械加工而成,其转速比为130,步进电机7采用市售36BF002型微型步进电机装配。本技术简要工作过程如下当步进电机7转动时,蜗杆8的转动带动蜗轮12转动,蜗轮12转动带动支杆3转动,从而使支杆3顶端的辐射器1转动,辐射器1转动角度的改变使其接收电磁波的极化方向改变,达到良好接收卫星电视信号的目的。由于蜗轮12不能带动蜗杆8转动,所以本技术有自锁定作用。蜗轮12转动时使限位针13也一起转动,当限位针13转动转到限位螺钉11时,使步进电机7作反方向转动,当反方向转动限位针13转动转到限位螺钉11时,又使步进电机7作另一方向转动。因此本技术调节转动灵活方便。根据船处于不同的地理位置,可由控制台给步进电机7输入相应的脉冲控制信号,使其转动。本技术整个体积设计很小,是陆用抛物面天线馈源装置的四分之一,重量同样很轻是陆用抛物面天线馈源装置的四分之一,满足船用卫星电视接收设备要求。使用时把主反射面6固定安装在天线座上。权利要求1.一种由主反射面(6)、步进电机(7)、U形卡(9)组成的船用抛物面天线馈源装置,其特征在于还有辐射器(1)、固定卡(2)、支杆(3)、轴承盖(4)、支承座(5)、蜗杆(8)、托盘(10)、限位螺钉(11)、蜗轮(12)、限位针(13)组成,其中辐射器(1)制作成内外二层套筒形结构,外层套筒外表面上用紧固件固定固定卡(2),然后把固定卡(2)孔内套装并用紧固件固定在支杆(3)顶端上,支承座(5)制作成带法兰盘的园筒形结构,支杆(3)的下端穿过支承座(5)后,并把支杆(3)用轴承活动联接安装在支承座(5)内,使支杆(3)通过轴承能在支承座(5)内灵活转动,轴承盖(4)用紧固件盖装固定在支承座(5)上端,盖住支承座(5)内的轴承,支杆(3)下端穿过主反射面(6)和托盘(10)的中心轴孔后,然后把主反射面(6)用紧固件夹住固定安装在支承座(5)的法兰盘与托盘(10)之间,限位针(13)用紧固件套装固定在蜗轮(12)一端轴上,然后把蜗轮(12)套装,用紧固件固定在支杆(3)下端支杆上,在托盘(10)下面一侧螺纹安装限位螺钉(11)、另一侧通过U形卡(9)用紧固件固定安装步进电机(7),在步进电机(7)的轴杆上用螺钉固本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种由主反射面(6)、步进电机(7)、U形卡(9)组成的船用抛物面天线馈源装置,其特征在于还有辐射器(1)、固定卡(2)、支杆(3)、轴承盖(4)、支承座(5)、蜗杆(8)、托盘(10)、限位螺钉(11)、蜗轮(12)、限位针(13)组成,其中辐射器(1)制作成内外二层套筒形结构,外层套筒外表面上用紧固件固定固定卡(2),然后把固定卡(2)孔内套装并用紧固件固定在支杆(3)顶端上,支承座(5)制作成带法兰盘的园筒形结构,支杆(3)的下端穿过支承座(5)后,并把支杆(3)用轴承活动联接安装在支承座(5)内,使支杆(3)通过轴承能在支承座(5)内灵活转动,轴承盖(4)用紧固件盖装固定在支承座(5)上端,盖住支承座(5)内的轴承,支杆(3)下端穿过主反射面(6)和托盘(10)的中心轴孔后,然后把主反射面(6)用紧固件夹住固定安装在支承座(5)的法兰盘与托盘(10)之间,限位针(13)用紧固件套装固定在蜗轮(12)一端轴上,然后把蜗轮(12)套装,用紧固件固定在支杆(3)下端支杆上,在托盘(10)下面一侧螺纹安装限位螺钉(11)、另一侧通过U形卡(9)用紧固件固定安装步进电机(7),在步进电机(7)的轴杆上用螺钉固定安装蜗杆(8),并使蜗杆(8)的齿与蜗轮(12)的齿相互啮合,主反射面(6)固定安装在天线座上。...

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

【专利技术属性】
技术研发人员:张仁熙冯玉山李凡
申请(专利权)人:电子工业部第五十四研究所
类型:实用新型
国别省市:13[中国|河北]

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