一种基于5G网络的空气质量检测装置制造方法及图纸

技术编号:33496080 阅读:85 留言:0更新日期:2022-05-19 01:07
本申请公开了一种基于5G网络的空气质量检测装置,属于空气质量检测技术领域,包括检测外壳,所述检测外壳的内腔活动插设有调节杆,所述调节杆的顶部固定连接有接收天线,所述调节杆的底端固定连接有旋钮,所述检测外壳的底部固定安装有垫块,所述检测外壳的底壁固定连接有检测仪器,所述检测外壳的底壁固定连接有限位箱。该基于5G网络的空气质量检测装置,调节杆进行旋转时,通过复位弹簧、调节板和长杆的配合使用,限位块不断接触调节杆,且需要通过固定调节杆使接收天线稳定时,通过铜板和电动伸缩杆的配合使用,减小磁铁与调节滑块之间的磁力,再通过限位块和调节滑块的配合使用,可快速调节接收天线的角度且稳定效果好。可快速调节接收天线的角度且稳定效果好。可快速调节接收天线的角度且稳定效果好。

【技术实现步骤摘要】
一种基于5G网络的空气质量检测装置


[0001]本申请属于空气质量检测
,尤其涉及一种基于5G网络的空气质量检测装置。

技术介绍

[0002]空气质量检测,是指对空气质量的好坏进行检测,空气质量的好坏反映了空气中污染物浓度的高低,空气污染是一个复杂的现象,在特定时间和地点空气污染物浓度受到许多因素影响。来自固定和流动污染源的人为污染物排放大小是影响空气质量的最主要因素之一,其中包括车辆、船舶、飞机的尾气、工业企业生产排放、居民生活和取暖、垃圾焚烧等。
[0003]随着科技的飞速发展,空气质量检测的仪器部分使用网络进行控制,然而在使用过程中,可能出现信号不稳定等不稳定现象,信号不稳定可能影响空气的检测效果,为了解决以上问题,现提出一种基于 5G网络的空气质量检测装置。

技术实现思路

[0004]本申请的目的是为了解决现有技术中,空气质量检测装置可能出现信号不稳定,无法快速解决的问题,而提出的一种基于5G网络的空气质量检测装置。
[0005]为了实现上述目的,本申请采用了如下技术方案:
[0006]一种基于5G网络的空气质量检测装置,包括检测外壳,所述检测外壳的内腔活动插设有调节杆,所述调节杆的顶部固定连接有接收天线,所述调节杆的底端固定连接有旋钮,所述检测外壳的底部固定安装有垫块,所述检测外壳的底壁固定连接有检测仪器,所述检测外壳的底壁固定连接有限位箱,所述调节杆活动插设在限位箱的内腔,所述限位箱远离检测仪器的一侧固定安装有调节箱,所述调节杆的外表面开设有限位孔,所述调节箱的内壁固定连接有复位弹簧,所述复位弹簧远离调节箱内壁的一端焊接有调节板,所述调节板滑动连接在调节箱的内壁,所述调节板远离复位弹簧的一侧固定连接有长杆,所述长杆远离调节板的一端固定安装有限位块,所述限位块穿过限位孔与调节杆活动连接,所述限位块的外表面开设有限位槽,限位弹簧通过限位槽与限位块固定连接,所述限位弹簧远离限位槽的一端焊接有调节滑块,所述检测外壳的背面开设有进气孔,所述检测外壳的底壁固定连接有限位控制结构。
[0007]优选的,所述长杆的长度小于调节箱的长度,所述长杆活动插设在调节箱的内壁。
[0008]优选的,所述限位控制结构包括磁铁,所述磁铁固定安装在检测外壳的底壁,所述检测外壳的后壁固定连接有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆远离检测外壳的一端固定安装有铜板。
[0009]优选的,所述磁铁与铜板位于不同竖直平面,所述磁铁的横截面积小于铜板的横截面积。
[0010]优选的,所述检测外壳的两侧均固定安装有移动箱,所述移动箱的内腔开设有定
位孔,所述移动箱的内壁滑动连接有长板,所述长板的底端固定连接有万向轮,所述长板的外表面开设有调节孔,所述移动箱的外表面螺纹连接有螺纹钉。
[0011]优选的,所述调节孔的半径大小等于定位孔的半径大小,所述螺纹钉穿过定位孔和调节孔与长板螺纹连接。
[0012]优选的,所述检测外壳内部安装有处理模块、接收模块、感应模块、显示模块和存储模块,且所述处理模块分别电连接感应模块、接收模块、显示模块和存储模块和检测仪器。
[0013]综上所述,本申请的技术效果和优点:该基于5G网络的空气质量检测装置,调节杆进行旋转时,通过复位弹簧、调节板和长杆的配合使用,限位块不断接触调节杆,且需要通过固定调节杆使接收天线稳定时,通过铜板和电动伸缩杆的配合使用,减小磁铁与调节滑块之间的磁力,再通过限位块和调节滑块的配合使用,调节杆无法进行旋转,方便了接收天线的角度调节且稳定效果好;同时通过旋转螺纹钉解除移动箱和长板的固定,再通过万向轮和长板的配合使用,调整万向轮的相对高度,方便检测外壳的快速移动。
附图说明
[0014]图1为本申请立体结构示意图;
[0015]图2为本申请检测外壳立体剖视示意图;
[0016]图3为本申请局部平面剖视示意图;
[0017]图4为本申请限位块立体剖视示意图;
[0018]图5为本申请检测外壳内部电路连接原理图。
[0019]图中:1、检测外壳;2、调节杆;3、接收天线;4、旋钮;5、垫块;6、检测仪器;7、限位箱;8、调节箱;9、限位孔;10、复位弹簧;11、调节板;12、长杆;13、限位块;14、限位槽;15、限位弹簧;16、调节滑块;17、磁铁;18、电动伸缩杆;19、铜板;20、移动箱;21、定位孔;22、螺纹钉;23、长板;24、万向轮;25、调节孔。
具体实施方式
[0020]下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0021]参照图1

2,一种基于5G网络的空气质量检测装置,包括检测外壳1,其特征在于,检测外壳1的内腔活动插设有调节杆2,调节杆2的长度大于检测外壳1的长度,且调节杆2完全贯穿检测外壳1 的内部。调节杆2的顶部固定连接有接收天线3,调节杆2的底端固定连接有旋钮4,接收天线3的中心、调节杆2的中心和旋钮4的中心均位于同一竖直直线。检测外壳1的底部固定安装有垫块5,垫块 5为检测外壳1提供支撑。检测外壳1的底壁固定连接有检测仪器6,检测外壳1的背面开设有进气孔,检测仪器6位于检测外壳1底壁中心部位,检测仪器6和进气孔位于同一直线上。
[0022]参照图2

3,检测外壳1的底壁固定连接有限位箱7,调节杆2 活动插设在限位箱7的内腔,调节杆2的外表面开设有限位孔9,调节杆2完全贯穿限位箱7,且限位孔9与限位箱7的中心点位于同一水平面。限位箱7远离检测仪器6的一侧固定安装有调节箱8,调节箱8的中心点与限位箱7的中心点位于同一水平直线。调节箱8的内壁固定连接有复位弹簧10,复
位弹簧10远离调节箱8内壁的一端焊接有调节板11,调节板11滑动连接在调节箱8的内壁,复位弹簧10 为调节板11提供拉力,且调节板11在调节箱8的侧壁滑动,调节板 11的顶部和底部和调节箱8的内壁未接触。
[0023]调节板11远离复位弹簧10的一侧固定连接有长杆12,长杆12 活动插设在调节箱8的内壁,长杆12远离调节板11的一端与调节箱 8靠近限位箱7的内壁活动连接,长杆12的长度小于调节箱8的长度,自然状态下,长杆12并未完全进入调节箱8的内部,小部分始终位于限位箱7的内部。长杆12远离调节板11的一端固定安装有限位块13,限位块13的形状为楔形,且自然状态下,限位块13的倾斜面向前。限位块13穿过限位孔9与调节杆2活动连接,自然状态下,限位块13接触调节杆2后,调节杆2只能顺时针转动。
[0024]参照图4,限位块13的外表面开设有限位槽14,限位槽14开设在限位块13的倾斜面内。限位弹簧15通过限位槽14与限位块13固定连接,限位弹簧15远离限位槽14的一端焊接有调节滑块16,调节滑块16靠近限位弹簧15的一侧为N极,且调节滑块16伸展状态下,限位弹簧15为调节滑块16提供拉力。检本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于5G网络的空气质量检测装置,包括检测外壳(1),其特征在于,所述检测外壳(1)的内腔活动插设有调节杆(2),所述调节杆(2)的顶部固定连接有接收天线(3),所述调节杆(2)的底端固定连接有旋钮(4),所述检测外壳(1)的底部固定安装有垫块(5),所述检测外壳(1)的底壁固定连接有检测仪器(6),所述检测外壳(1)的底壁固定连接有限位箱(7),所述调节杆(2)活动插设在限位箱(7)的内腔,所述限位箱(7)远离检测仪器(6)的一侧固定安装有调节箱(8),所述调节杆(2)的外表面开设有限位孔(9),所述调节箱(8)的内壁固定连接有复位弹簧(10),所述复位弹簧(10)远离调节箱(8)内壁的一端焊接有调节板(11),所述调节板(11)滑动连接在调节箱(8)的内壁,所述调节板(11)远离复位弹簧(10)的一侧固定连接有长杆(12),所述长杆(12)远离调节板(11)的一端固定安装有限位块(13),所述限位块(13)穿过限位孔(9)与调节杆(2)活动连接,所述限位块(13)的外表面开设有限位槽(14),限位弹簧(15)通过限位槽(14)与限位块(13)固定连接,所述限位弹簧(15)远离限位槽(14)的一端焊接有调节滑块(16),所述检测外壳(1)的背面开设有进气孔,所述检测外壳(1)的底壁固定连接有限位控制结构。2.根据权利要求1所述的一种基于5G网络的空气质量检测装置,其特征在于,所述长杆(12)的长度小于调节箱(8)的长度,所述长杆(12)活动插设在调节箱...

【专利技术属性】
技术研发人员:邓维爱李华栈彭文斌陈达
申请(专利权)人:广东邦盛北斗科技股份公司
类型:新型
国别省市:

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