一种耐冲击的微波功率放大器制造技术

技术编号:34184191 阅读:14 留言:0更新日期:2022-07-17 13:49
本实用新型专利技术公开了一种耐冲击的微波功率放大器,涉及微波功率放大器技术领域,包括外壳,外壳的上表面通过螺栓固定连接有上盖板,外壳的内底壁固定连接有第一减震结构,外壳的内底壁固定连接有第二减震结构,第二减震结构的内底壁固定连接有第三减震结构,散热块的内部贯穿有热管,控制旋钮和连接接口均通过导线和连接基座与电路板电性连接,外壳的外表面固定连接有防撞块,连接板的外表面固定连接有防撞条。本实用新型专利技术通过第一减震结构、第二减震结构、第三减震结构和防撞条的设置,达到了增加抗冲击性能的目的,通过散热块、热管、连接导热块和散热扇的设置,达到了增加散热效果的目的。的。的。

An impact resistant microwave power amplifier

【技术实现步骤摘要】
一种耐冲击的微波功率放大器


[0001]本技术涉及微波功率放大器
,具体为一种耐冲击的微波功率放大器。

技术介绍

[0002]功率放大器是微波设备的重要组成部分,高功率的微波功率放大器由于功耗大、频率高,对散热的效率要求高。微波电路故障通常也是因为温度过高,损坏集成电路,而引发信号中断,影响微波通信的可靠性。
[0003]目前,现有技术的微波功率放大器的一般只设置有金属外壳,来对内部的电器元件进行保护,但是器保护性能较差,若微微波功率放大器发生碰撞,器受到得冲击较大,容易导致内部的电器元件的损坏,并且现有的微波功率放大器在使用使由于电器元件的工作,常常会产生较大的热量,容易导致电器元件的损坏,但是现有的微波放大器的散热效果较差,所以现有的微波功率放大器具有抗冲击性较差和散热效果较差的缺点。

技术实现思路

[0004](一)解决的技术问题
[0005]针对现有技术的不足,本技术提供了一种耐冲击的微波功率放大器,解决了上述
技术介绍
中提出的问题。
[0006](二)技术方案
[0007]为实现以上目的,本技术通过以下技术方案予以实现:一种耐冲击的微波功率放大器,包括外壳,所述外壳的上表面通过螺栓固定连接有上盖板,所述外壳的内底壁固定连接有第一减震结构,所述外壳的内底壁固定连接有第二减震结构,所述第二减震结构的内底壁固定连接有第三减震结构,所述第二减震结构的一端固定连接有电路板,所述电路板的上表面分别固定连接有电器元件和放大线圈,所述电路板的上表面中部固定连接有散热块,所述散热块的内部贯穿有热管,所述外壳的上表面固定连接有散热扇,所述外壳的外表面固定连接有控制旋钮,所述外壳的后表面固定连接有连接接口,所述控制旋钮和连接接口均通过导线和连接基座与电路板电性连接,所述外壳的外表面固定连接有防撞块,所述防撞块的内部固定连接有第三弹簧,所述防撞块的外表面固定连接有第一限位杆,所述第一限位杆的一端通过轴杆滑动连接有第二限位杆,所述第二限位杆的一端固定连接有连接板,所述连接板的外表面固定连接有防撞条。
[0008]所选的,所述外壳的外表面开设有进气孔,所述上盖板的上表面开设有散热孔。
[0009]所选的,所述第一减震结构包括减震管、第一弹簧和第一伸缩杆,所述减震管的内侧壁固定连接有第一弹簧,所述第一弹簧的一端与第一伸缩杆的一端固定连接,所述第一伸缩杆的外表面与减震管的内侧壁滑动连接。
[0010]所选的,所述第二减震结构包括减震外壳、活塞板和第二伸缩杆,所述减震外壳的内侧壁与活塞板的侧面滑动连接,所述第二伸缩杆的一端与活塞板的上表面固定连接。
[0011]所选的,所述第三减震结构包括连杆、滑块、导向杆和第二弹簧,所述连杆的一端通过铰接块与第二减震结构的内底壁转动连接,所述连杆的另一端与滑块的外表面转动连接,所述滑块的内侧壁与导向杆的外表面滑动连接,所述滑块的一侧面与第二弹簧的一端固定连接。
[0012]所选的,所述热管的两端固定连接有连接导热块,所述连接导热块的两端与热管的外表面抵接且之间涂抹有导热硅脂。
[0013](三)有益效果
[0014]本技术提供了一种耐冲击的微波功率放大器,具备以下有益效果:
[0015]1、该耐冲击的微波功率放大器,通过第一减震结构、第二减震结构、第三减震结构和防撞条的设置,使该耐冲击的微波功率放大器具备了较高的耐冲击的效果,在使用的过程中,第一减震结构、第二减震结构和第三减震结构均可减轻设备受到撞击时,电路板产生剧烈振动导致的电器元件的损坏,防撞条可从外部更好的对外壳的外形进行保护,避免受到严重变形后对内部电器元件造成挤压损坏的情况,从而达到了增加抗冲击性能的目的。
[0016]2、该耐冲击的微波功率放大器,通过散热块、热管、连接导热块和散热扇的设置,使该耐冲击的微波功率放大器具备了更好的散热的效果,在使用的过程中,电器元件产生的热量将通过连接导热块直接传输给热管,且连接导热块与电器元件之间涂抹的导热硅脂增加了导热的性能,当连接导热块升温后,通过热管的导热块的特性,将直接使热量传输给散热块,从而散热扇对散热块进行散热,增加了热量传输的速度,进而使散热块和散热扇的工作效率更好,从而达到了增加散热效果的目的。
附图说明
[0017]图1为本技术立体结构示意图;
[0018]图2为本技术内部的结构示意图;
[0019]图3为本技术内部俯视的结构示意图;
[0020]图4为本技术前视剖面的结构示意图;
[0021]图5为本技术第二减震结构前视剖面的结构示意图;
[0022]图6为本技术散热块的结构示意图;
[0023]图7为本技术图3中A处的结构示意图。
[0024]图中:1、外壳;2、上盖板;3、进气孔;4、散热孔;5、第一减震结构;501、减震管;502、第一弹簧;503、第一伸缩杆;6、第二减震结构;601、减震外壳;602、活塞板;603、第二伸缩杆;7、第三减震结构;701、连杆;702、滑块;703、导向杆;704、第二弹簧;8、电路板;9、电器元件;10、放大线圈;11、散热块;12、热管;13、连接导热块;14、散热扇;15、控制旋钮;16、连接接口;17、导线;18、连接基座;19、防撞块;20、第三弹簧;21、第一限位杆;22、第二限位杆;23、连接板;24、防撞条。
具体实施方式
[0025]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0026]请参阅图1至图7,本技术提供技术方案:一种耐冲击的微波功率放大器,包括外壳1,外壳1的外表面开设有进气孔3,上盖板2的上表面开设有散热孔4,外壳1的上表面通过螺栓固定连接有上盖板2,外壳1的内底壁固定连接有第一减震结构5,第一减震结构5包括减震管501、第一弹簧502和第一伸缩杆503,减震管501的内侧壁固定连接有第一弹簧502,第一弹簧502的一端与第一伸缩杆503的一端固定连接,第一伸缩杆503的外表面与减震管501的内侧壁滑动连接,外壳1的内底壁固定连接有第二减震结构6,第二减震结构6包括减震外壳601、活塞板602和第二伸缩杆603,减震外壳601的内侧壁与活塞板602的侧面滑动连接,第二伸缩杆603的一端与活塞板602的上表面固定连接,第二减震结构6的内底壁固定连接有第三减震结构7,第三减震结构7包括连杆701、滑块702、导向杆703和第二弹簧704,连杆701的一端通过铰接块与第二减震结构6的内底壁转动连接,连杆701的另一端与滑块702的外表面转动连接,滑块702的内侧壁与导向杆703的外表面滑动连接,滑块702的一侧面与第二弹簧704的一端固定连接,第二减震结构6的一端固定连接有电路板8,电路板8的上表面分别固定连接有电器元件9和放大线圈10,电路板8的上表面中部固定连接有散热本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种耐冲击的微波功率放大器,包括外壳(1),其特征在于:所述外壳(1)的上表面通过螺栓固定连接有上盖板(2),所述外壳(1)的内底壁固定连接有第一减震结构(5),所述外壳(1)的内底壁固定连接有第二减震结构(6),所述第二减震结构(6)的内底壁固定连接有第三减震结构(7),所述第二减震结构(6)的一端固定连接有电路板(8),所述电路板(8)的上表面分别固定连接有电器元件(9)和放大线圈(10),所述电路板(8)的上表面中部固定连接有散热块(11),所述散热块(11)的内部贯穿有热管(12),所述外壳(1)的上表面固定连接有散热扇(14),所述外壳(1)的外表面固定连接有控制旋钮(15),所述外壳(1)的后表面固定连接有连接接口(16),所述控制旋钮(15)和连接接口(16)均通过导线(17)和连接基座(18)与电路板(8)电性连接,所述外壳(1)的外表面固定连接有防撞块(19),所述防撞块(19)的内部固定连接有第三弹簧(20),所述防撞块(19)的外表面固定连接有第一限位杆(21),所述第一限位杆(21)的一端通过轴杆滑动连接有第二限位杆(22),所述第二限位杆(22)的一端固定连接有连接板(23),所述连接板(23)的外表面固定连接有防撞条(24)。2.根据权利要求1所述的一种耐冲击的微波功率放大器,其特征在于:所述外壳(1)的外表面开设有进气孔(3),所述上盖板(2)的上表面开设有散热孔(4)。3.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:金晶谢静何金承张斌田幼萱郭林嘉罗伟
申请(专利权)人:四川猎鹰科技有限公司
类型:新型
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1