【技术实现步骤摘要】
一种多信息综合采集平台用5G天线
[0001]本技术涉及5G天线
,具体为一种多信息综合采集平台用5G天线。
技术介绍
[0002]5G是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术,是实现人机物互联的网络基础设施。国际电信联盟(ITU)定义了5G的三大类应用场景,即增强移动宽带(eMBB)、超高可靠低时延通信(uRLLC)和海量机器类通信(mMTC)。增强移动宽带(eMBB)主要面向移动互联网流量爆炸式增长,为移动互联网用户提供更加极致的应用体验;超高可靠低时延通信(uRLLC)主要面向工业控制、远程医疗、自动驾驶等对时延和可靠性具有极高要求的垂直行业应用需求;海量机器类通信(mMTC)主要面向智慧城市、智能家居、环境监测等以传感和数据采集为目标的应用需求。
[0003]现有的5G天线在使用时没有良好的防护措施,导致受力容易损坏,且内部没有火灾监控装置,并且其内部支撑结构不能根据需要进行调节,为此,我们提出一种多信息综合采集平台用5G天线。
技术实现思路
[0004]本技术的目的在于提供的现有的5G天线在使用时没有良好的防护措施,导致受力容易损坏,且内部没有火灾监控装置,并且其内部支撑结构不能根据需要进行调节问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种多信息综合采集平台用5G天线,包括:
[0006]天线箱,所述天线箱外壁的一侧连接有连接卡体;
[0007]天线杆,其连接在所述连接卡体的内部,所述连接卡体的前后两端均连接有螺纹杆; />[0008]避雷针,其连接在所述天线杆外壁的一侧;
[0009]散热壳,其设置在所述天线箱的前后两端,所述散热壳内部设置有散热片;
[0010]防护壳层,其设置在所述天线箱的内部,所述防护壳层的内部设置有防护弹簧;
[0011]内壳体,其设置在所述防护壳层的内壁;
[0012]烟雾传感器,其安装在所述内壳体内壁的上端面;
[0013]支撑板,其设置在所述内壳体的内部,所述支撑板的两侧均连接有调节滑块;
[0014]调节滑槽,其连接在所述调节滑块的外壁。
[0015]优选的,所述内壳体还设有:
[0016]风扇,其安装在所述内壳体内壁的下端面。
[0017]优选的,所述风扇与内壳体螺纹连接,且风扇位于内壳体内壁下端面的正中心。
[0018]优选的,所述连接卡体与天线箱螺纹连接,且天线杆与连接卡体套接,并且避雷针与天线杆螺纹连接。
[0019]优选的,所述散热片关于散热壳的内部等距均匀分布,且散热片与散热壳为一体式结构。
[0020]优选的,所述防护壳层与防护弹簧焊接,且防护壳层为柔性金属材质,所述内壳体与烟雾传感器螺纹连接。
[0021]优选的,所述支撑板与调节滑块固定连接,且支撑板通过调节滑块与调节滑槽之间构成滑动结构。
[0022]与现有技术相比,本技术提供了一种多信息综合采集平台用G天线,具备以下有益效果:
[0023]1.通过设置风扇能够对装置内部进行良好的散热,从而提高散热效果;设置的连接卡体能够根据需要让天线箱在天线杆上进行高度调节,从而方便装置的使用,通过设置的避雷针能够进行避雷处理,避免雷击的情况;
[0024]2.通过多组一体式的散热片能够有效提高天线箱与空气接触面积呈,从而提高散热效果;通过防护壳层内部设置的防护弹簧能够对装置进行受力缓冲,从而提高装置的受力效果,设置的烟雾传感器能够对装置内部的烟雾进行有效监控,通过与网络进行结合,达到火灾预警的目的;
[0025]3.通过能够进行滑动的支撑板能够让支撑板进行上下滑动,从而调节,从而方便支撑板的使用。
附图说明
[0026]图1为本技术整体结构示意图;
[0027]图2为本技术侧面结构示意图;
[0028]图3为本技术天线箱内部结构示意图;
[0029]图4为本技术图1中A处局部放大结构示意图。
[0030]图中:1、连接卡体;2、天线杆;3、天线箱;4、螺纹杆;5、避雷针;6、散热壳;7、散热片;8、防护壳层;9、防护弹簧;10、内壳体;11、烟雾传感器;12、支撑板;13、调节滑块;14、调节滑槽;15、风扇。
具体实施方式
[0031]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。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0032]如图1
‑
3所示,一种多信息综合采集平台用5G天线,包括:天线箱3,天线箱3外壁的一侧连接有连接卡体1;天线杆2,其连接在连接卡体1的内部,连接卡体1的前后两端均连接有螺纹杆4;避雷针5,其连接在天线杆2外壁的一侧;防护壳层8,其设置在天线箱3的内部,防护壳层8的内部设置有防护弹簧9;内壳体10,其设置在防护壳层8的内壁;烟雾传感器11,其安装在内壳体10内壁的上端面;支撑板12,其设置在内壳体10的内部,支撑板12的两侧均连接有调节滑块13;调节滑槽14,其连接在调节滑块13的外壁;风扇15,其安装在内壳体10内壁的下端面;风扇15与内壳体10螺纹连接,且风扇15位于内壳体10内壁下端面的正中心;
连接卡体1与天线箱3螺纹连接,且天线杆2与连接卡体1套接,并且避雷针5与天线杆2螺纹连接;防护壳层8与防护弹簧9焊接,且防护壳层8为柔性金属材质,内壳体10与烟雾传感器11螺纹连接;支撑板12与调节滑块13固定连接,且支撑板12通过调节滑块13与调节滑槽14之间构成滑动结构;通过设置风扇15能够对装置内部进行良好的散热,从而提高散热效果;设置的连接卡体1能够根据需要让天线箱3在天线杆2上进行高度调节,从而方便装置的使用,通过设置的避雷针5能够进行避雷处理,避免雷击的情况;通过防护壳层8内部设置的防护弹簧9能够对装置进行受力缓冲,从而提高装置的受力效果,设置的烟雾传感器11能够对装置内部的烟雾进行有效监控,通过与网络进行结合,达到火灾预警的目的;通过能够进行滑动的支撑板12能够让支撑板12进行上下滑动,从而调节,从而方便支撑板12的使用。
[0033]如图4所示,一种多信息综合采集平台用5G天线,包括:散热壳6,其设置在天线箱3的前后两端,散热壳6内部设置有散热片7;散热片7关于散热壳6的内部等距均匀分布,且散热片7与散热壳6为一体式结构;通过多组一体式的散热片7能够有效提高天线箱3与空气接触面积呈,从而提高散热效果。
[0034]工作原理:在使用该多信息综合采集平台用5G天线时,首先对天线箱3进行调节,对天线箱3施加作用力,让其带动螺纹连接的连接卡体1进行移动,移动到设定位置时,通过螺纹杆4让连接卡体1与天线杆2进行连接锁紧,当装置进行使用时对支撑板12进行调本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种多信息综合采集平台用5G天线,其特征在于,包括:天线箱(3),所述天线箱(3)外壁的一侧连接有连接卡体(1);天线杆(2),其连接在所述连接卡体(1)的内部,所述连接卡体(1)的前后两端均连接有螺纹杆(4);避雷针(5),其连接在所述天线杆(2)外壁的一侧;散热壳(6),其设置在所述天线箱(3)的前后两端,所述散热壳(6)内部设置有散热片(7);防护壳层(8),其设置在所述天线箱(3)的内部,所述防护壳层(8)的内部设置有防护弹簧(9);内壳体(10),其设置在所述防护壳层(8)的内壁;烟雾传感器(11),其安装在所述内壳体(10)内壁的上端面;支撑板(12),其设置在所述内壳体(10)的内部,所述支撑板(12)的两侧均连接有调节滑块(13);调节滑槽(14),其连接在所述调节滑块(13)的外壁。2.根据权利要求1所述的一种多信息综合采集平台用5G天线,其特征在于:所述内壳体(10)还设有:风扇(15),其安装在所述内壳体(10)内壁的下端面。3.根据权利要求2所述...
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