本技術(shù)涉及能量傳輸,具體而言,涉及一種雙振子能量傳輸模塊。
背景技術(shù):
1、兩個振動頻率相同的物體之間可以高效傳輸能量,而對不同振動頻率的物體幾乎沒有影響。將發(fā)送端和接收端的線圈調(diào)校成一個磁共振系統(tǒng),當發(fā)送端產(chǎn)生的振蕩磁場頻率和接收端的固有頻率相同時,接收端就產(chǎn)生共振,從而實現(xiàn)了能量的傳輸。根據(jù)共振的特性,能量傳輸都是在這樣一個共振系統(tǒng)內(nèi)部進行,對這個共振系統(tǒng)之外的物體不會產(chǎn)生什么影響。
2、當發(fā)射端通電時,它并不會向外發(fā)射電磁波,而只是在周圍形成一個非輻射的磁場。這個磁場用來和接收端聯(lián)絡(luò),激發(fā)接收端的共振,從而以很小的消耗為代價來傳輸能量。
3、而雙振子的能量傳輸模塊采用單饋電設(shè)計思路,以陶瓷為主輻射源,通過微帶線串連結(jié)構(gòu),采用雙陶瓷單元結(jié)構(gòu)以增強輻射寬度和增益大小。
4、現(xiàn)有技術(shù)中,在能量傳輸?shù)氖褂眠^程中,對于雙振子能量傳輸模塊在使用的時候,常常會因為外接的高頻線束和對應(yīng)的sma頭相互連接,容易產(chǎn)生點列的風(fēng)險,影響了實際的使用;因此我們對此做出改進,提出一種雙振子能量傳輸模塊。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本實用新型的目的在于:針對目前能量傳輸?shù)脑O(shè)計,對于雙振子能量傳輸模塊在使用的時候,常常會因為外接的高頻線束和對應(yīng)的sma頭相互連接,容易產(chǎn)生點列的風(fēng)險,影響了實際的使用的問題。
2、為了實現(xiàn)上述實用新型目的,本實用新型提供了以下技術(shù)方案:
3、一種雙振子能量傳輸模塊,以改善上述問題。
4、本申請具體是這樣的:
5、一種雙振子能量傳輸模塊,包括傳輸模塊體和振子主體,所述振子主體的外端設(shè)有保護罩,所述傳輸模塊體的中央設(shè)有pcb板,所述pcb板的左端焊接有焊接腳,所述焊接腳的外端固定有sma頭,所述傳輸模塊體的底端嵌入有強磁片和拆卸口,所述傳輸模塊體的底端包裹有防滑墊。
6、作為本申請優(yōu)選的技術(shù)方案,所述保護罩的內(nèi)端設(shè)有線圈,所述線圈的上端設(shè)有定位框,所述定位框的內(nèi)端設(shè)有定位槽,所述定位框的下端設(shè)有聯(lián)動螺旋框,所述聯(lián)動螺旋框的內(nèi)端設(shè)有聯(lián)動皮條,所述聯(lián)動皮條的內(nèi)端設(shè)有儲能桿,所述儲能桿的外端包裹有儲能電動圈,所述儲能電動圈的外端設(shè)有聯(lián)動桿,所述聯(lián)動桿的外端設(shè)有絕緣環(huán),所述絕緣環(huán)的下端設(shè)有絕緣桿,所述絕緣桿的下端設(shè)有備用線段,所述備用線段的起始端設(shè)有耦合框。
7、所述線圈的尾端與備用線段之間通過耦合框電性連接,所述耦合框用于線圈的尾端與備用線段之間的導(dǎo)電。
8、作為本申請優(yōu)選的技術(shù)方案,所述備用線段的數(shù)量設(shè)置為四組,四組所述備用線段相互包裹纏繞,四組所述備用線段的上端分別固定有絕緣桿,每組所述備用線段與三組所述絕緣桿相互固定。
9、作為本申請優(yōu)選的技術(shù)方案,每三組所述絕緣桿的上端與一組所述絕緣環(huán)相互固定,所述絕緣環(huán)的中央被聯(lián)動桿固定,所述聯(lián)動桿沿著定位槽上下滑動,所述聯(lián)動桿的中央被儲能電動圈固定。
10、作為本申請優(yōu)選的技術(shù)方案,所述儲能電動圈沿著儲能桿上下滑動,所述儲能桿與儲能電動圈之間接觸供電,所述儲能桿用于收集振子主體多余的機械能轉(zhuǎn)換為電能。
11、作為本申請優(yōu)選的技術(shù)方案,所述聯(lián)動皮條的一端與動力組件相互固定,所述動力組件為微型推桿。
12、作為本申請優(yōu)選的技術(shù)方案,所述聯(lián)動皮條沿著聯(lián)動螺旋框螺旋移動,所述備用線段沿著聯(lián)動螺旋桿上下滑動。
13、作為本申請優(yōu)選的技術(shù)方案,所述聯(lián)動螺旋框貫穿于定位框的上下兩端外表面,所述定位框的下端截面大小大于上端截面大小。
14、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實用新型的有益效果:
15、在本申請的方案中:
16、1、通過將sma頭直接雙面焊接在pcb板上,保證了結(jié)構(gòu)得穩(wěn)定型和可靠性消除了高頻線束斷裂帶來的質(zhì)量問題,能夠做到抗多徑干擾能力強,能夠提高信號的穩(wěn)定性和可靠性,且適用性廣泛,不受使用環(huán)境限制,可以實現(xiàn)不用信號方向的傳輸,保證其信號覆蓋范圍廣,呈蘋果狀輻射,減少輻射死角,通過高增益的陶瓷材料設(shè)計,匹配天線陣列方案,使既能滿足寬波瓣,又能滿足高增益;
17、同時,在傳輸模塊體的背面嵌入安裝強磁片,且在強磁片的外端包裹防滑墊,使得產(chǎn)品在方便安裝的同時,位置穩(wěn)固不易滑動;
18、再者,通過在傳輸模塊體的背部嵌入兩個拆卸口,能夠便捷的拆除傳輸模塊體的背板,檢查內(nèi)部pcb板;
19、2、為了便于不同的傳輸條件,通過裝置推動備用線圈與原有線圈之間導(dǎo)電連接,能夠方便的在傳輸?shù)牟煌瑮l件下,提高傳輸?shù)哪芰Γ⑶覍τ谡褡赢a(chǎn)生的多余機械能供給內(nèi)部的微型設(shè)備使用電能,方便了對多余的能量的回收再利用,避免浪費。
1.一種雙振子能量傳輸模塊,包括傳輸模塊體(1)和振子主體(2),其特征在于,所述振子主體(2)的外端設(shè)有保護罩,所述傳輸模塊體(1)的中央設(shè)有pcb板(17),所述pcb板(17)的左端焊接有焊接腳(16),所述焊接腳(16)的外端固定有sma頭(15),所述傳輸模塊體(1)的底端嵌入有強磁片和拆卸口,所述傳輸模塊體(1)的底端包裹有防滑墊。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種雙振子能量傳輸模塊,其特征在于,所述保護罩的內(nèi)端設(shè)有線圈(3),所述線圈(3)的上端設(shè)有定位框(13),所述定位框(13)的內(nèi)端設(shè)有定位槽(14),所述定位框(13)的下端設(shè)有聯(lián)動螺旋框(9),所述聯(lián)動螺旋框(9)的內(nèi)端設(shè)有聯(lián)動皮條(8),所述聯(lián)動皮條(8)的內(nèi)端設(shè)有儲能桿(10),所述儲能桿(10)的外端包裹有儲能電動圈(11),所述儲能電動圈(11)的外端設(shè)有聯(lián)動桿(12),所述聯(lián)動桿(12)的外端設(shè)有絕緣環(huán)(7),所述絕緣環(huán)(7)的下端設(shè)有絕緣桿(6),所述絕緣桿(6)的下端設(shè)有備用線段(4),所述備用線段(4)的起始端設(shè)有耦合框(5),所述線圈(3)的尾端與備用線段(4)之間通過耦合框(5)電性連接,所述耦合框(5)用于線圈(3)的尾端與備用線段(4)之間的導(dǎo)電。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種雙振子能量傳輸模塊,其特征在于,所述備用線段(4)的數(shù)量設(shè)置為四組,四組所述備用線段(4)相互包裹纏繞,四組所述備用線段(4)的上端分別固定有絕緣桿(6),每組所述備用線段(4)與三組所述絕緣桿(6)相互固定。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種雙振子能量傳輸模塊,其特征在于,每三組所述絕緣桿(6)的上端與一組所述絕緣環(huán)(7)相互固定,所述絕緣環(huán)(7)的中央被聯(lián)動桿(12)固定,所述聯(lián)動桿(12)沿著定位槽(14)上下滑動,所述聯(lián)動桿(12)的中央被儲能電動圈(11)固定。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種雙振子能量傳輸模塊,其特征在于,所述儲能電動圈(11)沿著儲能桿(10)上下滑動,所述儲能桿(10)與儲能電動圈(11)之間接觸供電,所述儲能桿(10)用于收集振子主體(2)多余的機械能轉(zhuǎn)換為電能。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種雙振子能量傳輸模塊,其特征在于,所述聯(lián)動皮條(8)的一端與動力組件相互固定,所述動力組件為微型推桿。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的一種雙振子能量傳輸模塊,其特征在于,所述聯(lián)動皮條(8)沿著聯(lián)動螺旋框(9)螺旋移動,所述備用線段(4)沿著聯(lián)動螺旋桿上下滑動。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的一種雙振子能量傳輸模塊,其特征在于,所述聯(lián)動螺旋框(9)貫穿于定位框(13)的上下兩端外表面,所述定位框(13)的下端截面大小大于上端截面大小。