Изобретение относится к электротехнике, в частности к радиотехническому оборудованию транспортных средств.
Известно устройство ввода наружной антенны, содержащее закрепленный на внешней стенке проходной изолятор, установленный внутри него токопроводящий элемент, причем токопроводящий элемент пропущен через отверстие изолятора и установлен в нем бесконтактно с образованием кольцевого зазора.
Недостатком известной конструкции является то, что конец антенны жестко, неподвижно скреплен с изолятором посредством жесткого сферического фитинга, что может привести к поломке антенны и нарушению электрических контактов, значит к ухудшению радиосвязи.
Цель изобретения - повышение удобства эксплуатации и надежности электрического контакта.
Это достигается тем, что в известном устройстве ввода наружной антенны, содержащем проходной изолятор, токопроводящий элемент, установленный внутри проходного изолятора бесконтактно с образованием кольцевого зазора, причем токопроводящий элемент скреплен с выходным концом изолятора посредством опорного элемента, опорный элемент выполнен эластичным и соединен с токопроводящим элементом и выходным концом проходного изолятора герметично, токопроводящий элемент на выходе из опорного элемента снабжен раструбом, а конец токопроводящего элемента на выходе из внутренней полости проходного изолятора снабжен гибким кабелем, причем изолятор изнутри и наружная часть токопроводящего элемента, расположенная внутри проходного изолятора, покрыты теплоизолирующим слоем диэлектрика.
На чертеже показано предлагаемое устройство, общий вид.
Устройство ввода наружной антенны 1 внутрь сооружения содержит закрепленный на внешней стенке проходной изолятор 2, токопроводящий элемент 3, установленный внутри проходного изолятора 4. Токопроводящий элемент скреплен с выходным концом 5 изолятора посредством опорного элемента 6. Опорный элемент выполнен эластичным и соединен с токопроводящим элементом и выходным концом проходного изолятора герметично. Токопроводящий элемент на выходе из опорного элемента снабжен раструбом 7, а конец 8 токопроводящего элемента на выходе из внутренней полости проходного изолятора снабжен гибким кабелем 9, причем изолятор изнутри и наружная часть 10 токопроводящего элемента, расположенная внутри проходного изолятора, покрыты теплоизолирующим слоем диэлектрика 11. Изолятор 2 размещен на внешней стенке 12 сооружения, помещения или отсека транспортного средства и закреплен посредством гайки 13, выполненной из диэлектрика, например шлакоситалла, с помощью которой обеспечивается монтаж изолятора соосно с токопроводящим элементом. Внутренний конец 8 антенны скреплен с кабелем 9 посредством размещенного внутри сооружения контактного узла 14, выполненного, например в виде болта, гайки и т. п. , чем обеспечивается удобство монтажа и стабильность электрического контакта.
Эластичный опорный элемент выполнен, например, в виде конического гофрированного патрубка, обеспечивающего свободу движению антенны.
Гибкий кабель 9 выполнен, например, в виде спирали, петлеобразного провисания и т. п. , не препятствующего смещениям нижнего конца антенны.
При перемещении конструкции антенны 1, например, в результате вибрации сооружения или аэродинамических воздействий, токопроводящий элемент 3 беспрепятственно смещается относительно изолятора 2 в пределах кольцевого зазора 4 благодаря эластичности опорного элемента 6, установленного на входе в изолятор, и гибкости кабеля 9 на выходе из изолятора 2, что обеспечивает надежный стабильный электрический контакт. Герметичное соединение концов опорного элемента 6 с токопроводящим элементом 3 и изолятором 2 предотвращает проникновение внутрь ввода атмосферной влаги и возможность короткого замыкания. Раструб 7, обеспечивая дополнительную защиту от попадания влаги в изолятор 2, предотвращает коронный разряд между антенной и стенкой сооружения. Слои диэлектрика 11 теплоизолируют холодные поверхности токопроводящего элемента 3 и изолятора 2, резко снижая вероятность выпадения на этих поверхностях конденсата, капли которого в крайнем случае его образования свободно стекают вниз через зазор 4, чем обеспечивается стабильность электрических характеристик и удобство эксплуатации без дополнительного обслуживания. При необходимости для исключения образования конденсата в зазор 4 можно подать теплый воздух. (56) Патент США N 4117255, кл. Н 01 В 17/26, 1977.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для охлаждения электронного блока | 1991 |
|
SU1779642A1 |
ГИБКАЯ ПРОТЯЖЕННАЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ АНТЕННА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2011 |
|
RU2475774C1 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ БЛОКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ НА СТЕЛЛАЖЕ | 1991 |
|
RU2010749C1 |
Установка для создания напора | 1990 |
|
SU1815604A1 |
УСИЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК АНТЕННОГО ТРАКТА ПРИЕМНИКА СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ | 2006 |
|
RU2322738C1 |
ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ АНТЕННА (2 ВАРИАНТА) | 2007 |
|
RU2361336C1 |
КРИОГЕННЫЙ АППАРАТ | 2005 |
|
RU2293538C2 |
АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА ВНУТРИКОРАБЕЛЬНОЙ РАДИОСВЯЗИ | 2010 |
|
RU2446569C1 |
АНТЕННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИЕМА СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ И ЕГО УСИЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК | 2002 |
|
RU2210845C1 |
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ С КОММУНИКАЦИОННЫХ ШИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2011 |
|
RU2446604C1 |
Использование: радиотехническое оборудование транспортных средств. Сущность изобретения: устройство содержит проходной изолятор, токопроводящий элемент, установленный посредством эластичного элемента внутри изолятора бесконтактно с ним. На выходе из внутренней полости проходного изолятора токопроводящий элемент снабжен гибким кабелем. Изолятор изнутри и наружная поверхность токопроводящего элемента, расположенная внутри проходного изолятора, покрыты теплоизолирующим слоем диэлектрика. 1 ил.
УСТРОЙСТВО ВВОДА НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ, содержащее проходной изолятор, токопроводящий элемент, установленный внутри проходного изолятора бесконтактно с образованием кольцевого зазора, причем токопроводящий элемент скреплен с выходным концом изолятора посредством опорного элемента, отличающееся тем, что, с целью повышения удобства в эксплуатации и надежности электрического контакта, опорный элемент выполнен эластичным и соединен с токопроводящим элементом и выходным концом проходного изолятора герметично, токопроводящий элемент на выходе из опорного элемента снабжен раструбом, а конец токопроводящего элемента на выходе из внутренней полости проходного изолятора снабжен гибким кабелем, причем изолятор изнутри и наружняя часть токопроводящего элемента, расположенная внутри проходного изолятора, покрыты теплоизолирующим слоем диэлектрика.
Авторы
Даты
1994-04-15—Публикация
1990-10-05—Подача