[发明专利]一种高度可调的灯具电磁兼容检测用支架在审

专利信息
申请号: 201410657954.X 申请日: 2014-11-17
公开(公告)号: CN104391140A 公开(公告)日: 2015-03-04
发明(设计)人: 童昌兴;郑虹;慎月强 申请(专利权)人: 杭州市质量技术监督检测院
主分类号: G01R1/04 分类号: G01R1/04
代理公司: 杭州九洲专利事务所有限公司 33101 代理人: 王洪新
地址: 310019 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 高度 可调 灯具 电磁 兼容 检测 支架
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种灯具检测装置,具体是一种灯具电磁兼容检测支架。

背景技术

在进行灯具的电磁兼容检测时,为了保证电磁兼容检测的准确性,需要采用木头或低导通塑料制成的支架将待测灯具固定在三环天线内,并且灯具的几何中心必须与三环天线的中心保持一致。而由于不同的待测灯具外形各异,因此在实验室中通常准备着多种不同的高度的全实木桌子,通过将这些桌子以不同的组合方式上下叠加起来就可在一定范围调节灯具的高度。但是这样的支架存在调节精度较低、费时及调节工作量较大的缺点,无法满足灯具检测的需求,有待进一步改进。

发明内容

本发明的目的是克服上述背景技术中的不足,提供一种高度可调的灯具电磁兼容检测用支架,该支架应能快速准确地调整待测灯具的高度,并具有操作方便和结构简单的特点。

本发明的技术方案是:一种高度可调的灯具电磁兼容检测用支架,包括底座、用于放置待测灯具且定位在底座上方的支撑平台,其特征在于:所述底座与支撑平台之间设置有至少一个能调整支撑平台高度的调节结构;

所述调节结构包括竖直布置在底座顶面且上大下小的锥形压迫孔、竖直固定在支撑平台下方且向下穿插在所述锥形压迫孔中的滑杆以及设置在压迫孔与滑杆之间用于限定压迫孔与滑杆相对位置的压迫套筒。

所述压迫套筒的轴向投影为圆环形,其内径与滑杆的外径相适合且压迫套筒上制有一轴向贯通的开口。

所述压迫套筒的下部外侧制有与压迫孔内圆锥面相适合的锥形受力面。

所述底座与支撑平台采用木质材料或低导通塑料材料制成。

所述压迫套筒采用木质材料、竹质材料或低导通塑料材料制成。

所述调节结构的数量为1-3个。

本发明的有益效果是:

本发明的调节结构采用了锲形自锁原理,通过该调节结构可准确调整支撑平台与底座之间在竖直方向上的距离,使得灯具的几何中心能与三环天线的中心保持一致;同时,本发明的结构简单,定位牢固,操作也非常简便。

附图说明

图1是本发明中实施例1的立体结构示意图。

图2是本发明中实施例2的立体结构示意图。

图3是图1中A部的放大结构示意图。

图4是本发明中调节结构的主视结构示意图。

图5是本发明进行测试时的立体结构示意图。

具体实施方式

以下结合说明书附图,对本发明作进一步说明,但本发明并不局限于以下实施例。

如图所示,一种高度可调的灯具电磁兼容检测用支架,包括底座1、支撑平台2以及调节结构;所述底座与支撑平台采用木质材料或低导通塑料材料制成,支撑平台可竖直滑动地定位在底座上方;如图5中所示,三环天线8由支撑架81固定,待测灯具9放置在支撑平台上并且位于三环天线的中心。

所述底座与支撑平台之间设置有至少一个能调整支撑平台高度的调节结构;该调节结构以支撑平台下方的滑杆(即支撑脚)为核心形成,因此所述调节结构的数量根据滑杆的数量确定,一般为1-3个(实施例1中设置1个调节结构,实施例2中设置3个调节结构)。

所述每个调节结构包括制于底座顶面12的锥形压迫孔11(压迫孔的大孔端向上设置)、竖直固定在支撑平台下方的滑杆21以及压迫套筒3;所述滑杆向下向下穿插在压迫孔中,而压迫套筒穿套在滑杆上并且定位在压迫孔与滑杆之间以限定压迫孔与滑杆相对位置。

所述压迫套筒的轴向投影为圆环形,压迫套筒的内径与滑杆的外径相适合,同时压迫套筒的圆周面上制有一轴向贯通的开口32(开口起到伸缩缝的作用),同时压迫套筒的下部制有与压迫孔内圆锥面相适合的锥形受力面31;所述压迫套筒采用木质材料、竹质材料或塑料材料制成,因此压迫套筒具有一定的形变能力;通过对压迫套筒的受力面施压可以减小压迫套筒的内径(压迫套筒上的开口宽度相应缩小),使得压迫套筒的内圆周面紧贴在滑杆的外圆周面上。

本发明的使用方法为:

1、将待测灯具放上支撑平台,调整支撑平台的高度使得灯具的几何中心与三环天线的中心保持一致;

2、将穿套在滑杆上的压迫套筒向下推入压迫孔中,压迫套筒的受力面将沿着压迫孔内圆锥面滑动从而迫使压迫套筒的内圆周面向内收缩以夹紧滑杆;

3、在重力作用下支撑平台将带动压迫套筒继续下降(由于滑杆被压迫套筒夹紧,因此压迫套筒与滑杆之间能够产生足够的静摩擦力),使得压迫套筒进一步夹紧滑杆,达到自锁效果;

4、再次调整支撑平台的高度时,只需向上抬起支撑平台就可解除自锁状态(上升的支撑平台将会带动压迫套筒向上移动并退出压迫孔)。

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