[实用新型]一种微机电多维无线传输用LED旋转贴付平台有效
申请号: | 201720435684.7 | 申请日: | 2017-04-24 |
公开(公告)号: | CN206702958U | 公开(公告)日: | 2017-12-05 |
发明(设计)人: | 薛凯峰;高帅;邢明明 | 申请(专利权)人: | 临沂大学 |
主分类号: | B25H1/14 | 分类号: | B25H1/14;B25H1/02;B25B11/00 |
代理公司: | 深圳卓正专利代理事务所(普通合伙)44388 | 代理人: | 吴思莹 |
地址: | 276005 *** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 微机 多维 无线 传输 led 旋转 平台 | ||
技术领域
本实用新型属于微机电多维无线传输技术领域,具体涉及一种微机电多维无线传输用LED旋转贴付平台。
背景技术
无线能量传输技术早在一百多年前就为人所知,但由于其传输效率偏低,未能得到广泛推广应用。近年来,随着电子技术、控制技术发展及无线能量传输需求的增加,无线能量传输技术重新得到广泛关注。无线能量传输技术在许多领域有着良好的应用前景,尤其是在生物医学领域。现有的体内微机电系统通常由化学电池组供电,主要存在供能时间短和安全性不足等问题,而无线能量传输技术为体内微机电系统提供了一种长效、稳定的供能方法。
对次级电路板进行了微型化设计,制作适用于窥视胶囊的微无线能量传输系统,完成了体内窥视胶囊总装,是无线能量传输技术的能否应用的关键的部分。例如,首先对多维无线供能系统电路板进行了微型化设计,选用合适的贴片元件制作微型供能电路。然后,利用微型化后的供能电路实现为窥视胶囊摄像模块供电,完成了窥视胶囊的总体装配,并在离体情况下,测试供能系统的实际输出。最后,利用活体例如活鸭进行窥视胶囊的活体实验,验证窥视胶囊的实际工作性能。
图像采集及无线信号发射均是关键模块。无线内窥镜在体内胃肠道工作时,内部为黑暗环境,因此在前端镜头附近加装了两个贴片式(0805封装)LED(发光二极管)。图像采集模块采用了OV6920型模拟图像传感器,其尺寸小、配套电路结构简单、功耗低,正常工作电压低至3V以下,非常适合采用松耦合能量传输系统输出的电压。图像信号发射模块采用微型化改进的1.2GHz发射模块。将图像采集与无线信号发射模块连接后采用直流电源供电,经实际测试,外加电压达到2.8V时,系统开始正常工作,此时电流约为50mA。
在现有阶段,现有的LED贴付设备对于FPC(柔性电路板)板的吸附的主要结构不能旋转FPC板角度,无法提供散热功能。且LED贴付范围受限,没有较强的更换产品,适应产品大小的灵活性。
实用新型内容
本实用新型的目的在于,提供一种高效,精准,安全的微机电多维无线传输用LED旋转贴付平台,其可对LED的FPC板自动旋转角度,且能实现一边上料,一边吸附定位,工作过程完美配合关系。
本实用新型通过如下技术方案实现:提供一种微机电多维无线传输用LED旋转贴付平台,所述微机电多维无线传输用LED旋转贴付平台包括底座,安装在底座上用于旋转驱动的旋转组件,安装在旋转组件上的安装架,安装在安装架上用于吸附固定并定位物料的吸附定位组件。
作为上述技术方案的进一步改进,所述旋转组件包括旋转安装座和安装在旋转安装座上的旋转电机。
作为上述技术方案的进一步改进,所述吸附定位组件包括用于对物料进行吸附的吸附件和用于对物料进行定位的定位件,所述吸附件与安装架固定连接,所述定位件安装在吸附件的侧边上。
作为上述技术方案的进一步改进,所述吸附件包括安装在安装架上的底板以及与底板相连接的吸附板。
作为上述技术方案的进一步改进,所述吸附板设有吸风孔。
作为上述技术方案的进一步改进,所述微机电多维无线传输用LED旋转贴付平台还包括用于散热的散热组件,所述散热组件安装在吸附定位组件和安装架之间。
作为上述技术方案的进一步改进,所述散热组件为散热风扇。
本实用新型的有益效果至少包括:本实用新型的微机电多维无线传输用LED旋转贴付平台中,通过旋转组件使吸附定位组件能够一边旋转,一边LED贴付,效率大大提升。通过旋转的方式,完成不同角度的LED贴付,极大的适应产品不同规格,为企业节约维护成本。且吸附定位组件具有吸风功能,针对不平整LED的FPC板进行吸平,保证了贴付的准确。
附图说明
图1是根据本实用新型实施例的微机电多维无线传输用LED旋转贴付平台的立体示意图;
图2是根据本实用新型实施例的微机电多维无线传输用LED旋转贴付平台的侧示图。
具体实施方式
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