锦江区经纬GNSS接收机生产厂

时间:2021年11月08日 来源:

    作为推荐,为了提高密封性,所述挡板10的靠近开口的一侧设有密封垫11。作为推荐,为了实现防尘的功能,所述外壳1的开口处设有滤网12,所述滤网12与开口的内壁固定连接。通过设置滤网12,避免在进行散热工作时,空气中的粉尘进入外壳1的内部,影响外壳1内部的电子元件工作,实现了防尘的功能。当温度传感器16检测到外壳1的内部温度高于设定值后,控制电机2启动,带动转轴3转动,通过驱动锥齿轮4带动从动锥齿轮5转动,使得丝杆6转动,从而使得两个滑块7向相互靠近的方向移动,从而带动挡板10向远离开口的方向转动,使得挡板10不再密封开口,实现了外壳1内外的空气流通,从而实现了散热的功能。与现有技术相比,该用于测绘工程的散热效率高的gnss接收机通过散热机构,可以实现外壳1内外的空气的流通,从而实现散热的功能,与现有的散热机构相比,该散热机构散热效果好,提高了设备的实用性。以上述依据本实用新型的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。GNSS(GPS,RTK)接收机信号覆盖广。锦江区经纬GNSS接收机生产厂

    吸热结构31设置于壳体1内的发热元件2上,而放热结构32设置于壳体1的外侧,导热管路33需要穿过壳体1,将吸热结构31和放热结构32连通,通过导热管路33内的导热介质34将吸热结构31吸收的热量带到放热结构32进行放热;在每个吸热结构31和放热结构32之间的导热管路33内均设置有泵送机构35,泵送机构35控制导热介质34在导热回路内的循环流量;如图2结构所示,在吸热结构31和放热结构32之间的导热管路33上设置有泵送机构35,可以在吸热结构31与放热结构32之间的管路上均设置泵送机构35,通过泵送机构35可以控制导热管路33内导热介质34的循环速度,从而通过控制散热量来防止gnss接收机的内部产生过热现象;泵送机构35可以为涡轮风扇,也可以为泵;导热管路33内的导热介质34可以为相变材料,当导热介质34采用相变材料时,导热介质34在经过吸热结构31时可以由液体变为蒸汽,并在导热介质34经过放热结构32时由蒸汽冷凝为液体;导热介质34可以为氟里昂、氨、烷烃、水、、乙醇等其它能够流动且导热的介质;控制器与泵送机构35信号连接,并控制泵送机构35工作。如图3所示,散热装置3还包括控制器,通过控制器可以控制泵送机构35进行工作,如:控制泵送机构35的开启和关闭。广安土建GNSS接收机批发商GNSS(GPS,RTK)接收机,静态导航精度高。

    能够避免因接收机内部过热造成接收机零部件损坏的问题。本申请实施例提供了一种gnss接收机,该gnss接收机包括壳体和设置在所述壳体内的至少一个发热元件,还包括散热装置;其中:所述散热装置包括吸热结构、放热结构、导热管路、导热介质、控制器以及泵送机构;在每个所述发热元件上均固定安装有一个所述吸热结构;所述放热结构设置于所述壳体的外侧;所述导热管路穿设所述壳体,并连接每个所述吸热结构和所述放热结构,形成导热回路;在每个所述吸热结构和所述放热结构之间的所述导热管路内均设置有所述泵送机构,所述泵送机构控制所述导热介质在所述导热回路内的循环流量;所述控制器与所述泵送机构信号连接,并控制所述泵送机构工作。地,所述散热装置还包括安装于每个所述发热元件上的温度检测单元;所述温度检测单元与所述控制器信号连接;所述温度检测单元用于测量所述发热元件的温度,并将检测到的温度信号发送给所述控制器;所述控制器根据温度信号控制所述泵送机构工作。地,所述导热管路包括设置于每个所述吸热结构与所述放热结构之间的导热介质蒸发管路、以及设置于每个所述吸热结构与所述放热结构之间的导热介质回流管路。

    接收机接收到n颗可见卫星发出的导航信号,根据接收到的gnss信号模型和干扰源,采用基于bp神经网络的两级识别方案,通过级识别模块对a/d转换后的数字中频信号提取时域和频域特征,送入bp神经网络进行压制式干扰检测和分类;若级识别模块识别结果为无干扰或者存在欺骗干扰时,再对数字中频信号进行捕获,利用捕获后的二维搜索矩阵提取相关峰特征,送入第二级识别模块进行欺骗干扰检测;当两级识别模块终识别结果为无干扰时,判定接收信号为真实卫星信号,当识别出干扰类型后,采取相对应的干扰处理手段。具体的,利用信号频谱幅值的大值与次大值之比、单频能量聚集度、平均频谱平坦系数、时域峰度、功率谱偏度、功率谱峰度频谱方差与均值平方之比、归一化频谱峰均比和归一化频谱之3db带宽,训练级识别模块的bp神经网络,输出标签分为8类。进一步的,信号频谱幅值的大值与次大值之比为:x1=|x(k)|1stmax/|x(k)|2ndmax单频能量聚集度为:平均频谱平坦系数为:时域峰度为:x4=e(|x(n)-μt|4)/σt4功率谱偏度为:x5=e[x(ω)-μp]3/σp3功率谱峰度为:x6=e[x(ω)-μp]4/σp4频谱方差与均值平方之比为:x7=σf2/μf2归一化频谱峰均比为:x8=max{xu(k)}/e[xu。GNSS(GPS,RTK)接收机电台。

    通过驱动锥齿轮4带动从动锥齿轮5转动,使得丝杆6转动,从而使得两个滑块7向相互靠近的方向移动,从而带动挡板10向远离开口的方向转动,使得挡板10不再密封开口,实现了外壳1内外的空气流通,从而实现了散热的功能。作为推荐,为了给丝杆6提供支撑力,所述散热组件还包括两个轴承13,所述转轴3的两端分别与两个轴承13的内圈固定连接,所述轴承13的外圈与外壳1的内壁固定连接。通过设置轴承13,在不影响丝杆6转动的情况下,给丝杆6提供了支撑力,提高了丝杆6转动时的稳定性。作为推荐,为了使得滑块7移动流畅,所述丝杆6上涂有润滑油,减小了滑块7与丝杆6之间的摩擦力,使得滑块7在丝杆6上移动时更加的流畅。作为推荐,为了限制滑块7的移动方向,所述散热组件还包括限位单元,所述限位单元设置在丝杆6的上方,所述限位单元包括限位杆15和连接块14,所述限位杆15与丝杆6平行设置,所述限位杆15与外壳1的内壁固定连接,所述连接块14与滑块7的上方固定连接,所述连接块14套设在限位杆15上,所述连接块14与限位杆15滑动连接。滑块7在丝杆6上移动时,带动连接块14在限位杆15上移动,限制了滑块7的移动方向,避免了滑块7在丝杆6上移动时发生转动,使得滑块7移动时更加的稳定。天宝GNSS(GPS,RTK)接收机。温江区合纵思壮GNSS接收机批发商

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    发热元件2可以为gnss接收机的板卡、处理器、电源以及天线等任何在工作过程中具有发热功能的零部件;如图1和图2结构所示,该gnss接收机还包括散热装置3;其中:散热装置3包括吸热结构31、放热结构32、导热管路33、导热介质34、控制器以及泵送机构35;在每个发热元件2上均固定安装有一个吸热结构31;如图1和图2结构所示,图1和图2中的发热元件2和吸热结构31作为示例进行说明,并不构成对gnss接收机的发热元件2的数量和分布位置的限制,即,在实际的gnss接收机中,可以设置有一个或多个发热元件2,为了防止发热元件2因发热而受损,在发热元件2上设置有吸热结构31,用于对发热元件2产生的热量通过热传递的方式进行吸收;放热结构32设置于壳体1的外侧;如图1结构所示,为了将发热元件2产生的热量排出壳体1,在壳体1的底部设置有放热结构32,放热结构32可以为各种形式的散热器;放热结构32可以如图1结构所示的设置在壳体1的底部,也可以设置在壳体1的侧部;放热结构32可以直接固定连接于壳体1,也可以通过支架安装于壳体1,或通过导热管路33直接吊装于壳体1;导热管路33穿设壳体1,并连接每个吸热结构31和放热结构32,形成导热回路;如图1和图2结构所示。锦江区经纬GNSS接收机生产厂

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