[发明专利]基于5G网络的通讯设备设计用模拟平台及其使用方法在审
| 申请号: | 202011254298.0 | 申请日: | 2020-11-11 | 
| 公开(公告)号: | CN112491644A | 公开(公告)日: | 2021-03-12 | 
| 发明(设计)人: | 潘铁军;郑蕾娜 | 申请(专利权)人: | 宁波财经学院;宁波沃德信息科技发展有限公司;南京新伟搏信息科技有限公司 | 
| 主分类号: | H04L12/26 | 分类号: | H04L12/26 | 
| 代理公司: | 北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙) 11390 | 代理人: | 张菊萍 | 
| 地址: | 315000 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 网络 通讯设备 设计 模拟 平台 及其 使用方法 | ||
1.基于5G网络的通讯设备设计用模拟平台,包括模拟平台(1),所述模拟平台(1)的前端安装有一对检测显示器(4),其特征在于:所述模拟平台(1)的外端开凿有卡槽(2),所述卡槽(2)的内部插设有通讯设备本体(3),所述通讯设备本体(3)的后端磁性吸附有磁吸式滑块(18),所述卡槽(2)的内侧壁开凿有一对凹槽(5),一对所述凹槽(5)的内部均安装有仿手握装置,所述仿手握装置的外端与通讯设备本体(3)的两侧端相抵,所述卡槽(2)的内壁开凿有滑槽(7),所述滑槽(7)的内壁与磁吸式滑块(18)的外端相匹配,所述滑槽(7)的内壁开凿有多个均匀分布的滚槽,所述滚槽内部滚动连接有滚珠(8),所述滚珠(8)的外端与磁吸式滑块(18)的两侧端相抵,所述滑槽(7)的底端固定连接有吸附块(11),所述吸附块(11)的上端与磁吸式滑块(18)的下端相互吸附,所述滑槽(7)的内壁开凿有安装槽,所述安装槽内部安装有5G通讯处理器(9)和光线传感器(10),所述光线传感器(10)位于5G通讯处理器(9)的下侧,所述卡槽(2)的底端壁设有数据传输装置。
2.根据权利要求1所述的基于5G网络的通讯设备设计用模拟平台,其特征在于:所述数据传输装置包括有可拆式检测插头(6),所述可拆式检测插头(6)的下端固定连接有多个均匀分布的数据传输针脚(12),所述卡槽(2)的底端壁开凿有对接孔,所述对接孔内壁之间安装有插口(13),所述插口(13)的内壁与数据传输针脚(12)的外端相匹配,所述插口(13)的内部安装有数传协议模块(14),所述数传协议模块(14)的上端与数据传输针脚(12)的下端相接触。
3.根据权利要求1所述的基于5G网络的通讯设备设计用模拟平台,其特征在于:所述仿手握装置包括有仿手握式气囊(15),所述仿手握式气囊(15)的外端与凹槽(5)的内壁相匹配,所述仿手握式气囊(15)相互远离的一端均固定连接有压力传感器(16),所述压力传感器(16)相互远离的一端固定连接有数据传输线缆器(17),所述数据传输线缆(17)远离压力传感器(16)的一端与5G通讯处理器(9)固定连接,所述滑槽(7)的内壁安装有电子膨胀阀,所述电子膨胀阀位于凹槽(5)的上侧。
4.根据权利要求1所述的基于5G网络的通讯设备设计用模拟平台,其特征在于:所述5G通讯处理器(9)的外端安装有无线充电线圈,所述无线充电线圈与5G通讯处理器(9)之间固定连接有模块控制器。
5.根据权利要求4所述的基于5G网络的通讯设备设计用模拟平台,其特征在于:所述无线充电线圈与光线传感器(10)之间电信连接,所述光线传感器(10)的内部安装有金属探测仪。
6.根据权利要求1所述的基于5G网络的通讯设备设计用模拟平台,其特征在于:所述卡槽(2)的内壁固定连接有微绒毛,所述微绒毛采用玻璃纤维制成。
7.根据权利要求3所述的基于5G网络的通讯设备设计用模拟平台,其特征在于:所述仿手握式气囊(15)采用硅胶制成,所述仿手握式气囊(15)的外端包裹有工程人工皮肤,所述仿手握式气囊(15)的内壁固定连接有一对支撑内胆(19),一对所述支撑内胆(19)之间设有阻力模拟杆(21),所述阻力模拟杆(21)的右端与仿手握式气囊(15)的内壁固定连接,所述阻力模拟杆(21)的左端固定连接有树脂硅胶,所述仿手握式气囊(15)与压力传感器(16)之间固定连接有多个均匀分布的弹性纤维球(20),所述工程人工皮肤的外端开凿有掌纹纹路(22)。
8.根据权利要求1-7任意一项所述的基于5G网络的通讯设备设计用模拟平台的使用方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1、当模拟平台(1)检测通讯设备本体(3)时,使得通讯设备本体(3)的底部与卡槽(2)的底端壁相接触,通过磁吸式滑块(18)与吸附块(11)之间的吸附,将通讯设备本体(3)固定于卡槽(2)的内部不易晃动;
S2、使得可拆式检测插头(6)插设于通讯设备本体(3)的内部,光线传感器(10)检测到光线微弱时模拟平台(1)并启动,从而实现通讯设备本体(3)与模拟平台(1)之间交互;
S3、将可拆式检测插头(6)更换成与之相匹配的插设于插口(13)内,可拆式检测插头(6)下端的数据传输针脚(12)便于模拟平台(1)和通讯设备本体(3)之间的数据传输;
S4、通过5G通讯处理器(9)控制仿手握式气囊(15)的膨胀幅度,从而模拟手持通讯设备本体(3)的力度模拟,将数据通过数据传输线缆(17)发送至5G通讯处理器(9)内并上传至云端,通过电子膨胀阀将通讯设备本体(3)固定与卡槽(2)的内部。
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