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一种无线网络用内置E-sim芯片的网关设备实质审查 发明

技术领域

[0001] 本发明涉及网关设备技术领域,具体为一种无线网络用内置E‑sim芯片的网关设备 。

相关背景技术

[0002] 网关(Gateway)通常指的是连接两个不同网络系统的设备或软件,它可以用于在网络之间进行数据传输、协议转换、路由选择等,市面上常见的网关类型包括:网络网关、应用网关、 API网关、硬件网关和企业网关,网关的关键功能是能够在不同网络之间进行通信,并且它通常需要执行协议转换、数据封装/解封装等操作;随着物联网技术的飞速发展,无线网络在各个领域的应用日益广泛,从智能家居
系统到工业自动化控制,从智能城市设施管理到医疗设备远程监控,无线网络的稳定性、便捷性和高效性成为关键因素,在这一背景下,网关设备作为连接不同网络和设备的重要枢纽,其性能和功能的优化对于整个无线网络的运行起着至关重要的作用。
[0003] 市面上常见的网关设备在连接信号线的过程中,容易因接口衔接不牢固、接口内部存在异物等原因导致接触不良,此外因网关连接的信号线数量较多,在进行布设和维护的过程中极易拉扯到信号线导致衔接松脱。
[0004] 于是,有鉴于此,针对现有的结构及缺失予以研究改良,提出一种无线网络用内置E‑sim芯片的网关设备 。

具体实施方式

[0021] 请参阅图1至图7,本发明提供技术方案:一种无线网络用内置E‑sim芯片的网关设备 ,包括网关盒体1、对接组件7和防拽组件10,网关盒体1的内部中端设置有承接板2,且承接板2的顶部外侧设置有排风风机3,网关盒体1的顶部中端开设有排风口4,且排风口4的底端设置有电控单向排气阀5,网关盒体1的内部两侧设置有隔板6,且隔板6顶端安置有对接组件7,对接组件7包括对接板块701、对接仓702、排气槽703、对接接口704、复位弹簧705和活塞套706,对接板块701的外端设置有对接仓702,且对接仓702的内侧开设有排气槽703,对接仓702的最内部安置有对接接口704,对接板块701与网关盒体1之间设置有复位弹簧705,对接仓702的内部安置有活塞套706,活塞套706套接在对接插头8的外端,且对接插头8的尾端连接有信号线9,网关盒体1的内部底端设置有E‑sim芯片模块11。
[0022] 请参阅图1至图7,对接板块701的外轮廓与网关盒体1内轮廓以及隔板6完全贴合,且对接板块701与复位弹簧705弹性连接,对接仓702与对接板块701为一体化结构,且对接仓702在对接板块701外端呈阵列状分布,对接接口704穿过对接仓702延伸至隔板6上的电衔接线为柔性线材,且对接接口704与对接插头8电性连接,对接仓702通过排气槽703与网关盒体1内部相连通,且网关盒体1通过排风口4与外界连通,电控单向排气阀5通电时的气流流通方向由网关盒体1内部向外界,且电控单向排气阀5不通电时气流流通方向为网关盒体1与外界自由连通,网关盒体1的内部两侧安置有防拽组件10,防拽组件10包括微型电推杆1001、卡板1002、通线槽1003、贴合辊1004、转动轴1005、棘轮1006和棘齿1007,微型电推杆1001的输出端设置有卡板1002,且卡板1002的内侧开设有通线槽1003,通线槽1003的内部安置有贴合辊1004,且贴合辊1004的两端设置有转动轴1005,转动轴1005的内部设置有棘轮1006和棘齿1007,卡板1002沿对接仓702的中垂线对称分布在网关盒体1的内部两侧,且卡板1002随微型电推杆1001进行升降,通线槽1003在卡板1002内侧呈阵列状分布,且通线槽1003的数量与对接仓702的数量一致,贴合辊1004的转动方向为信号线9从网关盒体1向对接仓702的移动方向,且贴合辊1004与信号线9相贴合;具体操作如下,通过E‑sim芯片模块11,能使设备连接到蜂窝网络,提供无线广域网 (WAN) 连接,通过微型电推杆1001工作,能使网关盒体1内部两侧的卡板1002相互分离,这使得对接板块701内部的对接仓702能进行外露,此时工作人员在需要与网关设备进行衔接的对接插头8外端套接上活塞套706,再将对接插头8插入至对接仓702内部,能使活塞套
706与对接仓702内壁贴合,此时电控单向排气阀5和排风风机3通电工作,因电控单向排气阀5通电时气流流通方向由网关盒体1内部向外界,这使得排风风机3能将网关盒体1内的空气排至外界,网关盒体1内部会逐渐形成真空状态,而对接仓702通过排气槽703与网关盒体
1内部连通,这使得在抽真空时,活塞套706会被气压差推动向对接仓702深处进行位移,并使对接插头8与对接接口704进行衔接,通过气压差的负压吸力,能提升对接插头8与对接接口704之间的衔接稳定性,从而降低两者因连接松动导致接触不良的情况发生,此外因排气槽703开设位点位于对接接口704的齐平位置,这使得抽真空过程中,附着在对接接口704的灰尘异物能被有效吸离,这能避免异物造成的接口内接触不良的情况,此外得益于排风风机3的抽真空操作,能使网关盒体1内部长期处于真空密封状态,这能降低外界因素对网关设备正常使用的干扰,而网关盒体1内部温度上升时,通过使电控单向排气阀5断电,能使外界与网关盒体1内部再次连通,这使得外界的低温气体能快速涌入至网关盒体1内部进行降温,而在外界气体涌入后,电控单向排气阀5和排风风机3再次工作,能将网关盒体1内的气体再次排空,通过该操作,能使网关盒体1再次处于真空状态以外,还可使空气将网关盒体1内残余的热量带走,通过以上真空虹吸配合排空操作,能使设备在温度过高时进行快速散热,这能有效提升设备的使用稳定性,对接板块701上未使用的对接仓702外端加装有密封塞,这能避免对接接口704暴露在外界,而对接插头8布设完成后,微型电推杆1001工作带动卡板1002归位,能使贴合辊1004与信号线9贴合,网关盒体1在进行排气的过程中,对接板块
701也会因内外气压的影响挤压复位弹簧705向网关盒体1竖直中心线的方向位移,对接板块701在位移的过程中,能牵引一段信号线9进入至网关盒体1内部,而设备在散热时,对接板块701会因气压均衡被复位弹簧705弹回,因转动轴1005内部设置有棘轮1006和棘齿
1007,贴合辊1004转动方向为信号线9从网关盒体1向对接仓702的移动方向,这使得对接板块701回退过程中,被牵引进网关盒体1的一段信号线9会因贴合辊1004不进行旋转依旧位于网关盒体1内部,当处于外界的信号线9受到外拉力影响时(外部人员不小心绊到或无意拉拽),因柱状物之间的接触面积较小,这使得被贴合辊1004锁定的信号线9会被拉拽力往外拉出,此时收纳在网关盒体1内部一小段信号线9能起到缓冲作用随拉拽力一同被拉出,这能有效避免拉拽力传递至对接插头8上导致对接插头8松脱的概率,而贴合辊1004与信号线9之间的低摩擦力也能降低信号线9被拉拽损坏的概率,这使得设备的使用稳定性进一步提升。
[0023] 综上,该一种无线网络用内置E‑sim芯片的网关设备 ,使用时,首先通过微型电推杆1001工作,能使网关盒体1内部两侧的卡板1002相互分离,这使得对接板块701内部的对接仓702能进行外露,此时工作人员在需要与网关设备进行衔接的对接插头8外端套接上活塞套706,再将对接插头8插入至对接仓702内部,能使活塞套706与对接仓702内壁贴合,此时电控单向排气阀5和排风风机3通电工作,因电控单向排气阀5通电时气流流通方向由网关盒体1内部向外界,这使得排风风机3能将网关盒体1内的空气排至外界,网关盒体1内部会逐渐形成真空状态;然后因对接仓702通过排气槽703与网关盒体1内部连通,这使得在抽真空时,活塞套706会被气压差推动向对接仓702深处进行位移,并使对接插头8与对接接口704进行衔接,通过气压差的负压吸力,能提升对接插头8与对接接口704之间的衔接稳定性,从而降低两者因连接松动导致接触不良的情况发生,此外因排气槽703开设位点位于对接接口704的齐平位置,这使得抽真空过程中,附着在对接接口704的灰尘异物能被有效吸离,这能避免异物造成的接口内接触不良的情况,此外得益于排风风机3的抽真空操作,能使网关盒体1内部长期处于真空密封状态,这能降低外界因素对网关设备正常使用的干扰;
接着网关盒体1内部温度上升时,通过使电控单向排气阀5断电,能使外界与网关
盒体1内部再次连通,这使得外界的低温气体能快速涌入至网关盒体1内部进行降温,而在外界气体涌入后,电控单向排气阀5和排风风机3再次工作,能将网关盒体1内的气体再次排空,通过该操作,能使网关盒体1再次处于真空状态以外,还可使空气将网关盒体1内残余的热量带走,通过以上真空虹吸配合排空操作,能使设备在温度过高时进行快速散热,这能有效提升设备的使用稳定性,对接板块701上未使用的对接仓702外端加装有密封塞,这能避免对接接口704暴露在外界;
随后对接插头8布设完成后,微型电推杆1001工作带动卡板1002归位,能使贴合辊
1004与信号线9贴合,网关盒体1在进行排气的过程中,对接板块701也会因内外气压的影响挤压复位弹簧705向网关盒体1竖直中心线的方向位移,对接板块701在位移的过程中,能牵引一段信号线9进入至网关盒体1内部,而设备在散热时,对接板块701会因气压均衡被复位弹簧705弹回,因转动轴1005内部设置有棘轮1006和棘齿1007,贴合辊1004转动方向为信号线9从网关盒体1向对接仓702的移动方向,这使得对接板块701回退过程中,被牵引进网关盒体1的一段信号线9会因贴合辊1004不进行旋转依旧位于网关盒体1内部;
最后处于外界的信号线9受到外拉力影响时,因柱状物之间的接触面积较小,这使得被贴合辊1004锁定的信号线9会被拉拽力往外拉出,此时收纳在网关盒体1内部一小段信号线9能起到缓冲作用随拉拽力一同被拉出,这能有效避免拉拽力传递至对接插头8上导致对接插头8松脱的概率,而贴合辊1004与信号线9之间的低摩擦力也能降低信号线9被拉拽损坏的概率,这使得设备的使用稳定性进一步提升。
[0024] 本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

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