CN101615061A - 可调式通风结构 - Google Patents
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Abstract
一种可调式通风结构,其应用于具有壳体的笔记本电脑中,且该壳体设有通风口、以及位于该通风口一侧的驱动器,该驱动器连结有挡板,用以驱动该挡板遮蔽、局部遮蔽、或不遮蔽该通风口,藉以调节该通风口的开放面积与相对的通风量。
Description
技术领域
本发明涉及一种应用于笔记本电脑的通风技术,更详而言之,涉及一种应用于笔记本电脑机壳的可调式通风结构。
背景技术
随着电子装置系统中大规模集成电路的高度集成化,中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、硬盘等组件的工作频率愈来愈高,而令整个系统的发热量也随之升高。若不能及时将电子装置机壳内的热量排散出去,累积的热量会导致系统中各器件或组件因温度不断升高而无法正常工作,更严重地,极可能导致器件或组件发生故障或损坏。为确保电子装置系统的正常运行,则必须采用热交换的手段,也就是利用散热风扇并通过风道尽快将热量发散至电子装置机壳之外,同时将外界的冷风通过进风口吸引至机壳内部,以进行热交换。因此,如何控制热交换运行则是系统有效散热的关键所在。
目前在例如笔记本电脑的电子装置中所采用的热交换控制方法是对散热风扇进行调节,即通过温度传感器对CPU、存储器、硬盘及电源供应器等相对大功率的发热器件或组件工作时的温度状况进行测量,并根据测量的温度控制风扇的转速。举例而言,当测量的温度达到所设定的温度值时,控制风扇达到与所设定温度值相对应的转速,例如,当所测得的温度上升并高于所设定温度值的上限值(Upper Limit)时,控制风扇以最高转速运行;当所测得的温度下降并低于所设定温度值的下限值(Lower Limit)时,控制风扇以低速运行。
然而,前述控制散热风扇运行的方法仅参考所测得温度的高低,而热传递过程中所存在的热阻会不可避免地造成温度感应器的感应值较实际温度值有一定的滞后,也就是说存在热惰性,此即会产生下述缺陷:当温度感应器感测到器件温度高于所设定温度值的上限值时,器件的实际温度可能已经高于测量的温度,由于测量滞后,风扇未能及时转动至高速以提供必需的散热风速而可能导致器件因持续高温而损伤;反之,当温度感应器感测到器件温度低于所设定温度值的下限值时,器件的实际温度可能已经低于测量的温度,此时风扇仍保持高速转动则会造成电源的浪费及额外的噪音,同时其使用寿命也会受到一定的影响。因此,此种仅通过测量温度的高低而不考虑温度变化作为控制散热风扇的高速或低速运行,故不仅不能达到有效的热交换目的,且由于散热风扇高速与低速间的直接转换会对电源产生阶跃式的冲击进而可能导致电源损坏。
再者,现有技术中的进风口的开口大小多是一成不变的,而电子装置中某个发热元件温度过高时,其对应的散热风扇就需要提高转速,相应的,与该散热风扇邻近的进风口就需要增大进风量以改变该发热元件的温度。然而,由于机壳上的其他进风口的开口大小也固定的,不能及时进行调节以减小进风量,因而常常导致需要增大进风量的进风口无力与其他进风口进行竞争,从而使系统的热交换效果不佳。而且,设计中一旦确定进风口的位置及大小就很难更改,因而需要设计人员反复测试几经修改以确定最佳方案,如此无疑增大了。
因此,如何设计一种热交换控制技术,以避免上述的种种缺陷,实为相关领域的业者目前亟待解决的课题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:现有技术中仅通过测量温度的高低而不考虑温度变化来控制散热风扇的高速或低速运行,故不能达到有效的热交换目的,且会对电源产生阶跃式的冲击而可能导致电源损坏;且由于机壳上的其他进风口的开口大小也固定的,不能及时进行调节以减小进风量,因而使系统的热交换效果不佳;以及设计的难度和成本高。
鉴于上述现有技术的缺点,本发明的一目的在于提一种可调式通风结构,以达到调节进入笔记本电脑的通风口的风量的目的。
本发明的另一目的在于提供一种可调式通风结构,以有效提高风扇对发热元件的散热效率,并改善笔记本电脑热交换的效果。
本发明的再一目的在于提供一种可调式通风结构,以简化结构及降低成本。
为达到上述目的及其他相关目的,本发明提供一种可调式通风结构,其应用于具有壳体的笔记本电脑中,且该壳体设有通风口,其中,该壳体设有位于该通风口一侧的驱动器,该驱动器连结有用以驱动该挡板遮蔽、局部遮蔽、或不遮蔽该通风口的挡板。
前述的可调式通风结构中,该通风口可包含多个进气孔,而较佳的实施例中,多个进气孔是排列呈圆形栅状结构。该驱动器可为一马达,并连结该挡板一端,以驱动该挡板转动适当的角度。
在一实施例中,该驱动器连结一个挡板,且该挡板面积不小于该通风口的面积,较佳地,该挡板系对应于该通风口的外形而呈例如圆形结构。在另一实施例中,该驱动器连结相对分设于两侧的二个挡板,且相对的二该挡板靠拢面积不小于该通风口的面积,较佳地,二该挡板是例如各呈半圆形结构。
以下结合上述结构,说明本发明技术方案的有益效果。如上所述,本发明的可调式通风结构的主要特征是在通风口一侧增设一具有挡板的驱动器,以通过控制该驱动器运行而驱动该挡板遮蔽、局部遮蔽、或不遮蔽该通风口,用以达到调节该通风口的通风面积大小的目的。如此设计则实现了进入通风口的风量大小的可调性,不仅有利于辅助风扇对发热元件进行散热,同时也避免了在现有技术中设计通风口时需要反复修订的问题,即有效克服了现有技术中的种种缺陷。
附图说明
图1A及图1B为本发明的可调式通风口结构应用于笔记本电脑壳体的示意图;
图2A及图2B为本发明的可调式通风口结构应用于笔记本电脑壳体的另一实施例示意图。
[元件符号简单说明]
1笔记本电脑的壳体
10通风口
101进气孔
2驱动器
20、20a、20b 挡板
A、B 挡板移动方向
具体实施方式
以下为通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,所属领域的技术人员可由本说明书所揭示的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明亦可通过其他不同的具体实例加以施行或应用,本说明书中的各项细节亦可基于不同观点与应用,在不背离本发明的精神下进行各种修饰与变更。
再者,以下附图均为简化的示意图,而仅以示意方式说明本发明的基本构想,因此附图中仅显示与本发明有关的元件而非按照实际实施时的元件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各元件的型态、数量及比例随意变更,且其元件布局型态可能更为复杂。
请参阅图1A及图1B,为本发明的可调式通风结构应用于笔记本电脑壳体的示意图。如图所示,本发明提供一种可调式通风结构,应用于具有壳体1的笔记本电脑(未图示)中,且该壳体1设有通风口10,常见笔记本电脑中,通常具有两个或两个以上的通风口10,例如设在壳体底面且邻近CPU、存储器、硬盘机、或光盘机等位置,本发明所提供的可调式通风结构各应用在其一通风口,也可以应用在多个或所有的通风口,本实施例中仅以绘制其中一个为例,但不代表只限制应用于其中一个。
在本实施例中,该通风口10是由多个进气孔101所组成,且所述进气孔101组合呈圆形栅状结构,以在确保气流畅通的前提下对壳体1内部的电子元件形成散热作用,当然,该通风口10的结构并不局限于此,本发明同样可适用于例如包括多个排气孔的通风口,特此述明。
本发明的可调式通风结构的主要特征在于:该壳体1设有位于该通风口10任一侧的驱动器2,且该驱动器2至少连动一挡板20,该挡板20贴靠在该壳体1表面上(以内表面为宜,但不以此为限)对应该通风口10处。在本实施例中,该驱动器2连结一个挡板20,当该驱动器2运行时可驱动该挡板20在一定的角度范围内转动,使该挡板20可视驱动器2的驱动而转动至遮蔽、局部遮蔽、或不遮蔽该通风口10的位置,进而调节该通风口10的有效通风面积的大小。
在本实施例中,该驱动器2为一马达,且连结该挡板20的一端。具体地说,该例如为马达的驱动器2与笔记本电脑电性连接,以由该笔记本电脑提供电力能源及驱动信号。
在本实施例中,该驱动器2的挡板20贴靠该通风口10,并在常态下位于该通风口10的一侧,该驱动器2挡板20的数量为一个,并该挡板20面积不小于该通风口10的面积,也就是说,当该挡板20转动后覆盖于该通风口10时,能够完全遮蔽该通风口10。
如图1A所示,当该通风口10需要小面积的风量集中进入笔记本电脑内部时,该挡板20调节至半遮蔽该通风口10的状态;如图1B所示,为使风量更为集中地进入笔记本电脑内部的特定区域,以因应该相对位置具有热源较高的电子元件(未图示)时,该风量即可集中朝向该电子元件并进行散热,以加速该电子元件的散热;反之,当该通风口10需要大风量进入时,该驱动器2驱动该挡板20朝图示中方向B移动,使该挡板20逐渐由部分遮蔽该通风口10趋向不遮蔽而完全暴露该通风口10,从而使该通风口10增大通风面积;相反地,当该通风口10不再需求大风量时,该驱动器2驱动该挡板20朝图示中方向A移动,使该挡板20趋向局部遮蔽或甚至完全遮蔽该通风口10,从而使该通风口10减小或甚至完全遮蔽通风面积,进而达到调节效果。
以例如笔记本电脑为例,当CPU过热而需要集中冷却时,可控制局部或完全遮蔽其他并非邻近该CPU的通风口,使内部风扇运转所引入的冷空气可集中吹过CPU而提高其散热效率;反之,当硬盘机或光盘机过热时,可控制局部或完全遮蔽邻近该CPU的通风口,使内部风扇运转所引入的冷空气可强制吹过硬盘机或光盘机后再流向CPU,进而提高针对硬盘机或光盘机的散热效率。
在本实施例中,该挡板20的结构为顺应该圆形栅状通风口10结构,而呈圆形结构。当然,该通风口10及该挡板20的结构并非以本实施例中圆形结构为限,也可以为椭圆形结构、方形结构、矩形结构、梯形结构、菱形结构、三角形结构或者多边形结构等,由于该通风口10及挡板20的前述改变为所属技术领域中具有通常知识者可理解并据以实施,故在此不再一一绘制附图显示之。
如图2A及图2B所示,在另一实施例中,该该驱动器2连结相对分设于两侧的二个挡板,即挡板20a和挡板20b。较详细地,二个该挡板20a及20b顺应该圆形栅状通风口10各呈半圆形结构,且该二挡板20a及20b靠拢之后的总面积不小于该通风口的面积。也就是说,当二个该挡板20a及20b相向移动覆盖于该通风口10上时,能够完全遮蔽该通风口10。如图2B所示,当该通风口10需要大风量进入时,该驱动器2同时驱动二个该挡板20a及20b朝相反方向移动,即该挡板20a朝方向A移动,该挡板20b朝方向B移动,从而使该通风口10能够获得更大的通风面积;相反地,当该通风口10不再需求大面积风量而欲集中风量时,该驱动器2就会驱动该二挡板20a及20b相向移动(即相互靠拢移动),进而部分遮蔽该通风口。如此设计,以令该驱动器2驱动的二挡板20a及20b相向移动如同两扇门可开启及关闭,灵活调节该通风口10的通风面积。
需要特别说明地是,在其他的实施例中,该通风口及该挡板的形状可以是多种构造,例如该通风口及该挡板为同心圆的结构,并分别在该通风口和该挡板上设置错落有致的花纹,通过驱动器驱动该挡板转动以使该通风口和该挡板的花纹达到重合与互补状态,进而达到调节该通风口通风面积的目的,也同样符合本发明的精神及范畴,故在此不再另列举图示。
综上所述,本发明的可调式通风结构,是通过一装设于该通风口一侧的驱动器驱动一挡板,使该挡板能够在通风口需要大风量的情况下开放该通风口,在该通风口需要集中风量的情况下部分遮蔽该通风口,以辅助笔记本电脑内部的散热风扇进行热交换。如此设计,与现有技术相比,不仅实现了通风口通风面积大小的可调性,同时也降低了先前对通风口的设计难度。因此,应用本发明可克服现有技术的前述诸多缺点,而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。所属领域的普通技术人员均可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰与改变。因此,所属技术领域的普通技术人员在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成之一切等效修饰或改变,仍应由所附的权利要求范围所涵盖。
Claims (8)
1、一种可调式通风结构,应用于具有壳体的笔记本电脑中,且该壳体设有通风口,其特征在于:该壳体设有位于该通风口一侧的驱动器,该驱动器连结有用以驱动该挡板遮蔽、局部遮蔽、或不遮蔽该通风口的挡板。
2、根据权利要求1所述的可调式通风结构,其特征在于,该驱动器为一马达,并连结该挡板一端。
3、根据权利要求1所述的可调式通风结构,其特征在于,该驱动器连结一个挡板,该挡板面积不小于该通风口的面积。
4、根据权利要求3所述的可调式通风结构,其特征在于,该挡板是选自包括圆形结构、椭圆形结构、方形结构、矩形结构、梯形结构、菱形结构、三角形结构、及多边形结构所组成群组的其中之一。
5、根据权利要求1所述的可调式通风结构,其特征在于,该驱动器连结相对分设于两侧的二个挡板,二个该挡板靠拢的总面积不小于该通风口的面积。
6、根据权利要求5所述的可调式通风结构,其特征在于,二个该挡板选自包括相对的半圆形结构、半椭圆形结构、方形结构、矩形结构、及三角形结构所组成群组的其中之一。
7、根据权利要求1所述的可调式通风结构,其特征在于,该通风口包含有多个相邻设置的进气孔。
8、根据权利要求7所述的可调式通风结构,其特征在于,各该进气孔排列呈圆形栅栏结构。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Open date: 20091230 |