CN102098433B - 高清摄像机的散热结构 - Google Patents

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Abstract

一种高清摄像机的散热结构,所述高清摄像机,包括:外壳、摄像机前面板、CS转接环、CCD芯片、CCD电路板、滤光片安装板、摄像机主板、摄像机后面板,还包括CCD散热板,CCD散热板为金属材质的条状结构,CCD散热板插入固定在CCD芯片与CCD电路板之间的空隙内,且CCD芯片的背面与CCD散热板紧密贴合,且CCD散热板两端延伸出的部分与摄像机前面板分别贴合接触。CCD芯片在工作时产生的热量能够通过CCD散热板直接传导至摄像机前面板,然后再由摄像机前面板与外界进行热量交换,使CCD芯片产生的热量及时发散至外壳之外,避免CCD芯片在工作时温度过高,从而保证高清摄像机能够在长时间的监控运转中稳定工作。

Description

高清摄像机的散热结构
技术领域
本发明涉及监控摄像机的技术领域,具体说是一种通过CCD散热板将CCD芯片产生的热量及时传输发散到外界,从而保证CCD芯片正常工作的高清摄像机的散热结构。
背景技术
监控领域所述的高清摄像机即具有高分辨率的图像采集和处理单元,并通过网络将采集到图像数据进行远程数据传输和发送的监控摄像机。
通常在监控行业内,高清摄像机的概念则分为两种,一种为模拟高清摄像机,一种为数字高清摄像机。模拟摄像机受其本身性能的限制,其分辨率达到D1或4CIF的产品(D1分辨率:PAL制720×576,NTSC制720×480;4CIF分辨率:PAL制 704×576,NTSC制704×480)即为高清。
而对于数字摄像机而言,目前监控领域内所说的高清监控摄像机主要指分辨率为720P与1080P两种格式,其画面宽高比定 义为16:9。720P即是1280*720分辨率,而1080P则是1920*1080,其中后缀“P”代表逐行扫描。对于快速移动的目标,隔行扫描将产生拖尾现象,所以对移动目标的图像采集,相对隔行扫描,逐行扫描可以获得更好的动态图像。
常见的高清摄像机,就是指能按大于12FPS连续采集最大分辨率大于 720P(1280*720),甚至超过Full HD(1080P,分辨率1920*1080)到更高的2048×1536画面的摄像机。
现有技术中的高清摄像机,一般包括:外壳,构成高清摄像机的外部结构,在外壳内部形成中空的空间,包围并保护电路器件;摄像机前面板,为金属材质构成,设置在高清摄像机的前方,与上述外壳相互固定,在摄像机前面板上设置通孔;CS转接环,穿过摄像机前面板上的通孔与CS接口镜头相连接;CCD芯片,设置在高清摄像机的外壳内部,由CS接口镜头采集到的图像聚焦至CCD芯片上,CCD芯片将图像转化为相应的视频信号;CCD电路板,承托CCD芯片,CCD芯片通过自身的针脚焊接固定在CCD电路板上并与CCD电路板形成连通的电路;滤光片安装板,带有滤光片,设置在CCD电路板前方,通过滤光片滤除红外线;摄像机主板,设置在外壳内部,并与外壳固定,连接CCD电路板构成电路控制系统;摄像机后面板,设置在高清摄像机的后方,与外壳相互固定。
但是,如上所述的已有技术中存在如下的不足点:
现有技术中的高清摄像机中采用高清CCD芯片将图像转化为视频信号,由于视频的分辨率较高,CCD芯片在工作时的发热量也相对较大,而CCD芯片被包围在高清摄像机的外壳内部,与外部空间相互分隔,CCD芯片产生的热量无法及时发散出去,致使CCD芯片的工作温度过高。现有的散热方式一般是在摄像机外壳内部充填导热胶或类似导热物使CCD芯片的热量传导至外壳,但上述填充物在实际使用中容易与CCD芯片或外壳之间分离,发生接触断开,导致热量无法及时传导,易导致CCD芯片产生故障。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种通过CCD散热板将CCD芯片产生的热量及时传输发散到外界,从而保证CCD芯片正常工作的高清摄像机的散热结构。
本发明为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:
本发明的高清摄像机的散热结构,所述的高清摄像机,包括:外壳,构成高清摄像机的外部结构,在外壳内部形成中空的空间,包围并保护电路器件;摄像机前面板,为金属材质构成,设置在高清摄像机的前方,与上述外壳相互固定,在摄像机前面板上设置通孔;CS转接环,穿过摄像机前面板上的通孔与CS接口镜头相连接;CCD芯片,设置在高清摄像机的外壳内部,由CS接口镜头采集到的图像聚焦至CCD芯片上,CCD芯片将图像转化为相应的视频信号;CCD电路板,承托CCD芯片,CCD芯片通过自身的针脚焊接固定在CCD电路板上并与CCD电路板形成连通的电路;滤光片安装板,带有滤光片,设置在CCD电路板前方,通过滤光片滤除红外线;摄像机主板,设置在外壳内部,并与外壳固定,连接CCD电路板构成电路控制系统;摄像机后面板,设置在高清摄像机的后方,与外壳相互固定,还包括CCD散热板,CCD散热板为金属材质的条状结构,CCD散热板插入固定在CCD芯片与CCD电路板之间的空隙内,且CCD芯片的背面与CCD散热板紧密贴合;CCD散热板沿CCD芯片未设置针脚的两侧向外延伸,且CCD散热板两端延伸出的部分与摄像机前面板分别贴合接触。
本发明还可采用以下技术方案:
所述的CCD散热板为铜材质。
所述的CCD散热板的厚度与CCD芯片和CCD电路板之间的空隙宽度一致,CCD散热板同时与CCD芯片的背面和CCD电路板紧密贴合。
所述的摄像机前面板的内侧,即朝向CCD芯片的一侧设置两个顶面为平面的凸台,凸台的位置与CCD散热板的两端相对应;螺钉依次穿过CCD电路板和CCD散热板,并与上述凸台上设置的螺孔相互配合,将CCD电路板和CCD散热板与摄像机前面板固定,CCD散热板的两端部分与上述两凸台分别紧密贴合。
上述凸台与摄像机前面板为一体成型。
上述外壳由摄像机上壳和摄像机下壳组合构成。
本发明具有的优点和积极效果是:
本发明的高清摄像机中设置铜质或其他良导热金属材质的CCD散热板,将CCD散热板与CCD芯片的背面相互贴合固定,同时CCD散热板也与金属材质的摄像机前面板之间紧密贴合,CCD芯片在工作时产生的热量能够通过CCD散热板直接传导至摄像机前面板,然后再由摄像机前面板与外界进行热量交换,从而保证了CCD芯片产生的热量及时发散至高清摄像机的外壳之外,避免CCD芯片在工作时的温度过高,从而保证高清摄像机能够在长时间的监控运转中稳定工作。
附图说明
图1是本发明的高清摄像机的结构示意图;
图2是本发明的高清摄像机的散热结构中CCD散热板部分的示意图;
图3是本发明的高清摄像机的散热结构中摄像机前面板内侧的示意图。
具体实施方式
以下参照附图及实施例对本发明进行详细的说明。
图1是本发明的高清摄像机的结构示意图;图2是本发明的高清摄像机的散热结构中CCD散热板部分的示意图;图3是本发明的高清摄像机的散热结构中摄像机前面板内侧的示意图。
如图1至图3所示,本发明的高清摄像机的散热结构,所述高清摄像机,包括:外壳,由金属材质构成,构成高清摄像机的外部结构,金属材质的外壳能够加快高清摄像机内部的散热速率,外壳内部形成中空的空间,包围并保护摄像机的各部分电路器件,防止内部各种器件受到外力而损坏,外壳由摄像机上壳1a和摄像机下壳1b组合构成,摄像机上壳与摄像机下壳之间通过螺钉相互固定,以便于外壳内部件的拆卸更换;摄像机前面板2,为金属材质构成,设置在高清摄像机的前方,即高清摄像机安装摄像头的方向,摄像机前面板与上述外壳相互固定,前面板和外壳的连接处应相互紧密接触,避免外部的水或污物进入到摄像机内部,在摄像机前面板上设置通孔,该通孔即为预留出的摄像头的安装位置,以及采集到的图像传输至CCD芯片的孔;CS转接环3,穿过摄像机前面板上的通孔与CS接口镜头10相连接,CS转接环3与CS接口镜头10之间设置节圈微调CS环11,通过节圈微调CS环11调整CS转接环3和CS接口镜头10之间的连接位置;CCD芯片4,设置在高清摄像机的外壳内部,由CS接口镜头采集到的图像聚焦至CCD芯片上,CCD芯片将图像转化为相应的视频信号;CCD电路板5,承托CCD芯片,CCD芯片通过自身的针脚焊接固定在CCD电路板上并与CCD电路板形成连通的电路;滤光片安装板6,带有滤光片,设置在CCD电路板5前方,通过滤光片滤除红外线,以保证CCD芯片4获得正确的图像信息;摄像机主板12,设置在外壳内部,并与外壳固定,连接CCD电路板构成电路控制系统;摄像机后面板7,设置在高清摄像机的后方,与外壳相互固定,还包括CCD散热板8,CCD散热板8为金属材质的条状结构,CCD散热板插入固定在CCD芯片4与CCD电路板5之间的空隙内,且CCD芯片4的背面与CCD散热板8紧密贴合;CCD散热板8沿CCD芯片4未设置针脚的两侧向外延伸,且CCD散热板8两端延伸出的部分与摄像机前面板分别贴合接触。
CCD散热板8采用热的良导体,以便将CCD芯片产生的热量及时输送出去,可采用铜、铝或者其他金属,本实施例中综合考虑成本及散热效果,采用铜材质制成CCD散热板。
CCD散热板8的厚度与CCD芯片和CCD电路板之间的空隙宽度一致,CCD散热板插入到CCD芯片和CCD电路板之间的空隙中,使CCD散热板同时与CCD芯片的背面和CCD电路板紧密贴合,从而保证CCD散热板与CCD芯片的接触面积,以提高CCD散热板与CCD芯片之间热传导的质量。
摄像机前面板2的内侧,即朝向CCD芯片的一侧设置两个顶面为平面的凸台9,凸台的位置与CCD散热板8的两端相对应;螺钉依次穿过CCD电路板和CCD散热板,并与上述凸台上设置的螺孔相互配合,将CCD电路板和CCD散热板与摄像机前面板固定,CCD散热板的两端部分与上述两凸台分别紧密贴合,从而保证CCD散热板与凸台的接触面积,铜材质的CCD散热板与凸台的接触面积越大,单位时间内通过CCD散热板传导至摄像机前面板的热量就越多,从而通过摄像机前面板与周围环境进行的热量交换就越多,提高了高清摄像机的散热能力。
凸台与摄像机前面板为一体成型,从而避免凸台和摄像机前面板之间热传导不良的问题,提高了热量传导的效率。
本发明的高清摄像机中设置铜质或其他良导热金属材质的CCD散热板,将CCD散热板与CCD芯片的背面相互贴合固定,同时CCD散热板也与金属材质的摄像机前面板之间紧密贴合,CCD芯片在工作时产生的热量能够通过CCD散热板直接传导至摄像机前面板,然后再由摄像机前面板与外界进行热量交换,从而保证了CCD芯片产生的热量及时发散至高清摄像机的外壳之外,避免CCD芯片在工作时的温度过高,从而保证高清摄像机能够在长时间的监控运转中稳定工作。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例公开如上,然而,并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当然会利用揭示的技术内容作出些许更动或修饰,成为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。

Claims (5)

1.一种高清摄像机的散热结构,所述高清摄像机包括:外壳,构成高清摄像机的外部结构,在外壳内部形成中空的空间,包围并保护电路器件;摄像机前面板,为金属材质构成,设置在高清摄像机的前方,与上述外壳相互固定,在摄像机前面板上设置通孔;CS转接环,穿过摄像机前面板上的通孔与CS接口镜头相连接;CCD芯片,设置在高清摄像机的外壳内部,由CS接口镜头采集到的图像聚焦至CCD芯片上,CCD芯片将图像转化为相应的视频信号;CCD电路板,承托CCD芯片,CCD芯片通过自身的针脚焊接固定在CCD电路板上并与CCD电路板形成连通的电路;滤光片安装板,带有滤光片,设置在CCD电路板前方,通过滤光片滤除红外线;摄像机主板,设置在外壳内部,并与外壳固定,连接CCD电路板构成电路控制系统;摄像机后面板,设置在高清摄像机的后方,与外壳相互固定;还包括CCD散热板,CCD散热板为金属材质的条状结构,CCD散热板插入固定在CCD芯片与CCD电路板之间的空隙内,且CCD芯片的背面与CCD散热板紧密贴合;CCD散热板沿CCD芯片未设置针脚的两侧向外延伸,且CCD散热板两端延伸出的部分与摄像机前面板分别贴合接触,其特征在于:摄像机前面板的内侧,即朝向CCD芯片的一侧设置两个顶面为平面的凸台,凸台的位置与CCD散热板的两端相对应;螺钉依次穿过CCD电路板和CCD散热板,并与上述凸台上设置的螺孔相互配合,将CCD电路板和CCD散热板与摄像机前面板固定,CCD散热板的两端部分与上述两凸台分别紧密贴合。
2.根据权利要求1所述的高清摄像机的散热结构,其特征在于:CCD散热板为铜材质。
3.根据权利要求1或2所述的高清摄像机的散热结构,其特征在于:CCD散热板的厚度与CCD芯片和CCD电路板之间的空隙宽度一致,CCD散热板同时与CCD芯片的背面和CCD电路板紧密贴合。
4.根据权利要求1所述的高清摄像机的散热结构,其特征在于:上述凸台与摄像机前面板为一体成型。
5.根据权利要求1所述的高清摄像机的散热结构,其特征在于:上述外壳由摄像机上壳和摄像机下壳组合构成。
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