CN103048860A - 散热模组及具有该散热模组的投影机 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种散热模组及具有该散热模组的投影机,用于对投影机的光源散热,该散热模组包含鼓风机及管道,该鼓风机具有出风口及入风口,该光源设置于该鼓风机的该出风口处;该管道连接于该鼓风机的该入风口,该管道的内壁设置有至少一挡板,用于使灰尘累积于该管道内;其中,当第一气流进入该管道时,该第一气流接触该挡板后进入该入风口,该鼓风机从该出风口形成第二气流,该第二气流到达该光源处,从而冷却该光源,该第二气流的含尘量小于该第一气流的含尘量。本发明提出一种散热模组及具有该散热模组的投影机,通过集尘管道内的挡板吸收空气中的灰尘,以达到降低空气含尘量的目的。
Description
技术领域
本发明涉及一种散热模组及具有该散热模组的投影机,尤其涉及一种具有集尘管道的散热模组及具有该散热模组的投影机。
背景技术
目前,对于有防尘及散热需求的电子产品,因电子产品无法外加独立的除尘设备,且在散热的条件下无法密封,进入电子产品内部的空气的含尘量较高,会损坏核心物件的性能。
发明内容
为解决上述问题,本发明提出一种散热模组及具有该散热模组的投影机,通过集尘管道内的挡板吸收空气中的灰尘,以达到降低空气含尘量的目的。
为达到上述目的,本发明提出一种散热模组,用于对投影机的光源散热,该散热模组包含:鼓风机、管道,该鼓风机具有出风口及入风口,该光源设置于该鼓风机的该出风口处;该管道连接于该鼓风机的该入风口,该管道的内壁设置有至少一挡板,用于使灰尘累积于该管道内;其中,当第一气流进入该管道时,该第一气流接触该挡板后进入该入风口,该鼓风机从该出风口形成第二气流,该第二气流到达该光源处,从而冷却该光源,该第二气流的含尘量小于该第一气流的含尘量。
作为可选的技术方案,该散热模组包含复数个挡板,该复数个挡板交错设置于该管道的该内壁处,使得该第一气流可以通过该管道。
作为可选的技术方案,该挡板具有迎风面,该第一气流进入该管道后接触该迎风面,该迎风面上设置有第一凹槽,该第一凹槽用于吸收该第一气流中的该灰尘。
作为可选的技术方案,该挡板具有迎风面,该第一气流进入该管道后接触该迎风面,该迎风面上设置有第一胶层,该第一胶层用于吸收该第一气流中的该灰尘。
作为可选的技术方案,该管道的该内壁上设置有第二凹槽,该第二凹槽用于吸收该第一气流中的该灰尘。
作为可选的技术方案,该管道的该内壁上设置有第二胶层,该第二胶层用于吸收该第一气流中的该灰尘。
作为可选的技术方案,该管道具有开口,该第一气流由该开口进入该管道,该挡板的一端固定于该内壁上,该挡板的另一端朝向该开口倾斜。
作为可选的技术方案,该管道的前端设置有滤网,当该第一气流进入该管道时,该第一气流经过该滤网,用于集尘。
本发明更提出一种投影机,包括如上所述的散热模组,该散热模组用于对该光源散热。
作为可选的技术方案,该光源为灯泡或LED光源或激光光源。
与现有技术相比,本发明的散热模组具有包含集尘挡板的管道,使得冷却光源的第二气流的含尘量小于进入该集尘管道的第一气流的含尘量,以降低空气含尘量,保持核心物件良好的工作环境。
附图说明
图1为本发明散热模组结构示意图。
图2为本发明挡板处增加第一凹槽的结构示意图。
图3为本发明挡板处增加第一胶层的结构示意图。
图4为本发明管道内壁增加第二凹槽的结构示意图。
图5为本发明管道内壁增加第二胶层的结构示意图。
具体实施方式
为使对本发明的目的、构造、特征、及其功能有进一步的了解,兹配合实施例详细说明如下。
如图1所示,为本发明散热模组的结构示意图。该散热模组用于对投影机的光源32散热,该散热模组包含鼓风机20及管道10,该鼓风机20具有出风口201及入风口202,该光源32设置于该鼓风机20的该出风口201处;该管道10连接于该鼓风机20的该入风口202,该管道10的内壁101设置有至少一挡板11,用于使灰尘累积于该管道10内;其中,当第一气流W1进入该管道10时,该第一气流W1接触该挡板11后进入该入风口202,该鼓风机20从该出风口201形成第二气流W2,该第二气流W2到达该光源32处,从而冷却该光源32,该第二气流W2的含尘量小于该第一气流W1的含尘量。
作为较佳的实施例,该散热模组包含复数个挡板11,如图1所示,该复数个挡板11交错设置于该管道10的该内壁101处,使得该第一气流W1可以通过该管道10。该管道10具有开口102,该第一气流W1由该开口102进入该管道10,该挡板11的一端固定于该内壁101上,该挡板11的另一端朝向该开口102倾斜,其中,该挡板11与该内壁101之间的夹角以实际情况而定。
该挡板11具有迎风面112,该第一气流W1进入该管道10后接触该迎风面112,该迎风面上设置有第一凹槽111,如图2所示,为本发明挡板11处增加第一凹槽111的结构示意图,该第一凹槽111用于吸收该第一气流W1中的该灰尘,该第一凹槽111的个数及形状不限定,以实际情况而定。在另一实施例中,该迎风面112上设置有第一胶层113,如图3所示,为本发明挡板11处增加第一胶层113的结构示意图,该第一胶层113用于吸收该第一气流W1中的该灰尘。
另外,该管道10的该内壁101上也可设置集尘结构,如图4、图5所示,图4为本发明管道10内壁101增加第二凹槽1011的结构示意图,图5为本发明管道10内壁101增加第二胶层1012的结构示意图。如图4所示,该管道10的内壁101上设置第二凹槽1012,该第二凹槽1012用于吸收该第一气流W1中的该灰尘;或者如图5所示,该管道10的该内壁101上设置有第二胶层1012,该第二胶层1012用于吸收该第一气流W1中的该灰尘。其中,当该管道10为四面体时,该内壁101包含四个侧面,该第二凹槽1011及该第二胶层1012可设置于该内壁101的该四个侧面处,以增加集尘效果,但不以此为限,可视具体情况而定。
该管道10的前端还可设置有滤网(未图示),当该第一气流W1进入该管道时,该第一气流W1经过该滤网,用于集尘。
另外,如图1所示,该散热模组还包含有夹持件30,设置于光源32的外侧,该夹持件30具有第一开口34及第二开口33,该第一开口34与该鼓风机20的出风口201相互导通,使得第二气流W2从该出风口201进入该第一开口34冷却光源32,该第二气流W2再由第二开口33出去。该散热模组还包含有反射罩31,该反射罩31固定于光源32的外侧,且同时处于该夹持件30的内侧,该夹持件30固定该反射罩31,光源32发出的光可通过反射罩31汇集。
本发明又提出一种投影机,包含光源和如上所述的散热模组,该散热模组用于对该光源散热,该光源为灯泡或LED光源或激光光源。
本发明的散热模组在鼓风机前端具有集尘管道,集尘管道内壁设置有挡板,且在挡板的迎风面或者管道的内壁设置有集尘凹槽或胶层,使得冷却光源的气流的含尘量远远小于进入集成管道的气流含尘量,其中,挡板的数量、形状及位置不限定;另外,还可增加滤网,进一步降低气流含尘量。本发明提出的投影机包含该种散热模组,可提高投影机内部核心物件的性能,防止核心物件因积尘而损坏。
本发明已由上述相关实施例加以描述,然而上述实施例仅为实施本发明的范例。必需指出的是,已揭露的实施例并未限制本发明的范围。相反地,在不脱离本发明的精神和范围内所作的更动与润饰,均属本发明的专利保护范围。
Claims (10)
1.一种散热模组,用于对投影机的光源散热,其特征在于该散热模组包含:
鼓风机,该鼓风机具有出风口及入风口,该光源设置于该鼓风机的该出风口处;以及
管道,该管道连接于该鼓风机的该入风口,该管道的内壁设置有至少一挡板,用于使灰尘累积于该管道内;
其中,当第一气流进入该管道时,该第一气流接触该挡板后进入该入风口,该鼓风机从该出风口形成第二气流,该第二气流到达该光源处,从而冷却该光源,该第二气流的含尘量小于该第一气流的含尘量。
2.如权利要求1所述的散热模组,其特征在于:该散热模组包含复数个挡板,该复数个挡板交错设置于该管道的该内壁处,使得该第一气流可以通过该管道。
3.如权利要求1所述的散热模组,其特征在于:该挡板具有迎风面,该第一气流进入该管道后接触该迎风面,该迎风面上设置有第一凹槽,该第一凹槽用于吸收该第一气流中的该灰尘。
4.如权利要求1所述的散热模组,其特征在于:该挡板具有迎风面,该第一气流进入该管道后接触该迎风面,该迎风面上设置有第一胶层,该第一胶层用于吸收该第一气流中的该灰尘。
5.如权利要求1所述的散热模组,其特征在于:该管道的该内壁上设置有第二凹槽,该第二凹槽用于吸收该第一气流中的该灰尘。
6.如权利要求1所述的散热模组,其特征在于:该管道的该内壁上设置有第二胶层,该第二胶层用于吸收该第一气流中的该灰尘。
7.如权利要求1所述的散热模组,其特征在于:该管道具有开口,该第一气流由该开口进入该管道,该挡板的一端固定于该内壁上,该挡板的另一端朝向该开口倾斜。
8.如权利要求1所述的散热模组,其特征在于:该管道的前端设置有滤网,当该第一气流进入该管道时,该第一气流经过该滤网,用于集尘。
9.一种投影机,其特征在于包含光源和如权利要求1-8中任意一项所述的散热模组,该散热模组用于对该光源散热。
10.如权利要求9所述的投影机,其特征在于:该光源为灯泡或LED光源或激光光源。
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