CN112698541A - 散热模块及使用其的投影装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供的散热模块包括基座、盖体以及多个散热鳍片。盖体设置于基座上,且与基座构成容置空间,多个散热鳍片设置于容置空间中。盖体包含顶部、至少一侧墙,以及第一开口及第二开口。第一开口及第二开口设置于盖体的顶部或至少一侧墙上。至少一侧墙环绕所述顶部且与所述基座连接,多个散热鳍片与一侧墙在第一方向上的距离不同。本发明另提供的投影装置包括光源模块、光阀、前述散热模块以及投影镜头,其中散热模块与光源模块及光阀其中至少一个相邻设置。本发明的散热模块有助于提高热交换效率以及加快热导出,从而维持投影装置的适当温度。
Description
技术领域
本发明关于一种散热模块,尤其关于一种用于投影装置的散热模块,以及是关于使用该散热模块的投影装置。
背景技术
因市场对投影机寿命以及亮度的需求逐步提高,投影机采用的光源亦有寿命更长、亮度更高的趋势,惟因此类光源发光功率高,因此也伴随热集中的问题,从而对投影机有更高的散热要求。已知搭配风扇的散热方式已无法满足高功率投影机的散热需求,而水冷散热方式虽提供另一种选择,惟其在实际使用效果低于预期,因此投影机过热的问题亟待解决。
本「背景技术」段落只是用来帮助了解本发明内容,因此在「背景技术」中所揭露的内容可能包含一些没有构成所属技术领域中的技术人员所知道的已知技术。此外,在「背景技术」中所揭露的内容并不代表该内容或者本发明一个或多个实施例所要解决的问题,也不代表在本发明申请前已被所属技术领域中的技术人员所知晓或认知。
发明内容
本发明提供一种散热模块,具有较佳的热交换效率且可加快热导出,从而维持装置的适当温度。
本发明提供一种投影装置,具有较佳的温度调节功能,较佳的工作表现以及较长的使用寿命。
本发明的其他目的和优点可以从本发明所揭露的诸多实施例中得到进一步的了解。
为达上述的一或部分或全部目的或是其他目的,本发明所提供的散热模块包括基座、盖体以及多个散热鳍片。盖体设置于基座上,且与基座构成容置空间,多个散热鳍片设置于容置空间中,其中盖体包含顶部、至少一侧墙,以及第一开口及第二开口。第一开口及第二开口设置于盖体的顶部或至少一侧墙上。至少一侧墙环绕该顶部且与该基座连接,且多个散热鳍片与至少一侧墙其中一者在第一方向上的距离不同。
为达上述的一或部分或全部目的或是其他目的,本发明另提出一种投影装置,包括光源模块、光阀、前述散热模块以及投影镜头。光源模块用于提供照明光束,光阀位于照明光束的传递路径上,且用于将照明光束转换成影像光束,其中散热模块与光源模块及光阀中的至少一个相邻设置。投影镜头位于影像光束的传递路径上,且用以投射影像光束。
本发明的散热模块借由散热鳍片与至少一侧墙在第一方向上的距离不同,可使得散热模块中的冷却流体与散热鳍片充分接触,且散热鳍片的分布形式可改变位于其中的冷却流体的流阻、或者调整冷却流体的流向,从而提升散热鳍片的散热效率,有助提高散热模块的热交换效率并加快热导出。本发明投影装置包括散热模块,具有较佳的散热效率,可有效避免发生过热,从而具有较佳的工作表现以及较长的使用寿命。
为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合附图,作详细说明如下。
附图说明
图1A为本发明一实施例的散热模块的局部分解示意图。
图1B为图1A圈选处的放大示意图。
图2为图1A所示实施例的散热模块的局部俯视示意图。
图3A~3C为本发明其他实施例的散热模块的局部俯视示意图。
图4为本发明另一实施例的散热模块的局部俯视示意图。
图5A~5C为本发明又其他实施例的散热模块的局部俯视示意图。
图6为本发明又另一实施例的散热模块的俯视示意图。
图7A~7B为本发明又其他实施例的散热模块的局部俯视示意图。
图8A为本发明又另一实施例的散热模块的局部分解示意图。
图8B为图8A圈选处的放大示意图。
图9为本发明又另一实施例的散热模块的局部俯视示意图。
图10为本发明又另一实施例的散热模块的局部分解示意图。
图11为图10所示实施例的散热模块的局部俯视示意图。
图12为本发明一实施例的投影装置的功能方块示意图。
具体实施方式
有关本发明的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图的一较佳实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语,例如:上、下、左、右、前或后等,仅是参考附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本发明。
图1A、1B、2为本发明一实施例的散热结构的局部分解示意图以及局部俯视示意图。如图1A、1B、2所示,图1A为本发明一实施例的散热模块的局部分解示意图。图1B为图1A圈选处AR1的放大示意图。散热模块10包括基座100、盖体200以及多个散热鳍片500。盖体200设置于基座100上,且与基座100构成容置空间S,多个散热鳍片500设置于容置空间S中。散热模块10可与装置的热源相邻或相连设置而帮助装置的热源散热。装置可为例如投影装置,装置的热源例如可为光源或光阀,但本发明不局限于此。在一些实施例中,基座100的材料可包含导热性较佳的金属。
在一些实施例中,盖体200包含顶部300、至少一侧墙400、第一开口P1与第二开口P2。第一开口P1及第二开口P2可设置于顶部300(图未示)或至少一侧墙400上。至少一侧墙400环绕顶部300,且与基座100连接。本实施例的盖体200包括多个侧墙400,且多个散热鳍片500与多个侧墙400的其一者距离不同。进一步来说,多个散热鳍片500在容置空间S内可大致上沿第一方向D1延伸,多个散热鳍片500可相互平行延伸且沿着第二方向D2间隔设置。第二方向D2垂直于第一方向D1。在本实施例中,多个散热鳍片500与多个侧墙400的其一者(例如侧墙410)在第一方向D1上的距离不同,然不局限于此。多个散热鳍片500相互间隔且构成沿第一方向D1延伸的多个流道(图1A未显示)。
在本实施例中,散热鳍片500为片状鳍片,然不局限于此。散热鳍片500亦可为断续型鳍片(offset strip fin,OSF)或柱状鳍片。如图1A~1B所示,每一散热鳍片500还可由多个鳍片单元510组成。鳍片单元510可包括本体部5100以及相对于本体部5100弯折的第一弯折部5200、第二弯折部5300,其中第一弯折部5200以及第二弯折部5300分别位在本体部5100的相对两端且彼此相对。所述弯折大致为90度。鳍片单元510的本体部5100、第一弯折部5200以及第二弯折部5300分别与相邻鳍片单元510的本体部5100、第一弯折部5200以及第二弯折部5300对齐,从而构成沿第一方向D1延伸的多个散热鳍片500。
在一些实施例中,如图1A~2所示,多个侧墙400可包括首尾相连的第一侧墙400(410)、第二侧墙400(420)、第三侧墙400(430)以及第四侧墙400(440),其中第一侧墙410与第三侧墙430分别位于多个散热鳍片500的相对两侧。在图1A所示的实施例中,第一侧墙410以及第三侧墙430分别沿第二方向D2延伸且相互平行,多个散热鳍片500与第一侧墙410在第一方向D1上的距离不同,然不局限于此。举例来说,多个散热鳍片500与第三侧墙430在第一方向D1上的距离亦可不同。
在本实施例中,第一开口P1设置于第一侧墙410,且第二开口P2设置于第三侧墙430。需要说明的是,虽然在本实施例中,第一开口P1及/或第二开口P2设置于侧墙上,惟其位置用以举例说明该实施例,而不可用以限制本发明。在本发明的其他实施例中,第一开口P1及第二开口P2其中至少一者可设置于盖体200的顶部300上。
在如图2所示,多个散热鳍片500与第一侧墙410在第一方向D1上的距离不同,例如距离N1与距离N2不同。在本实施例中,多个散热鳍片500沿第一方向D1可具有靠近第一侧墙410的多个起始端(例如,起始端SE0、SE1、SE2),以及接近第三侧墙430的多个终止端(图2中未标示)。这些起始端与第一侧墙410的距离可随各起始端的相对位置而逐渐改变。进一步讲,多个散热鳍片500的多个起始端包含与第一开口P1距离最近的起始端SE0,以及位于起始端SE0两侧的其他起始端(例如,起始端SE1、SE2)。举例来说,在第二方向D2上,起始端SE1比起始端SE2更接近起始端SE0,且在第一方向D1上,起始端SE1比起始端SE2更接近第一侧墙410,亦即距离N1小于距离N2。在一些实施例中,散热模块10还可包括冷却流体600(标示于图1A中),而第一开口P1例如可作为入口,第二开口P2例如可作为出口,且冷却流体600从第一开口P1进入散热模块10的容置空间S,经由容置空间S中多个散热鳍片500形成的多个流道,然后从第二开口P2流动离开散热模块10,从而进行热交换,进行散热。
在一些实施例中,如图2所标示,容置空间S可包含第一缓冲区A、第二缓冲区B以及位于第一缓冲区A与第二缓冲区B之间的热交换区C,其中多个散热鳍片500分布于热交换区C的范围内。或者,多个散热鳍片500构成热交换区C。第一缓冲区A与第二缓冲区B分别邻近第一开口P1以及第二开口P2。在本实施例中,第一缓冲区A位于散热鳍片500靠近第一侧墙410的一侧,第二缓冲区B位于散热鳍片500靠近第三侧墙430的一侧,然不局限于此。详细而言,第一缓冲区A至少可由第一侧墙410与多个散热鳍片500围成,且第二缓冲区B至少可由多个散热鳍片500与第三侧墙430围成。如图2所示,本实施例的第一缓冲区A可由第一侧墙410、第二侧墙420的一部分、多个散热鳍片500、以及第四侧墙440的一部分围成,第二缓冲区B可由第三侧墙430、第四侧墙440的一部分、多个散热鳍片500、以及第二侧墙420的一部分围成。在图2所示的实施例中,第二缓冲区B呈矩形。
在一些实施例中,如上所述,多个散热鳍片500的多个起始端与第一侧墙410的距离可随各起始端的相对位置而逐渐改变。举例而言,相对于起始端SE0,其他各起始端(例如,起始端SE1、SE2)可呈阶梯排列,亦即各起始端中,越远离起始端SE0,该起始端与第一侧墙410的距离越远。因此,由多个散热鳍片500所构成的热交换区C的形状在靠近第一侧墙410的一侧可在对应于第一开口P1的位置处向第一开口P1凸出。
在图1A~2所示实施例中,第一开口P1可位于第一侧墙410的中心位置处。在此情形中,第一开口P1可对位于第一侧墙410的中线位置。起始端SE0对位于第一开口P1,且如上所述,相较于其他起始端SE1、SE2,起始端SE0距离第一侧墙410最近。两旁起始端SE1、SE2沿第二方向D2逐渐远离起始端SE0,且沿第一方向D1逐渐远离第一侧墙410。在此情形中,热交换区C在靠近第一侧墙410的一侧可向第一开口P1凸出,且第一缓冲区A在邻接热交换区C的一侧可相对于热交换区C凹陷。在第一缓冲区A与热交换区C交接处,第一缓冲区A与热交换区C的边缘可呈阶梯状。
在一些实施例中,第一缓冲区A或热交换区C的边缘不限为阶梯状。在图3A所示实施例中,散热模块10a热交换区C在靠近第一侧墙410的一侧可向第一开口P1凸出且边缘平滑,第一缓冲区A在邻接热交换区C的一侧可相对于热交换区C凹陷且边缘平滑。第一缓冲区A可呈凹五边形。在图3B所示实施例中,散热模块10b的热交换区C在靠近第一侧墙410的一侧可向第一开口P1凸出且边缘呈外凸弧形,第一缓冲区A在邻接热交换区C的一侧可相对于热交换区C凹陷且边缘呈内凹弧形。应察知,在上述实施例中,第一缓冲区A及热交换区C上述各种形状仅用以举例说明多个散热鳍片的形状及排列方式,不应用以限制本发明。
在其他实施例中,多个散热鳍片500不限于沿第一方向D1平行延伸,且沿着第二方向D2间隔设置。在如图3C所示实施例中,第一开口P1设置于第一侧墙410,且第二开口P2设置于第二侧墙420。分布于第一开口P1及第二开口P2之间的多个散热鳍片500可呈弯曲状。在此实施例中,多个散热鳍片500可沿第一方向D1延伸,继而沿第二方向D2延伸,反之亦然。多个散热鳍片500可相互平行且间隔设置,以在多个散热鳍片500之间形成多个流道。由于多个散热鳍片500可沿一个以上的方向延伸,故所形成的流道亦可沿一个以上的方向延伸。在图3C所示实施例中,多个散热鳍片500为直角弯折,然不亦此为限。多个散热鳍片500亦可呈流线弯曲。
在图3C所示的实施例中,第一缓冲区A由第一侧墙410、第二侧墙420的一部分、多个散热鳍片500、及第四侧墙440的一部分围成。第二缓冲区B由第二侧墙420的一部分、第三侧墙430的一部分、及多个散热鳍片500围成。在此实施例中,第一缓冲区A与第二缓冲区B可部分重叠。与图3A所示散热模块10a类似,散热模块10c的多个散热鳍片500包含靠近第一侧墙410的多个起始端(未绘示),以及靠近第三侧墙430的多个终止端(未绘示)。在此情形中,多个散热鳍片500的多个起始端与第一侧墙410的距离随各起始端的相对位置而逐渐改变。举例而言,对位于第一开口P1的起始端距离第一侧墙410最近,两旁的起始端与第一侧墙410在第一方向D1上逐渐远离。在此实施例中,热交换区C在靠近第一侧墙410的一侧可向第一开口P1凸出,且第一缓冲区A邻接热交换区C的一侧可相对于热交换区C凹陷,惟不局限于此。
在上述实施例中,当冷却流体600从第一开口P1进入散热模块10的容置空间S时,冷却流体600流过第一开口P1后进入第一缓冲区A,由于热交换区C的多个散热鳍片500例如可呈图2所示排列,故冷却流体600在第一缓冲区A的不同位置处具有不同的流阻。举例而言,冷却流体600在第一缓冲区A的中央、与两旁处具有不同的流阻,且冷却流体600在中央处的流阻比在两旁处的流阻大。因此冷却流体600在第一缓冲区A由中央处分流而往两旁流动。换言之,在冷却流体600进入热交换区C之前,第一缓冲区A有助于使冷却流体600沿第二方向D2向两旁流动分布,因此第一缓冲区A可引导冷却流体600至两旁位置的散热鳍片500,从而有效利用热交换区C的散热鳍片500,进而有助于提高热交换效率并加快热导出,借此维持装置的工作环境的适当温度。需说明的时,在图2所示的实施例中,第一缓冲区A的中央位置及两旁位置系相关于第二方向D2而言,亦即,第一缓冲区A的中央位置及两旁位置分别是指在第二方向D2上位于第一缓冲区A中央处的位置,及位于中央处两旁的位置,然而,应察知,各区域的相对位置仅用以说明本发明的目的,并非用以限制。
在另一实施例中,多个散热鳍片500与第三侧墙430的距离亦可不同。如图4所示,在散热模块11中,第一开口P1设置于第一侧墙410且第二开口P2设置于第三侧墙430。多个散热鳍片500与第三侧墙430在第一方向D1上的距离不同,例如距离N3与距离N4不同。在本实施例中,多个散热鳍片500沿第一方向D1可具有靠近第三侧墙430的多个终止端(例如,终止端EE0、EE1、EE2)。这些终止端与第三侧墙430的距离可随各终止端的相对位置而逐渐改变。进一步讲,多个终止端包含与第二开口P2距离最远的终止端EE0,以及位于终止端EE0两侧的其他终止端(例如,终止端EE1、EE2)。举例而言,在第二方向D2上,终止端EE1比终止端EE2更接近终止端EE0,且在第一方向D1上,终止端EE1比终止端EE2更远离第三侧墙430,亦即,距离N3大于距离N4。因此,由多个散热鳍片500所构成的热交换区C’的形状在靠近第三侧墙430的一侧可在对应于第二开口P2的位置处相对于第二开口P2凹陷。
在图4所示的实施例中,第二开口P2位于第三侧墙430的中心位置处。散热模块11与前述实施例的差异还在于容置空间S内的缓冲区以及热交换区。如图4所示,容置空间S包含第一缓冲区A’、第二缓冲区B’以及热交换区C’。在本实施例中,第一缓冲区A’至少可由第一侧墙410、第二侧墙420的一部分、多个散热鳍片500、及第四侧墙440的一部分围成。在图4所示的实施例中,第一缓冲区A’呈矩形。第二缓冲区B’至少可由多个散热鳍片500、第二侧墙420的一部分、第三侧墙430、及第四侧墙440的一部分围成。
在一些实施例中,如上所述,多个散热鳍片500的多个终止端与第三侧墙430的距离可随各终止端的相对位置而逐渐改变。举例而言,相对于终止端EE0,其他各终止端(例如,终止端EE1、EE2)可呈阶梯排列,亦即各终止端中,越远离终止端EE0,该终止端与第三侧墙430的距离越近。因此,由多个散热鳍片500所构成的热交换区C’的形状在靠近第三侧墙430的一侧可在对应于第二开口P2的位置处相对于第二开口P2凹陷。
在图4所示的实施例中,第二开口P2可位于第三侧墙430的中心位置处。在此情形中,第二开口P2可对位于第三侧墙430的中线位置。终止端EE0可对位于第二开口P2,且如上所述,相较于其他终止端EE1、EE2,终止端EE0距离第三侧墙430最远。两旁的终止端EE1、EE2沿第二方向D2逐渐远离终止端EE0,且沿第一方向D1逐渐接近第三侧墙430。在此情形中,热交换区C’在靠近第三侧墙430的一侧呈凹锥形,且第二缓冲区B’在邻接热交换区C’的一侧可相对于热交换区C凸出。在热交换区C’与第二缓冲区B’交接处,热交换区C’与第二缓冲区B’的边缘可呈阶梯状。
在一些实施例中,热交换区C’或第二缓冲区B’的边缘不限为阶梯状。在图5A所示实施例中,散热模块11a的热交换区C’在靠近第三侧墙430的一侧具有凹锥形边缘且边缘平滑。第二缓冲区B’与热交换区C’邻接的一侧可相对于热交换区C’凸起且边缘平滑。第二缓冲区B’大致可呈三角形,或呈三角形与矩形的组合。在图5B所示实施例中,散热模块11b类似于散热模块11a,差异在于是散热模块11b的第二缓冲区B’大致可呈五边形。在图5C所示实施例中,散热模块11c的热交换区C’在靠近第三侧墙430的一侧呈内凹弧形,第二缓冲区B’与热交换区C’邻接的一侧可呈外凸弧形。在其他实施例中,第二缓冲区B’还可呈半圆形、半椭圆形或弓形,惟本发明不限于此。
在上述实施例中,当冷却流体600通过热交换区C’时,由于热交换区C’的多个散热鳍片500例如可呈图4所示排列,故冷却流体600在第二缓冲区B’的不同位置处具有不同的流阻。举例而言,冷却流体600在第二缓冲区B’的中央与两旁处具有不同的流阻,且冷却流体600在中央处的流阻比在两旁处的流阻小。因此冷却流体600在第二缓冲区B’容易往流阻小的中央处流动。换言之,在冷却流体600进入第二缓冲区B’后,第二缓冲区B’有助于使冷却流体600沿第二方向D2向中央处流动分布,因此第二缓冲区B’可引导冷却流体600至中央处的第二开口P2,从而有助于加快热导出,进而维持装置的工作环境的适当温度。需说明的时,在图4所示的实施例中,第二缓冲区B’的中央位置及两旁位置系相关于第二方向D2而言,亦即,第二缓冲区B’的中央位置及两旁位置分别是指在第二方向D2上位于第二缓冲区B’中央处的位置,及位于中央处两旁的位置,然而,应察知,各区域的相对位置仅用以说明本发明的目的,并非用以限制本发明。
在另一实施例中,多个散热鳍片500与第一侧墙410在第一方向D1上的距离不同,且多个散热鳍片500与第三侧墙430在第一方向D1上的距离亦不同。在如图6所示的实施例中,容置空间S包含第一缓冲区A、第二缓冲区B’以及热交换区C”。散热模块12的第一缓冲区A类似于图2所示实施例的散热模块10的第一缓冲区A,且第二缓冲区B’类似于图4所示实施例的散热模块11的第二缓冲区B’。在如图6所示的实施例中,多个散热鳍片500的多个起始端及多个终止端分别与第一侧墙410及第二侧墙430在第一方向D1上的距离不同,其相关技术特征可参考上述实施例,在此省略相关描述。
在上述实施例中,如图6所示,第一开口P1位于第一侧墙410的中心位置处,且第二开口P2位于第三侧墙430的中心位置处。当冷却流体600经由第一开口P1进入第一缓冲区A后,冷却流体600在第一缓冲区A由中央处分流而往两旁流动,第一缓冲区A有助于使冷却流体600沿第二方向D2向两旁流动分布,因此第一缓冲区A可引导冷却流体600至两旁位置的散热鳍片500。当冷却流体600通过热交换区C”到达第二缓冲区B’时,容易往流阻小的中央处流动,第二缓冲区B’有助于使冷却流体600沿第二方向D2向第二缓冲区B’的中央处流动分布,因此第二缓冲区B’可引导冷却流体600至中央处的第二开口P2。因此,本实施例借由第一缓冲区A、热交换区C”以及第二缓冲区B’的设置,可有效利用热交换区C”,提高热交换效率,以及加快热导出,进而维持装置工作环境的适当温度。
在一些实施例中,第一缓冲区A、第二缓冲区B’或热交换区C”的边缘不限为阶梯状。如图7A~7B所示,在此实施例中,容置空间S包含第一缓冲区A、第二缓冲区B’以及热交换区C”。在图7A所示的实施例中,散热模块12a的第一缓冲区A类似于图3A所示实施例的散热模块10a的第一缓冲区A,且第二缓冲区B’类似于图5A所示实施例的散热模块11b的第二缓冲区B’。在图7B所示的实施例中,散热模块12b的第一缓冲区A类似于图3B所示实施例的散热模块10b的第一缓冲区A,且第二缓冲区B’类似于图5C所示实施例的散热模块11c的第二缓冲区B’。在如图7A~7B所示的实施例中,多个散热鳍片500的多个起始端及多个终止端分别与第一侧墙410及第二侧墙430的距离不同,其相关技术特征可参考上述实施例,在此省略相关描述。
在一些实施例中,图8A~8B所示为本发明又另一实施例。如图8A~8B所示,散热模块13包括基座100、盖体200以及多个散热鳍片500a。散热模块13与前述实施例的主要差异在于散热鳍片500a。图8B为图8A圈选处AR2的放大示意图,如图8B所示,散热鳍片500a的本体开设有多个孔51000。每一散热鳍片500a还可由多个鳍片单元510a组成。鳍片单元510a可包括本体部5100a以及相对于本体部5100a弯折的第一弯折部5200a、第二弯折部5300a。鳍片单元510a与鳍片单元510的主要差异在于,本体部5100a上开设有孔51000,因此多个流道间可相通,从而增加流体600的流动路径。
在一些实施例中,图9为本发明又另一实施例的散热模块的局部俯视示意图。如图9所示的散热模块14包括基座100、盖体200(图略)以及多个散热鳍片500b。散热模块14与前述实施例的主要差异在于散热鳍片500b。散热鳍片500b具有柱状结构,而多个散热鳍片500b相互间隔,且垂直第一方向D1及第二方向D2在容置空间S中延伸。多个散热鳍片500b与第一侧墙410、第三侧墙430在第一方向D1上的距离不同,并构成热交换区C”以及分别位于热交换区C”两侧的第一缓冲区A及第二缓冲区B’,详细可参考散热模块12的相关说明。相互间隔的多个散热鳍片500b构成多个流道。
在一些实施例中,图10~11所示为本发明又另一实施例。如图10~11所示,散热模块15与前述实施例的主要差异在于,第一开口P1及第二开口P2皆设置于第一侧墙410,且分别位于第一侧墙410的两端。多个散热鳍片500a在容置空间S内可大致沿第二方向D2延伸,多个散热鳍片500a可相互平行延伸且沿着第一方向D1间隔设置。多个散热鳍片500a构成沿第二方向D2延伸的多个流道。散热鳍片500a亦可以散热鳍片500或500b替换。如前述实施例,多个散热鳍片500a与第一侧墙410在第一方向D1上的距离不同。
在本实施例多中,多个散热鳍片500a与第一侧墙410在第一方向D1上的距离不同。具体而言,在对应于第一开口P1及第二开口P2的位置处,散热鳍片500a与第一侧墙410在第一方向D1上的距离较大。在对应于第一侧墙410的其他位置处(例如,第一开口P1与第二开口P2之间的位置处),散热鳍片500a与第一侧墙410在第一方向D1上的距离较小,亦即距离N6大于距离N5。
在图11所示的实施例中,散热模块15的第一缓冲区A1由第一侧墙410的一部分、第二侧墙420的一部分以及多个散热鳍片500a围成,且第一开口P1与第一缓冲区A1连通。第二缓冲区B1由第一侧墙410的一部分、多个散热鳍片500a、及第四侧墙440的一部分围成,且第二开口P2与第二缓冲区B1连通。在此实施例中,第一缓冲区A1及/或第二缓冲区B1可为长方形或正方形。
在图11所示的实施例中,散热模块15的容置空间还可包括第一主流道a1以及第二主流道b2。第一主流道a1至少由第二侧墙420、第三侧墙430的一部分以及多个散热鳍片500a围成。第二主流道b2至少由多个散热鳍片500a、第三侧墙430的一部分、及第四侧墙440围成。多个散热鳍片500a构成的多个流道垂直于第一主流道a1或第二主流道b2,且多个散热鳍片500a构成的多个流道与第一主流道a1及第二主流道b2连通。在一些实施例中,第一主流道a1以及第二主流道b2分别位于散热鳍片500a的相对两侧,且分别邻接第二侧墙420以及第四侧墙440。当冷却流体600经由第一开口P1进入第一缓冲区A1时,由于在第一缓冲区A1处,散热鳍片500a与第一侧墙410的距离较远,因此冷却流体600在第一缓冲区A1中沿第二方向D2具有较低的流阻,故有助于使第一缓冲区A1中的冷却流体600沿第二方向D2快速流入第一主流道a1。然后,冷却流体600经由第一主流道a1进入多个散热鳍片500a构成的多个流道(亦即,进入热交换区C1)。当冷却流体600从热交换区C1离开时,冷却流体600经由第二主流道b2流动至第二缓冲区B1,由于在第二缓冲区B1处,散热鳍片500a与第一侧墙410的距离较远,因此冷却流体600沿第二方向D2进入第二缓冲区B1,然后冷却流体600经由第二缓冲区B1快速流向第二开口P2。因此,本实施例借由第一缓冲区A1、热交换区C1以及第二缓冲区B1提高热交换效率并加快热导出,进而维持的工作环境的适当温度。
在一些实施例中,本发明还提供投影装置1。如图12所示,图12为本发明一实施例的投影装置的功能方块示意图,其显示投影装置1内光束的传递示意性路径。投影装置1包括光源模块70、光阀80、投影镜头90、及散热模块13与15其中至少一者,惟前述任一散热模块亦可于此替换使用。光源模块70使用例如激光光源(laser light source)或发光二极管光源(light emitting diode light source),惟不限于此。光源模块70用于提供照明光束L,而光阀80位于激发光束L的传递路径上,且用于将照明光束L转换成影像光束L’。光阀80可以是穿透式光阀或是反射式光阀,其中穿透式光阀可以为穿透式液晶面板,而反射式光阀可以为数字微镜元件(digital micro-mirror device,DMD)或硅基液晶面板(liquidcrystal on silicon panel,LCOS panel),但不局限于此。散热模块13、15与光源模块70以及光阀80中的至少一个相邻设置。在本实施例中,散热模块13、15分别与光源模块70以及光阀80相邻设置,用以疏散热能,维持光源模块70及/或光阀80于适当温度。投影镜头90位于影像光束L’的传递路径上,其可投射影像光束L’于例如墙面上形成画面。
在一些实施例中,投影装置1还可包括循环系统700,以供上述冷却流体600的循环流通。举例而言,冷却流体600可为水。循环系统700可用以推送冷却流体600从散热模块13的第一开口P1往第二开口P2的方向流动,及/或从散热模块14的第一开口P1往第二开口P2的方向流动,或者,反之亦然。循环系统700例如可包含泵浦及辐射冷却板。循环系统700的动力或作用时间可依例如流速需求、光源模块70或光阀80的工作情形加以调整。
惟以上所述者,仅为本发明的较佳实施例而已,当不能以此限定本发明实施的范围,即凡是依本发明权利要求书及发明内容所作的简单的等效变化与修改,皆仍属本发明专利涵盖的范围内。另外,本发明的任一实施例或权利要求不须达成本发明所揭露的全部目的或优点或特点。此外,摘要和发明名称仅是用来辅助专利文件检索之用,并非用来限制本发明的权利范围。此外,本说明书或权利要求书中提及的「第一」、「第二」等用语仅用以命名元件(element)的名称或区别不同实施例或范围,而并非用来限制元件数量上的上限或下限。
附图标记说明:
1:投影装置
10~15、10a~10c、11a~11c、12a~12b:散热模块
100:基座
200:盖体
300:顶部
400:侧墙
410:第一侧墙
420:第二侧墙
430:第三侧墙
440:第四侧墙
500、500a、500b:散热鳍片
510、510a:鳍片单元
5100、5100a:本体部
51000:孔
5200、5200a:第一弯折部
5300、5300a:第二弯折部
600:冷却流体
700:循环系统
70:光源模块
80:光阀
90:投影镜头
S:容置空间
P1:第一开口
P2:第二开口
A、A’、A1:第一缓冲区
B、B’、B1:第二缓冲区
C、C’、C”、C1:热交换区
a1:第一主流道
b2:第二主流道
D1:第一方向
D2:第二方向
N1~N6:距离
L:照明光束
L’:影像光束
AR1、AR2:圈选处
SE0、SE1、SE2:起始端
EE0、EE1、EE2:终止端。
Claims (18)
1.一种散热模块,其特征在于,所述散热模块包括基座、盖体以及多个散热鳍片,其中:
所述盖体设置于所述基座上,且与所述基座构成容置空间;以及
所述多个散热鳍片设置于所述容置空间中,
其中所述盖体包含顶部、至少一侧墙、第一开口及第二开口,所述第一开口及所述第二开口设置于所述顶部或所述至少一侧墙,且所述至少一侧墙环绕所述顶部且与所述基座连接,
且其中所述多个散热鳍片与所述至少一侧墙其中一者在第一方向上的距离不同。
2.根据权利要求1所述的散热模块,其特征在于,所述至少一侧墙包括首尾相连的第一侧墙、第二侧墙、第三侧墙及第四侧墙,所述第一侧墙与所述第三侧墙分别位于所述多个散热鳍片的相对两侧,其中所述多个散热鳍片与所述第一侧墙在所述第一方向上的距离不同,及/或与所述第三侧墙在所述第一方向上的距离不同。
3.根据权利要求2所述的散热模块,其特征在于,所述容置空间包含邻近所述第一开口的第一缓冲区、邻近所述第二开口的第二缓冲区,及位于所述第一缓冲区与所述第二缓冲区之间的热交换区,其中所述多个散热鳍片分布于所述热交换区。
4.根据权利要求3所述的散热模块,其特征在于,所述第一开口及所述第二开口分别设置于所述第一侧墙及所述第三侧墙上,所述第一缓冲区至少由所述第一侧墙与所述多个散热鳍片围成,且所述第二缓冲区至少由所述多个散热鳍片与所述第三侧墙围成。
5.根据权利要求4所述的散热模块,其特征在于,所述第二缓冲区呈矩形、三角形、半圆形、半椭圆形、弓形、五边形或其组合。
6.根据权利要求4所述的散热模块,其特征在于,所述第一缓冲区与所述热交换区邻接,且与所述热交换区邻接的所述第一缓冲区的一侧向所述第一开口凹陷且所述第一缓冲区的所述侧呈内凹弧形。
7.根据权利要求6所述的散热模块,其特征在于,所述第一缓冲区呈凹五边形。
8.根据权利要求4所述的散热模块,其特征在于,所述第一开口位于所述第一侧墙的中心位置处,且所述第二开口位于所述第三侧墙的中心位置处。
9.根据权利要求1所述的散热模块,其特征在于,所述多个散热鳍片在所述容置空间内沿所述第一方向相互平行延伸,且沿着第二方向间隔设置,其中所述第二方向垂直于所述第一方向。
10.根据权利要求3所述的散热模块,其特征在于,所述第一开口及所述第二开口设置于所述第一侧墙上,所述第一缓冲区至少由所述第一侧墙的一部分、所述第二侧墙的一部分、及所述多个散热鳍片围成,且所述第二缓冲区至少由所述第一侧墙的一部分、所述多个散热鳍片、及所述第四侧墙的一部分围成,其中所述第一开口与所述第一缓冲区连通,且所述第二开口与所述第二缓冲区连通。
11.根据权利要求10所述的散热模块,其特征在于,所述第一缓冲区或所述第二缓冲区分别为长方形或正方形。
12.根据权利要求10所述的散热模块,其特征在于,所述第一开口及所述第二开口分别位于所述第一侧墙的两端。
13.根据权利要求10所述的散热模块,其特征在于,所述多个散热鳍片在所述容置空间内沿第二方向相互平行的延伸,且沿着所述第一方向间隔设置,其中所述第二方向垂直于所述第一方向。
14.根据权利要求1所述的散热模块,其特征在于,所述散热模块还包括冷却流体,所述冷却流体经由所述第一开口、所述容置空间、及所述第二开口流动,且在所述多个散热鳍片之间流动。
15.根据权利要求1所述的散热模块,其特征在于,所述多个散热鳍片包多个片状鳍片、多个断续型鳍片、及/或多个柱状鳍片。
16.一种投影装置,其特征在于,所述投影装置包括光源模块、光阀、散热模块以及投影镜头,其中:
所述光源模块用于提供照明光束;
所述光阀位于所述照明光束的传递路径上,且用于将所述照明光束转换成影像光束;
所述散热模块与所述光源模块以及所述光阀中的至少一个相邻设置;
其中所述散热模块包括基座、盖体以及多个散热鳍片,其中:
所述盖体设置于所述基座上,且与所述基座构成容置空间;以及
所述多个散热鳍片设置于所述容置空间中,
其中所述盖体包含顶部、至少一侧墙、第一开口及第二开口,所述第一开口及所述第二开口设置于所述顶部或所述至少一侧墙,且所述至少一侧墙环绕所述顶部且与所述基座连接,
且其中所述多个散热鳍片与所述至少一侧墙其中一者在第一方向上的距离不同;以及
所述投影镜头位于所述影像光束的传递路径上,且用以投射所述影像光束。
17.根据权利要求16所述的投影装置,其特征在于,所述散热模块还包括冷却流体,所述冷却流体经由所述第一开口、所述容置空间、及所述第二开口流动,且在所述多个鳍片之间流动。
18.根据权利要求16所述的投影装置,其特征在于,所述投影装置还包括循环系统,且所述循环系统推送所述冷却流体从所述第一开口往所述第二开口的方向流动。
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