CN112967618A - 一种散热结构以及显示装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种散热结构以及显示装置,所述显示装置包括显示模组以及所述散热结构,所述散热结构通过一导热胶贴合至所述显示模组;所述散热结构包括:第一散热板以及第二散热板,所述第二散热板与所述第一散热板围成一散热空腔;所述散热空腔包括相对设置的出风口和进风口。本发明的技术效果在于,改善显示装置的散热效果。
Description
技术领域
本申请涉及显示领域,具体涉及一种散热结构以及显示装置。
背景技术
Micro LED是新一代显示技术,比现有的OLED技术亮度更高、发光效率更好、但功耗更低。2017年5月,苹果已经开始相关显示技术的开发,同时2018年2月,三星在CES 2018上推出了Micro LED电视。当前,电视的自发光是炙手可热的显示技术,“自发光”成为了MicroLED与OLED这两种显示技术的关键词。
众所周知,传统液晶电视的面板是不会发光的,它需要让LED背光层发射的光线穿过量子点层、色彩滤镜和其他多个面板层来产生图像。而OLED面板上的像素可独立发出光线和色彩,因此每个像素可以单独开启或关闭,从而实现绝对的黑色水平和无限的对比度。
MicroLED技术同样具备自发光的能力,因此也能达到OLED完美的黑色水平和超快的响应时间。不过,MicroLED的亮度要高于OLED,并且由于它不是有机化合物,状态也更加稳定。这也就是说,MicroLED的红绿蓝像素不会出现寿命衰退的问题,而OLED不同像素的衰减速度是不一样的,这正是上面提到MicroLED在使用寿命上要比OLED更长的缘故。
然而纵使MiniLED或MicroLED在新一代显示领域拥有非常大的潜力,但是其本质依然是LED的自发光,因此LED技术的固有技术问题——散热问题依然是MinLED显示技术所要面临的问题,并且在大尺寸显示中散热带来的问题更加的突显出来,为了解决这一问题,开发更加优良的大尺寸MiniLED或MicroLED显示器散热方案成为亟待解决的一大难题。
发明内容
本申请的目的在于,提供一种散热结构以及显示装置,可以解决现有的显示装置散热效果不佳的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种散热结构,用来为一显示模组散热,所述散热结构包括:第一散热板;以及第二散热板,设置于所述第一散热板上,且与所述第一散热板围成一散热空腔;所述散热空腔包括相对设置的出风口和进风口。
进一步地,所述第一散热板包括若干凸起设置的散热翅;所述散热翅位于所述散热空腔中。
进一步地,所述第一散热板包括本体以及两个侧板;所述两个侧板设置于所述本体的相对两侧;所述散热翅设置于所述本体上,且所述散热翅与所述侧板位于所述本体的同一侧;所述第二散热板连接至所述侧板;所述散热空腔由所述本体、所述侧板、以及所述第二散热板共同围绕而成。
进一步地,所述散热翅在所述散热空腔中间隔交错式排列。
进一步地,所述第一散热板包括相邻设置的第一散热区以及第二散热区;其中,所述第一散热区和所述第二散热区分别对应所述显示模组的不同区域。
进一步地,所述出风口为位于所述散热空腔的远离所述第一散热区的一侧,所述出风口用以排出热空气;所述进风口为位于所述散热空腔的远离所述第二散热区的一侧,所述进风口用以吸收冷空气。
进一步地,所述第一散热区与所述第二散热区采用不同材质,其中所述第一散热区的材质为高导热材料。
进一步地,所述第一散热区的材质为铜;所述第二散热区的材质为导热塑料或铝制材料。
为实现上述目的,本发明还提供一种显示装置,包括显示模组以及如前文所述的散热结构;所述散热结构贴合至所述显示模组上。
进一步地,所述显示模组包括有相邻设置的邦定区和显示区;所述散热结构包括第一散热板和第二散热板;所述第一散热板包括第一散热区和第二散热区;其中,所述第一散热区对应所述邦定区;所述第二散热区对应所述显示区。
本发明的技术效果在于,第一散热板与第二散热板形成烟囱效应,再加上交错式散热翅的存在,使得冷空气升温后迅速上升从出风口排出散热结构,同时从进风口吸入外界冷空气,进行下一步的散热,交错式散热翅能进一步改善所述散热结构的散热效果。采用两种材料制作第一散热板,保证提高散热效果的同时降低生产成本。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的显示装置的示意图;
图2是本申请实施例提供的第一散热板的示意图;
图3是本申请实施例提供的散热翅的分布示意图。
附图标记说明:
1、散热结构;2、显示模组;
11、第一散热板;12、第二散热板;
111、第一散热区;112、第二散热区;113、散热翅;
101、本体;102、侧板;
131、行散热翅;132、列散热翅;
A、进风口;B、出风口。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。此外,应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本申请,并不用于限制本申请。在本申请中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上”和“下”通常是指装置实际使用或工作状态下的上和下,具体为附图中的图面方向;而“内”和“外”则是针对装置的轮廓而言的。
本申请实施例提供一种散热结构以及显示装置。以下分别进行详细说明。需说明的是,以下实施例的描述顺序不作为对实施例优选顺序的限定。
如图1所示,本实施例提供一种显示装置,包括散热结构1和显示模组2。所述散热结构1通过一导热胶贴合至所述显示模组2;所述散热结构1用来为所述显示模组2散热。所述散热结构1包括:第一散热板11和第二散热板12,所述第一散热板11贴合至所述显示模组2;所述第二散热板12设置于所述第一散热板11上,且与所述第一散热板11围成一散热空腔;所述散热空腔包括相对设置的进风口A和出风口B。
具体地,在本实施例中,所述显示模组2在使用过程中一般会具有相邻设置的高温区域以及低温区域,在本实施例中所述高温区域定义为邦定区,所述低温区域定义为显示区,当然,在其他实施例中,所述高温区域还可为其他温度较高的区域。
所述显示区用以实现显示功能,所述邦定区一般设于所述显示区的外侧,即为所述显示模组2的下边框区,因为所述邦定区具有若干电路结构,实现所述显示模组2的电路连接,在这个过程中会产生大量的热量,所以所述邦定区的温度会远高于所述显示区的温度,所以所述邦定区相对于所述显示区需要更佳的散热效果。
如图1~图3所示,本实施例提供的所述散热结构1包括第一散热板11和第二散热板12,所述散热结构1用来为所述显示模组2散热。
所述第一散热板11包括相邻设置的第一散热区111和第二散热区112,还包括若干间隔交错式排列的散热翅113,其中,所述第一散热区111和所述第二散热区112分别对应所述显示模组2的不同区域。
所述第一散热区111对应所述显示模组2的高温区域,在本实施例中,即所述第一散热区111通过所述导热胶贴合至所述邦定区。
所述第二散热区112对应所述显示模组2的低温区域,在本实施例中,即所述第二散热区112通过所述导热胶贴合至所述显示区,所述第二散热区12与所述第一散热区11围成一个散热空腔,所述散热空腔为一上下开口的空间,在散热的过程中利用烟囱效应实现高效散热。
所述烟囱效应的原理为:室内温度高的空气因密度的减小而上升,并从上部风口排出,这时会在低密度空气原来的地方形成负压区,于是室外温度比较低而比重大的新鲜空气从散热结构1的底部被吸收进入。
在本实施例中,所述散热空腔包括进风口A和出风口B(参见图2),所述出风口B为位于所述散热空腔的远离所述第一散热区111的一侧,所述出风口B用以排出热空气;所述进风口A为位于所述散热空腔的远离所述第二散热区112的一侧,所述进风口A用以吸收冷空气。在工作状态下,所述第一散热区111的温度升高,使得所述第一散热区111处的空气迅速升温,降低热空气的密度,热空气上升,从所述出风口B向外散发,此时,在原本热空气所在的地方,即所述第一散热区111处形成负压区,室外的冷空气从所述进风口A为被吸收进所述散热结构1中。
所述第一散热板11包括本体101和两个侧板102。所述两个侧板102分别位于所述本体101的相对两侧,所述第二散热板12与所述第一散热板11的本体101相对设置,且连接至所述第一散热板11的所述两个侧板102。所述散热空腔由所述本体101、所述侧板102、以及所述第二散热板12共同围绕而成。
所述第一散热区111与所述第二散热区112采用不同材质制成,所述第一散热区111所用材料为高导热材料,在本实施例中,所述第一散热区111的材质为铜,铜的热导率是397w/m·k,铜的价格为5260美元/吨。
所述第二散热区112所用材料为导热塑料或铝制材料,铝的热导率是140w/m·k,铝的价格为1928美元/吨。
所述第二散热板12的材质为导热塑料或铝制材料,在其他实施例中,所述第二散热板12也可像所述第一散热板11的本体101一样,采用高导热材料与导热塑料或铝制材料两种不同材料结合的方式。
在所述显示模块2工作时,因为所述邦定区的温度高于所述显示区的温度,所以所述第一散热区111的温度高于所述第二散热区112的温度,冷空气从所述进风口A进入后被迅速升温,升温后热空气迅速上升,最后从所述出风口B排出,有助于提升器件整体的散热性能。
因为所述显示模块2的显示区的面积远大于所述邦定区的面积,所以相应的,所述第二散热区112的面积也远大于所述第一散热区111的面积,所以所述第二散热区112所用材料多于所述第一散热区111所用材料,又因为所述高导热材料的成本高于所述导热塑料或是铝制材料的成本,所以采用两种不同材料制成的第一散热板11在实现快速高效散热的前提下,大大节省了成本。
所述散热翅113凸起设置于所述本体101的一侧,所述散热翅113位于所述散热空腔中,且与所述侧板102凸起于同一侧。
若干所述散热翅113间隔交错式排列分布于所述本体101上,所述若干散热翅113排列呈多行和多列,分别定义为若干行散热翅131和若干列散热翅132,至少相邻两行的所述行散热翅131错位设置,至少相邻两列的所述列散热翅132错位设置。
如图3所示,相邻两行行散热翅131内的散热翅113间隔设置,即相邻的一行行散热翅内的散热翅与另一行行散热翅内的两个散热翅113之间的空隙处相对设置,相间隔的两行行散热翅131内的散热翅113相对设置,即相间隔的一行行散热翅内的散热翅113与另一行行散热翅内的散热翅113相对设置。
同理,相邻两列列散热翅132内的散热翅113间隔设置,即一列列散热翅内的散热翅113与另一列列散热翅内的两个散热翅113之间的空隙处相对设置,相间隔的两列列散热翅132内的散热翅113相对设置,即相间隔的一列列散热翅内的散热翅113与另一列列散热翅内的散热翅113相对设置。
所述散热翅113的形状为矩形模块或是菱形模块,本实施例优选为矩形模块,交错排列的散热翅113破坏热边界层的形成,能使自下而上运动的空气可以从开缝处或散热翅113间隙进入翅片内部,然后在浮力的作用下继续向上运动。翅片的分流作用延缓了热边界层的形成,增加了流动空气扰动,流动状态由单向变为多向,使翅片间空气流速提高,加快散热速度。
本实施例所述显示装置的技术效果在于,所述第一散热板11与所述第二散热板12形成烟囱效应,再加上交错式散热翅的存在,使得冷空气升温后迅速上升从所述出风口B排出所述散热结构1,同时从所述进风口A吸入外界冷空气,进行下一步的散热,交错式散热翅能进一步改善本实施例所述散热结构1的散热效果。采用两种材料制作所述第一散热板11,保证提高散热效果的同时降低生产成本。
本实施例所提供的显示装置可应用于智能手机、笔记本电脑、液晶显示装置等电子设备中,应用广泛。
以上对本申请实施例所提供的一种散热结构以及显示装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (10)
1.一种散热结构,用来为一显示模组散热,其特征在于,所述散热结构包括:
第一散热板;以及
第二散热板,设置于所述第一散热板上,且与所述第一散热板围成一散热空腔;所述散热空腔包括相对设置的出风口和进风口。
2.如权利要求1所述的散热结构,其特征在于,
所述第一散热板包括若干凸起设置的散热翅;所述散热翅位于所述散热空腔中。
3.如权利要求2所述的散热结构,其特征在于,
所述第一散热板包括本体以及两个侧板;所述两个侧板设置于所述本体的相对两侧;所述散热翅设置于所述本体上,且所述散热翅与所述侧板位于所述本体的同一侧;
所述第二散热板连接至所述侧板;
所述散热空腔由所述本体、所述侧板、以及所述第二散热板共同围绕而成。
4.如权利要求2所述的散热结构,其特征在于,所述散热翅在所述散热空腔中间隔交错式排列。
5.如权利要求2所述的散热结构,其特征在于,
所述第一散热板包括相邻设置的第一散热区以及第二散热区;
其中,所述第一散热区和所述第二散热区分别对应所述显示模组的不同区域。
6.如权利要求5所述的散热结构,其特征在于,
所述出风口为位于所述散热空腔的远离所述第一散热区的一侧,所述出风口用以排出热空气;
所述进风口为位于所述散热空腔的远离所述第二散热区的一侧,所述进风口用以吸收冷空气。
7.如权利要求5所述的散热结构,其特征在于,
所述第一散热区与所述第二散热区采用不同材质,其中所述第一散热区的材质为高导热材料。
8.如权利要求5所述的散热结构,其特征在于,
所述第一散热区的材质为铜;
所述第二散热区的材质为导热塑料或铝制材料。
9.一种显示装置,其特征在于,包括显示模组以及如权利要求1~8中任一项所述的散热结构;所述散热结构贴合至所述显示模组上。
10.如权利要求9所述的显示装置,其特征在于,
所述显示模组包括有相邻设置的邦定区和显示区;
所述散热结构包括第一散热板和第二散热板;
所述第一散热板包括第一散热区和第二散热区;
其中,所述第一散热区对应所述邦定区;所述第二散热区对应所述显示区。
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