CN113677151A - 血细胞分析仪 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种血细胞分析仪,血细胞分析仪包括:壳体,设有收容腔、及连通所述收容腔的过孔;分析模组,收容于所述收容腔;第一冷却管,穿过所述过孔以伸入所述收容腔,所述第一冷却管具有用以供液体流动的冷却管通道;水箱,连接所述冷却管通道的进液口;以及水泵,连通所述水箱以及所述冷却管通道的出液口,所述水泵用以驱动所述液体于所述冷却管通道内流动。本发明的技术方案旨在提高血细胞分析仪的散热效率。
Description
技术领域
本发明涉及医疗器械技术领域,特别涉及一种血细胞分析仪。
背景技术
血细胞分析仪又叫血液细胞分析仪、血球仪、血球计数仪等,是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,随着近几年计算机技术的日新月异的发展,血细胞分析仪也得到了长足的发展,功能更加强大,然而功能强大往往会让血细胞分析仪高负载,高负载则对血细胞分析仪的散热技术提出了更高的要求,现有的多数血细胞分析仪仅通过风机散热,这种散热方式效率低下。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种血细胞分析仪,旨在提高血细胞分析仪的散热效率。
为实现上述目的,本发明提出的血细胞分析仪包括:
壳体,设有收容腔、及连通所述收容腔的过孔;
分析模组,收容于所述收容腔;
第一冷却管,穿过所述过孔以伸入所述收容腔,所述第一冷却管具有用以供液体流动的冷却管通道;
水箱,连接所述冷却管通道的出液口;以及
水泵,连通所述水箱以及所述冷却管通道的进液口,所述水泵用以驱动所述液体于所述冷却管通道内流动。
可选地,所述第一冷却管包括第一主冷却管、多条与所述第一主冷却管连通的支冷却管、及与所述多条支冷却管连通的第二主冷却管,所述进液口设于所述第一主冷却管,所述出液口设于所述第二主冷却管。
可选地,所述分析模组包括PCB板,所述多条支冷却管靠近所述PCB板设置。
可选地,所述血细胞分析仪还包括用以检测所述PCB板的温度的温度传感器、及与所述温度传感器电连接的控制器,所述控制器还与所述水泵电连接。
可选地,所述过孔设有两个,两个所述过孔分设于所述壳体两侧,所述第一冷却管依次穿过一所述过孔、所述收容腔和另一所述过孔。
可选地,所述血细胞分析仪还包括风机、及套设于所述第一冷却管的风管,所述风管与所述第一冷却管之间具有用以供气体流通的风道,所述风机驱动所述气体于所述风道内流动,所述风道的出风口设于所述收容腔内。
可选地,所述风机驱动所述气体的流动方向与所述水泵驱动所述液体的流动方向相反。
可选地,所述风管设有多个,多个所述风管沿所述第一冷却管的管路间隔设置,所述风机设有多个,一所述风机对应一所述风管设置。
可选地,所述风道的进风口设于所述收容腔内。
可选地,所述水泵设于所述外壳的外侧。
本发明的技术方案中,第一冷却管、水箱以及水泵形成水循环,在水循环中第一冷却管经过壳体的收容腔,第一冷却管内的液体可带走收容腔内分析模组产生的热量,从而降低收容腔内的温度,进而降低分析模组的温度,以使分析模组能够正常运行,带走热量的液体进入水箱从而使得具有较高温度的液体降温,最后通过水泵抽取水箱内的液体进入第一冷却管,如此,完成水循环,通过水冷的方式对分析模组进行散热,散热效果显著。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。
图1为本发明血细胞分析仪一实施例的剖视图。
附图标号说明:
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通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,都属于本发明保护的范围。
需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“固定”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
另外,若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/或”的含义,包括三个并列的方案,以“A和/或B”为例,包括A方案、或B方案、或A和B同时满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
本发明提出一种血细胞分析仪。
参照图1,在本发明一实施例中,该血细胞分析仪包括:
壳体100,设有收容腔100a、及连通所述收容腔100a的过孔;
分析模组200,收容于所述收容腔100a;
第一冷却管300,穿过所述过孔以伸入所述收容腔100a,所述第一冷却管300具有用以供液体流动的冷却管通道;
水箱400,连接所述冷却管通道的出液口;以及
水泵500,连通所述水箱400以及所述冷却管通道的进液口,所述水泵500用以驱动所述液体于所述冷却管通道内流动。
本发明的技术方案中,第一冷却管300、水箱400以及水泵500形成水循环,在水循环中第一冷却管300经过壳体100的收容腔100a,第一冷却管300内的液体可带走收容腔100a内分析模组200产生的热量,从而降低收容腔100a内的温度,进而降低分析模组200的温度,以使分析模组200能够正常运行,带走热量的液体进入水箱400从而使得具有较高温度的液体降温,最后通过水泵500抽取水箱400内的液体进入第一冷却管300,如此,完成水循环,通过水冷的方式对分析模组200进行散热,散热效果显著。
需要说明的是,在本实施例中,水配置为不导电的水冷液,如此,即使水冷液万一漏液也不会造成收容腔100a内的电路发生短路,从而避免事故的发生。当然,在其他实施例中,水配置为生活用水,生活用水便于获取。不失一般性,在本实施例中,壳体呈棱柱状。
可选地,在本实施例中,所述第一冷却管300包括第一主冷却管310、多条与所述第一主冷却管310连通的支冷却管320、及与所述多条支冷却管320连通的第二主冷却管330,所述进液口设于所述第一主冷却管310,所述出液口设于所述第二主冷却管330。可以理解,多条支冷却管320有利于增大与收容腔100a内气体的接触面积,接触面积越大,则第一冷却管300的液体与收容腔100a内的气体发生热交换的量就越大,从而收容腔100a内降温就越显著;另外,多条冷却管有利于分别布设于收容腔100a内各处,如此,可以避免仅有收容腔100a内的某一处温度较低,而其他地方还保持着较高温度的情况发生。
值得一提的是,在本实施例中,液体自第一主冷却管310的进液口流入,分开流向多条支冷却管320,最后汇集于第二主冷却管330的出液口,如此,第一冷却管300分别与水箱400以及水泵500连接处的数量总和仅有两处,可以使得水箱400以及水泵500设计更加简单。当然,在其他实施例中,若有其他需求,则第一冷却管设有多条,且不设置支冷却管。
可选地,在本实施例中,所述分析模组200包括PCB(Printed Circuit Board)板210,所述多条支冷却管320靠近所述PCB板210设置。可以理解,PCB板210上布设有非常多的电子元件,PCB上的温度上升非常快,多条支冷却管320靠近PCB板210设置有利于对PCB板210降温以及抑制收容腔100a内的温度上升。当然,在其他实施例中,多条支冷却管还可以但不限于靠近电源设置。
可选地,在本实施例中,所述血细胞分析仪还包括用以检测所述PCB板210的温度的温度传感器600、及与所述温度传感器600电连接的控制器700,所述控制器700还与所述水泵500电连接。当温度传感器600检测到PCB板210温度超过预设值时,发送电信号至控制器700,使控制器700控制水泵500运行,以驱动第一冷却管300内的液体流动,从而降低PCB板210的温度,当温度传感器600检测到PCB板210温度低于预设值时,发送电信号至控制器700,使控制器700停止水泵500运行,以使水泵500停止驱动第一冷却管300内的液体流动,如此,有利于降低能源消耗。需要说明的是,预设值比PCB上多个电子元件可以工作的最高温度值小一度,因为第一冷却管300带走热量也需要时间,留有一度的余量保证PCB板210降温的过程中电子元件还能正常运行。具体地,在本实施例中,温度传感器600为非接触式的,温度传感器600设于收容腔100a的腔壁;当然,在其他实施例中,温度传感器还可以为接触式的,温度传感器设于PCB板上。
可选地,在本实施例中,所述过孔设有两个,两个所述过孔分设于所述壳体100两侧,所述第一冷却管300依次穿过一所述过孔、所述收容腔100a和另一所述过孔,如此,第一冷却管300的两端均有过孔的孔壁提供支撑力,从而使得第一冷却管300稳固。当然,在其他实施例中,若壳体的一侧不便于布设过孔,则过孔可只设置一个,也即第一冷却管从该过孔穿入,又从该过孔穿出。
可选地,在本实施例中,所述血细胞分析仪还包括风机、及套设于所述第一冷却管300的风管800,所述风管800与所述第一冷却管300之间具有用以供气体流通的风道,所述风机驱动所述气体于所述风道内流动,所述风道的出风口设于所述收容腔100a内。本实施例通过增设风机使得气体定向流动,有利于打破靠近第一冷却管300的环境的温度低,远离第一冷却管300的环境的温度高的局面,使得收容腔100a内的温度更加平均,另外,风机驱动的气体在风道内流动,使得气体流动更加集中,加快了降温效率,避免了风机驱动的气体在朝冷却管流动时一些气体往别处扩散而使得一些气体降温不够彻底的情况发生。
可选地,在本实施例中,所述风机驱动所述气体的流动方向与所述水泵500驱动所述液体的流动方向相反,如此,气流始终能被具有较低温度的液体降温。当然,在其他实施例中,风机驱动气体的流动方向与水泵驱动液体的流动方向相同,只要液体的流动速度大于气体流动速度即可。
可选地,在本实施例中,所述风管800设有多个,多个所述风管800沿所述第一冷却管300的管路间隔设置,所述风机设有多个,一所述风机对应一所述风管800设置,如此,可以避免风管800内的气体温度在趋于第一冷却管300内液体温度时还在风管800内持续流动,如此可以避免不必要的能源消耗,通过多个间隔设置的风管800分布于第一冷却管300上使得每根风管800内的气体都能在达到与第一冷却管300内液体相同的温度前离开风管800,提高了降低收容腔100a内温度的效率。
可选地,在本实施例中,所述风道的进风口设于所述收容腔100a内,如此,风机驱动的气体限于收容腔100a内的气体,从而不会将外界的灰尘带入收容腔100a内,进而避免影响分析模组200的性能。当然,在其他实施例中,进风口设在壳体上以连通外界环境与收容腔,但在进风口上设置滤网,如此既可以将外界的新风导入收容腔内,又可以过滤掉新风中的灰尘。
可选地,在本实施例中,所述水泵500设于所述外壳的外侧,水泵500在运行的过程中也会有热量产生,设置于外壳的外侧可以避免收容腔100a内的温度进一步提高。当然,在其他实施例中,水泵设于收容腔内,以避免水泵被外界物体磕碰。
需要说明的是,在本实施例中,水箱400也设于所述外壳的外侧,在其他实施例中,水箱设于收容腔内。
以上所述仅为本发明的可选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种血细胞分析仪,其特征在于,包括:
壳体,设有收容腔、及连通所述收容腔的过孔;
分析模组,收容于所述收容腔;
第一冷却管,穿过所述过孔以伸入所述收容腔,所述第一冷却管具有用以供液体流动的冷却管通道;
水箱,连接所述冷却管通道的出液口;以及
水泵,连通所述水箱以及所述冷却管通道的进液口,所述水泵用以驱动所述液体于所述冷却管通道内流动。
2.如权利要求1所述的血细胞分析仪,其特征在于,所述第一冷却管包括第一主冷却管、多条与所述第一主冷却管连通的支冷却管、及与所述多条支冷却管连通的第二主冷却管,所述进液口设于所述第一主冷却管,所述出液口设于所述第二主冷却管。
3.如权利要求2所述的血细胞分析仪,其特征在于,所述分析模组包括PCB板,所述多条支冷却管靠近所述PCB板设置。
4.如权利要求3所述的血细胞分析仪,其特征在于,所述血细胞分析仪还包括用以检测所述PCB板的温度的温度传感器、及与所述温度传感器电连接的控制器,所述控制器还与所述水泵电连接。
5.如权利要求1所述的血细胞分析仪,其特征在于,所述过孔设有两个,两个所述过孔分设于所述壳体两侧,所述第一冷却管依次穿过一所述过孔、所述收容腔和另一所述过孔。
6.如权利要求1至5任一项所述的血细胞分析仪,其特征在于,所述血细胞分析仪还包括风机、及套设于所述第一冷却管的风管,所述风管与所述第一冷却管之间具有用以供气体流通的风道,所述风机驱动所述气体于所述风道内流动,所述风道的出风口设于所述收容腔内。
7.如权利要求6所述的血细胞分析仪,其特征在于,所述风机驱动所述气体的流动方向与所述水泵驱动所述液体的流动方向相反。
8.如权利要求6所述的血细胞分析仪,其特征在于,所述风管设有多个,多个所述风管沿所述第一冷却管的管路间隔设置,所述风机设有多个,一所述风机对应一所述风管设置。
9.如权利要求6所述的血细胞分析仪,其特征在于,所述风道的进风口设于所述收容腔内。
10.如权利要求1所述的血细胞分析仪,其特征在于,所述水泵设于所述外壳的外侧。
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