CN1802082A - 显示器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种显示器。该显示器在壳体内包括轴流扇,该壳体内具有显示面板。该轴流扇在壳体内沿宽度方向设置,从而当该轴流扇在壳体内旋转时产生适合于该壳体的受迫气流。与壳体内的自然对流产生的气流一起,沿前向产生受迫气流。
Description
技术领域
本发明涉及一种显示器。更具体地,本发明涉及一种显示器,其包括装配在薄且宽的壳体内并使显示器的壳体能够适当散热的轴流扇(axial flowfan)。
背景技术
通常,显示器是指用于显示字符或图像的设备,并且通常分为阴极射线管和平板显示器,平板显示器比阴极射线管具有较低的重量和体积。
平板显示器的显示面板包括液晶显示面板(LCD)、场发射显示面板(FED)、等离子显示面板(PDP)以及电致发光(EL)显示面板。
PDP是指通过等离子放电显示图像的设备。由于PDP具有较高响应速率,并可被制造为大尺寸以显示图像,所以近来增加了PDP对于高清晰度电视机或监视器、以及用于广告的室内或室外显示器的应用。
由于显示器中的显示面板以及用于显示面板的驱动单元的电子元件产生大量的热,所以显示器的性能会随散热效率而改变。
图1为传统显示器的立体图,图2为传统显示器的后视图,图3为传统显示器的侧视图。
在图1至图3中,显示器包括薄且宽的壳体2,其中具有显示面板。
为了使显示器散热,壳体2形成有:进气口3,外部空气经进气口3可引入壳体2;和出气口4,内部空气经出气口4可排放到壳体2的外部。
具体而言,壳体2可具有形成在壳体2下侧的多个进气口3、以及形成在壳体2上侧的多个出气口4。
壳体2内设有鼓风机10,以将热量从壳体2的内部有效地排放至外部。
鼓风机10包括轴流扇12和用以旋转轴流扇12的风扇马达(未示出)。
由于壳体10具有薄且宽的结构,所以其一般至少具有两个轴流扇12,且每个轴流扇12的轴都沿壳体2的前后方向设置。
每个风扇马达也沿壳体2的前后方向设置,并且直接连接于相关的轴流扇12;或者设置在轴流扇12的上方或下方,而经由皮带轮(belt-pulley)与轴流扇12间接连接。
在如上述构成的显示器中,以如下方式进行散热,即:外部空气通过进气口3引入壳体2,同时内部空气通过出气口4被排放到外部。
特别地,当由风扇马达的驱动力旋转轴流扇12时,由轴流扇12产生了受迫气流,从而热量被从壳体2的内部有效地排放到外部。
然而,根据传统的显示器,由于必须在壳体2内设置多个轴流扇12以实现壳体2的均匀散热,所以壳体2结构复杂并且尺寸增大,从而增加了制造成本。
此外,即使多个轴流扇12设置在壳体2中,在壳体2内也不可避免地形成有死角(dead zone),轴流扇12的吹力不足以施加到所述死角,从而传统显示器承受了较弱的散热效率。
此外,在传统显示器中,由于在轴流扇12产生的受迫气流与自然对流产生的气流之间的冲突以及在由轴流扇12产生的多个受迫气流之间的冲突,导致流阻(flow resistance)增大,引起了较弱的散热效率和严重的噪声。
此外,多个轴流扇12装配在传统显示器的壳体2内,从而进气口3和出气口4占据了壳体2上相当大的面积,引起从电子元件对于壳体2内的驱动单元的直接噪声辐射。
另外,在轴流扇12分别直接连接于风扇马达的情况下,壳体2必然变厚;在轴流扇12经由皮带轮间接连接于风扇马达的情况下,尽管壳体2的厚度相对降低,但轴流扇12与风扇马达之间的连接结构进一步复杂化,并且增加了制造成本。
发明内容
本发明为解决上述问题而提出,本发明的一个目的是提供一种显示器,其壳体内包括将热量从壳体内部排出的单个轴流扇,从而使壳体的尺寸(尤其是厚度)最小化,同时确保仅利用单个轴流扇即能充分散热。
本发明的另一目的是提供一种显示器,其包括设置在显示器壳体内上部的单个轴流扇,且使轴流扇产生的受迫气流与自然对流产生的气流一起前向产生,从而使散热效率最大化,同时使噪声最小化。
本发明的又一目的是提供一种显示器,即使用于旋转轴流扇的风扇马达直接连接于轴流扇,也可使该显示器壳体的尺寸(尤其是厚度)最小化。
按照本发明的一个方案,通过提供一种显示器可以实现上述以及其它目的,该显示器包括:壳体,其内具有显示面板;以及轴流扇,用以抽吸壳体中的内部空气并将空气从壳体排放到其外部。
优选地,该显示面板是扁平的显示面板。
优选地,该壳体的厚度小于其宽度。
优选地,该壳体具有形成在上侧的出气口,以允许空气从壳体内部通过出气口排放到外部。
优选地,该壳体具有上表面,该上表面的至少后部从前侧向后侧倾斜。
优选地,该壳体具有形成在下侧的进气口,以允许空气从外部通过进气口引入壳体。
优选地,该轴流扇装配在壳体内的上部。
优选地,该显示器还包括风扇马达,其沿该轴流扇的轴线方向与该轴流扇成直线地设置,用以驱动该轴流扇。
按照本发明的另一方案,提供一种显示器,其包括:壳体,其内具有显示面板,并且其上形成有出气口;和鼓风机,用以抽吸壳体中的内部空气使其在壳体内向上流动,并将所抽吸的空气通过该出气口排出。
优选地,该显示面板是扁平的显示面板。
优选地,该壳体的厚度小于其宽度。
优选地,该出气口形成在该壳体的上侧。
优选地,该壳体具有上表面,该上表面的至少后部从前侧向后侧倾斜。
优选地,该壳体具有形成在下侧的进气口,以允许空气从外部通过进气口引入壳体。
优选地,该鼓风机装配在该壳体内的上部。
优选地,该鼓风机包括轴流扇。
优选地,该鼓风机包括轴流扇和风扇马达,该风扇马达沿轴流扇的轴线方向与轴流扇成直线地设置,用以驱动轴流扇。
按照本发明的再一方案,提供一种用于显示器的鼓风机,其中该鼓风机装配在壳体内,该壳体中具有显示面板;并且该鼓风机包括轴流扇,以抽吸壳体中的内部空气并将所抽吸的空气排放到壳体外部,该壳体的厚度小于其宽度。
优选地,该显示面板是扁平的显示面板。
优选地,该轴流扇装配在该壳体内的上部。
对于根据本发明的显示器,由于设置将内部空气从壳体排放到外部的轴流扇,所以轴流扇广泛地产生了受迫气流,从而经由壳体内部均匀的散热增强了显示器的散热。
此外,仅以壳体内单一的轴流扇就可获得充分的散热,简化了显示器的结构,最小化了其总尺寸,降低了其制造成本,并且最小化了由于壳体内部气流之间的冲突而导致的噪声和流阻。并且,由于进气口和出气口占据了壳体上较小的面积,所以具有减小来自壳体的噪声辐射的优点。
此外,轴流扇装配在壳体内的上部,从而轴流扇产生的受迫气流与自然对流产生的气流一起向前产生,从而使散热效率最大化,同时使显示器的噪声最小化。
此外,即使用于旋转轴流扇的风扇马达直接连接于轴流扇,也能够使壳体的厚度最小化,同时简化显示器的结构并最大化地降低了其制造成本。
此外,壳体具有上表面,该上表面的至少后部向壳体的后侧向下倾斜,并且出气口形成在壳体向下倾斜的上表面上,以使通过壳体出气口排出的空气流向壳体的后侧。
附图说明
通过以下结合附图的详细描述,本发明的前述和其它目的和特征将得到更清楚的理解,在附图中:
图1为传统显示器的立体图;
图2为传统显示器的后视图;
图3为传统显示器的侧视图;
图4为根据本发明第一实施例的显示器的立体图;
图5为图4所示显示器的立体图,其中显示器的元件被部分地剖开;
图6为根据第一实施例的显示器的后视图;
图7为根据第一实施例的显示器的侧视图;
图8为根据本发明第二实施例的显示器的后视图;
图9为根据本发明第三实施例的显示器的后视图;以及
图10为根据本发明第四实施例的显示器的后视图。
具体实施方式
下面参照附图详细描述本发明的优选实施例。
虽然本发明的显示器可以是阴极射线管或者平板显示器,但以下描述仅限于平板显示器,其包括近来应用于显示器的扁平显示面板例如PDP。
图4为根据本发明第一实施例的显示器的立体图;图5为图4所示显示器的立体图,其中显示器的元件被部分地剖开;图6为根据第一实施例的显示器的后视图;以及图7为根据第一实施例的显示器的侧视图。
参照图4至图7,该显示器包括薄且宽的壳体50,其内具有扁平显示面板60例如PDP。
换句话说,壳体50可具有比宽度52小得多的厚度51,其中厚度51是壳体50沿前后方向的长度,宽度52是壳体50沿左右方向的长度。
此外,壳体50可具有上表面,该上表面的至少后部50’从壳体50的前侧到后侧向下倾斜。
此外,壳体50可具有下表面,该下表面的至少后部50”从壳体50的前侧到后侧向上倾斜。
壳体50上形成有多个孔,空气通过所述孔流动,以将热量从壳体50的内部排放到其外部。
形成在壳体50上的多个孔可构成进气口54和出气口55,外部空气通过进气口54引入壳体50,内部空气通过出气口55排放到壳体50外部。
进气口54可形成在壳体50的下侧。
具体而言,进气口54形成在壳体50后侧的下部。
此外,由于壳体50下表面的至少后部50”可与放置壳体50的地板分离,所以进气口54可形成在壳体50下表面的至少后部50”。
壳体50可包括沿壳体50的左右方向形成的单个拉长的进气口54,或者包括沿壳体50的左右方向彼此平行排列的多个进气口54,如图所示。
优选地,进气口54具有格栅(grill)结构或网孔(mesh)结构,并由多个孔构成,以防止杂质进入壳体50的内部。此外,壳体50的进气口54可以设置有过滤器,以防止杂质进入。
出气口55可形成在壳体50的上侧。
具体而言,出气口55形成在壳体50上表面的后部50’上,从而通过出气口55排出的空气从壳体50的后面流走。
虽然图中未示出,但附加的出气口55可以形成在壳体50左右侧的上侧。
如图所示,壳体50可包括沿壳体50的左右方向形成的单个拉长的出气口55,或者包括沿壳体50的左右方向彼此平行排列的多个出气口55。
优选地,出气口55也具有格栅结构或网孔结构,并由多个孔构成,以防止杂质进入壳体50的内部。此外,壳体50的出气口55可以设置有过滤器,以防止杂质进入。
同时,鼓风机70设置在壳体50内,以允许从壳体50更有效地散热。
鼓风机70包括:轴流扇72,用以产生受迫气流,同时在壳体内旋转;以及风扇马达74,用以旋转轴流扇72。
轴流扇72包括:多个风扇板71,其沿轴流扇72的轴线方向设置;以及多个风扇叶片73,在风扇板71之间径向设置。
轴流扇72具有沿壳体50的宽度方向、即壳体50的左右方向设置的轴,从而壳体50中的内部空气抽吸至轴流扇72,同时在壳体50内向上流动。
此外,轴流扇72可以放置在壳体50内的上部,从而轴流扇72产生的受迫气流均匀地传递到壳体50内的每个角落。
风扇马达74可直接连接于轴流扇72,或者经由皮带轮与轴流扇72间接连接。就此而言,以下描述仅限于风扇马达74直接连接于轴流扇72的情况。
当风扇马达74直接连接于轴流扇72时,风扇马达74沿轴流扇72的轴线方向与轴流扇72成直线排列。
此时,两个风扇马达74可设置在轴流扇72的左右两侧,或者,如图所示,单个风扇马达74可设置在轴流扇72的左右侧之一。
同时,鼓风机70还可包括风扇壳76,其位于轴流扇72外部以引导气流。
换句话说,风扇壳76使得壳体50中的内部空气被抽吸至轴流扇72,同时使得抽吸至轴流扇72的空气排放到壳体50的出气口55。
以下描述如上构成的根据第一实施例的显示器的散热。
通过壳体50内的自然对流产生气流,外部空气从外部吸至壳体50,并壳体50中的内部空气排放到壳体50的外部。
特别地,当驱动风扇马达74而旋转轴流扇72时,壳体50内的轴流扇72产生受追气流,从而热量从壳体50的内部更有效地排放到外部。
换句话说,外部空气通过壳体50的进气口54强制引入壳体50。壳体50中的内部空气被抽吸至轴流扇72,同时在壳体50内向上流动。抽吸至轴流扇72的空气从轴流扇72被排放到壳体50的出气口55。排放到壳体50的出气口55的空气通过壳体50的出气口55被强制排放到壳体50外部。
对于如上构成和工作的根据第一实施例的显示器,壳体50内的轴流扇72在宽度方向上广泛地产生受迫气流,而与壳体50内的自然对流导致的气流一起构成前向气流,并且轴流扇72位于壳体50内的上部,从而允许从壳体50的内部有效地排放热量,并减小由气流之间的冲突导致的噪声。
此外,由于风扇马达74直接连接于轴流扇72,所以显示器的结构得到简化,并且降低了制造成本。在此情况下,虽然风扇马达74直接连接于轴流扇72,但壳体50的尺寸(尤其是厚度)未受明显影响。
此外,该显示器具有单个轴流扇72,从而相比于传统显示面板在壳体50上出气口55的面积进一步减小,明显减小了来自壳体50的噪声辐射。
图8为根据本发明第二实施例的显示器的后视图。
根据第二实施例,该显示器包括壳体100,其内具有显示面板。壳体100具有:形成在后侧下部的进气口101,形成在壳体100上表面的出气口102,位于壳体100内下部的多个轴流扇110和112,以及位于下部以旋转轴流扇110和112的风扇马达114。
虽然第二实施例的显示器包括两个或多个轴流扇,但以下描述仅限于显示器包括两个轴流扇110和112的情况。
两个轴流扇110和112沿壳体100的左右方向成直线设置,从而每个轴流扇110和112都具有沿壳体100内的左右方向设置的轴。
虽然此实施例的显示器可具有一个或多个风扇马达114,但以下描述仅限于单个风扇马达114。
单个风扇马达114位于两个轴流扇110和112之间,以同时旋转两个轴流扇110和112。
由于第二实施例的其它元件与第一实施例中相同,所以下文省略其详细描述。
根据第二实施例的显示器在散热方面具有与第一实施例相同的有益效果。
图9为根据本发明第三实施例的显示器的后视图。
根据第三实施例,该显示器包括壳体150,其内具有显示面板。壳体150具有:形成在后侧面左侧的进气口151,形成在后侧面右侧的出气口152,位于壳体150内右侧的轴流扇160,以及间接连接于壳体150内的轴流扇160以旋转轴流扇160的风扇马达162。
风扇马达162位于轴流扇160的左侧,并且经由皮带轮163等与轴流扇160间接连接。
由于第三实施例的其它元件与第一实施例中相同,所以下文省略其详细描述。
在根据第三实施例的显示器中,壳体150内的轴流扇160在上下方向上广泛地产生受迫气流,从而实现显示器的散热增强、噪声减小、结构简化以及生产成本降低。
图10为根据本发明第四实施例的显示器的后视图。
根据第四实施例,该显示器包括壳体200,其内具有显示面板。壳体200具有:形成在后侧面下部的进气口201,形成在后侧面上部的出气口202,以及对角地位于壳体200内的轴流扇210。
多个风扇马达212和214设置在壳体200内以旋转轴流扇210。
第四实施例的显示器包括两个风扇马达212和214,且风扇马达212和214沿轴流扇210的轴线方向位于轴流扇210的两端。
由于第四实施例的其它元件与第一实施例中相同,所以下文省略其详细描述。
在根据第四实施例的显示器中,壳体200内的轴流扇210在对角线方向上广泛地产生受迫气流,从而实现显示器的散热增强、噪声减小、结构简化以及生产成本降低。
应当理解,以上为说明目的描述了实施例和附图,本发明由所附权利要求书限定。此外,本领域技术人员了解,只要不背离本发明所附权利要求书的范围和精神,各种修改、添加和替换都是允许的。
Claims (10)
1、一种显示器,包括:
壳体,其内具有显示面板;以及
轴流扇,用以抽吸壳体中的内部空气并将空气从壳体排放到其外部。
2、如权利要求1所述的显示器,其中该显示面板是扁平的显示面板。
3、如权利要求1所述的显示器,其中该壳体的厚度小于其宽度。
4、如权利要求1所述的显示器,其中该轴流扇具有沿宽度方向设置在该壳体内的轴。
5、如权利要求1所述的显示器,还包括:
风扇马达,其沿该轴流扇的轴线方向与该轴流扇成直线地设置,用以驱动该轴流扇。
6、一种显示器,包括:
壳体,其内具有显示面板,并且其上形成有出气口;以及
鼓风机,用以抽吸壳体中的内部空气使其在壳体内向上流动,并将所抽吸的空气通过该出气口排出。
7、如权利要求6所述的显示器,其中该显示面板是扁平的显示面板。
8、如权利要求6所述的显示器,其中该出气口形成在该壳体的上侧。
9、如权利要求6所述的显示器,其中该鼓风机装配在该壳体内的上部。
10、如权利要求6所述的显示器,其中该鼓风机包括轴流扇。
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