CN203968220U - 一种一体式散热摄像机 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供的一种一体式散热摄像机,包括壳体、装设在壳体内的红外灯板、以及用于该红外灯板的散热钣金件,所述壳体内侧具有沿竖直方向延伸的第一平面,所述散热钣金件包括相互垂直设置的第一部件和第二部件,第一部件和第二部件相互接触,第一部件水平设置,散热钣金件通过固定装置固定于该壳体内,以使第二部件的外侧面贴合所述第一平面,所述红外灯板与第一部件的下侧面贴合地与该散热钣金件固定连接,以通过该散热钣金件散热。本实用新型的一体式散热摄像机的主要发热器件通过散热钣金件将热量通过摄像机外壳散发,接触面积大,散热效果好。
Description
技术领域
本实用新型涉及视频监控领域,特别涉及一种一体式散热摄像机。
背景技术
摄像机内部的发热器件有很多,如主板上的元器件CCD(Charge-coupledDevice,电荷耦合元件)感光元件、CMOS(ComplementaryMetal-Oxide-Semiconductor,互补金属氧化物半导体)感光元件等,红外控制芯片,LED(发光二极管)红外灯等。每个元器件都有标称的温度使用范围,如果散热不好,器件很容易受损,降低摄像机的使用寿命。目前,大多数摄像机都要求具备夜视功能,对可视距离有较大要求,但随着可视距离的增大,需要增大红外灯的功率,因此,红外灯板对散热的要求越来越高。
目前的红外灯板的散热方式为使红外灯板与摄像机的前壳接触导热,其散热方式如图1a和图1b所示,如图1a所示,红外灯板10贴合摄像机的前壳20内的水平平面,以将热量通过前壳20散发。但是如图1b所示,由于摄像机的前壳20内还有许多需要放置元器件的凹口21和供电线通过的地方,因此与红外灯板10的接触面积有限,接触热阻大,对于低功率的红外灯板散热还能满足散热要求,但当红外灯的功率增加时,热量不能及时地导出,使得红外灯一直在较高的温度环境下工作,光衰严重,会降低红外灯和摄像机的使用寿命。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供了一种一体式散热摄像机,摄像机的主要发热器件通过散热钣金件将热量通过摄像机外壳散发,接触面积大,散热效果好。
本实用新型提供了一种一体式散热摄像机,包括壳体、装设在壳体内的红外灯板、以及用于该红外灯板的散热钣金件,所述壳体内侧具有沿竖直方向延伸的第一平面,
所述散热钣金件包括相互垂直设置的第一部件和第二部件,第一部件和第二部件相互接触,第一部件水平设置,
散热钣金件通过固定装置固定于该壳体内,以使第二部件的外侧面贴合所述第一平面,
所述红外灯板的背面与第一部件的下侧面贴合地与该散热钣金件固定连接,以通过该散热钣金件散热。
优选地,所述红外灯板与第一部件之间进一步包括导热垫片。
优选地,所述第一部件和第二部件通过第一部件的一个侧边连接。
优选地,所述固定装置包括第一部件固定装置和第二部件固定装置,
所述第一部件固定装置将第一部件的两侧与壳体固定连接,
所述第一平面的一侧具有凸台,所述第二部件固定装置将第二部件的顶端与该凸台固定连接。
优选地,进一步包括设置在壳体内的主板,
所述主板的背面与第二部件的内侧面贴合地与该散热钣金件固定连接,以通过该散热钣金件散热。
优选地,所述主板与第二部件之间进一步包括导热垫片。
优选地,所述第二部件与所述第一平面之间进一步包括导热垫片。
优选地,进一步包括设置在壳体内的传感器板,所述摄像机的传感器及其连接电路设置在该传感器板上,
所述传感器板与主板和红外灯板均间隔设置。
从上述技术方案可知,本实用新型的一体式散热摄像机通过散热钣金件为主要的发热元器件——红外灯板和主板散热,并通过在摄像机壳体内设置于散热钣金件全面贴合的第一平面,增大了散热接触面积,从而减小了热阻,使得红外灯板和主板的热量能够充分地通过壳体散发出去,显著地提高了红外灯板和主板的散热效果。另外,本实用新型的一体式散热摄像机的散热结构简单、易实现,能够降低因为散热而增加的改造成本。
附图说明
图1a和图1b为现有的摄像机的散热方式的结构示意图。
图2为本实用新型的一体式散热摄像机中的外壳的结构示意图。
图3为本实用新型中的红外灯板的散热结构的结构示意图。
图4为本实用新型中的主板的散热结构的结构示意图。
图5为本实用新型中的主板的散热结构的爆炸视图。
图6为本实用新型的一体式散热摄像机的散热结构的安装视图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本实用新型进一步详细说明。
如图2和图3所示,本实用新型提供一种一体式散热摄像机,包括壳体100、装设在壳体100内的红外灯板200、以及用于该红外灯板200的散热钣金件300。这里所称红外灯板200指的是承载LED红外灯、红外灯控制芯片、以及相关电路的PCB(印制电路板),是摄像机中一个主要的发热元器件。
散热钣金件300包括相互垂直设置的第一部件310和第二部件320,第一部件310和第二部件320呈“L”型结构,第一部件310沿水平方向设置,即第二部件320沿竖直方向设置。第一部件310和第二部件320相互接触。
如图2所示,壳体100内侧具有沿竖直方向延伸的第一平面110。散热钣金件300通过固定装置固定于该壳体100内,使得第二部件320的外侧面贴合第一平面110,以通过第一平面110向壳体100散热。
为了有效地利用壳体100内的空间和不影响PCB板的正常工作,红外灯板200的背面与第一部件310的下侧面贴合地与该散热钣金件300固定连接,以通过该散热钣金件300散热。由于第一部件310与第二部件320相互接触,因此红外灯板200通过第一部件310将热量经由第二部件320传导至壳体100,从而通过壳体100快速散热。为了适合红外灯板200等平面PCB形式的散热,散热钣金件300的第一部件310和第二部件320均为平板形式,以更好地贴合摄像机的壳体100内需要散热的PCB板。优选地,第一部件310与第二部件320可通过第一部件310的一个侧边连接,以实现相互接触的目的。
从上述技术方案可知,本实用新型的一体式散热摄像机通过散热钣金件300为主要的发热元器件——红外灯板200散热,并通过在摄像机壳体100内设置于散热钣金件300全面贴合的第一平面110,增大了散热接触面积,从而减小了热阻,使得红外灯板200的热量能够充分地通过壳体100散发出去,显著地提高了红外灯板的散热效果。另外,本实用新型的一体式散热摄像机的散热结构简单、易实现,能够降低因为散热而增加的改造成本。
优选地,为了增强散热效果,红外灯板200与第一部件310之间进一步包括至少一个导热垫片311,其中,导热垫片311的位置和数量对应于红外灯板200上主要的发热元件——LED红外灯210(红外光源)的位置和数量,以一对一地将其产生的热量快速、准确地传导至散热钣金件300的第一部件310上。红外灯板200可通过螺钉等固定装置与散热钣金件300的第一部件310固定在一起。
进一步地,为了充分地利用壳体100内的空间和充分利用散热钣金件300的散热效果,本实用新型中的散热钣金件300还可进一步用于设置在壳体100内的主板400的散热。由于红外灯板200位于散热钣金件300的第一部件310的下方,而散热钣金件300的第二部件320是通过其外侧面与壳体100接触散热的,因此,散热钣金件300的内侧,即散热钣金件300的第二部件320的内侧面与散热钣金件300的第一部件310之间的空间是可占用的。因此,如图4和图5所示,主板400可与第二部件320的内侧面贴合地与该散热钣金件300固定连接,以通过该散热钣金件300向壳体100散热。
主板400也为PCB板,其上主要设置有电源芯片410、DSP(digital signalprocessor,数字信号处理器)420、AFE(Active Front End,整流/回馈单元)430等主要发热元件。
这样,本实用新型的摄像机充分地利用散热钣金件的结构同时为摄像机中的主要散热元器件——红外灯板和主板进行散热,且两个PCB板之间的热量分别位于散热钣金件300的两个相对独立的部件上,因此相互之间产生的热量不会互相产生较大的干扰,从而显著提高摄像机的红外灯和主板芯片的散热效果,能够保证摄像机的主要芯片在温度较低的工作环境下运行。
优选地,为了增强散热效果,如图4和图5所示,主板400与第二部件320之间进一步包括至少一个导热垫片312,其中,导热垫片312的位置和数量对应于主板400上主要的发热元件——电源芯片410、DSP420、AFE430的位置和数量,以一对一地将其产生的热量快速、准确地传导至散热钣金件300的第二部件320上。主板40可通过螺钉等固定装置与散热钣金件300的第二部件320固定在一起。
优选地,如图5所示,第二部件320与第一平面110之间,即第二部件320的外侧面进一步包括导热垫片313。
如图6所示,本实用新型的一体式散热摄像机在将红外灯板200及其导热垫片311与第一部件310的下侧面贴合地固定连接后,将主板400及其导热垫片312与第二部件320的内侧面贴合地固定连接,通过固定装置将散热钣金件300以及与其固定连接的红外灯板200、主板400固定至壳体100。其中,固定装置包括第一部件固定装置和第二部件固定装置。第一部件固定装置340如图3所示,将第一部件的两侧与壳体100连接在一起。壳体100的第一平面110的一侧具有凸台120,如图6所示,第二部件固定装置330将第二部件210的顶端固定至凸台120,从而将散热钣金件300的第二部件320的外侧面及其导热垫片313与壳体100的第一平面110贴合地与壳体100固定连接,即可完成散热结构的安装。
进一步地,在硬件设计方面可进一步通过将摄像机的主要传感器元件及其外围连接电路单独地设置在壳体内的传感器板(未示出)上,这些传感器元件的散热量与红外灯板和主板相比较低,但对热量的敏感度非常高,容易受到高温环境的影响,通过将该传感器板与主板和红外灯板均间隔设置,使得传感器板不需要通过散热即可满足温度要求标准,也不容易受到主要散热元件的热量影响。
从以上技术方案可知,本实用新型的一体式散热摄像机通过散热钣金件为主要的发热元器件——红外灯板和主板散热,并通过在摄像机壳体内设置于散热钣金件全面贴合的第一平面,增大了散热接触面积,从而减小了热阻,使得红外灯板和主板的热量能够充分地通过壳体散发出去,显著地提高了红外灯板和主板的散热效果。另外,本实用新型的一体式散热摄像机的散热结构简单、易实现,能够降低因为散热而增加的改造成本。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型保护的范围之内。
Claims (8)
1.一种一体式散热摄像机,其特征在于,包括壳体、装设在壳体内的红外灯板、以及用于该红外灯板的散热钣金件,所述壳体内侧具有沿竖直方向延伸的第一平面,
所述散热钣金件包括相互垂直设置的第一部件和第二部件,第一部件和第二部件相互接触,第一部件水平设置,
散热钣金件通过固定装置固定于该壳体内,以使第二部件的外侧面贴合所述第一平面,
所述红外灯板的背面与第一部件的下侧面贴合地与该散热钣金件固定连接,以通过该散热钣金件散热。
2.如权利要求1所述的一体式散热摄像机,其特征在于,所述红外灯板与第一部件之间进一步包括导热垫片。
3.如权利要求1所述的一体式散热摄像机,其特征在于,所述第一部件和第二部件通过第一部件的一个侧边连接。
4.如权利要求1所述的一体式散热摄像机,其特征在于,所述固定装置包括第一部件固定装置和第二部件固定装置,
所述第一部件固定装置将第一部件的两侧与壳体固定连接,
所述第一平面的一侧具有凸台,所述第二部件固定装置将第二部件的顶端与该凸台固定连接。
5.如权利要求1、3或4中任一权利要求所述的一体式散热摄像机,其特征在于,进一步包括设置在壳体内的主板,
所述主板的背面与第二部件的内侧面贴合地与该散热钣金件固定连接,以通过该散热钣金件散热。
6.如权利要求5所述的一体式散热摄像机,其特征在于,所述主板与第二部件之间进一步包括导热垫片。
7.如权利要求5所述的一体式散热摄像机,其特征在于,所述第二部件与所述第一平面之间进一步包括导热垫片。
8.如权利要求5所述的一体式散热摄像机,其特征在于,进一步包括设置在壳体内的传感器板,所述摄像机的传感器及其连接电路设置在该传感器板上,
所述传感器板与主板和红外灯板均间隔设置。
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