CN205108755U - 一种毫米波天线的散热装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种毫米波天线的散热装置。包括毫米波天线和外壳,毫米波天线包括波导喇叭,与波导喇叭连接的波导腔体,还包括散热装置,该散热装置包括设于外壳内的风源和包围波导腔体的散热风道,所述散热风道包括设于外壳上的出风口,设于风源侧并且将风源和出风口隔离的导流板一,所述风源产生的风流从导流板一的一侧流入,围绕波导腔体后从导流板一的另一侧的出风口流出。本实用新型采用内置的风源,使得波导腔体温度能够处于比较理想的范围,同时通过测温探头,能够更加精确的测控温度;本实用新型的散热风道各个部件的合理设置实现精确散热,不仅可以降低波导腔体的温度,确保其他元器件的使用寿命,而且结构简单,应用范围广。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种医疗器械装置,尤其涉及一种毫米波天线的散热装置。
背景技术
毫米波疗法是通过特定频率的毫米波与人体细胞产生相干谐振为原理细胞相干振荡原理,使人体病变细胞恢复到正常工作状态以达到治愈疾病的目的,其将毫米波作用于病患部位或是有关穴位,通过细胞与细胞之间的传递,以达到细胞层面的治疗,毫米波与细胞产生谐振可使细胞膜电位发生变化,使膜电位脱离,破损细胞恢复正常振荡频率,消除细胞膜上病损,使细胞膜受体恢复正常,借此使细胞通透性提高,营养转化与代谢恢复正常,从而达到治疗疾病的目的。
毫米波的产生是利用耿氏二极管加电后在振荡器内振荡产生毫米波,再通过角锥喇叭天线发射出去作用于人体。由于二极管通电后产生毫米波之后,波导腔体温度会慢慢升高,影响其他如体效应管和穿心电容等元器件的最佳效果。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种毫米波天线的散热装置,主要解决现有毫米波天线温度高,从而影响其他如体效应管和穿心电容等元器件的最佳效果的问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
一种毫米波天线的散热装置,包括毫米波天线和外壳,毫米波天线包括波导喇叭,与波导喇叭连接的波导腔体,还包括散热装置,该散热装置包括设于外壳内并位于波导喇叭对侧的风源和包围波导腔体的散热风道,所述散热风道包括设于外壳上的出风口,设于风源侧并且将风源和出风口隔离的导流板一,所述风源产生的风流从导流板一的一侧流入,围绕波导腔体后从导流板一的另一侧的出风口流出。散热风道各个部件的合理设置实现精确散热,不仅可以降低波导腔体的温度,确保其他元器件的使用寿命,而且结构简单。
具体地,所述导流板一的一端与波导腔体的外侧连接,另一端与外壳内壁连接。
为了更加方便的使风流形成固定的风向,本实用新型还包括设于波导喇叭侧、一端与波导喇叭外壁连接且另一端与外壳内壁连接的导流板二。该导流板二为绕波导喇叭外壁的环形板,该环形板的内边缘与波导喇叭外壁连接,外边缘与外壳的内壁连接。
为了进一步达到更好的散热效果,使风流全包围波导腔体而对其进行降温,所述出风口设于导流板一另一侧附近。
进一步地,所述散热风道内并位于出风口附近还设有测温探头,该测温探头还连接有处理器,该处理器与风源连接,通过测温探头的反馈控制风源的功率大小。
更进一步地,所述测温探头固定在波导腔体上。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
(1)本实用新型采用内置的风源,使得波导腔体温度能够处于比较理想的范围,同时通过测温探头,能够更加精确的测控温度。
(2)本实用新型的散热风道各个部件的合理设置实现精确散热,不仅可以降低波导腔体的温度,确保其他元器件的使用寿命,而且结构简单,应用范围广,使用方便,操作简单。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
上述附图中,附图标记对应的部件名称如下:
1-风源,2-导流板一,3-出风口,4-测温探头,5-导流板二。
具体实施方式
下面结合实施例和附图对本实用新型作进一步说明,本实用新型的实施方式包括但不限于下列实施例。
实施例
如图1所示,一种带散热装置的毫米波免疫系统,包括外壳,设于外壳内的波导喇叭,与波导喇叭连接的波导腔体,外壳包括壳体和与壳体可拆卸式连接的波导盖板,上述波导腔体、波导喇叭组成毫米波天线;在本实施例中,波导喇叭设于波导盖板的对侧。以上为毫米波免疫系统的现有结构,不用于限定本实用新型的保护范围。
该系统还包括毫米波天线的散热装置,该散热装置包括设于外壳内的风源1和包围波导腔体的散热风道,风源的风流从该散热风道的入口进入,从出口流出。该散热风道由导流板一2、导流板二5、出风口3组成,出风口3设于外壳上,导流板一2设于风源1侧,一端与波导腔体的外侧连接且另一端与壳体内壁连接,将风源1和出风口3隔离,导流板二5为绕波导喇叭外壁的环形板,该环形板的内边缘与波导喇叭外壁连接,外边缘与壳体的内壁连接,设于风源对侧。风源由风机产生。
在本实施例中,风源1横向设于波导盖板上,并与波导盖板可拆卸式连接。出风口设于导流板一2附近。
为了更加方便的使风流形成固定风向而设置导流板一和导流板二,从而使风流从波导腔体的一侧出风口流出。
为了进一步地控制波导腔体的温度,在波导腔体一侧还设有一个测温探头4,该测温探头与处理器连接,同时风机也与处理器连接,从而通过测温探头的反馈控制风机功率,使波导腔体产生的温度更加可控。
在本实施例中,测温探头设于出风口侧附近。
按照上述实施例,便可很好地实现本实用新型。值得说明的是,基于上述结构设计的前提下,为解决同样的技术问题,即使在本实用新型上做出的一些无实质性的改动或润色,所采用的技术方案的实质仍然与本实用新型一样,故其也应当在本实用新型的保护范围内。
Claims (8)
1.一种毫米波天线的散热装置,包括毫米波天线和外壳,毫米波天线包括波导喇叭,与波导喇叭连接的波导腔体,其特征在于,还包括散热装置,该散热装置包括设于外壳内的风源(1)和包围波导腔体的散热风道,所述散热风道包括设于外壳上的出风口(3),设于风源(1)侧并且将风源(1)和出风口(3)隔离的导流板一(2),所述风源产生的风流从导流板一(2)一侧流入,围绕波导腔体后从导流板一(2)另一侧的出风口流出。
2.根据权利要求1所述的一种毫米波天线的散热装置,其特征在于,所述风源(1)设于波导喇叭对侧。
3.根据权利要求2所述的一种毫米波天线的散热装置,其特征在于,所述导流板一(2)一端与波导腔体的外侧连接,另一端与外壳内壁连接。
4.根据权利要求2所述的一种毫米波天线的散热装置,其特征在于,还包括设于波导喇叭侧、一端与波导喇叭外壁连接且另一端与外壳内壁连接的导流板二(5)。
5.根据权利要求4所述的一种毫米波天线的散热装置,其特征在于,所述导流板二(5)为绕波导喇叭外壁的环形板,该环形板的内边缘与波导喇叭外壁连接,外边缘与外壳的内壁连接。
6.根据权利要求1所述的一种毫米波天线的散热装置,其特征在于,所述出风口(3)设于导流板一(2)另一侧附近。
7.根据权利要求1-6任意一项所述的一种毫米波天线的散热装置,其特征在于,所述散热风道内并位于出风口附近还设有测温探头(4),该测温探头(4)还连接有处理器,该处理器与风源连接并控制风源的功率大小。
8.根据权利要求7所述的一种毫米波天线的散热装置,其特征在于,所述测温探头(4)固定在波导腔体上。
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
CN201520922515.7U CN205108755U (zh) | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 一种毫米波天线的散热装置 |
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CN201520922515.7U CN205108755U (zh) | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 一种毫米波天线的散热装置 |
Publications (1)
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CN205108755U true CN205108755U (zh) | 2016-03-30 |
Family
ID=55564404
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
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CN201520922515.7U Active CN205108755U (zh) | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 一种毫米波天线的散热装置 |
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107782981A (zh) * | 2017-10-25 | 2018-03-09 | 四川莱源科技有限公司 | 提高自由空间法测试能力的系统 |
CN108042920A (zh) * | 2017-10-31 | 2018-05-18 | 沙龙马克西姆(天津)科技有限公司 | 4.9毫米波辐射发生器 |
CN109462011A (zh) * | 2018-11-16 | 2019-03-12 | 四川大学 | 一种基于3d打印技术的雷达天线以及雷达天线阵列 |
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2015
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