CN206364369U - 一种激光发射器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型了公开了一种激光发射器,包括第一壳体,具有第一容置空间和第一出光口;第一侧盖,与所述第一壳体的一侧连接,与该第一壳体之间形成第二容置空间,并该第一侧盖;散热器,被固定于所述第一壳体的末端;光路组件,被置于所述第一容置空间内;激光芯片,位于所述第一容置空间的末端,该激光芯片产生的激光通过所述光路组件由出光口射出;以及PCB电路组件,被置于所述第二容置空间内,并连接至所述激光芯片以控制其发光。使得结构更为简单,实现焦距可调,使得精度更高,发热更低。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种激光测量、瞄准和定位装置,尤其涉及一种激光发射器。
背景技术
现有的激光发射器用途广泛,可用于测量、瞄准和定位,为满足全天候的需求。
在使用的时候,现有的激光发射器精度有限,而且结构复杂,特别对于监控领域,适用性不强。
实用新型内容
针对以上问题,本实用新型提供了一种激光发射器,目的在于简化结构,提高精度。
实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种激光发射器,包括:
一第一壳体,具有第一容置空间和第一出光口;
一第一侧盖,与所述第一壳体的一侧连接,与该第一壳体之间形成第二容置空间,并该第一侧盖;
一散热器,被固定于所述第一壳体的末端;
一光路组件,被置于所述第一容置空间内;
一激光芯片,位于所述第一容置空间的末端,该激光芯片产生的激光通过所述光路组件由出光口射出;以及
一PCB电路组件,被置于所述第二容置空间内,并连接至所述激光芯片以控制其发光。
所述光路组件包括位于前端的双凸透镜和位于后端的双凹透镜,所述双凸透镜正对所述第一出光口,所述双凹透镜接收所述激光芯片发出的激光。
进一步的,所述双凸透镜连接一个被置于第一容置空间内的微动机构,该微动机构控制所述双凸透镜相对双凹透镜的距离实现调焦。
进一步的,所述微动机构包括沿着第一容置空间长度方向设置的丝杆以及设置于丝杆末端的微动机,该微动机驱动所述丝杆转动;
其中,所述双凸透镜与所述丝杆螺纹连接。
进一步的,所述双凸透镜固定在一个第一安装座上,该第一安装座设置螺纹结构,用于与所述丝杆螺纹连接;在所述第一安装座的上下两侧均设置导孔,该两个导孔与设置在第一容置空间内的导杆套接。
进一步的,所述微动机连接所述PCB电路组件。
进一步的,所述第一壳体和第一侧盖的前端设置一个端盖,该端盖具有一个第二出光口,该第二出光口与第一出光口相对。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型的技术方案结构简单,具有较小的体积,精度更高,提高整个发射器的整体性能。
附图说明
图1为本实用新型一种激光发射器的立体图;
图2为激光发射器的剖视图;
图3为第一壳体和第一侧盖的结构示意图;
图4为光路组件和微动机构的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图1至附图4,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
参照图1和图2。本技术方案,一种激光发射器,包括:第一壳体1、第一侧盖2、散热器3、光路组件4、激光芯片5和PCB电路组件6。
其中,可参见图3,所述第一壳体1具有第一容置空间11和第一出光口12;即该第一壳体1的前后敞开,侧面封闭。在本实施例中,该第一壳体1为四方体结构,采用铝合金或者铸铁制成。在第一壳体1的第一容置空间11内的一个角落出设置一个向内凸起的结构111,该凸起的结构111由第一出光口12向后端延伸。
第一侧盖2的横截面为[型,其与第一壳体1配合连接在一起,并与该第一壳体1之间形成第二容置空间21。本实施例中,该第一侧盖2也采用铸铁或者铝合金制备。值得注意的是,在本实施例中,所述第一侧盖2比第一壳体1要长。
如图1,其中,散热器3被固定在所述第一壳体1的末端,并且该散热器3与第一侧盖2的内侧接触,该散热器3、第一壳体1和第一侧盖2形成一个四方体结构。即,本实施例散热器3的末端与所述第一侧盖2的末端齐平。该散热器3为散热鳍片,采用铝合金或者铸铁制备,应当具备优异的散热性能。为了更好的散热,在散热器3的末端装设一个风扇9,具体该风扇9被收容在散热器3的内部,通风口与大气连接,如图2所示。
在第一容置空间11内安装所述光路组件4,在末端安装所述激光芯片5,该吉光芯片的外形尺寸应当与所述第一容置空间11的截面尺寸、形状匹配,以实现将第一容置空间11的末端封闭。应当理解,激光芯片5的发光点与所述光路组件4位于同一直线上,该激光芯片5产生的激光通过所述光路组件4 由出光口12射出。而为了对激光芯片5进行散热,激光芯片5的末端与所述散热器3紧密接触。当然,为了加快散热,激光芯片5和散热器3之间可以设置一层石墨烯散热层。
PCB电路组件6,被置于所述第二容置空间21内,并连接至所述激光芯片5以控制其发光。
参见图4,该图示出了光路组件4和微动机构7的结构。
其中,光路组件4包括位于前端的双凸透镜41和位于后端的双凹透镜42,所述双凸透镜41正对所述第一出光口12,所述双凹透镜42接收所述激光芯片5发出的激光。
为了实现调焦距,将双凸透镜41设置成可移动。具体双凸透镜41连接一个被置于第一容置空间11内的微动机构7,该微动机构7控制所述双凸透镜41相对双凹透镜42的距离实现调焦距。该微动机构7被固定在凸起的结构111上。微动机构7包括沿着第一容置空间11长度方向设置的丝杆71以及设置于丝杆71末端的微动机72,该微动机72驱动所述丝杆71转动;装配后,该微动机72位于所述第一容置空间11的外侧,并延伸至所述散热器3,这样能够保证散热器3能够对微动机72进行散热,同时能够避免微动机72产生的热量对光路组件4的工作产生影响。在本实施例,微动机72采用一个步进电机。
其中,所述双凸透镜41与所述丝杆71螺纹连接。当微动机72转动的时候带动丝杆71转动,驱使双凸透镜41的移动。具体来说,所述双凸透镜41固定在一个第一安装座43上,该第一安装座43设置螺纹结构,用于与所述丝杆71螺纹连接;在所述第一安装座43的上下两侧均设置导孔431,该两个导孔431与设置在第一容置空间11内的导杆73套接。当微动机72转动时,带动丝杆71转动,丝杆71转动过程带动第一安装座43移动,从而实现双凸透镜41的移动,而导杆73的作用是保证第一安装座43移动更为稳定。
本实施例,微动机72和激光芯片5均连接至所述PCB电路组件6,通过PCB组件6实现对微动机72工作的和激光芯片5发光的控制。
具体的,在所述第一壳体1和第一侧盖2的前端设置一个端盖8,该端盖8具有一个第二出光口81,该第二出光口81与第一出光口12相对。发出激光时,激光通过光路组件4后由端盖8的第二出光口81射出。
本技术方案的作用是使得结构更为简单,实现焦距可调,使得精度更高,发热更低。
根据上述说明书的揭示和教导,本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行变更和修改。因此,本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本实用新型构成任何限制。
Claims (7)
1.一种激光发射器,其特征在于,包括:
一第一壳体(1),具有第一容置空间(11)和第一出光口(12);
一第一侧盖(2),与所述第一壳体(1)的一侧连接,与该第一壳体(1)之间形成第二容置空间(21),并该第一侧盖(2);
一散热器(3),被固定于所述第一壳体(1)的末端;
一光路组件(4),被置于所述第一容置空间(11)内;
一激光芯片(5),位于所述第一容置空间(11)的末端,该激光芯片(5)产生的激光通过所述光路组件(4)由出光口(12)射出;以及
一PCB电路组件(6),被置于所述第二容置空间(21)内,并连接至所述激光芯片(5)以控制其发光。
2.如权利要求1所述的一种激光发射器,其特征在于:
所述光路组件(4)包括位于前端的双凸透镜(41)和位于后端的双凹透镜(42),所述双凸透镜(41)正对所述第一出光口(12),所述双凹透镜(42)接收所述激光芯片(5)发出的激光。
3.如权利要求2所述的一种激光发射器,其特征在于:
所述双凸透镜(41)连接一个被置于第一容置空间(11)内的微动机构(7),该微动机构(7)控制所述双凸透镜(41)相对双凹透镜(42)的距离实现调焦。
4.如权利要求3所述的一种激光发射器,其特征在于:
所述微动机构(7)包括沿着第一容置空间(11)长度方向设置的丝杆(71)以及设置于丝杆(71)末端的微动机(72),该微动机(72)驱动所述丝杆(71)转动;
其中,所述双凸透镜(41)与所述丝杆(71)螺纹连接。
5.如权利要求4所述的一种激光发射器,其特征在于:
所述双凸透镜(41)固定在一个第一安装座(43)上,该第一安装座(43) 设置螺纹结构,用于与所述丝杆(71)螺纹连接;在所述第一安装座(43)的上下两侧均设置导孔(431),该两个导孔(431)与设置在第一容置空间(11)内的导杆(73)套接。
6.如权利要求4所述的一种激光发射器,其特征在于:
所述微动机(72)连接所述PCB电路组件(6)。
7.如权利要求1所述的一种激光发射器,其特征在于:
所述第一壳体(1)和第一侧盖(2)的前端设置一个端盖(8),该端盖(8)具有一个第二出光口(81),该第二出光口(81)与第一出光口(12)相对。
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