CN210100621U - 一种智能散热型热流道控制器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种智能散热型热流道控制器,包括热流道控制器壳体,所述热流道控制器壳体内腔设有固定块和温度传感器,且固定块设置为“⊥”型结构,所述固定块的“⊥”型结构的横边上设有凹槽,且其凹槽中设有弹簧,并且弹簧顶端与热流道控制器壳体内壁顶端固定连接。该智能散热型热流道控制器设有温度传感器,当热流道控制器温度过高时,让电动推杆的伸缩轴延伸带动通风管活动将固定块顶开,马达通电驱动扇叶旋转产生吸力把从通风管缺口处吸入的热量从通风管另一端排出,此种,散热方式效果好,且效率高,当通风管复位时,固定块也能在弹簧的弹性作用下重新闭合热流道控制器的通孔,使用效果优异。
Description
技术领域
本实用新型涉及热流道控制器技术领域,具体为一种智能散热型热流道控制器。
背景技术
热流道温控箱即热流道控制器,热流道温控箱是一种连续不断保持热流道系统所需温度值的设备,由温控卡、空气开关、箱体、风机、接线座和线缆等组成。温控箱通过内装的温控卡,检测热流道系统所处的温度,通过调节输出功率,使目标点温度保持稳定。温控箱采用微处理器控制,控温精度可达0.5℃;双排LED数字显示,具备多种故障状态显示报警,能及时发现解决问题所在;输出界面采用国际通用标准工业插座,广泛应用于世界各国的热流系统。
热流道控制器在工作时产生的热量会对其内部的电子元件产生一定的不良影响,而现阶段热流道控制器的散热仅通过风机来进行,且散热效果有限,
因此,现有技术存在不足,需要对此进行改进。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种智能散热型热流道控制器,以解决上述背景技术中提出的热流道控制器散热方式不佳的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种智能散热型热流道控制器,包括热流道控制器壳体,所述热流道控制器壳体内腔设有固定块和温度传感器,且固定块设置为“⊥”型结构,所述固定块的“⊥”型结构的横边上设有凹槽,且其凹槽中设有弹簧,并且弹簧顶端与热流道控制器壳体内壁顶端固定连接,所述热流道控制器壳体顶端设有通孔,且通孔中穿插固定块的“⊥”型结构的竖杆,并且其竖杆顶端设有通风管,所述通风管两侧设有缺口,且通风管内壁通过支杆固定有马达,并且马达的电机轴上设有相连接的扇叶,所述通风管顶端通过支架固定连接有支撑架,且支撑架另一端与电动推杆的伸缩轴相连接,所述电动推杆通过固定架固定在热流道控制器壳体外壁两侧,所述温度传感器电性连接马达和电动推杆。
优选的,所述热流道控制器壳体外壁两侧嵌合有螺母,所述固定架两侧设有通孔,且其通孔与螺母的螺纹孔相连通,并其相连通的通孔中穿插有螺纹杆。
优选的,所述通风管一端外壁设有毛条,且毛条外壁与热流道控制器壳体的通孔壁相吻合。
优选的,所述固定块的“⊥”型结构的竖杆外壁套有密封胶垫,且密封胶垫为圆环形,并且密封胶垫两端分别与固定块的“⊥”型结构的横边和热流道控制器壳体内壁顶端相贴合。
优选的,所述螺纹杆尾端设有相连接的把手,且把手设置为扁平状的“M”型结构。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该智能散热型热流道控制器设有温度传感器,当热流道控制器温度过高时,让电动推杆的伸缩轴延伸带动通风管活动将固定块顶开,马达通电驱动扇叶旋转产生吸力把从通风管缺口处吸入的热量从通风管另一端排出,此种,散热方式效果好,且效率高,当通风管复位时,固定块也能在弹簧的弹性作用下重新闭合热流道控制器的通孔,使用效果优异。
附图说明
图1为本实用新型一种智能散热型热流道控制器结构示意图;
图2为本实用新型一种智能散热型热流道控制器图1中A处放大图;
图3为本实用新型一种智能散热型热流道控制器图1中B处放大图。
图中:1、热流道控制器壳体,2、温度传感器,3、通风管,4、支撑架,5、电动推杆,6、固定架,7、毛条,8、马达,9、螺母,10、弹簧,11、密封胶垫,12、固定块,13、螺纹杆、14、把手。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,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。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种智能散热型热流道控制器,包括热流道控制器壳体1、温度传感器2、通风管3、支撑架4、电动推杆5、固定架6、毛条7、马达8、螺母9、弹簧10、密封胶垫11、固定块12、螺纹杆13和把手14,热流道控制器壳体1内腔设有固定块12和温度传感器2,温度传感器2的型号设置为WRM-101,且固定块12设置为“⊥”型结构,热流道控制器壳体1外壁两侧嵌合有螺母9,固定架6两侧设有通孔,且其通孔与螺母9的螺纹孔相连通,并其相连通的通孔中穿插有螺纹杆13,螺纹杆13通过固定架6作用于螺母9与热流道控制器壳体1构成固定结构,此结构连接牢固,且便于拆装,为热流道控制器壳体1的维修操作提供了便利,螺纹杆13尾端设有相连接的把手14,且把手14设置为扁平状的“M”型结构,把手14方便着力,让螺纹杆13的旋转操作更加便捷省力,避免了外置螺丝刀的繁琐使用,固定块12的“⊥”型结构的横边上设有凹槽,且其凹槽中设有弹簧10,并且弹簧10顶端与热流道控制器壳体1内壁顶端固定连接,固定块12的“⊥”型结构的竖杆外壁套有密封胶垫11,且密封胶垫11为圆环形,并且密封胶垫11两端分别与固定块12的“⊥”型结构的横边和热流道控制器壳体1内壁顶端相贴合,密封胶垫11能让固定块12与热流道控制器壳体1贴合的更加紧密,避免了热流道控制器壳体1在闲置状态受到潮湿空气和灰尘的影响,热流道控制器壳体1顶端设有通孔,且通孔中穿插固定块12的“⊥”型结构的竖杆,并且其竖杆顶端设有通风管3,通风管3两侧设有缺口,且通风管3内壁通过支杆固定有马达8,并且马达8的电机轴上设有相连接的扇叶,通风管3一端外壁设有毛条7,且毛条7外壁与热流道控制器壳体1的通孔壁相吻合,毛条7拥有一定的收缩特性,能在通风管3插入热流道控制器壳体1的通孔的过程中堵塞其通孔壁与通风管3之间的间隙,避免了间隙中卡合异物给固定块12的活动带来不良影响,通风管3顶端通过支架固定连接有支撑架4,且支撑架4另一端与电动推杆5的伸缩轴相连接,电动推杆5的型号设置为ANT-52,电动推杆5通过固定架6固定在热流道控制器壳体1外壁两侧,温度传感器2电性连接马达8和电动推杆5。
工作原理:在使用该智能散热型热流道控制器时,首先,当热流道控制器壳体1内腔中的温度过高时,温度传感器2被触发带动电动推杆5和马达8通电工作,电动推杆5通电驱动其伸缩轴延伸带动支撑架4活动,支撑架4活动带动支架活动,支架活动带动通风管3活动,通风管3活动推动固定块12使热流道控制器壳体1的通孔打开,通风管3由此通孔带动毛条7一起插入热流道控制器壳体1内腔,同时,固定块12活动也带动弹簧10被拉伸,密封胶垫11也随着固定块12活动一起活动与热流道控制器壳体1内壁顶端分离,然后,马达8通电驱动其马达轴带动扇叶转动,扇叶转动产生吸力作用于通风管3两侧的缺口,热流道控制器壳体1的热量通过通风管3两侧的缺口从其一端排出,最后,散热工作完成,电动推杆5执行与之前相反的操作带动通风管3复位,固定块12也在弹簧10的弹性作用下闭合热流道控制器壳体1的通孔,这就是该智能散热型热流道控制器的使用过程。
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种智能散热型热流道控制器,其特征在于:包括热流道控制器壳体(1),所述热流道控制器壳体(1)内腔设有固定块(12)和温度传感器(2),且固定块(12)设置为“⊥”型结构,所述固定块(12)的“⊥”型结构的横边上设有凹槽,且其凹槽中设有弹簧(10),并且弹簧(10)顶端与热流道控制器壳体(1)内壁顶端固定连接,所述热流道控制器壳体(1)顶端设有通孔,且通孔中穿插固定块(12)的“⊥”型结构的竖杆,并且其竖杆顶端设有通风管(3),所述通风管(3)两侧设有缺口,且通风管(3)内壁通过支杆固定有马达(8),并且马达(8)的电机轴上设有相连接的扇叶,所述通风管(3)顶端通过支架固定连接有支撑架(4),且支撑架(4)另一端与电动推杆(5)的伸缩轴相连接,所述电动推杆(5)通过固定架(6)固定在热流道控制器壳体(1)外壁两侧,所述温度传感器(2)电性连接马达(8)和电动推杆(5)。
2.根据权利要求1所述的一种智能散热型热流道控制器,其特征在于:所述热流道控制器壳体(1)外壁两侧嵌合有螺母(9),所述固定架(6)两侧设有通孔,且其通孔与螺母(9)的螺纹孔相连通,并其相连通的通孔中穿插有螺纹杆(13)。
3.根据权利要求1所述的一种智能散热型热流道控制器,其特征在于:所述通风管(3)一端外壁设有毛条(7),且毛条(7)外壁与热流道控制器壳体(1)的通孔壁相吻合。
4.根据权利要求1所述的一种智能散热型热流道控制器,其特征在于:所述固定块(12)的“⊥”型结构的竖杆外壁套有密封胶垫(11),且密封胶垫(11)为圆环形,并且密封胶垫(11)两端分别与固定块(12)的“⊥”型结构的横边和热流道控制器壳体(1)内壁顶端相贴合。
5.根据权利要求2所述的一种智能散热型热流道控制器,其特征在于:所述螺纹杆(13)尾端设有相连接的把手(14),且把手(14)设置为扁平状的“M”型结构。
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