CN211293574U - 投影仪 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及成像设备技术领域,公开了一种投影仪,包括:壳体和设置于壳体内的光机,壳体上开设有出风口;涡流风扇,涡流风扇的进风侧对着光机的第一面,出风侧朝向出风口;第一导热片,贴附在投影仪的光机的第二面上,第一面和第二面所成角度在60°至120°范围内;散热鳍,设置在出风口处;导热管,导热管的一侧连接第一导热片,另一侧连接出风口。在本申请的实施方式中,导热片、散热鳍、导热管以及涡流风扇的共同作用,能够有效降低壳体内的温度,对投影仪内的电气元件起到保护的效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及成像设备技术领域,特别涉及一种投影仪。
背景技术
投影仪是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备,可以通过不同的接口同计算机、VCD、DVD、BD、游戏机、DV等外接设备相连接,并播放相应的视频信号。
随着现代投影仪技术的不断发展,投影仪内的零件集成度越来越高,其体积也越来越小,从而投影仪广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所。在投影仪中,需要光输出设备,如投影仪的光机,用以提供光源投射。由于光机属于大功率设备,工作时温度高且发热量大,加之投影仪本身集成度较高、体积较小,自身散热能力较差,很容易导致壳体内的温度过高,而导致投影仪内的电气元件损坏,或缩短投影仪的使用寿命,影响投影仪的正常使用。
实用新型内容
为了解决或部分解决上述技术问题,本申请的实施方式提供了一种投影仪,包括:
壳体和设置于壳体内的光机,壳体上开设有出风口;
涡流风扇,涡流风扇的进风侧对着光机的第一面,出风侧朝向出风口;
第一导热片,贴附在投影仪的光机的第二面上,第一面和第二面所成角度在60°至120°范围内;
散热鳍,设置在出风口处;
导热管,导热管的一侧连接第一导热片,另一侧连接出风口。
可选地,光机上设置有第一集热片,第一集热片用于收集发热器件发出的热量;
第一集热片与第一导热片紧密贴附。
可选地,还包括与散热鳍连接的第二导热片,第二导热片贴附在投影仪的光机的第三面上,第三面与第二面所成角度在60°至120°范围内,与第一面所成角度也在60°至120°范围内。
可选地,光机上设置有第二集热片,第二集热片用于收集发热器件发出的热量;
第二集热片与第二导热片紧密贴附。
可选地,第二导热片一体成型于散热鳍上。
可选地,第一导热片和第二导热片之间通过均热管连接。
可选地,散热鳍包括多片彼此平行且间隔设置的翅片,导热管从垂直于翅片的角度穿入散热鳍内。
可选地,导热管内设置有导热通道,导热通道内加注有相变液体;
相变液体在第一导热片和/或第二导热片的所在侧被加热气化,并在散热鳍的所在侧被冷凝液化,以此循环。
可选地,散热鳍内设置有第一毛细管道,第一毛细管道与导热通道彼此连通。
可选地,第一导热片和/或第二导热片内设置有第二毛细管道,第二毛细管道与导热通道彼此连通。
相较于现有技术中单纯的风扇散热方式而言,本申请的实施方式所提供的投影仪利用第一导热片以及导热管进行高效率的热交换,进一步减少了光机处的热量集中和累积,并通过散热鳍和涡流风扇提高投影仪的壳体内部与外界的换热效率,进一步降低了光机所处环境的温度,对光机及其他电气元件起到了良好的保护效果,因此使得投影仪具有更长的使用寿命。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅用于示意本申请的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图中未提及的技术特征、连接关系乃至方法步骤。
图1是本申请实施方式的投影仪的示意图;
图2是本申请实施方式的投影仪的散热机构所在部位的示意图;
图3是本申请实施方式的投影仪的散热机构所在部位的分解示意图;
图4是本申请实施方式的第一导热片和第二导热片通过均热管连接时的示意图;
图5是本申请实施方式的相变液体通过导热通道散热的原理示意图。
附图标记说明:
1、投影仪;2、壳体;2a、出风口;3、光机;3a、第一面;3b、第二面;3b1、第一集热片;3c、第三面;3c1、第二集热片;4、涡流风扇;5、散热鳍;5a、翅片;6、导热管;6a、导热通道;7a、第一导热片;7b、第二导热片;7c、均热管;8a、第一毛细管道;8b、第二毛细管道;9、相变液体。
具体实施方式
下面结合说明书附图,对本申请进行进一步的详细说明。附图中示意性地简化示出了投影仪的结构等。
当前,投影仪的壳体内通常设有风扇,在投影仪的工作过程中往往通过风扇疏散壳体内的热量。
具体来说,当光机(灯泡)工作时,自身温度升高,同时与壳体内的空气进行热交换,从而使壳体内的空气温度上升。风扇工作后,壳体内的空气产生对流,从而将高温空气从壳体内排出,并将壳体外的冷空气吸入壳体,从而降低壳体内的温度。并且,光机与进入壳体的空气再次进行热交换,再由风扇将热空气排出壳体。
然而,光机与壳体内空气热交换的效率有限,导致光机产生的一部分热量依旧光机上不断累积,使得光机工作时的环境温度(即壳体内的温度)不断升高。若光机长时间在这样的高温条件下工作,可能会缩短其使用寿命,甚至造成直接损坏。
有鉴于此,本申请的实施方式提供了一种投影仪1,参见图1、图2和图3所示,包括:
壳体2和设置于壳体2内的光机3,壳体2上开设有出风口2a;
涡流风扇4,涡流风扇4的进风侧对着光机3的第一面3a,出风侧朝向出风口2a;
第一导热片7a,贴附在投影仪1的光机3的第二面3b上,第一面3a和第二面3b所成角度在60°至120°范围内;
散热鳍5,设置在出风口2a处;
导热管6,导热管6的一侧连接第一导热片7a,另一侧连接出风口2a。
第一导热片7a可以通过贴附的方式与光机3连接,将光机3与空气之间的热辐射变为第一导热片7a与光机3之间的热传导(热传导的效率通常高于热辐射的效率),能够更有效率地与光机3进行热交换,从而减少光机3上的热量。并且,第一导热片7a能够通过与导热管6之间的热交换,使得热量朝向壳体2上的出风口2a疏散,有效地防止热量在光机3处累积。涡流风扇4与散热鳍5相互配合能够快速将壳体2内的热空气从出风口2a送出,并将冷空气抽入壳体2内。
相较于单纯的风扇散热方式而言,本申请的实施方式所提供的投影仪1利用第一导热片7a以及导热管6进行高效率的热交换,进一步减少了光机3处的热量集中和累积,并通过散热鳍5和涡流风扇4提高投影仪1的壳体2内部与外界的换热效率,进一步降低了光机3所处环境的温度,对光机3及其他电气元件起到了良好的保护效果,因此使得投影仪1具有更长的使用寿命。
其中,在本实施方式中,参见图2和图3所示,以第一面3a与第二面3b呈90°进行说明。第一导热片7a可以部分地覆盖光机3的第二面3b,在第一导热片7a上设置有安装孔,使第一导热片7a可以通过螺钉等安装于光机3上。导热管6的截面可以呈扁平状,或导热管6的侧面可以部分地形成为平面,或者导热管6采用其他任意能够增加与第一导热片7a之间的接触面积的形状。通常,导热管6与第一导热片7a之间采用焊接的方式进行连接。此外,为了便于光机3处的空气流动,在第一导热片7a上还可以设置若干通风孔,从而增强光机3处的空气对流,确保涡流风扇4的散热效果。
在本申请的实施方式中,参见图3所示,光机3上设置有第一集热片3b1,第一集热片3b1用于收集发热器件发出的热量,第一集热片3b1与第一导热片7a紧密贴附。由于第一集热片3b1的设置,能够进一步对光机3上的热量进行收集,再将热量传递给第一导热片7a,防止光机3上局部热量累积而导致的局部过热。并且,第一导热片7a和第一集热片3b1可以设置成不同的厚度,以控制光机3处的温度。例如,在本实施方式中第一集热片3b1的厚度为第一导热片7a厚度的1.5-2倍。其中,第一导热片7a和导热管6通常采用金属材料制成。
值得一提的是,投影仪1内可以设置有多个与光机3紧密贴附的导热片。具体来说,在本实施方式中,第二导热片7b贴附在投影仪1的光机3的第三面3c上且与散热鳍5连接,第三面3c与第二面3b所成角度在60°至120°范围内,与第一面3a所成角度也在60°至120°范围内。在图2和图3中,以第三面3c垂直于第二面3b且第三面3c垂直于第一面3a为例进行说明。相较于一个导热片的散热方式而言,设置第二导热片7b,能够从其他侧面分散光机3上的热量,进一步防止光机3上热量在局部累积。
此外,光机3上设置有第二集热片3c1,第二集热片3c1用于收集发热器件发出的热量;第二集热片3c1与第二导热片7b紧密贴附,从而均匀光机3与第二导热片7b之间的热量交换,提高整体散热效果,第二导热片7b以及第二集热片3c1的形状等参数可以参照第一导热片7a和第一集热片3b1,在此不再赘述。
并且,在本实施方式中,为了提高第二导热片7b的散热效果,可以通过导热管6连接第二导热片7b与散热鳍5,或者采用第二导热片7b与散热鳍5一体成型的方式,从而有效将第二导热片7b上的热量传递至出风口2a附近。
值得一提的是,在本申请的实施方式中,参见图4所示,第一导热片7a和第二导热片7b之间通过均热管7c连接。具体来说,当第一导热片7a和第二导热片7b之间存在温差时(即第一导热片7a与第二导热片7b收集的热量多少存在差值),两者能够通过均热管7c进行热交换,即温度低的一方从温度高的一方交换得到热量,防止温度高的一方热量疏散不及时,从而有效提高散热效率。
优选地,参见图3所示,散热鳍5包括多片彼此平行且间隔设置的翅片5a,导热管6从垂直于翅片5a的角度穿入散热鳍5内。多片平行且间隔的翅片5a,增加了导热管6与散热鳍5的接触面积,同时增加了散热鳍5与空气进行热交换的面积,从而使得出风口2a处的空气能够与翅片5a快速进行热交换,并被涡流风扇4产生的空气对流送出壳体2,从而确保壳体2内的温度适合光机3长时间正常工作。
在本申请的实施方式中,参见图5所示,导热管6内设置有导热通道6a,导热通道6a内加注有相变液体9;相变液体9在第一导热片7a和/或第二导热片7b的所在侧被加热气化,并在散热鳍5的所在侧被冷凝液化,以此循环。相变液体9吸收热量进行气化,从液态变为气态,并通过释放热量进行液化,从气态回到液态。
具体来说,在本实施方式中,散热鳍5位于光机3以及第一导热片7a和/或第二导热片7b的上方。相变液体9在第一导热片7a和/或第二导热片7b处吸收热量并气化,并在热量作用下向上运动(膨胀),通过导热通道6a到达散热鳍5,并在散热鳍5处快速释放热量并冷凝液化,之后顺着导热通道6a流回第一导热片7a和/或第二导热片7b,并以此循环,不断带走壳体2内的热量,从而降低投影仪1内的温度。其中,常见的相变液体可以被调配成相变温度接近于室温的温度,以便更好地携带和传递热量。
优选地,参见图5所示,散热鳍5内设置有第一毛细管道8a,第一毛细管道8a与导热通道6a彼此连通。第一毛细管道8a内的相变液体9由于受到毛细管力的作用,会朝向第一导热片7a和/或第二导热片7b的方向流动。其中,毛细管力指的主要是,在水润湿的条件下,作用在相变液体9上、使得相变液体9自动地由小孔隙和细喉道向较大、较粗的孔隙和喉道内运动的力。因此,可以令大量的第一毛细管道8a在散热鳍5内交织成网状,从而更显著地提高导热效率。
优选地,第一导热片7a和/或第二导热片7b内设置有第二毛细管道8b,第二毛细管道8b与导热通道6a彼此连通。设置第二毛细管道8b有利于相变液体9向散热鳍5运动,具体原理同第一毛细管道8a内的相变液体9的运动原理,在此不再赘述。
在本实施方式中,投影仪1散热的具体步骤如下:
1、第一集热片3b1和/或第二集热片3c1与光机3进行热交换,吸收光机3产生的热量,并由涡流风扇4产生空气对流,不断将热空气排出壳体2,将冷空气吸入壳体2内;
2、第一导热片7a与第一集热片3b1进行接触换热,第二导热片7b与第二集热片3c1进行接触换热,从而进一步疏散光机3上的热量;
3、导热通道6a以及第一导热片7a和/或第二导热片7b内的相变液体9吸热气化,并沿着导热管6内的导热通道6a向散热鳍5流动,同时第一导热片7a和/或第二导热片7b的热量通过导热管6直接传至散热鳍5;
4、出风口2a处的散热鳍5通过翅片5a在空气对流作用下快速散热,并使得翅片5a内的第一毛细管道8a里的气体冷凝液化,由气态回到液态,并通过导热通道6a回到第一导热片7a和/或第二导热片7b的第二毛细管道8b内,再次吸收光机3产生的热量。
应当理解,在本申请实施方式中使用的术语是仅仅出于描述特定实施方式的目的,而非旨在限制本申请。在本申请实施方式和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义,“多种”一般包含至少两种,但是不排除包含至少一种的情况。
应当理解,尽管在本申请实施方式中可能采用术语第一、第二、第三等来描述某些部件,但这些部件不应仅仅被限于定于这些术语中。这些术语仅用来将各部件彼此区分开。例如,在不脱离本申请实施方式范围的情况下,第一某某部件也可以被称为第二某某部件,类似地,第二某某部件也可以被称为第一某某部件。
还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。
在上述的各实施方式中,尽管为使解释简单化将上述方法图示并描述为一系列动作,但是本领域的普通技术人员应理解并领会,这些方法不受动作的次序所限,因为根据一个或多个实施方式,一些动作可按不同次序发生和/或与来自本文中图示和描述或本文中未图示和描述但本领域技术人员可以理解的其他动作并发地发生。
本领域技术人员将进一步领会,结合本文中所公开的实施方式来描述的各种解说性逻辑板块、模块、单元、电路、和算法步骤可实现为电子硬件、计算机软件、或这两者的组合。为清楚地解说硬件与软件的这一可互换性,各种解说性组件、框、模块、单元、电路、和步骤在上面是以其功能性的形式作一般化描述的。此类功能性是被实现为硬件还是软件取决于具体应用和施加于整体系统的设计约束。技术人员对于每种特定应用可用不同的方式来实现所描述的功能性,但这样的实现决策不应被解读成导致脱离了本申请的范围。
最后应说明的是,本领域的普通技术人员可以理解,为了使读者更好地理解本申请,本申请的实施方式提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于上述各实施方式的种种变化和修改,也可以基本实现本申请各权利要求所要求保护的技术方案。因此,在实际应用中,可以在形式上和细节上对上述实施方式作各种改变,而不偏离本申请的精神和范围。
Claims (10)
1.一种投影仪,其特征在于,包括:
壳体和设置于所述壳体内的光机,所述壳体上开设有出风口;
涡流风扇,所述涡流风扇的进风侧对着所述光机的第一面,出风侧朝向所述出风口;
第一导热片,贴附在所述投影仪的光机的第二面上,所述第一面和所述第二面所成角度在60°至120°范围内;
散热鳍,设置在所述出风口处;
导热管,所述导热管的一侧连接所述第一导热片,另一侧连接所述出风口。
2.根据权利要求1所述的投影仪,其特征在于,所述光机上设置有第一集热片,所述第一集热片用于收集发热器件发出的热量;
所述第一集热片与所述第一导热片紧密贴附。
3.根据权利要求1所述的投影仪,其特征在于,还包括与所述散热鳍连接的第二导热片,所述第二导热片贴附在所述投影仪的光机的第三面上,所述第三面与所述第二面所成角度在60°至120°范围内,与所述第一面所成角度也在60°至120°范围内。
4.根据权利要求3所述的投影仪,其特征在于,所述光机上设置有第二集热片,所述第二集热片用于收集发热器件发出的热量;
所述第二集热片与所述第二导热片紧密贴附。
5.根据权利要求3所述的投影仪,其特征在于,所述第二导热片一体成型于所述散热鳍上。
6.根据权利要求3至5中任意一项所述的投影仪,其特征在于,所述第一导热片和所述第二导热片之间通过均热管连接。
7.根据权利要求1所述的投影仪,其特征在于,所述散热鳍包括多片彼此平行且间隔设置的翅片,所述导热管从垂直于所述翅片的角度穿入所述散热鳍内。
8.根据权利要求1所述的投影仪,其特征在于,所述导热管内设置有导热通道,所述导热通道内加注有相变液体;
所述相变液体在所述第一导热片的所在侧被加热气化,并在所述散热鳍的所在侧被冷凝液化,以此循环。
9.根据权利要求8所述的投影仪,其特征在于,所述散热鳍内设置有第一毛细管道,所述第一毛细管道与所述导热通道彼此连通。
10.根据权利要求8所述的投影仪,其特征在于,所述第一导热片内设置有第二毛细管道,所述第二毛细管道与所述导热通道彼此连通。
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2019
- 2019-12-30 CN CN201922448975.1U patent/CN211293574U/zh active Active
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