CN212344329U - 一种散热型数据采集盒 - Google Patents

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黄永松
金钧
钱锋
顾治波
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Jiangsu Zhongzhi Soft Innovation Information Technology Co ltd
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Abstract

本实用新型涉及数据采集盒散热技术领域,且公开了一种散热型数据采集盒,包括集成盒,所述集成盒的底部安装有下位镂空底座,集成盒的顶部安装有上位密封腔板,上位密封腔板上安装有散热盖,上位密封腔板的一侧设置有与其内腔相连通的进水接口,上位密封腔板的上表面均匀开设有安装孔,安装孔的内侧均安装有微型单向阀,散热盖的顶部设置有散热凸起,散热凸起为空心状,微型单向阀在朝向散热盖的端口处连通有溢流管,溢流管的末端连接有与散热凸起相适配的分流管。该散热型数据采集盒,改变了传统的数据采集盒的散热冷却方式,可快速的将集成盒内电气元件所产生的热量带走,有效的增加设备的散热导热面积,增加冷却液所吸收热量的散发。

Description

一种散热型数据采集盒
技术领域
本实用新型涉及数据采集盒散热相关技术领域,具体为一种散热型数据采集盒。
背景技术
数据采集盒在高负荷工作环境下,内部集成电路元件会产生大量的热能,电路元件所产生的热量如果不能及时的排出,导致盒体内部温度的升高,一定程度上影响设备的正常运行,因此现有的数据采集盒上一般设置有散热片,来增加电路元件的接触散热面积,但散热片进行散热的形式并不能及时有效的将盒体内部积聚的热量散发出去,在温度较高的环境下,还是易产生热积聚,影响设备的正常使用,因此发明人设计了一种散热型数据采集盒。
实用新型内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种散热型数据采集盒,解决了数据采集盒内电路元件所产生热热量在高温环境下不能有效降温的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种散热型数据采集盒,包括集成盒,所述集成盒的底部安装有下位镂空底座,集成盒的顶部安装有上位密封腔板,上位密封腔板上安装有散热盖,上位密封腔板的一侧设置有与其内腔相连通的进水接口,上位密封腔板的上表面均匀开设有安装孔,安装孔的内侧均安装有微型单向阀。
所述散热盖的顶部设置有散热凸起,散热凸起为空心状,微型单向阀在朝向散热盖的端口处连通有溢流管,溢流管的末端连接有与散热凸起相适配的分流管,分流管上均匀开设有分流孔,散热凸起的凸起表现均匀开设有内凹槽,散热盖的侧面设置有排水接头。
优选的,所述散热盖密封安装在上位密封腔板上,散热盖的内侧与上位密封腔板的上表面之间组成密封空腔。
优选的,所述散热凸起为纵向长条状并与散热盖为一体注塑成型。
优选的,所述微型单向阀为上位密封腔板内腔向散热盖单向导流的微型阀体。
优选的,所述微型单向阀为上位密封腔板内腔向散热盖单向导流的微型阀体。
优选的,所述内凹槽为内凹长条状设置并与散热凸起相适配。
(三)有益效果
本实用新型提供了一种散热型数据采集盒。具备以下有益效果:
(1)、该散热型数据采集盒,通过设置上位密封腔板、进水接口、微型单向阀和散热盖相互配合,在设备使用时,将进水接口连接循环冷却水,使得冷却水能够注入上位密封腔板的内腔,使得冷却水能够与集成盒传导的热量进行吸收,改变了传统的数据采集盒的散热冷却方式,可快速的将集成盒内电气元件所产生的热量带走,且在上位密封腔板内的冷却水注满之后,上位密封腔板内的水通过微型单向阀导入溢流管,最后通过分流管上的分流孔流入上位密封腔板与散热盖组成的密封腔体内,使得吸收一定热量的冷却热与散热凸起的内侧壁进行接触,有效的增加设备的散热导热面积,最后吸收热量的冷却液通过排水接头排出,实现冷却液的冷却流通。
(2)、该散热型数据采集盒,通过设置散热盖、散热凸起和内凹槽相互配合,在设备使用时,分流管上的分流孔所导出的冷却液喷射到散热凸起的内侧壁,而内凹槽的设置,有效的增加了散热凸起的散热接触面积,增加冷却液所吸收热量的散发,保障冷却液能够在吸收热量之后有效冷却。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为图1中A处结构放大示意图;
图3为本实用新型示意图。
图中:1集成盒、2下位镂空底座、3上位密封腔板、4散热盖、5进水接口、6微型单向阀、7散热凸起、8溢流管、9分流管、10分流孔、11内凹槽、12排水接头。
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。
如图1-3所示,本实用新型提供一种技术方案:一种散热型数据采集盒,包括集成盒1,集成盒1的底部安装有下位镂空底座2,下位镂空底座2的设置增加集成盒1底部的散热效果,集成盒1的顶部安装有上位密封腔板3,上位密封腔板3上安装有散热盖4,散热盖4密封安装在上位密封腔板3上,散热盖4的内侧与上位密封腔板3的上表面之间组成密封空腔,上位密封腔板3的一侧设置有与其内腔相连通的进水接口5,上位密封腔板3的上表面均匀开设有安装孔,安装孔的内侧均安装有微型单向阀6。
散热盖4的顶部设置有散热凸起7,散热凸起7为空心状,散热凸起7为纵向长条状并与散热盖4为一体注塑成型,微型单向阀6在朝向散热盖4的端口处连通有溢流管8,微型单向阀6为上位密封腔板3内腔向散热盖4单向导流的微型阀体,溢流管8的末端连接有与散热凸起7相适配的分流管9,分流管9上均匀开设有分流孔10,分流管9位于散热凸起7的内侧并与散热凸起7的内侧形状相适配,分流孔10的端口朝向相对应散热凸起7的内侧壁,散热凸起7的凸起表现均匀开设有内凹槽11,散热盖4的侧面设置有排水接头12,内凹槽11为内凹长条状设置并与散热凸起7相适配。
该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接,并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。
工作原理:在设备使用时,将进水接口5连接循环冷却水供给设备,排水接头12连接循环水回收设备,使得冷却水能够注入上位密封腔板3的内腔,使得冷却水能够与集成盒1传导的热量进行吸收,改变了传统的数据采集盒的散热冷却方式,且在上位密封腔板3内的冷却水注满之后,上位密封腔板3内的水通过微型单向阀6导入溢流管8,最后通过分流管9上的分流孔10流入上位密封腔板3与散热盖4组成的密封腔体内,使得吸收一定热量的冷却热与散热凸起7的内侧壁进行接触,有效的增加设备的散热导热面积。
本实用新型的控制方式是通过控制器来自动控制,控制器的控制电路通过本领域的技术人员简单编程即可实现,电源的提供也属于本领域的公知常识,并且本实用新型主要用来保护机械装置,所以本实用新型不再详细解释控制方式和电路连接。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,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过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,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过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个引用结构”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (6)

1.一种散热型数据采集盒,包括集成盒,其特征在于:所述集成盒的底部安装有下位镂空底座,集成盒的顶部安装有上位密封腔板,上位密封腔板上安装有散热盖,上位密封腔板的一侧设置有与其内腔相连通的进水接口,上位密封腔板的上表面均匀开设有安装孔,安装孔的内侧均安装有微型单向阀;
所述散热盖的顶部设置有散热凸起,散热凸起为空心状,微型单向阀在朝向散热盖的端口处连通有溢流管,溢流管的末端连接有与散热凸起相适配的分流管,分流管上均匀开设有分流孔,散热凸起的凸起表面均匀开设有内凹槽,散热盖的侧面设置有排水接头。
2.根据权利要求1所述的一种散热型数据采集盒,其特征在于:所述散热盖密封安装在上位密封腔板上,散热盖的内侧与上位密封腔板的上表面之间组成密封空腔。
3.根据权利要求1所述的一种散热型数据采集盒,其特征在于:所述散热凸起为纵向长条状并与散热盖为一体注塑成型。
4.根据权利要求1所述的一种散热型数据采集盒,其特征在于:所述微型单向阀为上位密封腔板内腔向散热盖单向导流的微型阀体。
5.根据权利要求1所述的一种散热型数据采集盒,其特征在于:所述分流管位于散热凸起的内侧并与散热凸起的内侧形状相适配,分流孔的端口朝向相对应散热凸起的内侧壁。
6.根据权利要求1所述的一种散热型数据采集盒,其特征在于:所述内凹槽为内凹长条状设置并与散热凸起相适配。
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