CN212748066U - 一种具有红外测温功能的电子设备 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种具有红外测温功能的电子设备,其特征在于,包括壳体、红外传感器和散热套,所述壳体上开设有通孔,所述散热套固定设置于所述通孔内,所述红外传感器固定设置于所述散热套内;所述散热套与所述红外传感器热连接,所述散热套的前端部裸露于外界环境中,以将所述红外传感器的热量散发至外界环境。根据本申请提供的上述电子设备,通过在红外传感器上增设散热套,能够将红外传感器的热量迅速散发至外部环境中,使得红外传感器能够快速与外部环境温度同步,进而使得红外传感器在测温时能够获得准确的温度值,提升了电子设备的使用性能。
Description
技术领域
本申请涉及电子设备技术领域,特别是涉及一种具有红外测温功能的电子设备。
背景技术
体温检测是指对人身体的温度进行检测,目前主要采用水银温度计或红外线检测仪进行检查。其中水银温度计主要用于医院或门诊使用,在外界不常被使用。外界一般主要采用红外线检测仪对额头或手腕进行检查。
随着智能穿戴设备技术的发展,智能手环或者智能手表等智能穿戴设备在人们生活中的应用越来越普遍,智能穿戴设备所能提供的功能也越来越多,例如心率测量、体温测量、血压检测、心电信号检测等。其中,体温测量是对人体内部的温度进行测量,通常在智能穿戴设备中设置温度传感器进行测温。
人体的温度是相对恒定的,正常人在24小时内体温略有波动,一般相差不超过1度。对体温变化的及时检测,对诊断疾病或判断某些疾病的预防有着重要的意义。然而,对于目前的智能穿戴设备产品,由于智能穿戴设备内部发热部件所散发的热量容易传递至温度传感器,导致温度传感器的温度升高,由此使得测温结果不准确。
实用新型内容
为了解决上述现有技术中存在的问题,本申请提供了一种具有红外测温功能的电子设备,通过在温度传感器上增设散热套,实现温度传感器温度与外部环境温度同步,进而使得温度传感器在测温时能够获得准确的温度值,提升了电子设备的使用性能。
本实用新型采用如下技术方案实现:一种具有红外测温功能的电子设备,其特征在于,包括壳体、红外传感器和散热套,所述壳体上开设有通孔,所述散热套固定设置于所述通孔内,所述红外传感器固定设置于所述散热套内;所述散热套与所述红外传感器热连接,所述散热套的前端部裸露于外界环境中,以将所述红外传感器的热量散发至外界环境。
根据本申请提供的上述电子设备,通过在红外传感器上增设散热套,能够将红外传感器的热量迅速散发至外部环境中,使得红外传感器能够快速与外部环境温度同步,进而使得红外传感器在测温时能够获得准确的温度值,提升了电子设备的使用性能。
在一种可能的设计中,在所述壳体上沿所述通孔的外周环设有凸起部,所述凸起部的顶端高于所述散热套的前端部。
在这里,靠近所述壳体侧边的所述凸起部可以被削平或者去掉,被削平或者去掉的所述凸起部所在的所述壳体与所述散热套的前端部的顶端持平或者低于所述散热套的前端部的顶端,使得所述散热套能够更多地裸露于外部环境中,以便所述散热套可以与外部环境充分接触。
此外,所述凸起部的顶端高于所述散热套的前端部至少0.3毫米,以防止所述散热套与人体皮肤近距离接触,从而减小皮肤温度导致所述红外传感器的温度升高的影响。
在一种可能的设计中,所述散热套的前端部上开设有锥形孔,所述锥形孔的直径朝靠近所述散热套的前端部的方向逐渐变大,所述红外传感器的红外光贯穿所述锥形孔。
所述锥形孔的锥形面与所述锥形孔的水平截面之间的夹角的角度大于90度或者等于90度,该夹角的角度优选为120度,使得所述红外传感器的红外光贯穿所述锥形孔没有遮挡。
在一种可能的设计中,所述红外传感器上设置有定位凸块,所述散热套上设置有供所述定位凸块插入的定位凹槽。
本申请提供的电子设备,通过设置所述定位凸块和所述定位凹槽,使得所述红外传感器可以固定装置于所述散热套内。
在一种可能的设计中,所述壳体的内表面上设置有限位凹槽,所述散热套固定设置于所述限位凹槽内,以防止所述散热套发生水平位移。
在一种可能的设计中,所述限位凹槽的槽壁上设置有固定块,所述散热套上设置有供所述固定块插接的固定凹槽,使得所述散热套可以与所述壳体固定连接,进而所述散热套能够固定设置于所述壳体上的所述通孔内。
在一种可能的设计中,所述散热套由一体成型工艺制成。
在一种可能的设计中,所述红外传感器设置于所述壳体上的边缘位置,以便于散热套能够与外部环境接触,使得所述红外传感器与环境温度同步。
在一种可能的设计中,所述电子设备还包括柔性电路板,所述红外传感器与所述柔性电路板电连接。
在一种可能的设计中,所述散热套为金属套。
附图说明
图1为本申请实施例中提供的电子设备的分解示意图;
图2为本申请实施例中提供的散热套与红外传感器的连接示意图;
图3为本申请实施例中提供的散热套的结构示意图;
图4为本申请实施例中提供的散热套与通孔的连接示意图;
图5为本申请实施例中提供的电子设备的另一例的示意图。
附图标记:10、壳体;11、通孔;12、凸起部;13、限位凹槽;20、红外传感器;21、定位凸块;30、散热套;31、锥形孔;32、定位凹槽;33、固定凹槽;40、FPC板;131、固定块。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。
还需说明的是,本申请实施例中以同一附图标记表示同一组成部分或同一零部件,对于本申请实施例中相同的零部件,图中可能仅以其中一个零件或部件为例标注了附图标记,应理解的是,对于其他相同的零件或部件,附图标记同样适用。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“插接”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“上”、“侧”、“内”、“外”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于安装的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。
本申请提供一种具有红外测温功能的电子设备,该电子设备可以是智能手环、智能手表、智能戒指或者智能眼镜等智能穿戴电子设备,此外也可以是智能手机、平板电脑或者手持式体温枪等电子设备,本申请对此不作限定。
图1为本申请实施例中提供的电子设备的分解示意图。图2为本申请实施例中提供的散热套与红外传感器的连接示意图。
如图1所示,本申请提供的具有红外测温功能的电子设备,包括壳体10、红外传感器20和散热套30。
其中,红外传感器20固定设置于散热套30内。具体地,散热套30将红外传感器20包裹起来,从而红外传感器20的热量可以传递至散热套30。
在这里,红外传感器20的热量一方面来自该电子设备内部发热部件所散发的热量,另一方面来自该电子设备进行测温时人体皮肤产生的热量。再一方面,还包括红外传感器20自身产生的热量。
可选地,红外传感器20和散热套30的内表面之间可以设置导热垫片,从而能够强化二者之间的热量传递。例如,该导热垫片的材质以为导热硅胶或者导热硅脂。
可选地,如图1、图2所示,红外传感器20上设置有定位凸块21,散热套30上设置有供定位凸块21插入的定位凹槽32,使得红外传感器20与散热套30固定连接。
为了提高散热效果,该散热套30可以为金属薄板制成。该金属可以为铝、铝合金、铜、铜合金、不锈钢等。
此外,散热套30也可以是由其他具有良好导热性能材质制成的散热件或者散热器,本申请对此不作限定。
散热套30与红外传感器20热连接。红外传感器20的热量可以被传导至散热套30,并由散热套30散发至环境中。
在这里,散热套30与红外传感器20热连接是指散热套30和红外传感器20之间能够实现热传导,红外传感器20上的热量能够被传导至散热套30,并且二者之间具有足够高的导热效率。
图3为本申请实施例中提供的散热套的结构示意图。图4为本申请实施例中提供的散热套与通孔的连接示意图。
如图1所示,壳体10上开设有通孔11,散热套30固定设置于通孔11内。
可选地,如图3、图4所示,壳体10的内表面上设置有限位凹槽13,散热套30固定设置于限位凹槽13内,以防止散热套30发生水平位移。具体地,散热套30的后端部抵接于限位凹槽13内。
可选地,如图3、图4所示,限位凹槽13的槽壁上设置有固定块131,散热套30上设置有供所述固定块131插接的固定凹槽33。当散热套30的后端部抵接于限位凹槽13内时,固定块131插入该固定凹槽33,使得壳体10和散热套30固定连接,进而能够实现散热套30固定设置于通孔11内。
可选地,在其他实施方式中,能够调换固定块131和固定凹槽33的位置,也就是说,可以将固定块131设置于散热套30上,将固定凹槽33设置于限位凹槽13上,本申请对此不作限定。
可选地,壳体10与散热套30之间也可以通过卡扣、螺钉、螺栓、导热胶粘接等方式实现二者之间的固定连接,本申请对此不作限定。
可选地,散热套30的横截面可以为T形,以便于散热套30可以固定地设置于通孔11内。具体地,散热套30的前端部呈圆柱形,散热套30的后端部呈方形或矩形柱体结构。
可选地,在其他实施方式中,散热套30的横截面也可以为其他形状,本申请对此不做限定。
散热套30的前端部裸露于外界环境中,以将红外传感器20的热量散发至外界环境。
在这里,散热套30的前端部可以设置于通孔11内,也可以伸出通孔11。本申请对此不作限定。
可选地,如图3所示,散热套30的前端部上开设有锥形孔31,锥形孔31的直径朝靠近散热套30的前端部的方向逐渐变大,红外传感器20的红外光贯穿锥形孔31。
具体地,锥形孔31的形状为漏斗形,锥形孔31的锥形面与锥形孔31的水平截面之间的夹角的角度大于90度或者等于90度,该夹角的角度优选为120度,使得红外传感器20的红外光贯穿锥形孔31没有遮挡。
图5为本申请实施例中提供的电子设备的另一例的示意图。
可选地,如图5所示,壳体10上沿所述通孔11的外周环设有凸起部12。
在这里,靠近壳体10侧边的凸起部12可以被削平或者去掉,被削平或者去掉的凸起部12所在的壳体10与散热套30的前端部的顶端持平或者低于散热套30的前端部的顶端,使得散热套30能够更多地裸露于外部环境中,以便散热套30可以与外部环境充分接触。
此外,凸起部12的顶端高于散热套30的前端部至少0.3毫米,以防止散热套30与人体皮肤近距离接触,从而减小皮肤温度导致红外传感器20的温度升高的影响。
可选地,散热套30由一体成型工艺制成。此处的一体成型工艺可以是铸造成型、塑性成形或者焊接成型等,本申请对此不作限定。
可选地,红外传感器20设置于壳体10上的边缘位置,以便于散热套30能够与外部环境接触,使得红外传感器20与环境温度同步。
可选地,如图1、图2所示,该电子设备还包括柔性电路板(flexible printedcircuit,FPC)40,红外传感器20与FPC板40电连接。
红外传感器20通过FPC板40与电子设备中的处理器(图中未示出)进行信息传递。例如,红外传感器20的测温数据通过FPC板传输至电子设备中的处理器进行处理,电子设备中的处理器通过FPC板40向红外传感器20传输控制命令,红外传感器20接收控制命令后开始测量温度等。
应理解,上述只是为了帮助本领域技术人员更好地理解本申请实施例,而非要限制本申请实施例的范围。本领域技术人员根据所给出的上述示例,显然可以进行各种等价的修改或变化,或者上述任意两种或者任意多种实施例的组合。这样的修改、变化或者组合后的方案也落入本申请实施例的范围内。
还应理解,上文对本申请实施例的描述着重于强调各个实施例之间的不同之处,未提到的相同或相似之处可以互相参考,为了简洁,这里不再赘述。
还应理解,本申请实施例中的方式、情况、类别以及实施例的划分仅是为了描述的方便,不应构成特别的限定,各种方式、类别、情况以及实施例中的特征在不矛盾的情况下可以相结合。
还应理解,在本申请的各个实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,不同的实施例之间的术语和/或描述具有一致性、且可以相互引用,不同的实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
以上,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以该权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种具有红外测温功能的电子设备,其特征在于,包括壳体、红外传感器和散热套,所述壳体上开设有通孔,所述散热套固定设置于所述通孔内,所述红外传感器固定设置于所述散热套内;所述散热套与所述红外传感器热连接,所述散热套的前端部裸露于外界环境中,以将所述红外传感器的热量散发至外界环境。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于,在所述壳体上沿所述通孔的外周环设有凸起部,所述凸起部的顶端高于所述散热套的前端部。
3.根据权利要求2所述的电子设备,其特征在于,所述散热套的前端部上开设有锥形孔,所述锥形孔的直径朝靠近所述散热套的前端部的方向逐渐变大,所述红外传感器的红外光贯穿所述锥形孔。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的电子设备,其特征在于,所述红外传感器上设置有定位凸块,所述散热套上设置有供所述定位凸块插入的定位凹槽。
5.根据权利要求1-3中任一项所述的电子设备,其特征在于,所述壳体的内表面上设置有限位凹槽,所述散热套固定设置于所述限位凹槽内。
6.根据权利要求5所述的电子设备,其特征在于,所述限位凹槽的槽壁上设置有固定块,所述散热套上设置有供所述固定块插接的固定凹槽。
7.根据权利要求1-3中任一项所述的电子设备,其特征在于,所述散热套由一体成型工艺制成。
8.根据权利要求1-3中任一项所述的电子设备,其特征在于,所述红外传感器设置于所述壳体上的边缘位置。
9.根据权利要求1-3中任一项所述的电子设备,其特征在于,所述电子设备还包括柔性电路板,所述红外传感器与所述柔性电路板电连接。
10.根据权利要求1-3中任一项所述的电子设备,其特征在于,所述散热套为金属套。
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CN202021693466.1U Active CN212748066U (zh) | 2020-08-12 | 2020-08-12 | 一种具有红外测温功能的电子设备 |
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