CN216532286U - 一种散热型功率放大器 - Google Patents

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杨松
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Abstract

本实用新型公开了一种散热型功率放大器,属于功率放大器散热领域,解决了现有功率放大器存在散热效率低的问题,该装置包括壳体、冷水管、电机、风扇和散热片,所述壳体内壁固定连接有冷水管,冷水管两端分别连接有进水口和出水口,水通过在冷水管内循环流动,能够吸收壳体内部的热量,达到降温的目的,所述电机通过驱动轴连接风扇,通过控制开关启动电机带动风扇高速旋转,加速壳体内部的空气流通,从而达到降温的功能,所述壳体内的温度传感器通过计算机连接显示屏,温度传感器能够监测壳体内的温度变化,并通过计算机将温度值显示在显示屏上,方便操作人员观察温度变化,提高了工作效率,本实用新型具备散热效率高的特点。

Description

一种散热型功率放大器
技术领域
本实用新型属于功率放大器散热领域,具体是涉及一种散热型功率放大器。
背景技术
功率放大器(power amplifier)是指能够使用较小的能量来控制较大能量的任何器件,在日常使用中,这个名词常常是指放大器电路,其经常用于音频应用中,一个放大器的输入输出关系常常表示为一个与输入频率相关的函数,这个关系称为放大器的传输函数,同时这个传输函数的系数定义为增益。
但是功率放大器在工作时,其内部电器件会散发出大量的热量,现有的功率放大器通常由机身外壳承担散热的任务,其散热效率较低,严重影响功率放大器的工作性能和使用寿命。
因此,为了解决这一问题,需要开发设计一种散热型功率放大器,解决了现有功率放大器存在散热效率低的问题。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型实施例的目的在于提供一种散热型功率放大器,以解决上述背景技术中的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种散热型功率放大器,包括壳体、冷水管、电机、风扇和散热片,所述壳体内壁焊接有固定装置,所述冷水管固定连接在固定装置中,所述壳体上方焊接有散热片,所述电机通过驱动轴连接风扇,所述电机固定连接在散热片顶部,所述电机通过导线连接控制开关,所述控制开关镶嵌在壳体顶部。
作为本实用新型进一步的方案,所述壳体四周焊接有防尘网,所述防尘网和散热片均开有通孔,所述防尘网和散热片均采用铜铝合金制作而成。
作为本实用新型进一步的方案,所述固定装置数量为四个,所述固定装置包括螺栓、活动套筒、旋转轴和支撑架,所述活动套筒通过旋转轴活动连接在支撑架上,所述支撑架焊接在壳体内壁,所述活动套筒的数量为两个,且通过螺栓固定。
作为本实用新型进一步的方案,所述冷水管两端分别连接有进水口和出水口,所述进水口位于壳体右上方,所述出水口位于壳体左下方。
作为本实用新型进一步的方案,所述壳体底部焊接有温度传感器,所述温度传感器通过计算机连接显示屏,所述显示屏固定连接在壳体顶部。
作为本实用新型进一步的方案,所述壳体底部固定连接有底座,所述底座内部焊接有减震弹簧。
综上所述,本实用新型实施例与现有技术相比具有以下有益效果:
1.壳体内壁固定连接有冷水管,冷水管两端分别连接有进水口和出水口,水通过在冷水管内循环流动,能够吸收壳体内部的热量,达到降温的目的,相比风冷散热来说,其散热能力较强,散热效果好。
2.电机通过驱动轴连接风扇,通过控制开关启动电机带动风扇高速旋转,加速壳体内部的空气流通,从而达到降温的功能,壳体四周还焊接有防尘网,能防止灰尘进入壳体内,防尘网和散热片均开有通孔,能够方便空气流通,提高了散热能力。
3.壳体内的温度传感器通过计算机连接显示屏,温度传感器能够监测壳体内的温度变化,并通过计算机将温度值显示在显示屏上,方便操作人员观察温度变化,提高了工作效率。
为更清楚地阐述本实用新型的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本实用新型进行详细说明。
附图说明
图1为实用新型实施例1至实施例3的结构示意图。
图2为实用新型的轴测图。
图3为实用新型图1中A-A的断面图。
附图标记:1-底座、2-减震弹簧、3-冷水管、4-温度传感器、5-出水口、6-防尘网、7-控制开关、8-散热片、9-电机、10-驱动轴、11-风扇、12-显示屏、13-进水口、14-固定装置、141-螺栓、142-活动套筒、143-旋转轴、144-支撑架、15-壳体。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
以下结合具体实施例对本实用新型的具体实现进行详细描述。
实施例1
请参阅图1至图3,一种散热型功率放大器,包括壳体15、冷水管3、电机9、风扇11和散热片8,所述壳体15内壁焊接有固定装置14,所述冷水管3固定连接在固定装置14中,所述冷水管3两端分别连接有进水口13和出水口5,所述进水口13位于壳体15右上方,所述出水口5位于壳体15左下方,水在冷水管3内循环流动,能够吸收壳体15内部的热量,达到降温的目的,相比风冷散热来说,其散热能力较强,散热效果好,所述壳体15上方焊接有散热片8,利用散热片的导热特性,实现了将壳体15内的温度传输并散发到空气中的功能,所述电机9通过驱动轴10连接风扇11,所述电机9固定连接在散热片8顶部,所述电机9通过导线连接控制开关7,所述控制开关7镶嵌在壳体15顶部,通过控制开关7启动电机9带动风扇11高速旋转,加速壳体15内部的空气流通,从而达到降温的功能。
为了防止灰尘进入壳体15内,所述壳体15四周还焊接有防尘网6,所述防尘网6和散热片8均开有通孔,通孔能够方便空气流通,提高了散热能力。
优选的,所述防尘网6和散热片8均采用铜铝合金制作而成,具备散热速度快、耐腐蚀和质量轻的特点。
实施例2
请参阅图1和图2,一种散热型功率放大器,还包括壳体15,所述壳体15底部焊接有温度传感器4,所述温度传感器4通过计算机连接显示屏12,所述显示屏12固定连接在壳体15顶部,温度传感器4能够监测壳体15内的温度变化,并通过计算机将温度值显示在显示屏12上,当温度高于一定值时,操作人员可打开控制开关7加速散热,当温度正常时,关闭控制开关7。
为了进一步提高该功率放大器的稳定性和减震能力,所述壳体15底部固定连接有底座1,所述底座1内部焊接有减震弹簧2,防止在搬运过程中因震动损坏壳体15内部的电子元器件和冷水管3。
实施例3
请参阅图1和图3,一种散热型功率放大器,还包括固定装置14,所述固定装置14包括螺栓141、活动套筒142、旋转轴143和支撑架144,所述活动套筒142通过旋转轴143活动连接在支撑架144上,所述支撑架144焊接在壳体15内壁,所述活动套筒142的数量为两个,且通过螺栓141固定,安装冷水管3前,打开活动套筒142,将冷水管3放入活动套筒142内,然后通过旋转轴143将活动套筒142闭合,最后通过螺栓141固定,此结构的设计便于冷水管3后期的维修与拆卸,提高了工作效率。
优选的,所述固定装置14数量为四个,提高了冷水管3的牢固性。
本实施例的其余结构部分与实施例1相同。
本实用新型的工作原理是:首先观察显示屏12上显示的温度,当温度较高时,通过进水口13将冷水注入冷水管3内,利用水作为循环体和导热的作用,实现降低壳体15内温度的作用,然后打开控制开关7来启动电机9,带动风扇11高速旋转,加速壳体15内部的空气流通,从而达到双重降温的功能,提高了降温效果和降温效率,当温度趋于稳定后,即可关闭控制开关7,只保留冷水管3继续降温,当冷水管3内的水温度升高后,通过出水口5将水排出,然后通过出水口5继续注入新的水。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种散热型功率放大器,包括壳体(15)、冷水管(3)、电机(9)、风扇(11)和散热片(8),其特征在于,所述壳体(15)内壁焊接有固定装置(14),所述冷水管(3)固定连接在固定装置(14)中,所述壳体(15)上方焊接有散热片(8),所述电机(9)通过驱动轴(10)连接风扇(11),所述电机(9)固定连接在散热片(8)顶部,所述电机(9)通过导线连接控制开关(7),所述控制开关(7)镶嵌在壳体(15)顶部。
2.根据权利要求1所述的一种散热型功率放大器,其特征在于,所述壳体(15)四周焊接有防尘网(6),所述防尘网(6)和散热片(8)均开有通孔,所述防尘网(6)和散热片(8)均采用铜铝合金制作而成。
3.根据权利要求2所述的一种散热型功率放大器,其特征在于,所述固定装置(14)数量为四个,所述固定装置(14)包括螺栓(141)、活动套筒(142)、旋转轴(143)和支撑架(144),所述活动套筒(142)通过旋转轴(143)活动连接在支撑架(144)上,所述支撑架(144)焊接在壳体(15)内壁,所述活动套筒(142)的数量为两个,且通过螺栓(141)固定。
4.根据权利要求3所述的一种散热型功率放大器,其特征在于,所述冷水管(3)两端分别连接有进水口(13)和出水口(5),所述进水口(13)位于壳体(15)右上方,所述出水口(5)位于壳体(15)左下方。
5.根据权利要求4所述的一种散热型功率放大器,其特征在于,所述壳体(15)底部焊接有温度传感器(4),所述温度传感器(4)通过计算机连接显示屏(12),所述显示屏(12)固定连接在壳体(15)顶部。
6.根据权利要求5所述的一种散热型功率放大器,其特征在于,所述壳体(15)底部固定连接有底座(1),所述底座(1)内部焊接有减震弹簧(2)。
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