CN218632774U - 一种微型高效率重频高能激光器 - Google Patents

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黄映杰
任刚
周军
王建磊
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Abstract

本实用新型提供了一种微型高效率重频高能激光器,包括有激光器本体,激光器本体的内部安装有芯片,芯片的一侧安装有吸热板,吸热板远离芯片的一侧固定连接有蛇形散热管,蛇形散热管远离吸热板的一侧设有固定块,固定块靠近蛇形散热管的一侧固定安装有散热扇,激光器本体的内部顶端水平设有丝杆,丝杆的外圈安装有移动块,移动块的底部通过连接杆与固定块的顶部固定连接,固定块的下方设有滑轨,滑轨上滑动连接有滑块,滑块的顶部通过连接杆与固定块的底部固定连接,丝杆的一端贯穿激光器本体的后壁与电动马达的输出端相连接,电动马达与激光器本体的后壁顶部固定连接。本实用新型可以有效提高激光器的散热效率。

Description

一种微型高效率重频高能激光器
技术领域
本实用新型主要涉及激光器的技术领域,具体为一种微型高效率重频高能激光器。
背景技术
激光器是能发射激光的装置,激光器的种类就越来越多。按工作介质分,激光器可分为气体激光器、固体激光器、半导体激光器和染料激光器4大类,大功率激光器通常都是脉冲式输出。激光器的散热结构对于提高激光器能量转换效率有很大的影响,尤其时微型高效率的重频高能激光器,在转的过程中,如果可以及时地排除工作时产生的热量,就可以提高激光和稳定激光输出功率。但是现有的散热结构采用风扇进行散热,达不到装置的散热需求,散热的效率低。
实用新型内容
本实用新型主要提供了一种微型高效率重频高能激光器,用以解决上述背景技术中提出的技术问题。
本实用新型解决上述技术问题采用的技术方案为:
一种微型高效率重频高能激光器,包括有激光器本体,所述激光器本体的内部安装有芯片,所述芯片的一侧安装有吸热板,所述吸热板远离芯片的一侧固定连接有蛇形散热管,所述蛇形散热管远离吸热板的一侧设有固定块,所述固定块靠近蛇形散热管的一侧固定安装有散热扇,所述激光器本体的内部顶端水平设有丝杆,所述丝杆的外圈安装有移动块,所述移动块的底部通过连接杆与固定块的顶部固定连接,所述固定块的下方设有滑轨,所述滑轨上滑动连接有滑块,所述滑块的顶部通过连接杆与固定块的底部固定连接,所述丝杆的一端贯穿激光器本体的后壁与电动马达的输出端相连接,所述电动马达与激光器本体的后壁顶部固定连接。
进一步的,所述激光器本体的内后壁固定安装有水箱,所述水箱的下方通过管道与循环水泵相连接,所述循环水泵的输出口与蛇形散热管的进水口相连接,所述蛇形散热管的出水口与水箱相连通。
进一步的,所述水箱位于芯片与丝杆之间。
进一步的,所述蛇形散热管的出水口处安装有冷凝器。
进一步的,所述吸热板与芯片之间设有一侧石墨烯吸热层。
进一步的,所述滑轨与激光器本体的内底板固定连接,且所述滑轨的两端固定连接有限位块。
进一步的,所述激光器本体的侧壁开设有散热孔。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
本实用新型可以有效提高激光器的散热效率,通过吸热板吸收芯片产生的热量,蛇形散热管的水对吸热板进行降温散热,散热扇将内部的热气吹出,通过电动马达、丝杆、移动块、连接杆、固定块、散热扇和滑块的相互配合,可以使散热扇进行水平移动扩大它的工作范围,提升散热效果,通过冷凝器对蛇形散热管中的水进行降温,避免水温升高导致散热效果降低。
以下将结合附图与具体的实施例对本实用新型进行详细的解释说明。
附图说明
图1为本实用新型的立体示意图;
图2为本实用新型的内部结构示意图;
图3为本实用新型的石墨烯吸热层示意图。
图中:1、激光器本体;2、水箱;3、散热孔;4、循环水泵;5、蛇形散热管;6、吸热板;7、冷凝器;8、石墨烯吸热层;9、电动马达;10、丝杆;11、散热扇;12、固定块;13、连接杆;14、移动块;15、滑块;16、限位块;17、芯片;18、滑轨。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更加全面的描述,附图中给出了本实用新型的若干实施例,但是本实用新型可以通过不同的形式来实现,并不限于文本所描述的实施例,相反的,提供这些实施例是为了使对本实用新型公开的内容更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上也可以存在居中的元件,当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件,本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常连接的含义相同,本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语知识为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型,本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请着重参照附图1-3所示,一种微型高效率重频高能激光器,包括有激光器本体1,所述激光器本体1的侧壁开设有散热孔3,所述激光器本体1的内部安装有芯片17,所述芯片17的一侧安装有吸热板6,所述吸热板6与芯片17之间设有一侧石墨烯吸热层8,石墨烯是一种以sp2杂化连接的碳原子紧密堆积成单层二维蜂窝状晶格结构的新材料,具有非常好的热传导性能。所述吸热板6远离芯片17的一侧固定连接有蛇形散热管5,所述蛇形散热管5远离吸热板6的一侧设有固定块12,所述固定块12靠近蛇形散热管5的一侧固定安装有散热扇11,所述激光器本体1的内部顶端水平设有丝杆10,所述丝杆10的外圈安装有移动块14,所述移动块14的底部通过连接杆13与固定块12的顶部固定连接,所述固定块12的下方设有滑轨18,所述滑轨18与激光器本体1的内底板固定连接,且所述滑轨18的两端固定连接有限位块16,所述滑轨18上滑动连接有滑块15,所述滑块15的顶部通过连接杆13与固定块12的底部固定连接,所述丝杆10的一端贯穿激光器本体1的后壁与电动马达9的输出端相连接,所述电动马达9与激光器本体1的后壁顶部固定连接,通过电动马达9、丝杆10、移动块14、连接杆13、固定块12、散热扇11、滑轨18和滑块15的相互配合,可以使散热扇11进行水平移动来扩大它的工作范围,从而散热效果提升,所述激光器本体1的内后壁固定安装有水箱2,所述水箱2位于芯片17与丝杆10之间,所述水箱2的下方通过管道与循环水泵4相连接,所述循环水泵4的输出口与蛇形散热管5的进水口相连接,循环水泵4将水箱2中的水送入蛇形散热管5中进行散热,所述蛇形散热管5的出水口与水箱2相连通,所述蛇形散热管5的出水口处安装有冷凝器7,冷凝器7对蛇形散热管5中的水进行降温,避免水温升高导致散热效果降低。
本实用新型的具体操作方式如下:
在使用时,激光器本体1工作使芯片17温度上升,吸热板6通过石墨烯吸热层8吸收芯片17产生的热量,启动循环水泵4、散热扇11、冷凝器7和电动马达9,循环水泵4将水箱2中的水送入蛇形散热管5中对吸热板6进行散热,冷凝器7对蛇形散热管5中的水进行降温,避免水温升高导致散热效果降低,散热扇11将内部的热气吹出,电动马达9工作带动丝杆10旋转使移动块14水平移动,移动块14通过连接杆13带动固定块12与滑块15移动,固定块12带动散热扇11水平移动,滑块15在滑轨18上移动,扩大它的工作范围,从而散热效果提升。
上述结合附图对本实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的这种非实质改进,或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其他场合的,均在本实用新型的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种微型高效率重频高能激光器,包括有激光器本体(1),其特征在于:所述激光器本体(1)的内部安装有芯片(17),所述芯片(17)的一侧安装有吸热板(6),所述吸热板(6)远离芯片(17)的一侧固定连接有蛇形散热管(5),所述蛇形散热管(5)远离吸热板(6)的一侧设有固定块(12),所述固定块(12)靠近蛇形散热管(5)的一侧固定安装有散热扇(11),所述激光器本体(1)的内部顶端水平设有丝杆(10),所述丝杆(10)的外圈安装有移动块(14),所述移动块(14)的底部通过连接杆(13)与固定块(12)的顶部固定连接,所述固定块(12)的下方设有滑轨(18),所述滑轨(18)上滑动连接有滑块(15),所述滑块(15)的顶部通过连接杆(13)与固定块(12)的底部固定连接,所述丝杆(10)的一端贯穿激光器本体(1)的后壁与电动马达(9)的输出端相连接,所述电动马达(9)与激光器本体(1)的后壁顶部固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种微型高效率重频高能激光器,其特征在于:所述激光器本体(1)的内后壁固定安装有水箱(2),所述水箱(2)的下方通过管道与循环水泵(4)相连接,所述循环水泵(4)的输出口与蛇形散热管(5)的进水口相连接,所述蛇形散热管(5)的出水口与水箱(2)相连通。
3.根据权利要求2所述的一种微型高效率重频高能激光器,其特征在于:所述水箱(2)位于芯片(17)与丝杆(10)之间。
4.根据权利要求1所述的一种微型高效率重频高能激光器,其特征在于:所述蛇形散热管(5)的出水口处安装有冷凝器(7)。
5.根据权利要求1所述的一种微型高效率重频高能激光器,其特征在于:所述吸热板(6)与芯片(17)之间设有一侧石墨烯吸热层(8)。
6.根据权利要求1所述的一种微型高效率重频高能激光器,其特征在于:所述滑轨(18)与激光器本体(1)的内底板固定连接,且所述滑轨(18)的两端固定连接有限位块(16)。
7.根据权利要求1所述的一种微型高效率重频高能激光器,其特征在于:所述激光器本体(1)的侧壁开设有散热孔(3)。
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