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带有制冷送风结构的高吊顶投影仪

文献发布时间:2024-04-18 20:02:18


带有制冷送风结构的高吊顶投影仪

技术领域

本发明涉及投影仪领域,具体涉及投影仪的散热领域,特别涉及带有制冷送风结构的高吊顶投影仪。

背景技术

投影仪是生活以及办公中常见的投影设备,随着用户的高要求以及科技的不断发展,投影仪的体积不断减少,功能不断增多,运行时产生的热量也随之递增,现有技术中,投影仪的散热一般采用风冷散热方式,简单来说,就是通过翅片传导热量,通过风机牵引空气流动,空气经过翅片时,会带走翅片上的热量,这种散热方式存在着一些不足,例如:空气中的灰尘也会随着空气一起流动至投影仪内部,给投影仪的相关电路元件带来不利影响;空气被风机牵引,只是单纯通过进风孔进入投影仪内,通过出风孔从投影仪内出来,该过程中,由于投影仪内部结构的阻碍,空气流动存在有死角,也就是说,存在有散热死角,散热不均匀,散热效果不佳。

基于上述,本发明提出了带有制冷送风结构的高吊顶投影仪。

发明内容

为解决上述背景中提到的问题,本发明提供了带有制冷送风结构的高吊顶投影仪。

为实现上述技术目的,本发明所采用的技术方案如下。

带有制冷送风结构的高吊顶投影仪,包括投影外壳,投影外壳内设置有散热构件,投影外壳的外表面设置有进气孔与出气孔,散热构件包括散热管道以及串联设置在散热管道上的若干导热单元,散热管道的一端与进气孔之间设置有风机、另一端与出气孔连接。

作为本发明进一步的改进与优化。

散热管道由若干个分管组成,导热单元包括设置在相邻两个分管之间的导热管,导热管与投影外壳内的热源之间通过支架实现连接,支架与导热管均为导热材料制成。

作为本发明进一步的改进与优化。

导热管内同轴设置有芯体,芯体呈椭圆体形状,芯体的外表面与导热管的管壁之间设置有导热翅片,导热翅片沿导热管的圆周方向阵列设置有若干个。

作为本发明进一步的改进与优化。

风机与进气孔之间设置有制冷单元。

作为本发明进一步的改进与优化。

制冷单元包括设置在风机与进气孔之间的进气导体、设置在散热管道与出气孔之间的出气导体以及设置在进气导体与出气导体之间的半导体制冷片,半导体制冷片的冷端阵列设置有若干个制冷翅片且制冷翅片伸入进气导体内,半导体制冷片的热端阵列设置有若干个散热翅片,散热翅片伸入出气导体内。

作为本发明进一步的改进与优化。

出气导体与散热管道之间设置有导气管,导气管内阵列设置有若干导气板,导气板的阵列方向平行于散热翅片的阵列方向。

作为本发明进一步的改进与优化。

相邻两个散热翅片分别命名为散热翅片一与散热翅片二,散热翅片一呈矩形板形状,散热翅片二沿厚度方向的两个侧面上均延伸有凸起,凸起沿散热翅片二的延伸方向阵列设置有若干个,凸起呈椭圆形状。

作为本发明进一步的改进与优化。

投影外壳的底部设置有照明光源。

本发明与现有技术相比,有益效果在于:

本方案中,通过风机牵引空气流动,使外界空气通过进气孔进入散热管道内,再通过散热管道的另一端及出气孔排出,该过程中,空气会带走导热管内的热量,这种散热方式的好处在于,一方面,空气流动局限在散热管道内,不会将灰尘带入投影仪内,另一方面,通过导热单元将热量传导出去,故而不存在散热死角的问题,在此基础上:

1、导热管内的芯体与导热翅片的设置,一方面,导热翅片与芯体的存在,增大了导热单元与空气的接触面积,散热效果更好;一方面,芯体与导热翅片的存在,降低了导热管供空气流动的截面积,故而增加了空气通过导热管时的流速,空气流速越快,更能够快速的带走热量,散热效果更好;一方面,由于芯体呈椭圆体形状,靠近芯体处的空气流速要大于靠近导热管管壁处的空气流速,基于伯努利原理,空气会更加贴合芯体,即空气流动带走热量的过程中,空气是牢牢与芯体的外表面贴合的,这样更能够快速有效的带走热量,散热效果更好;

2、外界空气经过进气导体进入散热管道内时,会被制冷翅片制冷,提高后续对投影仪的散热效果,而散热后从散热管道出来的空气温度虽然有所增加,但还是远小于半导体制冷片的热端温度,故而通过从散热管道出来的空气对半导体制冷片的热端进行散热,以提高半导体制冷片的制冷性能,进而能够间接提高对投影仪的散热效果;

进一步的,导气体的设置,能够引导从散热管道中出来的空气均匀朝向散热翅片流动,以提高对散热翅片的散热效果,除此之外,凸起的设置,能够使空气会紧贴散热翅片二,能够提高空气对半导体制冷片热端的散热性能。

附图说明

图1为本发明的结构示意图一;

图2为本发明的结构示意图二;

图3为本发明的内部示意图一;

图4为本发明的内部示意图二;

图5为散热构件的示意图;

图6为导热单元的示意图;

图7为导气体的剖视图;

图8为制冷单元的示意图;

图9为制冷单元的仰视图。

附图中的标号为:

100、投影外壳;101、通风孔;102、照明光源;200、散热构件;201、散热管道;202、导热单元;2021、导热管;2022、支架;2023、芯体;2024、导热翅片;203、风机;204、进气导体;205、导气体;2051、导气管;2052、导气板;206、出气导体;207、制冷单元;2071、半导体制冷片;2072、制冷翅片;2073、散热翅片;2074、凸起。

具体实施方式

为更进一步阐述本发明为实现预定发明目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本发明的具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。

参照图1-图9,带有制冷送风结构的高吊顶投影仪,包括投影外壳100,投影外壳100内设置有散热构件200,投影外壳100的外表面设置有若干通风孔101,通风孔101分为两类:进气孔与出气孔。

参照图4与图5,散热构件200包括散热管道201以及串联设置在散热管道201上的若干导热单元202,具体的,导热单元202包括导热管2021,散热管道201是由若干个分管组成的,导热管2021设置在相邻两个分管之间,导热管2021与投影外壳100内的热源之间通过支架2022实现连接,支架2022与导热管2021均为导热材料制成,例如金属铜,热源指的是设置在投影外壳100内且与投影技术相关的结构中,产热较多的结构,例如电路板、镜头以及投影光源等,因热源较多,故而导热单元202对应设置有若干组,通过支架2022与导热管2021的配合,将投影仪的热量传导至导热管2021内。

散热管道201的一端设置有风机203,通过风机203牵引空气流动,使外界空气通过进气孔进入散热管道201内,再通过散热管道201的另一端及出气孔排出,该过程中,空气会带走导热管2021内的热量,这种散热方式的好处在于:一方面,空气流动局限在散热管道201内,不会将灰尘带入投影仪内,另一方面,通过导热单元202将热量传导出去,故而不存在散热死角的问题。

优选的实施例,参照图6,导热管2021内同轴设置有芯体2023,具体的,芯体2023呈椭圆体形状,芯体2023的外表面与导热管2021的管壁之间设置有导热翅片2024,导热翅片2024沿导热管2021的圆周方向阵列设置有若干个,其意义在于:一方面,导热翅片2024与芯体2023的存在,增大了导热单元202与空气的接触面积,散热效果更好;一方面,芯体2023与导热翅片2024的存在,降低了导热管2021供空气流动的截面积,故而增加了空气通过导热管2021时的流速,空气流速越快,更能够快速的带走热量,散热效果更好;另一方面,由于芯体2023呈椭圆体形状,靠近芯体2023处的空气流速要大于靠近导热管2021管壁处的空气流速,基于伯努利原理,空气会更加贴合芯体2023,即空气流动带走热量的过程中,空气是牢牢与芯体2023的外表面贴合的,这样更能够快速有效的带走热量,散热效果更好。

优选的实施例,参照图5与图8,风机203与进气孔之间设置有制冷单元207,用于降低进入散热管道201的外界空气的温度,以提高散热效果,具体的,制冷单元207包括设置在散热管道201与进气孔之间的进气导体204、设置在散热管道201与出气孔之间的出气导体206以及设置在进气导体204与出气导体206之间的半导体制冷片2071,半导体制冷片2071为现有技术可实现,其包括冷端与热端,冷端上阵列设置有若干个制冷翅片2072且制冷翅片2072伸入进气导体204内,热端阵列设置有若干个散热翅片2073,散热翅片2073伸入出气导体206内;外界空气经过进气导体204进入散热管道201内时,会被制冷翅片2072制冷,提高后续对投影仪的散热效果,而散热后从散热管道201出来的空气温度虽然有所增加,但还是远小于半导体制冷片2071的热端温度,故而通过从散热管道201出来的空气对散热翅片2073进行散热,即对半导体制冷片2071的热端进行散热,以提高半导体制冷片2071的制冷性能,进而间接提高对投影仪的散热效果。

进一步的,参照图5与图7,出气导体206与散热管道201之间设置有导气体205,导气体205包括设置在出气导体206与散热管道201之间的导气管2051以及阵列设置在导气管2051内的若干导气板2052,导气板2052的阵列方向平行于散热翅片2073的阵列方向,其意义在于,从散热管道201中出来的空气经过导气板2052引导后,均匀朝向散热翅片2073流动,以提高对散热翅片2073的散热效果。

进一步的,参照图9,相邻两个散热翅片2073分别命名为散热翅片一与散热翅片二,其中,散热翅片一平整光滑,散热翅片二的两个大面均延伸有凸起2074,凸起2074沿散热翅片二的延伸方向阵列设置有若干个,凸起2074呈椭圆形状;其意义在于,空气穿过出气导体206时,凸起2074附近的空气流速要大于散热翅片一处的空气流速,基于伯努利原理,空气会紧贴凸起2074,能够提高空气对半导体制冷片2071热端的散热性能。

优选的实施例,参照图2,投影外壳100的底部设置有照明光源102,可以为LED灯具技术,在作为家庭投影仪使用时,投影仪安装在房间天花板上,不仅可以作为投影设备使用,还可以作为照明灯具使用。

以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简介修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

技术分类

06120116581574