[发明专利]散热装置及投影机散热系统有效
申请号: | 200710130133.0 | 申请日: | 2007-07-20 |
公开(公告)号: | CN101349857A | 公开(公告)日: | 2009-01-21 |
发明(设计)人: | 李春圃;邵小军 | 申请(专利权)人: | 青岛海信电器股份有限公司 |
主分类号: | G03B21/16 | 分类号: | G03B21/16;H05K7/20 |
代理公司: | 北京中博世达专利商标代理有限公司 | 代理人: | 申健 |
地址: | 266100山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 散热 装置 投影机 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种散热装置,尤其涉及一种投影机的散热系统。
背景技术
目前,随着电子产品的功能和复杂性日益提高,功耗不断增长,而功率的损失通常转换为一定的热能。电子产品的小型化要求又使产品的热流密度(即单位时间内通过单位传热面积所传递的热量)急剧上升,导致电子产品的温升迅速提高,影响产品的可靠性和使用寿命。
在投影机产品中,热流密度急剧上升的问题表现尤为突出。根据投影机的成像原理,由高压汞灯光源发出的强光经色轮分色后,再由DMD(DigitalMicromirror Device,数字微镜装置)按照信号的要求将光反射到屏幕上形成图像。为得到高流明的亮度输出,必须通过采用大功率的光源来实现。在追求投影机小型化、高亮度的情况下,投影机的功率密度较其它电子产品高出许多。其中,光源的功耗约占整个系统功耗的75%,因此光源的散热设计是投影机散热系统设计的关键部件。
DMD的热耗除其自身工作产生的热量外,还包括一部分吸收来自光源的能量。DMD能否稳定可靠的工作,严格的温升控制是其必要的保证。因此,DMD的散热设计也是投影机散热系统设计的关键内容。
风冷散热是常见的散热方式之一。通常的风冷散热是借助风扇对热源部位采取吹风或吸风的方式给予散热。
实用新型专利02251872.X公开了一种投影机的散热装置。该散热装置是通过对热源部件灯泡及其灯芯分别配置风扇,并借助于风道对气流的引导,来实现对投影机的光源进行散热的。现有的投影机中,对DMD和色轮等热源部件也是通过分别配置相应的散热风扇来进行散热的。
这样,在一个产品当中,若有多个热源部位,则需要针对每个热源部位分别配备相应的散热风扇。而在同一个产品中使用多个散热风扇,不仅造成结构复杂、工艺性差、成本较高的问题,而且还会增加产品的噪音和振动。
发明内容
本发明所要解决对技术问题是提供一种散热装置,能够使用一个风扇实现对两个热源部位进行散热。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
该散热装置,包括具有进风口和出风口的风道,在风道内部设置有风扇,所述散热装置的进风口对准温度较低的热源部件,所述散热装置的出风口对准温度较高的热源部件,且出风口的高度高于进风口的高度。
在所述风道内部还设置有一中间具有透孔的隔板,所述进风口与所述隔板之间形成进风腔,所述出风口与所述隔板之间形成出风腔;所述风扇安装在进风腔内,风扇的出风口与隔板中间的透孔相对应,且风扇的出风口周缘与隔板中间的透孔的周缘形成气密封;或者,所述风扇安装在出风腔内,风扇的进风口与隔板中间的透孔相对应,且风扇的进风口周缘与隔板中间的透孔的周缘形成气密封。
所述风道的出风腔沿出风口方向逐渐收缩为锥状。
采用本散热装置,将一个产品中的两个热源部位,分别置于该散热装置风道的进风口和出风口,借助于风道内部的风扇的旋转,使气流从风道的一端流向另一端,从而加速了热源部位表面的空气流动速度,加速了热源部位所产生的热量的散发。这样,就可以采用一个风扇同时对两个不同的热源部位进行散热,结构简单,无须针对每个热源部位分别配置相应的散热风扇,降低了生产成本,同时还能降低投影机本身的噪音和振动。
另外,将风扇置于风道内部,不仅可以节省安装空间,而且通过风扇将流入进风口的负压气流转换为从出风口流出的正压气流,加速了气流在风道内的流动,相应的加速了热源部位表面空气的流动速度,有利于提高散热效果。
本发明所要解决的另一技术问题是提供一种投影机散热系统,能够使用一个风扇实现对投影机中的数字微镜装置和光源进行散热。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
该投影机散热系统,包括:光源和数字微镜装置,在数字微镜装置和光源之间安装有散热装置;其中,所述散热装置包括具有进风口和出风口的风道,在风道内部设置有风扇;所述数字微镜装置位于散热装置的进风口,光源位于散热装置的出风口。
所述数字微镜装置安装有散热器,该散热器位于散热装置的进风口,且散热器的散热通道与进入散热装置的进风口的气流流向一致。
在所述风道内部还设置有一中间具有透孔的隔板,所述进风口与所述隔板之间形成进风腔,所述出风口与所述隔板之间形成出风腔;所述风扇安装在进风腔内,风扇的出风口与隔板中间的透孔相对应,且风扇的出风口周缘与隔板中间的透孔的周缘形成气密封。
所述风道的出风腔沿出风口方向逐渐收缩为锥状。出风口的高度高于进风口的高度。
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