[实用新型]CPU散热器折叠片连接结构无效

专利信息
申请号: 200820033965.0 申请日: 2008-04-01
公开(公告)号: CN201191605Y 公开(公告)日: 2009-02-04
发明(设计)人: 顾亚军 申请(专利权)人: 顾亚军
主分类号: H01L23/40 分类号: H01L23/40;H01L23/367;G06F1/20;H05K7/20
代理公司: 苏州创元专利商标事务所有限公司 代理人: 范晴
地址: 215153江苏省苏州市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: cpu 散热器 折叠 连接 结构
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种CPU散热器折叠片连接结构。

背景技术

一般公知的散热器都是由铝合金以挤制或压铸的方式一体成型,而使整体散热器具有多个呈适当间隔配置的散热片,由各散热片的面积形成散热的面积,借以达成散热的效果;然而,一体成型的散热器由于具有特定的外形规格,从而降低了其适用范围,而且整体散热器的散热片数量有限,相对直接影响散热器的散热效果。

为了解决上述问题,目前市场上出现了组装式的散热器,其整体散热器是以金属板片所成形的散热片相叠置装配成形,主要通过各金属片的叠置作用而增加散热片的数量并进而增加散热器的散热面积;但是,因为其散热片间几乎是成为相贴靠的状态叠置,而使得各散热片件的散热空间不足,反而无法达到如预期的散热效果。

然而,目前市场上的组合式散热器除了需具有用以相互叠置的散热片外,更必须由一基体用以供散热片的组装,其是在基体上设有直立的插置板,并在散热片上设有供插置板穿插的穿槽,由插置板对散热片相成定位作用,最后再由一扣板压制于最上层的散热片上方,而由扣板与插置板穿插的扣合作用,对整体散热片的组合达到压制固定的效果,这样就会因为构件数量过都而使装配动作趋于复杂,且需要以不同模具完成各构件的制作,而使整体散热器的制作成本增加;尤其,整体散热器的高度也受限于插置板的既定高度限制而较不具有变化性。

发明内容

本实用新型目的是:提供一种CPU散热器折叠片连接结构,该结构可由各折叠片相互叠置定位,并由各折叠片相互形成紧密扣持作用,且相叠置的折叠片间得以形成一定的距离间距,以形成良好的散热间隙。

本实用新型的技术方案是:一种CPU散热器折叠片连接结构,其CPU散热器是由多个折叠片相堆叠组合而成,其中折叠片具有本体,本体两相对应的边侧上设有与本体垂直的折边,所述折边在靠近本体的一侧设有扣接孔,折边在远离本体的一侧延伸有扣接片,该扣接片远离本体一端的两侧分别向内弯折形成一对卡持片,各对卡持片可扣入相邻折叠片的扣接孔,以形成扣持配合;

所述折边、扣接孔和扣接片一体成型于本体上;所述本体两相对折边上设一组或一组以上的扣接孔和扣接片;所述扣接孔呈矩形。

本实用新型优点是:

1.本实用新型可由各折叠片相互叠置定位,并由各折叠片相互形成紧密扣持作用,因此具有组装方便、不易松动等优点。

2.本实用新型可根据不同的散热需要选择折叠片的数量,折叠片越多,与空气接触的表面积越大,散热效果也就越好。

3.本实用新型相叠置的折叠片间形成有一定的距离间距,可以形成良好的散热间隙,从而达到更好地散热效果。

4.由于实用新型中折边、扣接孔和扣接片一体成型于本体上,因此具有结构简单,易开模冲制,易导入自动化组装等优点,从而达到降低成本的目的。

附图说明

下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述:

图1为本实用新型所述的折叠片展开的示意图;

图2为本实用新型所述的折叠片叠置时的示意图;

图3为图2的侧视图。(只标了部分折边间扣接孔与扣接片的连接关系)

其中:10折叠片;11本体;12折边;13扣接孔;14扣接片;15卡持片。

具体实施方式

实施例:如图1、图2和图3所示,一种CPU散热器折叠片连接结构,其CPU散热器是由多个折叠片10上下堆叠组合而成,其中折叠片10具有本体11,本体11两相对应的边侧上设有与本体11垂直的折边12,折边12位于本体11的上方,所述折边12在靠近本体11的一侧设有扣接孔13,折边12在远离本体11的一侧延伸有扣接片14,该扣接片14远离本体11一端的两侧分别向内弯折形成一对卡持片15,各对卡持片15可扣入上层折叠片10的扣接孔13内,以形成扣持配合。

所述折边12、扣接孔13和扣接片14一体成型于本体11上;

所述本体11两相对折边12上设一组或一组以上的扣接孔13和扣接片14;

所述扣接孔13呈矩形。

本实用新型可由各折叠片10相互叠置定位,并由各折叠片10相互形成紧密扣持作用,因此具有组装方便、不易松动等优点。

本实用新型相叠置的折叠片10间形成有一定的距离间距,可以形成良好的散热间隙,从而达到更好地散热效果。另外,本实用新型可根据不同的散热需要选择折叠片10的数量,折叠片10越多,与空气接触的表面积越大,散热效果也就越好。

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