[实用新型]固液复合的LED散热结构有效
申请号: | 201320051919.4 | 申请日: | 2013-01-30 |
公开(公告)号: | CN203099758U | 公开(公告)日: | 2013-07-31 |
发明(设计)人: | 成洪志;周有旺 | 申请(专利权)人: | 江苏华英光宝科技股份有限公司 |
主分类号: | F21V29/00 | 分类号: | F21V29/00;F21Y101/02 |
代理公司: | 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 | 代理人: | 董建林 |
地址: | 215300 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 复合 led 散热 结构 | ||
本实用新型涉及一种LED光源的散热结构,具体涉及一种固液复合的LED散热结构。
目前LED照明光源,因为其光源特性大多数需要传导及释放热量。才可以保证光源寿命及光效,而传统的散热方式大多数是采用纯铝或者压铸铝合金等金属固体类材料;而此类材料最大的不足在于其属于金属结晶体类材料,在物理热容量方面受制于其材料上的结构,物理的比热容低,所以纯铝等金属材料,更适合于做散发热量,但是也是同样由于比热低容而不利于对热量的的吸收、释放,很大程度上制约最终的散热效果。
现在尚没有一种能够将LED光源产生的热量在进行有效的吸收的基础上,进行有效的散发的LED光源结构。
为解决现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种能够将LED光源产生的热量在进行有效的吸收的基础上,进行有效的散发的固液复合的LED散热结构。
为了实现上述目标,本实用新型采用如下的技术方案:
固液复合的LED散热结构,包括:LED光源,其特征在于,还包括:由金属材料制成的散热壳体、第一密封板、第二密封板、导热片、冷却液;散热壳体形成有用于容纳冷却液的两端贯通的容纳通孔,第一密封板和第二密封板分别固定在容纳通孔的两端将其封闭为容纳冷却液的密封腔,在第一密封板与散热壳体之间以及第二密封板与散热壳体之间填充有放水密封树脂,散热壳体的外侧形成有多个向外分散伸出的金属制成的散热片;LED光源固定在第一密封板的外侧板面上,导热片设置在LED光源和第一密封板之间。
前述的固液复合的LED散热结构,其特征在于,容纳通孔的两端形成有用于卡接第一密封板和第二密封板的壳体台阶结构;第一密封板和第二密封板也形成有与壳体台阶结构配合的密封板台阶结构。
前述的固液复合的LED散热结构,其特征在于,容纳通孔为回转体通孔。
前述的固液复合的LED散热结构,其特征在于,第一密封板和第二密封板均为与容纳通孔的两端相配合的回转体。
前述的固液复合的LED散热结构,其特征在于,散热壳体的外壁面为圆柱形壁面,散热片包括:沿散热壳体外壁面的径向延伸形成的第一类散热片。
前述的固液复合的LED散热结构,其特征在于,散热片还包括:两两成对的第二类散热片。
前述的固液复合的LED散热结构,其特征在于,导热片为圆形的导热石墨片。
前述的固液复合的LED散热结构,其特征在于,导热片为圆形的导热石墨片。
前述的固液复合的LED散热结构,其特征在于,LED光源通过螺栓与第一密封盖构成固定连接。
前述的固液复合的LED散热结构,其特征在于,散热壳体与散热片由铝材一体加工成型。
前述的固液复合的LED散热结构,其特征在于,第一密封板和第二密封板由铝材制成。
本实用新型的有益之处在于:利用散热壳体内部贮存的冷却液具有较大的比热容,有效的对LED光源产生的热量进行吸收,而由金属材料制成的散热壳体和散热片则能有效的散发冷却液所吸收的热量,有效的消除了LED光源因没能有效散热而产生热阻影响光源寿命的问题。
图1是本实用新型的一个优选实施例的外形结构示意图;
图2是图1所示实施例的爆炸结构示意图;
图3是图1所示实施例的俯视结构示意图;
图4是图1所示实施例的剖视结构示意图;
图中附图标记的含义:
1、LED光源,2、散热壳体,3、容纳通孔,4、第一密封板,5、第二密封板,6、导热片,7、第一类散热片,8、第二类散热片,9、密封树脂,10、螺栓,11、密封腔,12冷却液。
以下结合附图和具体实施例对本实用新型作具体的介绍。
参照图1至图4所示,本实用新型的LED光源1的散热结构包括:LED光源1、散热壳体2、第一密封板4、第二密封板5、导热片6和冷却液12。
参照图1至图4所示,本实用新型的LED光源1的散热结构包括:LED光源1、散热壳体2、第一密封板4、第二密封板5、导热片6和冷却液12。
作为一种优选方案,冷却液12可以采用纯净水。
其中,散热壳体2采用金属材料制成,其形成有用于容纳冷却液12的两端贯通的容纳通孔3,容纳通孔3的作用就在于形成容纳冷却液12的空间。
第一密封板4、第二密封板5的外形是与容纳通孔3的截面形状相适应的,容纳通孔3的两端被第一密封板4和第二密封板5所封闭,这样一来形成了一个相对密封的用于容纳冷却液12的密封腔11,这个密封腔11就可以用来容纳冷却液12。
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