[实用新型]磁热散热器及车灯有效
申请号: | 201720129897.7 | 申请日: | 2017-02-14 |
公开(公告)号: | CN206459160U | 公开(公告)日: | 2017-09-01 |
发明(设计)人: | 张一天;王宽 | 申请(专利权)人: | 上海小糸车灯有限公司 |
主分类号: | F21V29/503 | 分类号: | F21V29/503;F21V29/50;F21S8/10;F21Y115/10 |
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地址: | 201821 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 散热器 车灯 | ||
技术领域
本实用新型涉及散热器技术领域,尤其涉及一种车灯中利用磁热效应进行散热的散热器以及应用这种散热器的车灯。
背景技术
在传统车灯中一般采用高导热率的金属作为散热器,有时也配合风扇一起使用,为半导体散热。但是这些方式的散热效率较低,且无法控制散热量,也就无法适应车灯中不同功率的半导体的散热。
发明内容
为克服现有技术的上述缺陷,本实用新型提供了一种磁热散热器及车灯,不仅散热效率高,而且散热量可控,可适用于车灯中不同功率的半导体的散热需求。
本实用新型的主要技术方案有:
一种磁热散热器,包括热源、工质容器、泵、电磁场发生器和可流动的磁性材料工质,所述工质容器的两端分别与所述泵的进口和出口相连并形成封闭的环路,环路中充满所述磁性材料工质,所述电磁场发生器和热源均位于所述工质容器的外部,且分开位于所述泵的两侧。
优选地,所述电磁场发生器的磁场线圈包围在所述工质容器的器壁之外。
所述热源可以与所述工质容器的器壁相对固定连接。
所述热源与所述工质容器的器壁之间可以通过金属基板固定连接。
所述电磁场发生器优选为磁场大小可调的电磁场发生器。
所述泵优选为变流量泵。
临近所述电磁场发生器的外部附近还设置有冷却装置,所述冷却装置可以包括风冷装置和/或水冷装置,所述电磁场发生器作为所述冷却装置的放热源。
所述热源可以为车灯中的半导体器件。
一种车灯,包括半导体器件,还包括所述磁热散热器,所述半导体器件充当所述磁热散热器的所述热源。
临近所述电磁场发生器的外部附近还可以设置有冷却装置,所述冷却装置可以包括风冷装置和/或水冷装置。
本实用新型的有益效果是:
本实用新型利用磁热效应,即磁制冷材料等温磁化时向外界放出热量,绝热退磁时从外界吸收热量,达到散热的目的。由于利用磁热原理能快速带走热量,因此相比传统的通过热传递被动地向外散开热量的方式其散热效率显著提高。
通过使用不同居里温度的磁性材料可应对不同的散热环境温度,通过使用不同离子磁矩的磁性材料可以应对不同热流密度的场合,离子磁矩越大,散热效果越好。可见,通过采用不同特性参数的磁性材料可以针对不同的散热对象、不同的散热目标,获得不同的散热效果,由此使得所述磁热散热器能适应车灯中不同功率的半导体以及车灯在不同状态、不同使用环境下的散热需求。
由于所述电磁场发生器为磁场大小可调的电磁场发生器,因此可以通过控制电磁发生器的电流大小控制磁场强度大小,即控制磁性材料工质的磁熵变化的大小,从而控制散热量的大小。电流越大,磁场强度越大,散热效果越好。
由于可以采用变流量泵,当调节泵的流量时也可以达到控制散热量的目的。
附图说明
图1是本实用新型的磁热散热器的一个实施例的原理结构图。
具体实施方式
本实用新型公开了一种磁热散热器,如图1所示,包括热源1、工质容器2、泵3、电磁场发生器4和可流动的磁性材料工质,所述工质容器的两端分别与所述泵的进口和出口相连并形成封闭的环路,环路中充满所述磁性材料工质。在所述泵的加压作用下,所述磁性材料工质在所述工质容器中循环流动,在图1所示实施例中,其流动方向参见5。所述电磁场发生器和热源均位于所述工质容器的外部,且分开位于所述泵的两侧,分别形成所述磁热散热器的冷端和热端。所述电磁场发生器通电后可产生稳定磁场。当所述磁性材料工质进入磁场时,所述磁性材料工质的磁熵减小,发生等温磁化,向外放出热量给工质容器,工质容器再通过其所处的外部低温环境散热;当工质离开磁场时磁熵增大,发生绝热退磁,所述磁性材料工质降温,运动至热源处时吸收所述热源的热量,实现热源的散热,如此循环,达到高效散热的目的。
所述电磁场发生器的磁场线圈包围在所述工质容器的器壁之外,与所述工质容器的器壁接触或间隔一定距离。
所述热源与所述工质容器的器壁相对固定连接,以保持二者间相对位置关系的稳定,二者间可以接触或不接触。
本实施例中,所述热源与所述工质容器的器壁之间通过高导热材料金属基板固定连接,热量通过所述金属基板从所述热源传递到所述工质容器,再进一步传递给热源附近的所述磁性材料工质带走。
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