[发明专利]具有气流冷却通道的电子设备无效
申请号: | 96117933.3 | 申请日: | 1996-12-20 |
公开(公告)号: | CN1157548A | 公开(公告)日: | 1997-08-20 |
发明(设计)人: | P·D·科克兰;L·J·拉西奥特;M·S·麦肯齐 | 申请(专利权)人: | 北方电讯有限公司 |
主分类号: | H05K7/20 | 分类号: | H05K7/20 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 曹永来,林道棠 |
地址: | 加拿大*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 具有 气流 冷却 通道 电子设备 | ||
本发明涉及具有气流冷却通道的电子设备。
电子设备产生热并要求有除去热的装置。详细地说,某些种电子设备包括有用于安装印刷电路板或携带印刷电路板的电路组件的搁架,印刷电路板连接在搁架的底板内。在这种装置中,冷却空气通过或竖向强行穿过各个搁架。用于此目的风扇结构可以定向为绕着直立的或横向的轴转动。在某些结构中最好将风扇结构安装在电子设备后部的气流通道内。对于安装在让空气流过的搁架之上的这些风扇,则空气被抽吸向上穿过搁架然后沿着设备从前到后的方向在搁架上部流过。因为这样的安排,风扇结构是安置成使风扇绕着横向轴转动的而在搁架上面的气流通道部分是直立地从一个狭窄的前端逐渐加宽至一个较宽广的后端。这样的通道形状有利于减少空气扰动并且也可消除停滞空气气窝。然而,这里所遇到的问题是不能将风扇结构从设备的前部取出以便更换或修理。
本发明就是寻求提供一种可以避免上述问题的电子设备。
因此,本发明所提供的电子设备包括一个限定一个气流通道的壳体,一个设置在气流通道内在工作位置时处于直立定向的风扇结构,气流通道在壳体的前部和处于工作位置的风扇结构的前方有一个为风扇结构设置的狭窄出入孔,风扇可枢转地装在一个向前伸展直至出入孔作为一个风扇除卸件的支架上,风扇除卸件可向前移动穿过出入孔,以便除卸风扇结构,在向前移动中风扇结构被促使朝着水平方向倾侧,以使其能够通过狭窄的出入孔被拆除,以及当风扇结构向后移动至其工作位置时使倾斜的风扇结构再采取其直立的定向的装置。
在上述的设备中,可能位于壳体后部的风扇结构可以容易地被移出和更换而不必涉及壳体,即不需要移动设备来获得通过壳体后部的出入口。在一种实用的结构中,风扇除卸件可以在一导轨上滑动,以确保将风扇结构导入其工作位置。此外,电子设备包括一个在壳体后部的底板,并且,为了风扇的工作,支架上装有一个连接器,当风扇结构移动至其工作位置时,连接器与底板电连接。
最好是,使风扇结构采取其直立定向的装置是一个将风扇结构向直立定向位置偏压的弹性装置。在另一种布置中,壳体设置有导轨,它使倾斜的风扇结构移向直立定向位置,或者是该结构由一个自由枢转的风扇抬起件所咬合,该抬起件与风扇结构形成一个铰接连接。风扇结构朝着其工作位置的移动引起相互咬合的风扇抬起件与风扇结构的相对枢转运动直至风扇成为直立时为止。
本发明的实施例将通过举例并参照附图予以描述,附图中:
图1是截自第一实施例的电子设备一部分的垂直截面图;
图2是用以形成第一实施例的设备中一个气流通道一部分的壳体的部件分解后视等距图(大于图1的比例);
图3是结合在图2中壳体内的风扇结构组合件的后视等距图(大于图2的比例);
图4是类似于图3的风扇结构组合件的视图,图中显示的风扇结构处于与图3中不同的位置;
图5是类似于图3但比例较大的部分风扇结构组合件的视图;
图6是类似于图2,显示出处于等距分解状态的部分壳体和一个单独的风扇结构组合件的视图;
图7是风扇结构组合件前端的前视等距图;
图8是截自图6中VIII-VIII线的放大截面图;
图9和10是图2中壳体的缩小示意侧视直立截面图,显示出风扇结构组合件插入到壳体的各个不同阶段;和
图11和12是类似于图9和10的一个第二实施例的视图。
如图1中所示,在第一个实施例中,电子设备10包括有多个成对叠置的搁架12,相邻的成对搁架由一个气流通道壳体14所分开。搁架12设置成寻常的方式以便通过搁架的前端16滑动接受并排直立排列的印刷电路板(未显示),该电路板在完全插入到它们相应的搁架时,与搁架后部的底板18形成电连接。空气被设置在设备后部并安置在相应的壳体14内的风扇结构20垂直地抽吸穿过每一对搁架,如箭头所示,下面将对此作说明。
如图2中所示,每个壳体14都有从前部至后部的侧边22,在侧边之间伸展着一个倾斜的顶板24,顶板终止在壳体的后端形成一个狭窄的水平顶板部分26。如在图1中能更清楚地看到,在壳体的前端,顶板24在其下前端伸展至壳体的前部形成一个下水平顶板部分28。一个由侧边22和顶板24之间限定的气流通道就在高度上从壳体14的前部逐渐增大至后部以便在这通道内如寻常那样减少空气扰动以及减少或消除停滞空气窝。空气从搁架12(图1)内穿过壳体14的开口底部30被吸入而由风扇结构20通过风扇结构位置所示的壳体背部散发出去。
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