[发明专利]一种振动式散热器及其工作方法有效

专利信息
申请号: 201410102777.9 申请日: 2014-03-19
公开(公告)号: CN103841810B 公开(公告)日: 2017-01-11
发明(设计)人: 李天翊 申请(专利权)人: 南京华昇电子科技有限公司
主分类号: H05K7/20 分类号: H05K7/20
代理公司: 南京同泽专利事务所(特殊普通合伙)32245 代理人: 蒋全强
地址: 211300 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 振动 散热器 及其 工作 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种散热器,具体的是指一种振动式散热器及其工作方法。

背景技术

目前在电子装置内,业界通常在电路板上设置散热器对发热电子器件、电器仪表、LED灯进行散热。现有的散热器采用风扇进行散热,其虽然成本低,但是由于长时间工作,风扇中的电机轴承容易磨损,同时风扇叶片在工作中容易积尘,造成工作噪音变大,散热效果减弱。当风扇停转或散热变弱后会造成需散热仪器、元件或装置发生故障。

发明内容

本发明的目的是提供一种散热器,该散热器通过振动散热的方式,克服了传统风扇散热寿命短的技术问题。

为了解决上述技术问题,本发明提供了一种散热器,包括:通过控制一振动体的振动以使流体流动的振动驱动机构,所述振动体的相邻处且在所述流体的流动方向上设有散热片。

进一步,为了提高散热效果,所述散热器还包括:与所述散热片相连的、用于贴在需散热面上的导热基板,所述振动体与该导热基板之间存在第一腔体;所述振动驱动机构控制振动体振动时,第一腔体仅通过该腔体的开口向外部呼吸流体;所述散热片与第一腔体的开口处相邻设置。

进一步,为了提高散热效果,所述振动体的远离所述基板的另一侧存在第二腔体;所述振动体振动时,第二腔体仅通过该第二腔体的开口向外部呼吸流体。

进一步,为了延长散热器的使用寿命,所述振动驱动机构包括用于驱动所述振动体振动的电磁装置;该电磁装置设于所述第一或第二腔体中;所述散热片为弹性散热片,所述振动体的两端分别通过弹性散热片连接在所述导热基板上的一对立柱之间。

进一步,所述振动驱动机构包括用于驱动所述振动体振动的电磁装置;该电磁装置设于所述第一或第二腔体中;所述振动体与所述第一和/或第二腔体的内壁通过弹簧连接;或,所述振动体的两端分别通过弹性连接件与所述导热基板上的一对立柱相连。

进一步,所述弹性散热片为平行相间设置的多片,相邻两片弹性散热片之间形成散热风道;第一、第二腔体的开口与各散热风道的入口相对且相间设置。

进一步,所述电磁装置包括: U型导磁软铁、磁钢、磁轭、与所述振动体相连的励磁线圈, 所述磁钢上下连接U型导磁软铁和磁轭以构成磁路,所述U型导磁软铁的两侧内壁与磁轭的两端之间分别留有间隙,所述励磁线圈设于该间隙中,且在适于通电后,所述振动体上下振动。

所述电磁装置包括电磁铁,仅该电磁铁的磁极与所述振动体相对设置;该振动体包括可被所述电磁铁的磁性吸附的材料。

本发明还提供了一种在上述散热器的基础上的工作方法,包括:所述振动驱动机构带动振动体振动以使流体流动,流体流向散热片实施散热。

所述振动体包括电磁装置,电磁装置适于根据所接通的电流的周期性变化改变磁场使所述振动体上下振动,以形成至少一个适于呼吸的腔体,并从该腔体开口喷射流体。

本发明的上述技术方案相比现有技术具有以下优点: (1)本发明通过振动驱动机构代替传统的风扇,克服了风扇由于长期使用,造成轴承发生故障,引起电器损坏;(2)通过励磁线圈接通交流电在磁场中产生上下振动,所述两侧内壁与磁轭的两端之间分别留有间隙,在振动时,并无机械接触,因此,可以长时间,静音工作,不会发生磨损的现象,具有使用寿命长、静音的特点;(3)所述弹性散热片组件中各弹性散热片也会跟随振动体上下振动,避免了散热片积灰现象的出现,所以长时间使用,散热效果不会下降;即:由于振动和喷射气流的综合作用,使得热量交换部位有自清洁作用,可用于含尘介质中,克服了一般风扇使用后叶片积尘产生散热效果下降及产生噪音的缺陷;(4)本发明可以广泛用于与各种流体中,并不局限于空气中,具有使用范围广泛的特点。

附图说明

为了使本发明的内容更容易被清楚的理解,下面根据的具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明,其中

图1为本发明的散热器的第一种实施方式的整体结构示图;

图2为本发明的散热器的第一种实施方式的局部结构示图;

图3为本发明的散热器的第二种实施方式的局部结构示图;

图4为本发明的散热器的第三种实施方式的局部结构示图;

图5为本发明的散热器的第四种实施方式的整体结构示图;

图6为本发明的散热器的第五种实施方式的整体结构示图;

图7为本发明的散热器的第六种实施方式的整体结构示图;

图8为本发明的散热器的第七种实施方式的整体结构示图;

图9为所述电磁装置的第一种实施方式;

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