[实用新型]一种新型运动相机的散热结构有效
| 申请号: | 201520413954.5 | 申请日: | 2015-06-16 |
| 公开(公告)号: | CN204694969U | 公开(公告)日: | 2015-10-07 |
| 发明(设计)人: | 张守闯;章华强 | 申请(专利权)人: | 成都西可科技有限公司 |
| 主分类号: | G03B17/55 | 分类号: | G03B17/55;H04N5/225 |
| 代理公司: | 成都金英专利代理事务所(普通合伙) 51218 | 代理人: | 袁英 |
| 地址: | 610041 四川省成都市成都高*** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 新型 运动 相机 散热 结构 | ||
技术领域
本实用新型涉及运动相机内部散热的技术领域,特别是一种新型运动相机的散热结构。
背景技术
目前,运动相机领域向着重量轻、体积小、方向发展,并且需要拍摄2K、4K等高清录像。现有的运动相机内部芯片集中且多核CPU和GPU功耗很大,在拍摄过程中发热很大;另外,摄像头部分在工作时,发热比较集中。然而,现有的散热结构无法满足小体积运动相机的性能要求,如果散热效果不好,会严重影响运动相机的拍摄效果,并且会降低工作效率,影响拍摄时长。因此,保持降低运动相机拍摄时温度的重要性越来越高,对运动相机内部散热提出了更高的需求。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种结构紧凑、散热效果好、能够有效降低运动相机的内部温度,保证小体积的运动相机内部系统良好工作的新型运动相机的散热结构。
本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:一种新型运动相机的散热结构,它包括后壳和整机金属面壳,整机金属面壳的顶部设置有散热孔,所述的后壳盖合在整机金属面壳上,后壳到整机金属面壳之间顺次设置有后壳金属支架、喇叭金属支架、镁铝合金天线支架和显示屏,所述的后壳金属支架的表面上喷涂有纳米碳层,所述的显示屏与镁铝合金天线支架之间填充有散热石墨片,所述的镁铝合金天线支架上且位于镁铝合金天线支架和喇叭金属支架之间设置有摄像头模组,且摄像头模组与喇叭金属支架接触,所述的喇叭金属支架上且位于喇叭金属支架和后壳金属支架之间设置有主板,喇叭金属支架的顶部设置有与散热孔连通的散热槽。
所述的主板由处理器、存储器和电源模块组成。
本实用新型具有以下优点:本实用新型实现了从运动相机的左侧面、右侧面和顶面的三个方向的散热,能够有效降低运动相机的内部温度,保证小体积的运动相机内部系统良好工作,具有散热效果好的特点。
附图说明
图1 为本实用新型的结构示意图;
图2 为本实用新型的爆炸示意图;
图中,101-后壳,102-后壳金属支架,103-喇叭金属支架,104-摄像头模组,105-镁铝合金天线支架,106-显示屏,107-散热石墨片,108-整机金属面壳,109-主板,110-散热孔,111-散热槽。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步的描述,本实用新型的保护范围不局限于以下所述:
如图1和图2所示,一种新型运动相机的散热结构,它包括后壳101和整机金属面壳108,整机金属面壳108的顶部设置有散热孔110,所述的后壳101盖合在整机金属面壳108上,后壳101到整机金属面壳108之间顺次设置有后壳金属支架102、喇叭金属支架103、镁铝合金天线支架105和显示屏106,所述的后壳金属支架102的表面上喷涂有纳米碳层,纳米碳层具有极高的导热系数,能够迅速将热量扩散到后壳金属支架102表面的各个部位。所述的显示屏106与镁铝合金天线支架105之间填充有散热石墨片107,散热石墨片107提高了导热效率。所述的镁铝合金天线支架105上且位于镁铝合金天线支架105和喇叭金属支架103之间设置有摄像头模组104,且摄像头模组104与喇叭金属支架103接触,所述的喇叭金属支架103上且位于喇叭金属支架103和后壳金属支架102之间设置有主板109,喇叭金属支架103的顶部设置有与散热孔110连通的散热槽111。
所述的主板109由处理器、存储器和电源模块组成,处理器、存储器和电源模块分布在主板109上,工作时产生较高的热量。
运动相机产生热源由两部分组成,其中一部分发热源是主板109,在工作时,主板发热极高,另一部分发热源为摄像头模组104上的传感器及对焦马达,在工作时,发热也极为严重。
本实用新型的工作过程如下:主板109产生的大部分热量附于后壳金属支架102上,后壳金属支架102迅速把热量扩散到后壳金属支架102表面的各个部位,再由后壳金属支架102传递到后壳101上,后壳101将该部分热量扩散到空气中,而其余少部分热量则顺次经散热槽111、散热孔110从整机金属面壳108的顶部排出,从而实现了主板109的散热。
摄像头模组104产生大部分热量,首先传递到镁铝合金天线支架105上,再将热量通过散热石墨片107传递到显示屏106上,最终通过显示屏106表面扩散到空气中,而其余少部分热量则顺次经散热槽111、散热孔110从整机金属面壳108的顶部排出,从而实现了摄像头模组104的散热。
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