[實用新型]蜂巢散熱器無效
| 申請號: | 201020693459.1 | 申請日: | 2010-12-31 |
| 公開(公告)號: | CN202058719U | 公開(公告)日: | 2011-11-30 |
| 發明(設計)人: | 周斌 | 申請(專利權)人: | 周斌 |
| 主分類號: | H01L23/367 | 分類號: | H01L23/367 |
| 代理公司: | 北京乾誠五洲知識產權代理有限責任公司 11042 | 代理人: | 付曉青;楊玉榮 |
| 地址: | 325600 浙*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 蜂巢 散熱器 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種散熱裝置,尤其是一種蜂巢散熱器。
背景技術
一般來散熱器有幾種結構,有放射形、平板形、疊層形幾種,這幾種結構各有特點,熱量在金屬體中是以放射形的方式傳導的,理論上來說每個散熱點離熱源的距離越近,它的散發的熱量就越多,熱量和導熱的介質和截面面積有關,空氣、木頭等為不良導體,而銅、鋁等為良好導體,同時,介質的單位面積在一定的溫差下所傳導的熱量是一定的,所以介質的截面越大,導熱越好。
但是傳統的幾種散熱結構,由于結構的問題,散熱的效率不能達到最高,要達到很好的散熱效果就需要增加材料,來增加橫截面積,這樣的話不僅成本提高了,而且體積會變的很大,在一定的體積內,傳統的散熱結構遇到瓶頸,不能在成本和散熱效果之間達到很好的平衡。
發明內容
本實用新型提供一種體積小、減少用料、散熱效果好的蜂巢散熱器。
本實用新型解決其技術問題所采用的技術方案是:一種蜂巢散熱器,包括散熱片,其特征在于包括用于與外部熱源接觸的快速散熱臺,散熱片連結構成一個蜂巢狀的散熱網,散熱臺設置在散熱網上或散熱網內。
此項設置利用快速散熱臺和蜂窩狀散熱網組合構成一個散熱器結構,由快速散熱臺快速傳導熱源上的熱量,然后通過與快速散熱臺接觸的散熱片進行快速傳導,由于在一個立體結構中,蜂窩狀的散熱網結構的表面積是最大的,這樣放射形的立體散熱結構可以進行快速導熱,同時在單位體積內比傳統的結構有更大的散熱表面;更多的傳導面積;同時可以充分利用空氣學的原理,空氣受熱上升,會自然產生自然產生空氣流動,加快散熱速度,因此本實用新型不僅體積比較小,而且散熱效果很好,由于在單位散熱結構與傳統的結構相比,節省了很多,降低了成本。
本實用新型的進一步設置為:快速散熱臺為一個金屬圓盤,快速散熱臺設置蜂窩狀的散熱網上。
本實用新型的進一步設置為:快速散熱臺為一個金屬柱狀物,快速散熱臺插入蜂窩狀散熱網內,散熱網包圍在快速散熱臺的側面周圍。
上述結構兩項設置為本實用新型的兩種不同的方案,一種方案的快速散熱臺是圓盤形的,一種是柱狀的,可以是圓柱、長方體等不同形狀,這是出于對散熱要求的考慮,散熱的要求比較高的話就采用柱狀的快速散熱臺,如果散熱要求不高的話,就采用圓盤狀的快速散熱臺。
附圖說明
圖1為本實用新型的結構示意圖;
圖2為實施例一的快速散熱臺結構示意圖;
圖3為實施例二的快速散熱臺結構示意圖;
具體實施方式
實施例一
參考圖1、圖2可知,快速散熱臺1為一個金屬圓盤,快速散熱臺設置蜂窩狀的散熱網2上。
實施例二
參考圖1、圖3可知快速散熱臺3為一個金屬柱狀物,快速散熱臺插入蜂窩狀散熱網4內,散熱網4包圍在快速散熱臺3的側面周圍。
圖1中在快速散熱臺上的為LED熱源。
在散熱器的任何一點,都有多條導熱途徑,向溫度較低的地方傳導,這可以在短時間內使整個散熱器散熱性能達到最高。
從拓撲結構來看,從熱源到任何一個散熱點有極多的導熱途徑,也就是說導熱的面積較大,有良好的導熱性能。有良好的導熱性能,可能使熱源和散熱點之間的溫差變小,這就是說散熱點的溫度升高,提高和周圍空氣的溫差,也就提高了散熱能力。
因為有極多的導熱途徑,所以因產品結構或散熱材料等原因造成的某一方向上不能導熱,也不會造成局部的沒有散熱功能。
空氣的流動是因為空氣受熱上升或空氣變冷下沉造成的。但是受熱的空氣沒有達到一定的膨脹系數,是不能形成一定的對流。在大面積的散熱面上,因為溫差不很大,和散熱器表面接觸的空氣吸收熱量后,還沒達到一定的熱量就有其他的空氣取代了,只能在散熱器表面形成小的氣流,而無法形成空氣的對流。而網結構的散熱器,從單獨一個小空間來看,內部的空氣因受四周的約束,無法和其他的空氣進行熱交換,所以其溫度會持續升高,空氣膨脹,從而形成對流。在小范圍內一但形成了對流,只要有很小的空氣膨脹,就能使這種對流維持下去。本結構的散熱器就能形成上述的對流,對流也就是加大的接觸面,提高了溫差,也就是提高了散熱效率。
單位散熱面積用料較少。我們知道,散熱是和面積有關。為了減少材料,把散熱器做得很薄。而本結構因每個面到支撐點的距離都很近,所以會堅固。當受到鈍器沖擊時,所受的力通過每個途徑,分散到各點,達到保護整體不受損害。因為做得薄,所以在同等的散熱面積下,所用材料較省。
單位體積內散熱面積較大。因為散熱面的密集,所以在單位體積內可以將散熱面做得較大,這可以縮小產品的尺寸,向小型化發展。
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