[发明专利]一种合成射流散热装置有效
| 申请号: | 201110323230.8 | 申请日: | 2011-10-22 |
| 公开(公告)号: | CN102364712A | 公开(公告)日: | 2012-02-29 |
| 发明(设计)人: | 李克勤;李秀仓 | 申请(专利权)人: | 中山伟强科技有限公司 |
| 主分类号: | H01L33/64 | 分类号: | H01L33/64;H01L23/433 |
| 代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 | 代理人: | 喻新学 |
| 地址: | 528463 广东省中*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 合成 射流 散热 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种散热装置,特别是涉及一种合成射流散热装置。
背景技术
合成射流系一种主动冷却的的技术方案,其一般采用能够实现往复运动的隔膜,隔膜连接一动力源,通过动力源提供给隔膜的运动,引起气流在开口处的周期性吸入与发射,从而形成射流。合成射流频率较快,能够提高从热源发散出的大部分热量的流速,可以排放掉大量的热;有选择的将对射流的放置位置调整到如散热鳍片或其他需要冷却的地方,可以进一步提高散热效率。由于合成射流散热技术具有着散热高效,空气量需求少,尺寸小,无噪音,耐久性高,寿命长久等优点,因此十分适合于应用在LED照明和其他电子发热元件上。
对于合成射流散热技术的运用,相关业界推出了多种不同的实施方案,其中应用到的合成射流器多采用压电元件或是类似元件,通过消耗电能而工作,和散热器配合达到散热效果。例如Ledon Lamp GmbH公司推出的一种LED灯具,在灯泡顶端设置有合成射流器,合成射流器顶端则设置有散热器,由散热器将热量从LED灯具传导至散热片;散热片为合成射流器形成排气口,以让气流通过,并将气流引到至散热片翼端,达到理想的散热效果。合成射流器的类似应用还有很多,如美国专利US2010/0258274 A1所公开的“利用内部合成射流器的冷却装置”,美国专利US2011/0176935 A1所公开的“喷气的喷射泵”,中国专利200610094365.0所公开的“合成射流激励器”均有记载。而这一类技术应用的共同点在于,合成射流器均为用电元件,如采用压电片来激励而实现射流,也就是说均是主动消耗电能的。针对该问题,申请人进行了一系列的研究与实验,并率先提出了非主动消耗电能的合成射流技术,藉此为合成射流技术开拓了一种新的应用方向。
发明内容
本发明的目的在于提供一种不需要主动消耗电能的合成射流散热装置。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种合成射流散热装置,其中包括:
一在工作时产生热量的发热源,通常是功率半导体组件或LED单元或LED模块;
一热交换元件,具有一内腔,该内腔内具有粉末烧结部及气、液两相变化的工作液,该内腔所对应的外壁平整处可用于安置发热源,较佳者为发热源直接焊在该外壁平整处;
一散热组件,与该热交换元件连接,并在物理关系上与发热源隔离,从而可以接收从热交换元件传递过来的热量,而非直接接收发热源的热量;
一活塞缸,设置于该热交换元件的外壁上,具有贴近于该外壁的活塞腔及装配于该活塞腔内的活塞;
一合成射流装置,包括一外壳,在外壳内形成有至少一带开口的腔室,该腔室具有一具备弹性的薄膜壁,该薄膜壁通过一活塞杆传动连接所述活塞;其中,
通过所述热交换元件传导的所安置发热源的热量,所述活塞腔内的空气将遇热而膨胀,及遇到外部较冷空气而收缩,从而使所述活塞通过活塞杆带动所述薄膜壁往复运动,使所述腔室产生压缩与膨胀的周期性改变,在所述开口处产生射流。
作为上述方案的进一步改进,活塞缸侧壁上靠近首、尾侧分别设置有连通至活塞腔的第一、第二通孔,该第二通孔上设置有朝向活塞腔导通的单向阀。
进一步,外壳内设置有分别带开口的第一腔室及第二腔室,第一腔室及第二腔室之间通过所述薄膜壁相隔离,籍由薄膜壁的往复运动,使第一腔室及第二腔室交替压缩与膨胀。
进一步,外壳上设置有连通至第二腔室的通孔,所述活塞杆穿过该通孔后与所述薄膜壁传动连接。
进一步,薄膜壁连接有弹簧,在所述第一腔室压缩状态下,该弹簧可挤压活塞杆而使所述活塞回退。
进一步,弹簧位于所述第二腔室内并与所述活塞杆呈套设关系,所述活塞杆上设置有可与所述弹簧相卡的限位卡耳。
上述散热组件为散热鳍片。
上述的热交换元件为热管或均热板或是其组合。
上述的开口连接有朝向所述活塞缸的喷气口。
一种合成射流散热装置,其中包括:
一在工作时产生热量的发热源,通常是功率半导体组件或LED单元或LED模块;
一热交换元件,具有一内腔,该内腔内具有粉末烧结部及气、液两相变化的工作液,该内腔所对应的外壁平整处可用于安置发热源,较佳者为发热源直接焊在该外壁平整处;
一散热组件,与该热交换元件连接,并在物理关系上与发热源隔离,从而可以接收从热交换元件传递过来的热量,而非直接接收发热源的热量;
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