[实用新型]外转子风机电子控制回路整流桥散热结构有效
申请号: | 201220647138.7 | 申请日: | 2012-11-30 |
公开(公告)号: | CN202978600U | 公开(公告)日: | 2013-06-05 |
发明(设计)人: | 皋锦东;屈刚;孙勇 | 申请(专利权)人: | 杭州顿力电器有限公司 |
主分类号: | H02K11/00 | 分类号: | H02K11/00;H02K9/00 |
代理公司: | 杭州中平专利事务所有限公司 33202 | 代理人: | 翟中平;刘延鸿 |
地址: | 311107 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 外转 风机 电子 控制 回路 整流 散热 结构 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种既具有热传导散热效果好,又便于夹持固定的外转子风机电子控制回路整流桥散热结构,属外转子风机电子控制回路制造领域。
背景技术
CN2266216Y、名称“一种稳压式永磁交流发电机”,包括定子线圈,定子铁蕊,转 子,轴承,磁块,外壳及三相半控整流桥、取样电路、电压比较及稳压控制部分、触发电源回路、触发输出电路等构成的电压调节控制部分,其特征在于转子形如小风机,是由转子外圈、转子风叶和转子内圈三部分构成,转子风叶3—6片按15°—20°倾斜支撑于转子内圈与转子外圈之间,永磁块等距离固定在转子外圈的弧面上;电压调节控制部分所采用的三相半控整流桥的三只可控硅的控制极分别与三只微调电位器W2、W3、W4连接后并联接入触发三极管,三相半控整流输出正极连接W1,W1另一端与稳压集成电路T1的输入端连接。其不足之处:三相半控整流桥散热结构的散热量小、散热效果差,不适用于外转子风机电子控制回路中整流桥的散热。
实用新型内容
设计目的:避免背景技术的不足之处,设计一种既具有热传导散热效果好,又便于夹持固定的外转子风机电子控制回路整流桥散热结构。
设计方案:本外转子电子控制风机涉及的是交流电源输入的直流无刷风机,该风机控制回路中包括电源回路,其电源回路中的整流桥发热量大,需要有一个良好的外部散热结构,否则的话将会导致整流桥的烧损。为此本申请在结构设计上,整流桥固定在电路板上,整流桥引脚部与铝支架通过绝缘片进行绝缘,在整流桥与铝支架之间设置散热材,并且通过散热固定器将整流桥、铝支架、散热材有效固定,使智能功率模块整流桥的工作温升始终处于临界温度线以下,确保了整流桥的可靠工作,实现了本申请的设计目的。
技术方案:一种外转子风机电子控制回路整流桥散热结构,包括电子控制回路整流桥散热结构,所述电子控制回路中整流桥焊锡固定在电路板上,整流桥引脚部与铝支架通过绝缘片进行绝缘,在整流桥与铝支架之间置有散热材,散热固定器将整流桥、铝支架、散热材夹持固定。
本实用新型与背景技术相比,既实现了散热器整流桥的传导直接散热,又实现了快速夹装固定,从而使整流桥的工作温升始终于临界温升以下,确保了整流桥的可靠工作。
附图说明
图1是外转子风机电子控制回路整流桥散热结构的局部结构示意图。
图2是散热固定器的结构示意图。
具体实施方式
实施例1:参照附图1和2。一种外转子风机电子控制回路整流桥散热结构,包括电子控制回路整流桥散热结构,所述电子控制回路中整流桥8焊锡固定在电路板5上,整流桥8引脚部与铝支架9通过绝缘片7进行绝缘,在整流桥8与铝支架9之间置有散热材10,散热固定器11将整流桥8、铝支架9、散热材10夹持固定。所述散热固定器11呈钩夹结构,且钩夹钩部呈V字形凸顶。
需要理解到的是:上述实施例虽然对本实用新型的设计思路作了比较详细的文字描述,但是这些文字描述,只是对本实用新型设计思路的简单文字描述,而不是对本实用新型设计思路的限制,任何不超出本实用新型设计思路的组合、增加或修改,均落入本实用新型的保护范围内。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于杭州顿力电器有限公司,未经杭州顿力电器有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201220647138.7/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种快速退取电枢的简易装置
- 下一篇:低压大功率电机新型通风冷却机构