[发明专利]一种用于无线供电的散热系统及其方法有效

专利信息
申请号: 201811147771.8 申请日: 2018-09-29
公开(公告)号: CN109246989B 公开(公告)日: 2019-10-22
发明(设计)人: 黄娟;阎守国;张碧星 申请(专利权)人: 中国科学院声学研究所
主分类号: H05K7/20 分类号: H05K7/20;H02J50/15
代理公司: 北京方安思达知识产权代理有限公司 11472 代理人: 陈琳琳;李彪
地址: 100190 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 超声发射换能器 微处理控制模块 散热板 风冷 密闭金属外壳 温度监控模块 散热系统 无线供电 超声接收换能器 无线供电装置 外圆周 超声 堆叠 对称
【权利要求书】:

1.一种用于无线供电的散热系统,其特征在于,其包括:温度监控模块(1)、微处理控制模块(2)、若干风冷模块(4)和若干散热板(5);若干散热板(5)堆叠地套设在超声无线供电装置中的超声发射换能器(7)的外圆周处,且固定在密闭金属外壳(6)的一侧,若干风冷模块(4)设置在散热板(5)的一侧,且对称地分布在超声发射换能器(7)的两侧;微处理控制模块(2)与若干风冷模块(4)连接,温度监控模块(1)分别与微处理控制模块(2)、密闭金属外壳(6)、超声发射换能器(7)、超声接收换能器(9)连接;

所述散热板(5)上设置导热槽,且导热槽的开口方向朝外,用于降低超声发射换能器(7)、密闭金属外壳(6)的工作温度;

所述风冷模块(4)包括:散热风扇;所述散热风扇的设置方向与导热槽(10)的径向开口方向一致,形成贯通的散热风道。

2.根据权利要求1所述的散热系统,其特征在于,所述温度监控模块(1),用于实时监测、采集超声发射换能器(7)、超声接收换能器(9)、密闭金属外壳(6)的工作温度,并将上述工作温度信息发送到微处理控制模块(2)。

3.根据权利要求1所述的散热系统,其特征在于,所述微处理控制模块(2),用于接收温度监控模块(1)采集的温度信息,根据采集的温度信息控制风冷模块(4)的散热风扇的转速和风速;具体包括:

当超声发射换能器(7)的工作温度和密闭金属外壳(6)的工作温度超过各自对应的正常工作温度时,增大散热风扇的转数,散热风扇的转数保持在每分钟1000-2500转;

当超声发射换能器(7)的工作温度和密闭金属外壳(6)的工作温度低于各自对应的正常工作温度时,不实施操作。

4.根据权利要求3所述的散热系统,其特征在于,所述微处理控制模块(2),还用于调节超声无线供电装置中的发射电路(3)的功率放大单元的放大倍数,进而调整发射声波能量大小,实现再次降温、散热;具体包括:

当超声发射换能器(7)的工作温度和密闭金属外壳(6)的工作温度超过各自对应的正常工作温度时,减小超声无线供电装置中的发射电路(3)的功率放大单元的放大倍数,放大倍数保持在0—40dB内;

当超声发射换能器(7)的工作温度和密闭金属外壳(6)的工作温度低于各自对应的正常工作温度时,不实施操作。

5.一种基于上述权利要求1-4中任一所述的用于无线供电的散热系统的散热方法,其特征在于,该方法包括:

步骤1)采集超声发射换能器(7)、超声接收换能器(9)、密闭金属外壳(6)的工作温度信息,将采集的温度信息传送到微处理控制模块(2);

步骤2)微处理控制模块(2)根据采集到的温度状态信息,通过安装在密闭金属外壳(6)上的散热板(5),进行散热;

步骤3)同时,微处理控制模块(2)调节散热风扇的转数和风速,继续降低超声发射换能器(7)、密闭金属外壳(6)、超声接收换能器(9)的工作温度至正常的工作温度,实现散热。

6.根据权利要求5所述的散热方法,其特征在于,所述散热方法还包括:

步骤4)微处理控制模块(2)调节超声无线供电装置中的发射电路(3)的功率放大单元的放大倍数,进而调整发射声波能量大小,实现再次降温、散热。

7.根据权利要求5所述的散热方法,其特征在于,所述步骤3)具体包括:

当超声发射换能器(7)的工作温度和密闭金属外壳(6)的工作温度超过各自对应的正常工作温度时,增大散热风扇的转数,散热风扇的转数保持在每分钟1000-2500转;

当超声发射换能器(7)的工作温度和密闭金属外壳(6)的工作温度低于各自对应的正常工作温度时,不实施操作。

8.根据权利要求6所述的散热方法,其特征在于,所述步骤4)具体包括:

当超声发射换能器(7)的工作温度和密闭金属外壳(6)的工作温度超过各自对应的正常工作温度时,减小超声无线供电装置中的发射电路(3)的功率放大单元的放大倍数,放大倍数保持在0—40dB内;

当超声发射换能器(7)的工作温度和密闭金属外壳(6)的工作温度低于各自对应的正常工作温度时,不实施操作。

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