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    20181025011重庆时时彩: 一种LED模组的散热结构和装置.pdf

    关 键 词:
    一种 LED 模组 散热 结构 装置
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    摘要
    申请专利号:

    CN201310754916.1

    申请日:

    2013.12.31

    公开号:

    CN103836594A

    公开日:

    2014.06.04

    当前法律状态:

    驳回

    有效性:

    无权

    法律详情: 发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):F21V 29/00申请公布日:20140604|||实质审查的生效IPC(主分类):F21V 29/00申请日:20131231|||公开
    IPC分类号: F21V29/00; G02B21/06; F21Y101/02(2006.01)N 主分类号: F21V29/00
    申请人: 麦克奥迪实业集团有限公司
    发明人: 高志刚; 纽伦道夫; 康军
    地址: 361006 福建省厦门市火炬高科技区麦克奥迪大厦
    优先权:
    专利代理机构: 厦门市首创君合专利事务所有限公司 35204 代理人: 连耀忠
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201310754916.1

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2017.05.31|||2014.07.02|||2014.06.04

    法律状态类型:

    发明专利申请公布后的驳回|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    一种LED模组的散热结构和装置,应用于安装有LED模组的设备上,包括有内部散热单元、外部散热单元及热管,该内部散热单元与LED模组固定,该外部散热单元设置于设备上的远离LED模组且与外部空气保持流通的位置,该热管两端分别穿设于内部散热单元和外部散热单元上以将LED模组产生的热量传递至外部散热单元并与外部空气进行交换实现散热。本发明能将密封的热源的热量由内部散热单元传至外部散热单元,并与流动空气进行交换,从而达到高效的散热功能,大大提高荧光LED的发光效率和寿命。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种LED模组的散热结构,应用于安装有LED模组的设备上,其特征在于:包括有内部散热单元、外部散热单元及热管,该内部散热单元与LED模组固定,该外部散热单元设置于设备上的远离LED模组且与外部空气保持流通的位置,该热管两端分别穿设于内部散热单元和外部散热单元上以将LED模组产生的热量传递至外部散热单元并与外部空气进行交换实现散热。

    2.  如权利要求1所述的一种LED模组的散热结构,其特征在于:所述热管包括管体、吸液芯和端盖,管体内填充有适量的工作液体并使吸液芯紧贴于管体内壁上,端盖固定于管体两端以密封管体。

    3.  如权利要求1所述的一种LED模组的散热结构,其特征在于:所述热管包括蒸发段和冷凝段,所述内部散热单元设置于该蒸发段上,所述外部散热单元设置于该冷凝段上。

    4.  如权利要求3所述的一种LED模组的散热结构,其特征在于:所述热管还包括有绝缘段,该绝缘段位于所述蒸发段和所述冷凝段之间。

    5.  如权利要求1所述的一种LED模组的散热结构,其特征在于:所述内部散热单元和外部散热单元均为散热片或散热块。

    6.  如权利要求1所述的一种LED模组的散热结构,其特征在于:所述热管的数量可以是一个或一个以上。

    7.  一种具有LED模组散热结构的显微镜装置,包括机架、物镜、载物台、调焦机构、集光镜、数码摄像头和光源照明系统,该光源照明系统内设有LED和基板,该LED固定于基板一侧,其特征在于:还包括有权利要求1至6所述的任一一种LED模组的散热结构,该内部散热单元固定于基板另一侧,所述的外部散热单元固定于所述机架外壁上并与外部空气保持流通。

    8.  一种具有LED模组散热结构的显微镜装置,包括机架、物镜、载物台、 调焦机构、集光镜、数码摄像头和灯箱,该灯箱内设有LED、基板和灯箱光源输出单元,该LED固定于基板一侧,其特征在于:还包括有权利要求1至6所述的任一一种LED模组的散热结构,所述的内部散热单元固定于基板另一侧,所述的外部散热单元固定于所述灯箱外壁上并与外部空气保持流通。

    9.  一种具有LED模组散热结构的显微镜装置,包括机架、物镜、载物台、调焦机构、集光镜、数码摄像头和激发LED模组,该激发LED模组包括有多个LED及基板,该LED固定于基板一侧,其特征在于:还包括有权利要求1至6所述的任一一种LED模组的散热结构,每个LED模组上对应配设有一内部散热单元,该内部散热单元固定于基板另一侧,且所述热管依次穿过所有的内部散热单元,所述外部散热单元固定于所述机架外壁并与外部空气保持流通。

    说明书

    说明书一种LED模组的散热结构和装置
    技术领域
    本发明涉及LED模组散热结构的领域,特别是一种用于显微镜的LED照明系统和荧光激发LED等的LED模组散热结构和装置。
    背景技术
    在现有的显微镜荧光激发LED和LED照明系统中,尤其是大功率LED的散热方式,是将LED焊接在一个铝基板MCPCB或陶瓷敷铜板DCB上,然后再将该MCPCB或DCB通过导热硅胶与散热块连接。用该方法散热,不仅体积较大,而且热量不能远离热源。特别是显微镜设备,其荧光激发LED或照明LED系统都安装在机体内部,或一个独立的灯箱内,或一个和多个??橹?,一方面由于体积的限制,不能将散热器做大;另一方面由于LED产生的热量不能有效的从显微镜机壳内部或灯箱和??槟诓可⒎?,导致容器中的温度升高,使LED的光强效率下降和使用寿命减短。
    发明内容
    本发明的主要目的在于克服现有技术中显微镜的LED功率???,由于体积的限制、造成的散热不足的缺点。提出一种减小内部散热结构的体积,并保持原有的发光效率的一种LED模组的散热结构和装置。
    本发明采用如下技术方案:
    一种LED模组的散热结构,应用于安装有LED模组的设备上,其特征在于:包括有内部散热单元、外部散热单元及热管,该内部散热单元与LED模组固定,该外部散热单元设置于设备上的远离LED模组且与外部空气保持流通的位置, 该热管两端分别穿设于内部散热单元和外部散热单元上以将LED模组产生的热量传递至外部散热单元并与外部空气进行交换实现散热。
    优选的,所述热管包括管体、吸液芯和端盖,管体内填充有适量的工作液体并使吸液芯紧贴于管体内壁上,端盖固定于管体两端以密封管体。
    优选的,所述热管包括蒸发段和冷凝段,所述内部散热单元设置于该蒸发段上,所述外部散热单元设置于该冷凝段上。
    优选的,所述热管还包括有绝缘段,该绝缘段位于所述蒸发段和所述冷凝段之间。
    优选的,所述内部散热单元和外部散热单元均为散热片或散热块。
    优选的,所述热管的数量可以是一个或一个以上。
    一种具有LED模组散热结构的显微镜装置,包括机架、物镜、载物台、调焦机构、集光镜、数码摄像头和光源照明系统,该光源照明系统内设有LED和基板、该LED固定于基板一侧,其特征在于:还包括有上述的任一一种LED模组的散热结构,该内部散热单元固定于基板另一侧,所述的外部散热单元固定于所述机架外壁上并与外部空气保持流通。
    一种具有LED模组散热结构的显微镜装置,包括机架、物镜、载物台、调焦机构、集光镜、数码摄像头和灯箱,该灯箱内设有LED、基板和灯箱光源输出单元,该LED固定于基板一侧,其特征在于:还包括上述的任一一种LED模组的散热结构,所述的内部散热单元固定于基板另一侧,所述的外部散热单元固定于所述灯箱外壁上并与外部空气保持流通。
    一种具有LED模组散热结构的显微镜装置,包括机架、物镜、载物台、调焦机构、集光镜、数码摄像头和激发LED模组,该激发LED模组包括有多个LED及基板,该LED固定于基板一侧,其特征在于:还包括上述的任一一种LED模 组的散热结构,每个LED模组上对应配设有一内部散热单元,该内部散热单元固定于基板另一侧,且所述热管依次穿过所有的内部散热单元,所述外部散热单元固定于所述机架外壁并与外部空气保持流通。
    由上述对本发明的描述可知,与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
    1、本发明的散热装置,对于LED模组采用外部散热单元、内部散热单元并配合热管,可获得比常规的散热片小一个数量级或更小的热阻。热管的一端穿设于内部散热单元内(蒸发段),另一端穿设于外部散热单元内(冷凝段),中间可布置绝缘段。当热管的蒸发段受热时毛细芯中的液体蒸发汽化,蒸汽在微小的压差下流向冷凝端并发出热量凝结成液体,液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段。如此循环,密封的热源的热量由内部散热单元传至外部散热单元,并与流动空气进行交换,从而达到高效的散热功能,大大提高荧光LED模组的发光效率和寿命。
    2、本发明的散热装置可应用于LED模组的设备上。例如,与荧光激发LED模组或照明LED模组配合在显微镜中使用,通过必要的物镜和目镜、载物台、调焦(Z轴)机构、成像光学系统、光源照明系统、供电系统等机构,提高了LED激发光强和照明系统的散热效果,还能解决过去在绿光谱和蓝光谱激发能量不足的问题,从而极大地提高该显微镜系统的整体性能,达到图像更清晰的目地。
    附图说明
    图1为本发明的结构示意图;
    图2为本发明实施例一的结构示意图;
    图3为图2中的部分结构放大图;
    图4为本发明实施例二的结构示意图;
    图5为本发明实施例三的结构示意图;
    图6为本发明采用两个热管的示意图。
    具体实施方式
    以下通过具体实施方式对本发明作进一步的描述。
    参照图1,一种LED模组的散热结构,应用于安装有LED模组的设备B上,包括有内部散热单元8、外部散热单元10及热管9。LED模组包括LED1b和基板1a,该LED1b固定于基板1a一侧,该内部散热单元8固定于基板1a另一侧。该外部散热单元10设置于设备B上的远离LED模组且与外部空气保持流通的位置。该热管9包括管体、吸液芯和端盖,将管体内部抽成负压后充以适量的工作液体,使吸液芯紧贴于管体内壁上,吸液芯采用毛细多空材料并配合固定于管体两端的端盖加以密封。该热管9一端为蒸发段、另一端为冷凝段,根据应用需要还可在两段中间布置绝缘段。且蒸发段穿设于内部散热单元8上,冷凝段穿设于外部散热单元10上。
    本发明的外部散热单元10和内部散热单元8可采用常规的散热片或散热块。热管9的数量可根据实际应用设置,可以是一个、两个甚至两个以上,参照图6。当热管9的蒸发段受热时吸液芯中的液体蒸发汽化,蒸汽在微小的压差下流向冷凝段并发出热量凝结成液体,液体再沿多孔材料(吸液芯)靠毛细力的作用流回蒸发段。如此循环,热量由热管9的一端传至另一端,将密封的热源的热量引出,传递到外围并与流动空气进行交换,从而达到高效的散热功能。
    以下对本发明的散热结构进行应用举例:
    实施例一
    参照图2、图3,一种具有LED模组散热结构的显微镜装置,包括机架1、物镜2、载物台3、调焦机构4、集光镜5、数码摄像头6、光源照明系统7、内部散热单元8、热管9、外部散热单元10,灯箱、灯箱光源输出和LED激发模组。该光源照明系统7内设有LED1b和基板1a、该LED1b固定于基板1a一侧,该内部散热单元8固定于基板1a另一侧,该外部散热单元10固定于机架外壁并与外部空气保持流通。该基板1a可以是铝基板或陶瓷敷铜板?;?a与内部散热单元8之间通过导热硅胶实现固定连接。
    安装时,将LED1b焊接在基板1a上,然后将它安装在内部散热单元8上,并一起固定于集光镜5下方;再将热管9的一端(蒸发段)插入内部散热单元8上预先钻好的孔中(该孔可以是圆的或其他形状的,直径与热管9相配合),以紧配合安装。用同样方法,将热管9的另一端(冷凝段)插入到外部散热单元10中,并将它固定在机架的外壁某个地方,保持与空气交换良好。在该应用中可以使用多根热管9,以达到更好的散热,参照图6。
    实施例二
    参照图4,一种具有LED模组散热结构的显微镜装置,包括机架、物镜、载物台、调焦机构、集光镜、数码摄像头、光源照明系统、热管9、内部散热单元8、外部散热单元10,灯箱11、灯箱光源输出14和LED激发模组。该灯箱11内设有LED、基板和灯箱光源输出14,该LED固定于基板一侧,内部散热单元8固定于基板另一侧,外部散热单元10固定于灯箱外壁上并与外部空气保持流通。
    安装时,将LED焊接于基板上,然后将它安装在内部散热单元8上,并一起固定在灯箱内的光学部件上;再将热管9的一端(蒸发段)插入内部散热单元8预先钻好的孔中(该孔可以是圆的或其他形状的,直径与热管9相配合),以紧配合安装。用同样的方法,将热管9的另一端(冷凝段)与外部散热单元 10相连接(同样是紧配合),再将外部散热单元10固定在灯箱的外壁,保持与空气交换良好。同理,在该应用中可以使用多根热管9,以达到更好的散热效果,参照图6。
    实施例三
    参照图1、图5、一种具有LED模组散热结构的显微镜装置,包括机架、物镜、载物台、调焦机构、集光镜、数码摄像头、光源照明系统、热管9、内部散热单元8、外部散热单元10,灯箱、灯箱光源输出和LED激发模组13。该激发LED模组包括有多个LED1b及多个基板1a,每个LED1b固定于对应的基板1a一侧,每个LED1b对应配设有一内部散热单元8,该内部散热单元8固定于基板1a另一侧,且热管9一端(蒸发段)依次穿过所有的内部散热单元8的中部。
    将每个LED1b焊接在对应的基板1a上,然后将基本安装在对应的内部散热单元8上,再一起固定于LED激发模组13上。之后,将热管9的一端插入内部散热单元8预先钻好的孔中(该孔可以是圆的或其他形状的,直径与热管9相配合)以紧配安装。由于具有多个LED1b,则对应包括有多个内部散热单元8(包括8a-8n),将热管9的一端穿过一内部散热单元8a,然后插入到相邻的下一个内部散热单元8b,以此类推,热管9可以依次穿过多个内部散热单元8(8a-8n),最后将热管9的另一端与外部散热单元10相连接(同样是紧配合,图5中的A可连接图1中的外部散热单元),再将外部散热单元10固定在安装有该LED激发模组13的设备的外壁。同理,在该应用中可以使用多根热管9,以达到更好的散热效果,参照图6。
    将该散热技术应用到显微镜的LED照明系统中,是为了提高LED的光强,最大程度发挥LED的有效功率,与此同时,可以大大提高LED的使用寿命。
    上述仅为本发明的具体实施方式,但本发明的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本发明进行非实质性的改动,均应属于侵犯本发明?;し段У男形?。

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