本發明涉及一種散熱系統與使用該散熱系統的電子裝置,尤其涉及一種將散熱主體設置于靠近電子裝置的電路板的散熱系統。
背景技術:
就目前電子裝置常使用的散熱裝置而言,內建式散熱裝置大多只針對特定發熱元件(如:中央處理器)進行散熱,而外接式散熱裝置大多放置于電子裝置基座(如:筆記本電腦的系統主體)之下,然而大多數的發熱元件多數設置于鍵盤模塊下方,外接式散熱裝置的設置位置實質上距離需要被散熱的元件較遠,故外接式散熱裝的散熱效果有限。當使用者長時間使用電子裝置時,使用者會感受到由鍵盤模塊下方發熱元件發出的熱能,造成使用上的感覺不好,同時因為電子裝置內部發熱元件的散熱環境不佳,間接影響電子裝置的運作效能,故有改進的必要。
技術實現要素:
本發明的主要目的在于提供一種將散熱主體設置于靠近電子裝置的電路板的散熱系統。
本發明的另一主要目的在于提供一種將散熱主體設置于靠近電子裝置的電路板的散熱系統的電子裝置。
為達成上述的目的,本發明的散熱系統,用于一電子裝置,其中電子裝置包括裝置主體,且裝置主體包括電路板。本發明的散熱系統包括散熱主體、多個第一溫度感測器、控制單元及移動式風扇。散熱主體設置于靠近電路板處。多個第一溫度感測器分散設置于散熱主體的不同區域,以便監測各個區域的一工作溫度。控制單元信號連接各溫度感測器。移動式風扇可移動地設置于散熱主體且信號連接控制單元,以便控制單元將移動式風扇移動至工作溫度相對較高的區域。
本發明另提供一種電子裝置包括裝置主體及散熱系統,裝置主體包括電路板。散熱系統包括散熱主體、多個第一溫度感測器、控制單元及移動式風 扇。散熱主體設置于靠近電路板處。多個第一溫度感測器分散設置于散熱主體的不同區域,以便監測各個區域的一工作溫度。控制單元信號連接各溫度感測器。移動式風扇可移動地設置于散熱主體且信號連接控制單元,以便控制單元將移動式風扇移動至工作溫度相對較高的區域。
借此,本發明將散熱主體設置于靠近電子裝置電路板處,使得與現有的散熱元件(如:外接型散熱裝置)相比,本發明的散熱系統實質上更靠近電路板的發熱元件,不僅能增加電子裝置的散熱效率,同時也避免電子裝置過熱對使用者造成使用上的不便。
附圖說明
圖1是本發明的散熱系統的第一實施例的底視圖。
圖2是本發明的電子裝置的第一實施例的使用示意圖。
圖3是散熱系統的移動組件的第一實施例的示意圖之一。
圖4是散熱系統的移動組件的第一實施例的示意圖之二。
圖5是散熱系統的移動組件的第二實施例的示意圖之一。
圖6是散熱系統的移動組件的第二實施例的示意圖之二。
圖7是本發明的散熱系統的第二實施例的底視圖。
圖8是本發明的散熱系統的第二實施例的上視圖。
圖9是本發明的散熱系統的第二實施例的動作示意圖。
圖10是本發明的電子裝置的第二實施例的使用示意圖。
圖11是本發明的散熱系統的第三實施例的示意圖。
圖12是本發明的移動組件的第三實施例的示意圖。
圖13是本發明的移動組件的第四實施例的示意圖。
其中,附圖標記說明如下:
1 散熱系統
1a 散熱系統
1b 散熱系統
10 散熱主體
10b 散熱主體
21 第一溫度感測器
22 第二溫度感測器
22a 第二溫度感測器
30 控制單元
40 移動式風扇
40a 移動式風扇
41 風扇主體
41a 風扇主體
41b 風扇主體
41c 風扇主體
42 移動組件
42a 移動組件
42b 移動組件
421 鏈條
421a 鏈條
422 驅動裝置
422a 驅動裝置
422b 驅動裝置
50 散熱風道
50a 散熱風道
51 垂直風道
511 垂直出風口
52 水平風道
521 水平出風口
60 出風口
60a 出風口
70 固定式風扇
70a 固定式風扇
100 電子裝置
100a 電子裝置
110 裝置主體
111 電路板
112 鍵盤模塊
80 排線口
423 卡固組件
43 移動件
43a 移動件
411 通風口
71 通風口
412 風扇外殼
11 短軸側壁
424 磁性件
90 蓋子
具體實施方式
為能讓貴審查委員能更了解本發明的技術內容,特舉較佳具體實施例說明如下。以下請一并參考圖1與圖2關于本發明的散熱系統與電子裝置的第一實施例的示意圖。
在本實施例中,如圖1與圖2所示,本發明的散熱裝置1設置于具散熱需求的電子裝置100內部,本實施例的電子裝置100為筆記本電腦,其包括電路板111以及鍵盤模塊112,其中本發明的散熱裝置1設置于電路板111與鍵盤模塊112之間,但本發明不以此為限,事實上,本發明的散熱裝置1只要設置于靠近電路板111處即可,不限于電路板111與鍵盤模塊112之間。
如圖1所示,在本實施例中,本發明的散熱系統1包括散熱主體10、三個第一溫度感測器21、控制單元30、兩移動式風扇40、兩散熱風道50以及四個出風口60。散熱主體10包括可容置上述元件的矩形框體,三個第一溫度感測器21分散設置于散熱主體10的不同區域,以便監測各第一溫度感測器21附近區域的工作溫度。控制單元30信號或電性連接各第一溫度感測器21以及兩移動式風扇40,在本實施例中,控制單元30是微控制器,用以控制散熱系統1內各元件的運作。
如圖1所示,兩移動式風扇40分別設置于散熱主體10內且控制單元30 依據三個第一溫度感測器21分別測得的工作溫度控制移動式風扇40沿平行散熱主體10長軸側邊的向水平移動至各第一溫度感測器21中測得工作溫度相對較高的第一溫度感測器21所在的區域。兩散熱風道50分別與兩移動式風扇40連通,且在本實施例中,各個散熱風道50的長軸兩末端設置各有一出風口60,當兩移動式風扇40運轉時,可將電子裝置100內部產生的熱分別由兩移動式風扇40的通風口411導入兩散熱風道50后再由各個出風口60排出。借此設計,移動式風扇40可移動至目前電子裝置100工作溫度相對較高的區域以便增加電子裝置的散熱速度,同時,因為本發明的散熱系統1設置于靠近電路板111處,讓移動式風扇40實質上靠近電路板111上發熱元件,以增加電子裝置100的散熱效率。
以下請繼續參考圖1,并一起參考圖3至圖6關于散熱系統的移動組件的第一實施例與第二實施例的示意圖。
如圖1所示,在本實施例中,移動式風扇40包括風扇主體41、移動組件42以及移動件43,其中風扇主體41為徑流風扇并借由移動組件42與散熱主體10連接,通過移動組件42的帶動讓風扇主體41相對散熱主體10移動。在本實施例中,如圖3與圖4所示,移動組件42包括鏈條421、兩驅動裝置422以及卡固組件423,其中風扇主體41借由卡固組件423與鏈條421結合,兩驅動裝置422與控制單元30可為信號連接或電性連接。驅動裝置422在本實施例中為圓柱形轉軸,鏈條421與圓柱形轉軸可轉動地嚙合,以便于驅動裝置422轉動時,帶動鏈條421移動一并使風扇主體41相對散熱主體10水平移動至工作溫度相對較高的區域。在此需注意的是,在本實施例中,風扇主體41相對散熱主體10水平移動指的是,風扇主體41沿平行散熱主體10長軸方向左右往返水平移動。卡固組件423本實施例為螺絲配合螺帽,但本發明不以此為限,卡固組件423也可以是卡合凸柱配合卡合孔或其他固定元件皆適用。
如圖1、圖3與圖4所示,在本實施例中移動件43可以是伸縮管或由彈性材料制成具有彈性的元件,并且移動件43與風扇外殼412相連,當鏈條421帶動風扇主體41移動時,風扇主體41會推動移動件43往右方或左方伸長或壓縮,借此當風扇主體41移動至某預定工作定點(測得電子裝置內部工作溫度相對較高的區域)后,風扇主體41可將電子裝置100內部產生的熱分 別通風口411導入散熱風道50后再由出風口60排出。
在此須注意的是,移動件43不以上述實施例為限,如圖5與圖6所示,在移動件43的第二實施中,移動件43a為滑動片,當鏈條421帶動風扇主體41移動時,風扇主體41推動移動件43a往右方或左方移動,而滑動片多余部分則進入散熱主體10的短軸側壁11內側。
以下請一并參考圖7至圖10,關于本發明的散熱系統的第二實施例的底視圖、上視圖、動作示意圖以及本發明的電子裝置的第二實施例的示意圖。
如圖7與圖8所示,本發明的散熱系統1a包括散熱主體10、四個第一溫度感測器21、第二溫度感測器22、控制單元30、兩移動式風扇40、兩散熱風道50、兩出風口60、60a以及兩固定式風扇70、70a,其中四個第一溫度感測器21分別設置于兩移動式風扇40的相對兩側。本發明的散熱系統1a與第一實施例最大的差異在于,本發明的散熱系統1a的散熱風道50包括垂直風道51以及水平風道52,其中垂直風道51包括垂直出風口511,垂直出風口511靠近電路板111。水平風道52包括水平出風口521,水平出風口521遠離電路板111,并且移動式風扇40設置于靠近水平風道52。在此須注意的是,垂直風道51與水平風道52為獨立的兩風道,彼此不連通。
如圖7所示,固定式風扇70、70a位于散熱風道50與出風口60之間,借由固定式風扇70、70a使散熱風道50與出風口60連通。第二溫度感測器22信號或電性連接控制單元30并設置于兩固定式風扇70之間,第二溫度感測器22用來偵測電子裝置100的工作溫度,借此決定兩固定式風扇70、70a之中哪一個固定式風扇70、70a執行導入外部空氣的轉動,讓另一固定式風扇70、70a執行排出電子裝置100內部空氣的轉動,于一實施例中,亦可同時使兩個風扇執行排出熱空氣或吸入冷空氣的動作。
在本實施例中,固定式風扇70、70a都包括兩個通風口71,其中通風口71設置于風扇的相對兩側,且兩個通風口71分別與隸屬不同散熱風道50,一個通風口71(圖9中左側風扇的通風口)與水平風道52相連通,另一個通風口71(圖9中右側風扇的通風口)則與垂直風道51連通,以便在兩固定式風扇70、兩散熱風道50以及兩出風口60、60a形成一氣流回路,借此將電子裝置100內部的熱氣導出并導入外部相對溫度較地的空氣。
根據本發明的一較佳實施例,如圖7與圖9所示,當電子裝置中的熱源 散發熱能時,固定式風扇70a運轉將外部空氣從出風口60a經通風口71進入垂直風道51,由于外部空氣的溫度較散熱主體10內部的空氣溫度低,因為冷空氣下沉的原理,外部空氣將通過垂直出風口511進入散熱主體10的開放空間,同時擠壓散熱主體10內的熱空氣,也因為熱空氣上升,并借由風扇主體41a的輔助,可加速熱/冷空氣對流的速度,讓熱空氣由水平出風口521進入水平風道52,再借由另一固定式風扇70的運轉,將熱空氣由出風口60排出,已完成冷/熱空氣的循環回路。而移動式風扇40亦在散熱主體10中與水平風道52連通而作移動,加速排出水平風道中的熱空氣,在此須注意的是,本實施例的風扇主體41、41a的移動方式與細部結構與第一實施例完全相同,故不再贅述其細節,請參考相關段落。此外,控制單元30根據兩側的第一溫度感測器21測得的溫度控制本實施例的風扇主體41、41a移動。
如圖10所示,本發明的電子裝置100a的鍵盤模塊112為可拆式鍵盤,而本發明的散熱系統1a為電子裝置100a外接的散熱系統,使用時,需先將鍵盤模塊112拆下,再將散熱系統1a置于鍵盤模塊112與電路板111之間,再借由通用序列匯流排(USB,未繪示)的連接線與連接器跟電子裝置100a的通用序列匯流排(USB)連接器連接,以供給散熱系統1a運作所需的電能。但需注意的是,通用序列匯流排(USB)的使用與技術為本領域通常知識者的現有技藝,故不再此贅述細節,同時,本發明不以此實施例為限,散熱系統1亦可做為外接的散熱系統。
以下請參考圖11至圖13,關于本發明的散熱系統的第三實施例、移動組件的第三、第四實施例的示意圖。
如圖11所示,第三實施例的散熱系統1b與前述實施例的差異在于,風扇主體41b為可垂直移動的風扇且散熱系統1b具有兩散熱風道50、50a,上述兩散熱風道50、50a為上下迭置的設置方式,其中風扇主體41b可移動地與兩散熱風道50、50a連通,借此將電子裝置內部產生的熱經兩散熱風道50、50a的其中之一由出風口60排出。
如圖11與圖12所示,為讓風扇主體41b可相對兩散熱風道50、50a垂直移動,移動組件42a為卷軸式組件,其結構類似鐵卷門,借由驅動裝置422a拉動鏈條421a,讓風扇主體41b可相對兩散熱風道50、50a垂直移動。在此 需注意的是,移動組件42a為卷軸式組件與鏈條421a只是本發明的一可行實施例,本發明不以此為限。如圖13所示,移動組件42b可替換為電磁體裝置,本實例的移動組件42b包括磁性件424與驅動裝置422b,其中驅動裝置422b為電磁鐵,風扇主體41c連接磁性件424,借由電磁鐵422b對磁性件424的磁力作用帶動風扇主體41c相對散熱主體垂直移動。在此需注意的是,移動組件42a、42b雖然用于垂直拉提風扇主體41b、41c,但本發明不以此為限,移動組件42a、42b也可用于水平移動風扇主體41b、41c,且移動組件42a為卷軸式組件中拉動鏈條421a適用的驅動裝置以及電磁鐵422b乃為現有技術,故不再贅述其細節。
需注意的是,上述僅為實施例,而非限制于實施例。譬如此不脫離本發明基本架構,皆應為本專利所主張的權利要求書的范圍,而應以權利要求書為準。