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专利申请类型:发明专利;专利名称:便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202410303536.4
专利申请(专利权)人:湖南鑫旺电子有限公司
权利人地址:湖南省张家界市永定区永定办事处回龙居委会逸臣盛世第2幢2A2403号
专利发明(设计)人:顾钊,于静
专利摘要:本发明公开便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,属于计算机技术领域,包括冷排,安装在CPU外侧的CPU水冷头、安装在GPU外侧的GPU水冷头、位于电脑主机壳体内部对水存储的水箱,位于水箱底端对水进行循环的水泵,冷排的排水端与水箱之间设有循环管,水泵的输出端与GPU水冷头、CPU水冷头之间设有进水管。本发明通过在CPU水冷头护壳外侧耳板的下方均匀设有相互贴合的弧形插板,再配合耳板上的螺纹孔、挤压螺杆、第一齿轮以及旋转组件组成的扩张机构进行使用,能够在CPU水冷头安装的过程中,先将弧形插板组成的柱形体插入到安装孔的内部,再利用扩充组件将弧形插板展开,定位在安装孔的内部,使得CPU水冷头的安装固定更加方便。
主权利要求:
1.便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,包括冷排(1),安装在CPU外侧的CPU水冷头(5)、安装在GPU外侧的GPU水冷头(4)、位于电脑主机壳体内部对水存储的水箱(2),位于水箱(2)底端对水进行循环的水泵(3),其特征在于:冷排(1)的排水端与水箱(2)之间设有循环管(6),水泵(3)的输出端与GPU水冷头(4)、CPU水冷头(5)之间设有进水管(7),GPU水冷头(4)和CPU水冷头(5)上皆安装有排水管(8),排水管(8)与冷排(1)的进水端之间导通,且排水管(8)上安装有温度检测调节机构,水箱(2)的外侧设有支架(9),CPU水冷头(5)的外侧设有护壳(12),护壳(12)外侧的底部沿周向均匀设有耳板(13),耳板(13)的底端皆铰接安装有弧形插板(14),且耳板(13)底部的弧形插板(14)相互贴合围成柱形,耳板(13)上皆设有控制弧形插板(14)向外扩展的扩张机构;
弧形插板(14)的内部皆设有磁铁块(15),相邻弧形插板(14)内部的磁铁块(15)之间磁力吸合,弧形插板(14)外侧的底端皆设有凸块,且凸块的厚度小于安装孔内部螺纹槽的宽度;
扩张机构包括斜面(16)、第一齿轮(18)、挤压螺杆(19)、螺纹孔(20)和旋转组件,斜面(16)开设在弧形插板(14)内侧的顶部,螺纹孔(20)开设在耳板(13)上,且螺纹孔(20)位于弧形插板(14)之间的顶部,螺纹孔(20)的内部螺纹安装有挤压螺杆(19),挤压螺杆(19)的顶端固定安装有第一齿轮(18),第一齿轮(18)的外侧设有旋转组件。
2.根据权利要求1所述的便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,其特征在于:
旋转组件包括外齿环(17)、内齿环(21)和连接件,外齿环(17)转动安装在护壳(12)的外侧,且外齿环(17)的外侧与第一齿轮(18)之间啮合,内齿环(21)套设在护壳(12)上,并与护壳(12)之间转动连接,外齿环(17)与内齿环(21)之间设有连接件。
3.根据权利要求2所述的便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,其特征在于:
连接件包括弹片(22)、齿块(23)和复位件,弹片(22)沿内齿环(21)的圆周方向均匀倾斜设置,齿块(23)沿外齿环(17)的周向均匀固定在外齿环(17)的内侧,齿块(23)的形状为直角三角形,弹片(22)贴合在齿块(23)的斜边上,内齿环(21)的内部设有将弹片(22)与内齿环(21)外侧贴合的复位件。
4.根据权利要求3所述的便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,其特征在于:
CPU水冷头(5)与护壳(12)之间滑动连接,CPU水冷头(5)的外侧固定有滑块(28),护壳(12)的内顶部转动安装有升降螺杆(27),升降螺杆(27)与滑块(28)螺纹连接,升降螺杆(27)的底端固定有与内齿环(21)的内侧啮合的第二齿轮(26)。
5.根据权利要求4所述的便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,其特征在于:
复位件包括拉绳(24)和拉环(25),拉环(25)套设在护壳(12)的外侧,且拉环(25)的底端贴合在内齿环(21)的顶部,拉环(25)的底部与弹片(22)的内侧之间设有拉绳(24),拉绳(24)与内齿环(21)之间滑动连接。
6.根据权利要求5所述的便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,其特征在于:
温度检测调节机构包括固定块(29)、进水口(30)、温度传感器(31)、汇流管(32)、马达(33)、拨板(34)和控制器(35),固定块(29)底部的两端开设有进水口(30),且两组进水口(30)的顶端导通,进水口(30)的底端分别与排水管(8)连接,进水口(30)的内底部皆安装有温度传感器(31),固定块(29)的顶端与进水口(30)导通处安装有汇流管(32),汇流管(32)与冷排(1)的进水端导通,固定块(29)外侧的中间位置处安装有马达(33),马达(33)的输出端安装有拨板(34),拨板(34)位于进水口(30)的顶端处,固定块(29)的内部设有控制器(35),温度传感器(31)的输出端通过导线与控制器(35)电性连接,控制器(35)的输出端通过导线与马达(33)、水泵(3)电性连接。
7.根据权利要求6的便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,其特征在于:支架(9)包括倒L形板(36)、导槽(37)、安装块(38)、锁紧螺钉(39)和腰型孔(40),倒L形板(36)的顶端开设有腰型孔(40),倒L形板(36)的内侧竖直开设有导槽(37),导槽(37)的内部滑动安装有安装块(38),安装块(38)上螺纹安装有锁紧螺钉(39),水箱(2)固定在安装块(38)上。
8.根据权利要求7所述的便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,其特征在于:
水箱(2)的外侧安装有半导体制冷片(10),半导体制冷片(10)的热端安装有散热扇(11),半导体制冷片(10)与散热扇(11)的输入端通过导线与控制器(35)电性连接。 说明书 : 便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置技术领域[0001] 本发明涉及一种温度自动调节检测装置,特别是涉及便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,属于计算机技术领域。背景技术[0002] 目前在计算机的使用过程中,为了保证主机的运行环境,需要在主机箱的内部进行温度检测以及降温,而为了提高降温的效果,水冷散热相较于传统风冷降温具有优良的降温特性,且使用更加的静音,被广泛的使用,电脑水冷散热器一般由水冷头、水管、水泵、水箱和冷排等部分组成,在使用时水冷头负责与发热硬件接触,吸收热量,水泵与水箱置于箱体的内部,分别对冷却水进行循环以及存储,而冷排安装在箱体散热口处对循环水进行降温;[0003] 类似于上述现有技术目前还存在不足之处:[0004] 1、CPU水冷头的安装虽然替代了传统的散热片,但安装方式并未发生改变,仍采用螺栓拧紧的方式进行固定安装,多组螺栓需要分别进行安装固定,安装较为不便;[0005] 2、在水冷降温的过程中需要对CPU以及GPU进行散热,为了保证散热的效果,目前装置在管道连接的过程中虽然采用了并联的方式进行分别供水冷却,但CPU以及GPU的发热效率并不相同,在单一某部位局部发热较为严重的情况下,装置虽会改变水流的速率,但是CPU以及GPU外侧的水流速率同时增加,水泵以及冷排上的风机处于高负荷运转,影响使用寿命,而高温区域处的降温效果并不显著,使用效果较差,另外在水冷降温的过程中,所降低的温度不会低于室温,若环境温度较高的情况下,冷却效果较差;[0006] 为此设计便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置来优化上述问题。发明内容[0007] 本发明的主要目的是为了提供便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,通过在CPU水冷头护壳外侧耳板的下方均匀设有相互贴合的弧形插板,再配合耳板上的螺纹孔、挤压螺杆、第一齿轮以及旋转组件组成的扩张机构进行使用,能够在CPU水冷头安装的过程中,先将弧形插板组成的柱形体插入到安装孔的内部,再利用扩充组件将弧形插板展开,定位在安装孔的内部,使得CPU水冷头的安装固定更加方便,通过外齿环、内齿环、弹片以及齿块组成的旋转机构,能够在CPU水冷头安装的过程中,同时控制多组第一齿轮的旋转,且在弧形插板定位在安装孔的内部,内齿环与外齿环之间能够发生相对滑动,再配合护壳内部上升降螺杆、滑块以及第二齿轮组成的升降组件,能够在护壳固定完成之后,控制CPU水冷头底部的散热铜板紧密的贴合在CPU外侧,保证了导热的效果,另外再通过护壳上套设的拉环以及拉环与弹片之间的拉绳,能够在CPU水冷头拆卸之后并进行二次安装时,对CPU水冷头在护壳内部的位置进行复位,实用性更高,通过将GPU水冷头与CPU水冷头的管道之间并联,并在排水管与冷排的连接处设有固定块、进水口、温度传感器、汇流管、马达、拨板、控制器组成的温度调节检测机构的设置,能够分别改变GPU水冷头与CPU水冷头的水流速度,以便进行局部快速降温,提高了降温速率,通过在水箱的外侧设置半导体制冷片,且半导体制冷片通过控制器控制启闭,使得在室温较高的区域使用时仍能够保证散热效果,另外半导体制冷片热端散热扇的设置,能够加快半导体制冷片热端温度的排放,再配合倒L形板、导槽、安装块、锁紧螺钉、腰型孔组成的支架,将半导体制冷片热端靠近主机箱散热口处,避免半导体制冷片热端导致主机箱内部温度的升高。[0008] 本发明的目的可以通过采用如下技术方案达到:[0009] 便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,包括冷排,安装在CPU外侧的CPU水冷头、安装在GPU外侧的GPU水冷头、位于电脑主机壳体内部对水存储的水箱,位于水箱底端对水进行循环的水泵,冷排的排水端与水箱之间设有循环管,水泵的输出端与GPU水冷头、CPU水冷头之间设有进水管,GPU水冷头和CPU水冷头上皆安装有排水管,排水管与冷排的进水端之间导通,且排水管上安装有温度检测调节机构,水箱的外侧设有支架,CPU水冷头的外侧设有护壳,护壳外侧的底部沿周向均匀设有耳板,耳板的底端皆铰接安装有弧形插板,且耳板底部的弧形插板相互贴合围成柱形,耳板上皆设有控制弧形插板向外扩展的扩张机构。[0010] 优选的:弧形插板的内部皆设有磁铁块,相邻弧形插板内部的磁铁块之间磁力吸合,弧形插板外侧的底端皆设有凸块,且凸块的厚度小于安装孔内部螺纹槽的宽度。[0011] 优选的:扩张机构包括斜面、第一齿轮、挤压螺杆、螺纹孔和旋转组件,斜面开设在弧形插板内侧的顶部,螺纹孔开设在耳板上,且螺纹孔位于弧形插板之间的顶部,螺纹孔的内部螺纹安装有挤压螺杆,挤压螺杆的顶端固定安装有第一齿轮,第一齿轮的外侧设有旋转组件。[0012] 优选的:旋转组件包括外齿环、内齿环和连接件,外齿环转动安装在护壳的外侧,且外齿环的外侧与第一齿轮之间啮合,内齿环套设在护壳上,并与护壳之间转动连接,外齿环与内齿环之间设有连接件。[0013] 优选的:连接件包括弹片、齿块和复位件,弹片沿内齿环的圆周方向均匀倾斜设置,齿块沿外齿环的周向均匀固定在外齿环的内侧,齿块的形状为直角三角形,弹片贴合在齿块的斜边上,内齿环的内部设有将弹片与内齿环外侧贴合的复位件。[0014] 优选的:CPU水冷头与护壳之间滑动连接,CPU水冷头的外侧固定有滑块,护壳的内顶部转动安装有升降螺杆,升降螺杆与滑块螺纹连接,升降螺杆的底端固定有与内齿环的内侧啮合的第二齿轮。[0015] 优选的:复位件包括拉绳和拉环,拉环套设在护壳的外侧,且拉环的底端贴合在内齿环的顶部,拉环的底部与弹片的内侧之间设有拉绳,拉绳与内齿环之间滑动连接。[0016] 优选的:温度检测调节机构包括固定块、进水口、温度传感器、汇流管、马达、拨板和控制器,固定块底部的两端开设有进水口,且两组进水口的顶端导通,进水口的底端分别与排水管连接,进水口的内底部皆安装有温度传感器,固定块的顶端与进水口导通处安装有汇流管,汇流管与冷排的进水端导通,固定块外侧的中间位置处安装有马达,马达的输出端安装有拨板,拨板位于进水口的顶端处,固定块的内部设有控制器,温度传感器的输出端通过导线与控制器电性连接,控制器的输出端通过导线与马达、水泵电性连接。[0017] 优选的:支架包括倒L形板、导槽、安装块、锁紧螺钉和腰型孔,倒L形板的顶端开设有腰型孔,倒L形板的内侧竖直开设有导槽,导槽的内部滑动安装有安装块,安装块上螺纹安装有锁紧螺钉,水箱固定在安装块上。[0018] 优选的:水箱的外侧安装有半导体制冷片,半导体制冷片的热端安装有散热扇,半导体制冷片与散热扇的输入端通过导线与控制器电性连接。[0019] 本发明的有益效果为:[0020] 本发明提供的便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,通过在CPU水冷头护壳外侧耳板的下方均匀设有相互贴合的弧形插板,再配合耳板上的螺纹孔、挤压螺杆、第一齿轮以及旋转组件组成的扩张机构进行使用,能够在CPU水冷头安装的过程中,先将弧形插板组成的柱形体插入到安装孔的内部,再利用扩充组件将弧形插板展开,定位在安装孔的内部,使得CPU水冷头的安装固定更加方便;[0021] 通过外齿环、内齿环、弹片以及齿块组成的旋转机构,能够在CPU水冷头安装的过程中,同时控制多组第一齿轮的旋转,且在弧形插板定位在安装孔的内部,内齿环与外齿环之间能够发生相对滑动,再配合护壳内部上升降螺杆、滑块以及第二齿轮组成的升降组件,能够在护壳固定完成之后,控制CPU水冷头底部的散热铜板紧密的贴合在CPU外侧,保证了导热的效果,另外再通过护壳上套设的拉环以及拉环与弹片之间的拉绳,能够在CPU水冷头拆卸之后并进行二次安装时,对CPU水冷头在护壳内部的位置进行复位,实用性更高;[0022] 通过将GPU水冷头与CPU水冷头的管道之间并联,并在排水管与冷排的连接处设有固定块、进水口、温度传感器、汇流管、马达、拨板、控制器组成的温度调节检测机构的设置,能够分别改变GPU水冷头与CPU水冷头的水流速度,以便进行局部快速降温,提高了降温速率;[0023] 通过在水箱的外侧设置半导体制冷片,且半导体制冷片通过控制器控制启闭,使得在室温较高的区域使用时仍能够保证散热效果,另外半导体制冷片热端散热扇的设置,能够加快半导体制冷片热端温度的排放,再配合倒L形板、导槽、安装块、锁紧螺钉、腰型孔组成的支架,将半导体制冷片热端靠近主机箱散热口处,避免半导体制冷片热端导致主机箱内部温度的升高。附图说明[0024] 图1为本发明便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置一优选实施例的主视图;[0025] 图2为本发明便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置一优选实施例的CPU水冷头主视图;[0026] 图3为本发明便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置一优选实施例的CPU水冷头剖视图;[0027] 图4为本发明便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置一优选实施例的图3中B处放大图;[0028] 图5为本发明便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置一优选实施例的旋转组件俯视图;[0029] 图6为本发明便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置一优选实施例的图1中A处放大图;[0030] 图7为本发明便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置一优选实施例的固定块内剖图;[0031] 图8为本发明便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置一优选实施例的支架图。[0032] 图中:1、冷排;2、水箱;3、水泵;4、GPU水冷头;5、CPU水冷头;6、循环管;7、进水管;8、排水管;9、支架;10、半导体制冷片;11、散热扇;12、护壳;13、耳板;14、弧形插板;15、磁铁块;16、斜面;17、外齿环;18、第一齿轮;19、挤压螺杆;20、螺纹孔;21、内齿环;22、弹片;23、齿块;24、拉绳;25、拉环;26、第二齿轮;27、升降螺杆;28、滑块;29、固定块;30、进水口;31、温度传感器;32、汇流管;33、马达;34、拨板;35、控制器;36、倒L形板;37、导槽;38、安装块;39、锁紧螺钉;40、腰型孔。具体实施方式[0033] 为使本技术领域人员更加清楚和明确本发明的技术方案,下面结合实施例及附图对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。[0034] 如图1?图8所示,本实施例提供了便于安装的计算机硬件温度自动调节检测装置,包括冷排1,安装在CPU外侧的CPU水冷头5、安装在GPU外侧的GPU水冷头4、位于电脑主机壳体内部对水存储的水箱2,位于水箱2底端对水进行循环的水泵3,冷排1的排水端与水箱2之间设有循环管6,水泵3的输出端与GPU水冷头4、CPU水冷头5之间设有进水管7,GPU水冷头4和CPU水冷头5上皆安装有排水管8,排水管8与冷排1的进水端之间导通,且排水管8上安装有温度检测调节机构,水箱2的外侧设有支架9,CPU水冷头5的外侧设有护壳12,护壳12外侧的底部沿周向均匀设有耳板13,耳板13的底端皆铰接安装有弧形插板14,且耳板13底部的弧形插板14相互贴合围成柱形,耳板13上皆设有控制弧形插板14向外扩展的扩张机构。[0035] 总工作原理:安装过程中,将支架9固定在主机箱的内顶部,对水箱2以及水泵3的位置进行固定,然后将冷排1安装在主机箱内部位于散热口处,再将CPU水冷头5贴合在CPU的外侧安装,GPU水冷头4贴合在GPU的外侧安装,并利用循环管6、进水管7、排水管8,将水冷装置之间形成回路,此时CPU水冷头5与GPU水冷头4上的连接管路之间并联设置,在对CPU水冷头5安装时,将耳板13下方的弧形插板14插入到电路板上的安装孔内部,并对CPU水冷头5外部的护壳12压紧,再利用扩张机构将弧形插板14向外展开,定位在安装孔的内壁上,CPU水冷头5安装完成,在装置的使用过程中,采用水冷散热,并利用温度检测调节机构对温度进行检测以及水泵3水流速率的调节。[0036] 在本实施例中,弧形插板14的内部皆设有磁铁块15,相邻弧形插板14内部的磁铁块15之间磁力吸合,弧形插板14外侧的底端皆设有凸块,且凸块的厚度小于安装孔内部螺纹槽的宽度。[0037] 局部工作原理:在初始状态下,由于磁铁块15之间相互吸合,因此保证了弧形插板14之间能够围成圆柱形,且保持竖直设置,以便插入到安装孔的内部,另外在向外扩张时,弧形插板14外侧的凸块会插入到安装孔内壁的螺纹槽内部,定位更加的稳定。[0038] 在本实施例中,扩张机构包括斜面16、第一齿轮18、挤压螺杆19、螺纹孔20和旋转组件,斜面16开设在弧形插板14内侧的顶部,螺纹孔20开设在耳板13上,且螺纹孔20位于弧形插板14之间的顶部,螺纹孔20的内部螺纹安装有挤压螺杆19,挤压螺杆19的顶端固定安装有第一齿轮18,第一齿轮18的外侧设有旋转组件。[0039] 局部工作原理:在将弧形插板14插入到安装孔的内部之后,此时利用旋转组件,控制多组第一齿轮18的旋转,第一齿轮18的转动带动挤压螺杆19旋转,挤压螺杆19向下移动,并对弧形插板14顶部的斜面16进行挤压,对弧形插板14施加向外的作用力,将弧形插板14向外展开。[0040] 在本实施例中,旋转组件包括外齿环17、内齿环21和连接件,外齿环17转动安装在护壳12的外侧,且外齿环17的外侧与第一齿轮18之间啮合,内齿环21套设在护壳12上,并与护壳12之间转动连接,外齿环17与内齿环21之间设有连接件。[0041] 局部工作原理:手动旋转内齿环21,在连接件的配合下,同时带动外齿环17的转动,外齿环17的转动同时带动第一齿轮18的旋转。[0042] 在本实施例中,连接件包括弹片22、齿块23和复位件,弹片22沿内齿环21的圆周方向均匀倾斜设置,齿块23沿外齿环17的周向均匀固定在外齿环17的内侧,齿块23的形状为直角三角形,弹片22贴合在齿块23的斜边上,内齿环21的内部设有将弹片22与内齿环21外侧贴合的复位件。[0043] 局部工作原理:内齿环21的转动会带动弹片22对齿块23施加推力,进而控制外齿环17的旋转,由于弹片22可形变的特性,在外齿环17旋转一定程度之后,当弧形插板14展开定位之后,外齿环17无法转动,此时若持续旋转内齿环21时,内齿环21会与外齿环17之间发生相对转动,外齿环17的位置不便。[0044] 在本实施例中,CPU水冷头5与护壳12之间滑动连接,CPU水冷头5的外侧固定有滑块28,护壳12的内顶部转动安装有升降螺杆27,升降螺杆27与滑块28螺纹连接,升降螺杆27的底端固定有与内齿环21的内侧啮合的第二齿轮26。[0045] 局部工作原理:在内齿环21旋转时,会同时控制外齿环17与第二齿轮26一同旋转,在弧形插板14展开定位之后,外齿环17位置固定时,此时再次旋转内齿环21还会控制第二齿轮26的旋转,将滑块28带动CPU水冷头5下移,CPU水冷头5底部的散热铜板紧密的贴合在CPU外侧,保证散热效果。[0046] 在本实施例中,复位件包括拉绳24和拉环25,拉环25套设在护壳12的外侧,且拉环25的底端贴合在内齿环21的顶部,拉环25的底部与弹片22的内侧之间设有拉绳24,拉绳24与内齿环21之间滑动连接。[0047] 局部工作原理:在CPU水冷头5维修拆卸时,反向旋转内齿环21,弹片22与齿块23的直角面贴合,弹片22位置被阻挡,能够直接控制外齿环17的转动,带动第一齿轮18的同时反向旋转,将装置拆除,而在拆除之后此时CPU水冷头5底部与护壳12的底端位于相同水平面,若再次安装时,由于CPU水冷头5会下移一端距离,因此导致护壳12无法彻底对CPU水冷头5进行防护,因此在二次安装使用之后,向上拉动拉环25,拉环25配合拉绳24将弹片22贴合在内齿环21的外侧,在内齿环21转动时,不会控制外齿环17的旋转,仅对CPU水冷头5的距离向上微调。[0048] 在本实施例中,温度检测调节机构包括固定块29、进水口30、温度传感器31、汇流管32、马达33、拨板34和控制器35,固定块29底部的两端开设有进水口30,且两组进水口30的顶端导通,进水口30的底端分别与排水管8连接,进水口30的内底部皆安装有温度传感器31,固定块29的顶端与进水口30导通处安装有汇流管32,汇流管32与冷排1的进水端导通,固定块29外侧的中间位置处安装有马达33,马达33的输出端安装有拨板34,拨板34位于进水口30的顶端处,固定块29的内部设有控制器35,温度传感器31的输出端通过导线与控制器35电性连接,控制器35的输出端通过导线与马达33、水泵3电性连接。[0049] 局部工作原理:在水冷降温的过程中,GPU水冷头4以及CPU水冷头5排出的水分别从两组进水口30进入,并分别进行温度检测,在温度传感器31检测的温度值高于控制器35设定的阈值之后,控制器35会控制马达33的启动,马达33将拨板34朝向温度较低一侧的进水口30处进行旋转,另一进水口30与汇流管32通口会变大,再水泵3启动时,温度较高处一侧的水流速率会变大,散热效率更快。[0050] 在本实施例中,支架9包括倒L形板36、导槽37、安装块38、锁紧螺钉39和腰型孔40,倒L形板36的顶端开设有腰型孔40,倒L形板36的内侧竖直开设有导槽37,导槽37的内部滑动安装有安装块38,安装块38上螺纹安装有锁紧螺钉39,水箱2固定在安装块38上。[0051] 局部工作原理:安装时,螺栓穿过腰型孔40将倒L形板36的位置进行固定,再控制安装块38竖直滑动,调节水箱2的位置,水箱2位置调节完成之后拧紧锁紧螺钉39安装块38的位置固定。[0052] 在本实施例中,水箱2的外侧安装有半导体制冷片10,半导体制冷片10的热端安装有散热扇11,半导体制冷片10与散热扇11的输入端通过导线与控制器35电性连接。[0053] 局部工作原理:在水箱2位置调节时,将半导体制冷片10的位置靠近主机箱的散热口处,在室内环境温度较高时,通过控制器35控制半导体制冷片10对水箱2内部进行降温,同时启动散热扇11将半导体制冷片10热端产生的热空气排出的主机箱的外部。[0054] 以上所述,仅为本发明进一步的实施例,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明所公开的范围内,根据本发明的技术方案及其构思加以等同替换或改变,都属于本发明的保护范围。
专利地区:湖南
专利申请日期:2024-03-18
专利公开日期:2024-09-13
专利公告号:2024-09-13