具有防潮功能的数据采集存储设备的制作方法

文档序号:14620390发布日期:2018-06-06 00:19阅读:197来源:国知局

本实用新型涉及一种数据采集存储设备,具体涉及具有防潮功能的数据采集存储设备。



背景技术:

数据采集器或称盘点机器、盘点机掌上电脑,其具有一体性、机动性、体积小、重量轻、高性能,并且适于手持等特点。市场上也有一种数据采集器诸如HK9920,HK9900,C5000W,这款数据采集器主要是采集条码或者rfid信息的,由于自身具有操作系统,数据采集器自身处理数据,同时还具有WIFI、GPRS、蓝牙等移动数据传输功能,可以很方便的移动或者室外作业。

数据采集器包含了大量的电子元件,电子元件对环境的要求高,电子元件所在环境的湿度不能太大,湿度太大会造成电子元件短路甚至发生火灾,电子元件损坏,整个装置将无法正常使用,维修成本高,影响数据采集的工作效率。而现有的数据采集器一般会在外壳上开设多个通风孔,外界的潮湿空气会进入外壳内部对电子元件造成损坏。



技术实现要素:

本实用新型所要解决的技术问题是数据处理器的电子元件容易受潮而损坏,目的在于提供具有防潮功能的数据采集存储设备,解决数据处理器的电子元件容易受潮的问题。

本实用新型通过下述技术方案实现:

具有防潮功能的数据采集存储设备,包括数据采集器本体、长方体形的外壳,数据采集器本体位于外壳内部,所述外壳的顶部设置有多个与外壳内部连通的散热孔,所有散热孔沿着外壳的宽边方向顺次平行排列,每个散热孔的上方均连通有竖直放置的短管,所有短管的上端均连通至吸湿槽,所述吸湿槽的顶部完全开口,吸湿槽的内部安装有隔网,所述隔网将吸湿槽分为上、下两个腔体,隔网上下两个腔体内部均填充有干燥球。

本实用新型中改变了数据采集器外壳的结构,在外壳的散热孔上加装了吸湿槽,外壳上的散热孔是外壳主要的通风通道,是连通外界与外壳内部的通道,潮湿空气一般会从散热孔进入外壳,因此,本实用新型在潮湿空气流动的路径上加装了吸湿槽,能够随外壳内部的气体进行干燥,又能够对进入外壳内部的气体进行干燥,干燥气体之间的交换,对外壳内部具有除湿的功能;本实用新型的实现原理为:在数据采集器本体工作时,保持散热孔处于导通的状态,外壳外部的空气会从吸湿槽进入外壳内,外壳内部的热气体会从吸湿槽流出进入外界空气,吸湿槽对进入外壳内的空气及外壳向外流出的空气同时进行干燥,除湿,能够保证在散热孔周围的气体均处于干燥状态,从而能够有效避免电子元件受潮;本实用新型中散热孔作为主要的气体交换通道,对散热孔进行干燥处理,就能够保证外壳内部的气体干燥;吸湿槽通过干燥球进行除湿,干燥球之间的间隙比粉末间隙大,便于气体大量流通,并且干燥球的除湿效果好,还能够避免干燥粉末影响电子元件的正常使用。本实用新型在散热孔的气体流通路径上设置有吸湿槽,能够对进入外壳内部的气体进行干燥,具有防潮功能;本实用新型能够进入外壳的气体进行干燥的同时对从外壳流出的气体进行干燥,干燥效率高。

所述隔网为活性炭网。活性炭网具有过滤空气的作用。

每个散热孔的底部均设置有封堵散热孔的盖板,所述盖板位于外壳内顶壁上,盖板的上方连接有转轴,转轴位于吸湿槽的一侧,转轴向上穿过外壳并与外壳壁转动连接。通过旋转转轴,转轴旋转盖板就能够控制散热孔的导通与闭合。

所述外壳为金属外壳。金属外壳密封性好,导热性好,便于散热及防潮。

所述干燥球为硅胶干燥球。硅胶干燥球是一种高活性吸附材料,属非晶态物质,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应,不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定。

本实用新型与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

1、本实用新型具有防潮功能的数据采集存储设备在散热孔的气体流通路径上设置有吸湿槽,能够对进入外壳内部的气体进行干燥,具有防潮功能;

2、本实用新型具有防潮功能的数据采集存储设备能够进入外壳的气体进行干燥的同时对从外壳流出的气体进行干燥,干燥效率高;

3、本实用新型具有防潮功能的数据采集存储设备结构简单,能够对电子元件进行散热,使用安全、环保。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本实用新型实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型实施例的限定。在附图中:

图1为本实用新型结构示意图。

附图中标记及对应的零部件名称:

1-外壳,2-散热孔,3-短管,4-吸湿槽,5-隔网,6-盖板,7-转轴。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本实用新型作进一步的详细说明,本实用新型的示意性实施方式及其说明仅用于解释本实用新型,并不作为对本实用新型的限定。

实施例1

如图1所示,本实用新型具有防潮功能的数据采集存储设备,包括数据采集器本体、长方体形的外壳1,数据采集器本体位于外壳1内部,所述外壳1的顶部设置有多个与外壳1内部连通的散热孔2,所有散热孔2沿着外壳1的宽边方向顺次平行排列,每个散热孔2的上方均连通有竖直放置的短管3,所有短管3的上端均连通至吸湿槽4,所述吸湿槽4的顶部完全开口,吸湿槽4的内部安装有隔网5,所述隔网5将吸湿槽4分为上、下两个腔体,隔网5上下两个腔体内部均填充有干燥球。所述外壳1为金属外壳。所述干燥球为硅胶干燥球。

本实用新型中改变了数据采集器外壳的结构,在外壳的散热孔上加装了吸湿槽,外壳上的散热孔是外壳主要的通风通道,是连通外界与外壳内部的通道,潮湿空气一般会从散热孔进入外壳,因此,本实用新型在潮湿空气流动的路径上加装了吸湿槽,能够随外壳内部的气体进行干燥,又能够对进入外壳内部的气体进行干燥,干燥气体之间的交换,对外壳内部具有除湿的功能;本实用新型的实现原理为:在数据采集器本体工作时,保持散热孔处于导通的状态,外壳外部的空气会从吸湿槽进入外壳内,外壳内部的热气体会从吸湿槽流出进入外界空气,吸湿槽对进入外壳内的空气及外壳向外流出的空气同时进行干燥,除湿,能够保证在散热孔周围的气体均处于干燥状态,从而能够有效避免电子元件受潮;本实用新型中散热孔作为主要的气体交换通道,对散热孔进行干燥处理,就能够保证外壳内部的气体干燥;吸湿槽通过干燥球进行除湿,干燥球之间的间隙比粉末间隙大,便于气体大量流通,并且干燥球的除湿效果好,还能够避免干燥粉末影响电子元件的正常使用。本实用新型在散热孔的气体流通路径上设置有吸湿槽,能够对进入外壳内部的气体进行干燥,具有防潮功能;本实用新型能够进入外壳的气体进行干燥的同时对从外壳流出的气体进行干燥,干燥效率高。

实施例2

基于实施例1,所述隔网5为活性炭网。活性炭网具有过滤空气的作用。

实施例3

基于上述实施例,每个散热孔2的底部均设置有封堵散热孔2的盖板6,所述盖板6位于外壳1内顶壁上,盖板6的上方连接有转轴7,转轴7位于吸湿槽4的一侧,转轴7向上穿过外壳1并与外壳1壁转动连接。通过旋转转轴,转轴旋转盖板就能够控制散热孔的导通与闭合;数据采集器不处于工作状态时,旋转转轴将盖板密封住散热孔,将外壳密封起来,具有好的防潮作用。

以上所述的具体实施方式,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

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