一种采用高强度光源的天象仪的制作方法

文档序号:14880098发布日期:2018-07-07 09:32阅读:271来源:国知局

本实用新型涉及天文科普教育技术领域,具体涉及一种采用高强度光源的天象仪。



背景技术:

天象仪是模拟星空表演的科普仪器,又称假天仪。是在一个半球型天幕上演示人在地球上不同经纬度看到的各类天体,如恒星、行星、星团、星云等。同时该设备完善的运动系统可以演示日月星辰的升降运行,行星在恒星中穿行,地球自转公转运动。它可在较短的时间内演示出宇宙中主要恒星、行星、星团、星云的运动规律,太阳的东升西落,月亮的盈亏圆缺等等现象,其完善的坐标还可用于宇宙中星体测量及特有的24节气等,演示直观逼真,生动有趣。随着我国科技的发展,现在很多科技馆和大中学校都购置有天象仪,用于进行天文教学和天文科普。

但目前各大用户所使用的天象仪,大都是针对小、中型球幕进行投影,其所需亮度较小,因此光源的照度也较小,其放映器采用的是密封结构。如果需要针对中大型的球幕,不能通过更换大功率光源的方式,因为过热的光源会导致最核心的星板发生炸裂,只能通过增大投影球壳体积来实现这个功能,但这样涉及到结构变动太大牵涉到各种复杂的计算设计,改动成本高周期长,这样不利于经济适应性的推广应用。



技术实现要素:

针对上述问题,本实用新型提供一种采用高强度光源的天象仪,通过对球壳结构的改造,使其具备被动散热的功能,便于内部采用具有高强度(高热量)的光源。

本实用新型的技术方案是:

一种采用高强度光源的天象仪,包括放映器、底座、支架、转轴、电器线路,其特征在于,所述支架为塔型结构,安装在底座上,支架上端之间设有横向的转轴,放映器设有两部分,分别对称安装在转轴两侧,两侧的放映器末端各设有一个投影球,所述投影球主体为球状结构,其球壳上设有多个投影镜头、两个散热孔、一个控制器。

进一步的,所述投影镜头包括可调光源、星板、透镜,可调光源、星板、透镜从内到外安装,可调光源通过电器线路连接到控制器。

进一步的,所述投影镜头的外侧设有螺纹,与球壳采用螺纹连接。投影镜头与球壳为可拆卸结构,便于后期更换维护。

进一步的,两个散热孔在球壳上的位置为非对称结构。这样设置是因为其对称的位置有需要投影的镜头,因此设置于不妨碍投影的位置。

进一步的,所述散热孔内安装有超静音微型散热风扇,超静音微型散热风扇通过电器线路连接到控制器上。超静音微型散热风扇做工时,一个向内吸纳空冷气,一个向外排除热空气,保持内部热量能及时散发出来。

本实用新型的有益效果是:

1、通过设置散热孔,能够有效的对球壳内部的热量进行散热,使投影球体内可以安装高强度光源,在同等体积下提供更大的照度,并且不会让星板受热过高而发生炸裂,保证设备适应直径范围更大的球幕,安全耐用;

2、通过设置超静音微型散热风扇,使其散热效果更好,同时能够确保内部的热量与外部交换,不会造成内部热累积;

3、采用可拆卸的结构,便于更换和维修。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图2是球壳的结构示意图;

图3是图2的背部视图;

图4是球壳的内部结构俯视图。

图中:

1为球壳、2为投影镜头、3为控制器、4为散热孔、5为电器线路、6为底座、7为支架、8为转轴、

21为可调光源、22为透镜、23为星板、41为超静音微型散热风扇。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

如图1到4所示,一种采用高强度光源的天象仪,包括放映器、底座6、支架7、转轴8、电器线路5,所述支架7为塔型结构,安装在底座6上,支架7上端之间设有横向的转轴8,放映器设有两部分,分别对称安装在转轴8两侧,两侧的放映器末端各设有一个投影球,所述投影球主体为球状结构,其球壳1上设有多个投影镜头2、两个散热孔4、一个控制器3;所述投影镜头2包括可调光源21、星板23、透镜22,可调光源21、星板23、透镜22从内到外安装,可调光源21通过电器线路5连接到控制器3;所述投影镜头2的外侧设有螺纹,与球壳1采用螺纹连接,投影镜头2与球壳1为可拆卸结构;两个散热孔4在球壳1上的位置为非对称结构。这样设置是因为其对称的位置有需要投影的镜头,因此设置于不妨碍投影的位置;所述散热孔4内安装有超静音微型散热风扇41,超静音微型散热风扇41通过电器线路5连接到控制器3上。超静音微型散热风扇41做工时,一个向内吸纳冷空气,一个向外排除热空气,保持内部热量能及时散发出来。

所述超静音微型散热风扇41,体积较小,能够安装到散热孔4中,且不发出明显的噪音和振动,避免对天象仪产生干扰。

可调光源21为卤钨灯,其强度从6V-15W到24V-150W,能够满足不同亮度星体的要求。

控制器3通过电器线路5,沿着转轴8和机架连接到外部的控制系统,通过控制系统控制可调光源21的强度,使其对球幕进行投影,同时控制转轴8的转动,以及放映器的转动,使得投影的天体模拟真实天体在球幕上运动,当球幕较大,需要增强光源的时候,调高可调光源21强度,此时机壳1内温度升高,开启超静音微型散热风扇41,使其能够更好地排出热量,确保星板23的安全。

以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,虽然本实用新型已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本实用新型,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

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