一种集成式高效散热太阳能灯及其使用方法与流程

文档序号:31458087发布日期:2022-09-07 15:11阅读:118来源:国知局

1.本发明涉及太阳能灯相关技术领域,具体为一种集成式高效散热太阳能灯及其使用方法。


背景技术:

2.太阳能灯是由太阳能电池板转换为电能的电灯,在白天,即使是在阴天,这个太阳能发电机也可以收集,存储太阳能量。太阳能灯作为一种安全、环保新电灯,从而越来越受到重视,但是目前太阳能灯整体散热功能性较差,因此内部热量积聚加速了灯体的老化,致使太阳能灯极易出现断头、损坏等状况。
3.现有技术有以下不足:目前太阳能灯整体散热功能性较差,因此内部热量积聚加速了灯体的老化损坏,并且目前太阳能灯不具备高效的外排散热功能,无法对内部热量快速排出,不能保持太阳能灯的良好工作状态,缩短了灯体使用寿命。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种集成式高效散热太阳能灯及其使用方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种集成式高效散热太阳能灯及其使用方法,包括灯体、预留区、散热封盖以及三个散热组件,所述预留区开设在灯体背部,所述散热封盖锁合安装在灯体背部并对预留区进行封堵,三个散热组件等距间隔分布在散热封盖上,且散热组件输出端朝向预留区内。
6.作为本技术方案的进一步优选的,所述散热封盖与灯体接触位置经过密封处理,且散热封盖采用导热材质制成,且散热封盖上均匀分布有多个散热贴片。
7.作为本技术方案的进一步优选的,所述散热封盖上等距开设个三个贯穿区,且贯穿区与散热组件对应设置。
8.作为本技术方案的进一步优选的,所述散热组件包括散热腔、密封顶盖、排放区以及辅助部,所述散热腔密封穿设在贯穿区内,且散热腔呈贯穿式设计,所述密封顶盖装配在散热腔顶端,所述排放区贯穿开设在散热腔外壁底端,所述辅助部安装在散热腔内。
9.作为本技术方案的进一步优选的,所述排放区内卡合安装有防尘网,且防尘网采用金属材质制成。
10.作为本技术方案的进一步优选的,所述散热腔一侧壁底端延伸安装有固定板,所述固定板上安装有微型电推杆,且微型电推杆输出端与散热封盖下表面连接。
11.作为本技术方案的进一步优选的,所述辅助部包括两个提升框、两组螺纹杆、两个螺纹块、两个操作手柄、矩形框架、多个电动风扇,所述提升框对称锁合安装在散热腔内两侧,所述螺纹杆转动安装在提升框内,所述螺纹块通过螺纹旋合套设在螺纹杆外部并与提升框内壁滑动贴合,所述操作手柄转动安装在提升框顶端中部并与螺纹杆传动连接,所述矩形框架安装在散热腔内并与螺纹块锁合固定,多个电动风扇等距分布在矩形框架内。
12.一种集成式高效散热太阳能灯的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:s1、将灯体电池元件等装配在预留区内,之后将散热封盖装配在灯体上对预留区进行封堵,利用散热封盖以及散热贴片能够对电子元件工作时产生的热量进行导出,避免灯体内积聚大量热量出现损坏的状况;s2、设有散热组件,初始状态下,散热腔封堵在贯穿区内保持散热封盖的密封,当后续需要进行外排散热时,可对应启动微型电推杆,推动散热腔上移使得排放区露出,通过散热腔以及排放区能够实现对预留区内部热量的快速排放实现互通,加速散热区内部热量的排放速度,s3、在散热中可对应启动电动风扇,加速了散热腔中气体的流通速度,增大了气体的流通量,使得灯体能够处于良好的工作状态避免出现高温损坏的状况,s4、可转动操作手柄,由于螺纹杆与螺纹块通过螺纹旋合连接,带动矩形框架18以及电动风扇在散热腔内上下移动,可根据需求调节至合适高度进行散热操作。
13.本发明提供了一种集成式高效散热太阳能灯及其使用方法,具备以下有益效果:(1)本发明通过设有散热组件,初始状态下,散热腔封堵在贯穿区内保持散热封盖的密封,当后续需要进行外排散热时,可对应启动微型电推杆,推动散热腔上移使得排放区露出,通过散热腔以及排放区能够实现对预留区内部热量的快速排放实现互通,加速散热区内部热量的排放速度,提升了整体散热性能。
14.(2)本发明通过在辅助部的配合下,在散热中可对应启动电动风扇,加速了散热腔中气体的流通速度,增大了气体的流通量,使得灯体能够处于良好的工作状态避免出现高温损坏的状况,可转动操作手柄,由于螺纹杆与螺纹块通过螺纹旋合连接,带动矩形框架以及电动风扇在散热腔内上下移动,可根据需求调节至合适高度进行散热操作,同时方便工作人员将矩形框架移出检修。
附图说明
15.图1为本发明的整体结构示意图;图2为本发明的散热封盖在灯体上安装示意图;图3为本发明的灯体与散热封盖分离示意图;图4为本发明的散热组件在散热封盖上分布示意图;图5为本发明的散热组件结构示意图;图6为本发明的辅助部结构示意图。
16.图中:1、灯体;2、预留区;3、散热封盖;4、散热组件;5、散热贴片;6、贯穿区;7、散热腔;8、密封顶盖;9、排放区;10、辅助部;11、防尘网;12、固定板;13、微型电推杆;14、提升框;15、螺纹杆;16、螺纹块;17、操作手柄;18、矩形框架;19、电动风扇。
具体实施方式
17.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
18.如图1-6所示,本发明提供技术方案:一种集成式高效散热太阳能灯及其使用方法,包括灯体1、预留区2、散热封盖3以及三个散热组件4,所述预留区2开设在灯体1背部,所
述散热封盖3锁合安装在灯体1背部并对预留区2进行封堵,三个散热组件4等距间隔分布在散热封盖3上,且散热组件4输出端朝向预留区2内。
19.本实施例中,具体的:所述散热封盖3与灯体1接触位置经过密封处理,且散热封盖3采用导热材质制成,且散热封盖3上均匀分布有多个散热贴片5。
20.本实施例中,具体的:所述散热封盖3上等距开设个三个贯穿区6,且贯穿区6与散热组件4对应设置。
21.本实施例中,具体的:所述散热组件4包括散热腔7、密封顶盖8、排放区9以及辅助部10,所述散热腔7密封穿设在贯穿区6内,且散热腔7呈贯穿式设计,所述密封顶盖8装配在散热腔7顶端,所述排放区9贯穿开设在散热腔7外壁底端,所述辅助部10安装在散热腔7内,可对应启动微型电推杆13,推动散热腔7上移使得排放区9露出,通过散热腔7以及排放区9能够实现对预留区2内部热量的快速排放实现互通,加速散热区内部热量的排放速度。
22.本实施例中,具体的:所述排放区9内卡合安装有防尘网11,且防尘网11采用金属材质制成。
23.本实施例中,具体的:所述散热腔7一侧壁底端延伸安装有固定板12,所述固定板12上安装有微型电推杆13,且微型电推杆13输出端与散热封盖3下表面连接。
24.本实施例中,具体的:所述辅助部10包括两个提升框14、两组螺纹杆15、两个螺纹块16、两个操作手柄17、矩形框架18、多个电动风扇19,所述提升框14对称锁合安装在散热腔7内两侧,所述螺纹杆15转动安装在提升框14内,所述螺纹块16通过螺纹旋合套设在螺纹杆15外部并与提升框14内壁滑动贴合,所述操作手柄17转动安装在提升框14顶端中部并与螺纹杆15传动连接,所述矩形框架18安装在散热腔7内并与螺纹块16锁合固定,多个电动风扇19等距分布在矩形框架18内,在散热中可对应启动电动风扇19,加速了散热腔7中气体的流通速度,增大了气体的流通量,使得灯体1能够处于良好的工作状态避免出现高温损坏的状况。
25.一种集成式高效散热太阳能灯的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:s1、将灯体1电池元件等装配在预留区2内,之后将散热封盖3装配在灯体1上对预留区2进行封堵,利用散热封盖3以及散热贴片5能够对电子元件工作时产生的热量进行导出,避免灯体1内积聚大量热量出现损坏的状况;s2、设有散热组件4,初始状态下,散热腔7封堵在贯穿区6内保持散热封盖3的密封,当后续需要进行外排散热时,可对应启动微型电推杆13,推动散热腔7上移使得排放区9露出,通过散热腔7以及排放区9能够实现对预留区2内部热量的快速排放实现互通,加速散热区内部热量的排放速度,s3、在散热中可对应启动电动风扇19,加速了散热腔7中气体的流通速度,增大了气体的流通量,使得灯体1能够处于良好的工作状态避免出现高温损坏的状况,s4、可转动操作手柄17,由于螺纹杆15与螺纹块16通过螺纹旋合连接,带动矩形框架18以及电动风扇19在散热腔7内上下移动,可根据需求调节至合适高度进行散热操作。
26.工作原理,在使用时,将灯体1电池元件等装配在预留区2内,之后将散热封盖3装配在灯体1上对预留区2进行封堵,方便工作人员后续进行检修,并且利用散热封盖3以及散热贴片5能够对电子元件工作时产生的热量进行导出,避免灯体1内积聚大量热量出现损坏的状况,通过设有散热组件4,初始状态下,散热腔7封堵在贯穿区6内保持散热封盖3的密
封,当后续需要进行外排散热时,可对应启动微型电推杆13,推动散热腔7上移使得排放区9露出,通过散热腔7以及排放区9能够实现对预留区2内部热量的快速排放实现互通,加速散热区内部热量的排放速度,提升了整体散热性能,并在辅助部10的配合下,在散热中可对应启动电动风扇19,加速了散热腔7中气体的流通速度,增大了气体的流通量,使得灯体1能够处于良好的工作状态避免出现高温损坏的状况,同时可转动操作手柄17,由于螺纹杆15与螺纹块16通过螺纹旋合连接,带动矩形框架18以及电动风扇19在散热腔7内上下移动,可根据需求调节至合适高度进行散热操作,同时方便工作人员将矩形框架18移出检修,降低了后续检修难度。
27.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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