一种能够提高散热能力的双面电路板的制作方法

文档序号:23376032发布日期:2020-12-22 11:03阅读:87来源:国知局
一种能够提高散热能力的双面电路板的制作方法

【技术领域】

本实用新型涉及电路板技术领域,尤其涉及一种能够提高散热能力的双面电路板。



背景技术:

电路板的名称有:陶瓷电路板,氧化铝陶瓷电路板,氮化铝陶瓷电路板,线路板,pcb板,铝基板,高频板,厚铜板,阻抗板,pcb,超薄线路板,超薄电路板,印刷电路板等,电路板使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用,电路板按层数来分的话分为单面板,双面板,和多层线路板三个大的分类。

现有技术中,现有的双面电路板对工作产生的热量驱散能力较弱,导致电路板元件温度较高,影响电路板的反应速度,降低工作效率,为此我们设计了一种能够提高散热能力的双面电路板来解决以上问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的是为了解决现有技术中现有的双面电路板对工作产生的热量驱散能力较弱,导致电路板元件温度较高,影响电路板的反应速度,降低工作效率的问题,而提出的一种能够提高散热能力的双面电路板,其能够对电路板工作时产生的热量进行快速驱散,保证电路板的正常工作。

为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

一种能够提高散热能力的双面电路板,包括壳体和电路板本体,所述壳体内固定安装有第一安装框,所述第一安装框上开设有两个连通口,所述电路板本体固定安装在第一安装框相对的内侧壁之间,所述壳体内设有转动机构,所述第一安装框地侧壁固定安装有两个第二安装框,两个所述第二安装框内均设有压缩机构,两个所述压缩机构地端部均与转动机构相抵紧,所述壳体地侧壁贯穿开设有两个透气口,两个所述透气口内均设有防尘机构。

优选地,所述转动机构包括固定安装在壳体内侧壁上的电机,所述电机的输出轴末端固定安装有转轮,所述转轮的侧壁固定安装有挡杆。

优选地,所述压缩机构包括滑动连接在第二安装框内的活塞,所述活塞与第二安装框的内部之间固定安装有多个弹簧,所述第二安装框上固定安装有与其内部相互连通的连通管,所述连通管延伸至第一安装框内并与其内部相互连通,所述活塞上固定安装有推杆,所述推杆的端部与挡杆的侧壁相抵紧。

优选地,所述防尘机构包括滑动连接在透气口内的第三安装框,所述第三安装框内固定安装有防尘网,所述第三安装框的侧壁固定安装有,所述第三安装框的侧壁与透气口的内侧壁之间设有两个吸附机构。

优选地,所述弹簧为弹力弹簧。

优选地,所述吸附机构包括固定安装在透气口内侧壁上的第一磁块,所述第三安装框的侧壁固定安装有第二磁块,所述第二磁块的侧壁与第一磁块的侧壁相抵且磁极相反。

本实用新型与现有技术相比,其有益效果为:

1、通过转动机构和压缩机构的设立,在电路板本体进行工作时,电路板本体会产生大量的热量,启动电机,电机带动转轮转动,转轮上的挡杆带动活塞在弹簧弹力的作用下来回往复移动,将第二安装框内的空气往复压出吸入,通过连通管的连同作用,加快第一安装框内的空气流动,提高散热效率,保证电路板本体的正常工作。

2、通过防尘机构的设立,在防尘网的过滤下,避免外部灰尘进入壳体内影响电路板本体正常工作,并且便于对防尘网进行拆卸清理。

综上所述,本实用新型结构设计合理,其能够对电路板工作时产生的热量进行快速驱散,保证电路板的正常工作。

【附图说明】

图1为本实用新型提出的一种能够提高散热能力的双面电路板的结构示意图;

图2为图1中的a处结构放大图;

图3为图1中的b处结构放大图。

图中:1壳体、2第一安装框、3电路板本体、4连通口、5电机、6第二安装框、7活塞、8推杆、9弹簧、10连通管、11转轮、12透气口、13第三安装框、14防尘网、15第一磁块、16第二磁块。

【具体实施方式】

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

参照图1-3,一种能够提高散热能力的双面电路板,包括壳体1和电路板本体3,壳体1内固定安装有第一安装框2,第一安装框2上开设有两个连通口4,电路板本体3固定安装在第一安装框2相对的内侧壁之间,壳体1内设有转动机构,转动机构包括固定安装在壳体1内侧壁上的电机5,电机5的输出轴末端固定安装有转轮11,转轮11的侧壁固定安装有挡杆;

第一安装框2地侧壁固定安装有两个第二安装框6,两个第二安装框6内均设有压缩机构,两个压缩机构地端部均与转动机构相抵紧,压缩机构包括滑动连接在第二安装框6内的活塞7,活塞7与第二安装框6的内部之间固定安装有多个弹簧9,弹簧9为弹力弹簧,第二安装框6上固定安装有与其内部相互连通的连通管10,连通管10延伸至第一安装框2内并与其内部相互连通,活塞7上固定安装有推杆8,推杆8的端部与挡杆的侧壁相抵紧,通过转动机构和压缩机构的设立,在电路板本体3进行工作时,电路板本体3会产生大量的热量,启动电机5,电机5带动转轮11转动,转轮11上的挡杆带动活塞7在弹簧9弹力的作用下来回往复移动,将第二安装框6内的空气往复压出吸入,通过连通管10的连同作用,加快第一安装框2内的空气流动,提高散热效率,保证电路板本体3的正常工作;

壳体1地侧壁贯穿开设有两个透气口12,两个透气口12内均设有防尘机构,防尘机构包括滑动连接在透气口12内的第三安装框13,第三安装框13内固定安装有防尘网14,第三安装框13的侧壁固定安装有17,第三安装框13的侧壁与透气口12的内侧壁之间设有两个吸附机构,吸附机构包括固定安装在透气口12内侧壁上的第一磁块15,第三安装框13的侧壁固定安装有第二磁块16,第二磁块16的侧壁与第一磁块15的侧壁相抵且磁极相反,通过防尘机构的设立,在防尘网14的过滤下,避免外部灰尘进入壳体1内影响电路板本体3正常工作,并且便于对防尘网14进行拆卸清理。

本实用新型可通过以下操作方式阐述其功能原理:

本实用新型中,当电路板本体3工作时,电路板本体3产生大量的热量,此时,电机5启动,电机5带动转轮11转动,转轮11上的挡杆带动活塞7在弹簧9弹力的作用下来回往复移动,将第二安装框6内的空气往复压出吸入,通过连通管10的连同作用,加快第一安装框2内的空气流动,提高散热效率,保证电路板本体3的正常工作;

当防尘网14上的灰尘过多需要进行清理时,操作者拉动17,17带动第三安装框13从透气口12内滑出,即可对第三安装框13上的防尘网14进行清理。

以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。



技术特征:

1.一种能够提高散热能力的双面电路板,包括壳体(1)和电路板本体(3),其特征在于,所述壳体(1)内固定安装有第一安装框(2),所述第一安装框(2)上开设有两个连通口(4),所述电路板本体(3)固定安装在第一安装框(2)相对的内侧壁之间,所述壳体(1)内设有转动机构,所述第一安装框(2)地侧壁固定安装有两个第二安装框(6),两个所述第二安装框(6)内均设有压缩机构,两个所述压缩机构地端部均与转动机构相抵紧,所述壳体(1)地侧壁贯穿开设有两个透气口(12),两个所述透气口(12)内均设有防尘机构。

2.根据权利要求1所述的一种能够提高散热能力的双面电路板,其特征在于,所述转动机构包括固定安装在壳体(1)内侧壁上的电机(5),所述电机(5)的输出轴末端固定安装有转轮(11),所述转轮(11)的侧壁固定安装有挡杆。

3.根据权利要求2所述的一种能够提高散热能力的双面电路板,其特征在于,所述压缩机构包括滑动连接在第二安装框(6)内的活塞(7),所述活塞(7)与第二安装框(6)的内部之间固定安装有多个弹簧(9),所述第二安装框(6)上固定安装有与其内部相互连通的连通管(10),所述连通管(10)延伸至第一安装框(2)内并与其内部相互连通,所述活塞(7)上固定安装有推杆(8),所述推杆(8)的端部与挡杆的侧壁相抵紧。

4.根据权利要求1所述的一种能够提高散热能力的双面电路板,其特征在于,所述防尘机构包括滑动连接在透气口(12)内的第三安装框(13),所述第三安装框(13)内固定安装有防尘网(14),所述第三安装框(13)的侧壁固定安装有(17),所述第三安装框(13)的侧壁与透气口(12)的内侧壁之间设有两个吸附机构。

5.根据权利要求3所述的一种能够提高散热能力的双面电路板,其特征在于,所述弹簧(9)为弹力弹簧。

6.根据权利要求4所述的一种能够提高散热能力的双面电路板,其特征在于,所述吸附机构包括固定安装在透气口(12)内侧壁上的第一磁块(15),所述第三安装框(13)的侧壁固定安装有第二磁块(16),所述第二磁块(16)的侧壁与第一磁块(15)的侧壁相抵且磁极相反。


技术总结
本实用新型所涉及一种能够提高散热能力的双面电路板,包括壳体和电路板本体,所述壳体内固定安装有第一安装框,所述第一安装框上开设有两个连通口,所述电路板本体固定安装在第一安装框相对的内侧壁之间,所述壳体内设有转动机构,所述第一安装框地侧壁固定安装有两个第二安装框,两个所述第二安装框内均设有压缩机构,两个所述压缩机构地端部均与转动机构相抵紧,所述壳体地侧壁贯穿开设有两个透气口,两个所述透气口内均设有防尘机构,所述转动机构包括固定安装在壳体内侧壁上的电机,所述电机的输出轴末端固定安装有转轮。本实用新型结构设计合理,其能够对电路板工作时产生的热量进行快速驱散,保证电路板的正常工作。

技术研发人员:邓福强;袁江涛
受保护的技术使用者:惠州市聚真电路板有限公司
技术研发日:2020.06.02
技术公布日:2020.12.22
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