一种手持式荧光光谱仪的制作方法

专利2024-06-24  65


本发明涉及光谱仪技术领域,具体涉及一种手持式荧光光谱仪。



背景技术:

手持式荧光光谱仪是为野外、现场荧光分析应用专门开发的仪器,可应用于各类地质矿样多元素检测和分析、矿渣精炼分析及考古研究,有长时间工作、轻巧方便等优点。一般光谱仪的内部设置有电路板,通过检测模块及电路板对检测结果进行分析后,通过在外壳上设置的显示装置进行显示。

在光谱仪的内部,发热元件一般为电路板后方设置的处理器,在长时间时候时,电路板发热将会影响设备的运行稳定性及使用寿命。



技术实现要素:

因此,本发明要解决的技术问题在于克服现有技术中的手持式荧光光谱仪在长时间使用时,其内部的电路板容易发热的缺陷,从而提供一种能够有效散热的手持式荧光光谱仪。

为了解决上述技术问题,本发明提供一种手持式荧光光谱仪,包括:壳体,所述壳体内安装有电路板,在所述电路板的正面适于连接显示装置;

所述壳体内通过固定支架倾斜悬挂有散热风扇,所述固定支架的用于连接所述散热风扇的一端为悬臂结构,所述散热风扇的四周均为空腔区域,所述散热风扇的出风口朝向所述电路板的背面的发热区域。

可选地,所述散热风扇倾斜悬挂在所述电路板的下方区域,所述散热风扇的出风口向上朝向所述电路板的发热区域。

可选地,所述散热风扇为离心结构,所述散热风扇的出风口位于其自身外壳的上侧边上。

可选地,所述壳体的下端具有手柄,所述固定支架连接在所述壳体内的所述手柄的上端。

可选地,所述固定支架的连接端围绕所述手柄的上端的两侧,通过紧固件与所述壳体进行固定连接。

可选地,所述壳体内,在所述手柄的上端的两侧分别设有多个加强座,所述加强座为向上凸起的柱形,所述加强座的侧边具有加强筋。

可选地,所述固定支架的两侧具有向下延伸的三角板,所述三角板的下端连接有朝向横向方向折弯的连接板,所述连接板上具有用于与所述加强座配合的穿过孔。

可选地,所述壳体的内部,在所述散热风扇的下方区域具有向下倾斜的延伸端,所述延伸端的端口用于连接所述电路板及所述显示装置,所述延伸端的上方形成用于容纳所述散热风扇的空腔区域。

可选地,所述固定支架具有水平面,所述水平面的一端通过向下延伸的三角板与所述壳体连接,所述水平面的另一端为悬臂结构,所述悬臂的端部通过向下折弯的手指架与所述散热风扇连接。

可选地,所述固定支架的水平面的上方适于连接检测模块。

本发明技术方案,具有如下优点:

1.本发明提供的手持式荧光光谱仪,通过在壳体内,电路板的背面悬挂设置散热风扇,对电路板的发热区域进行降温,从而改善使用过程中电路板的发热问题,保持设备运行的稳定性;另外悬挂设置的散热风扇所引起的振动,也不会影响设备内模块的稳定性,从而保持设备内部模块的平稳运行。

2.本发明提供的手持式荧光光谱仪,用于设置散热风扇的固定支架的连接端,设置在壳体内部的手柄的上端,在该位置,可通过手持手柄保持设备的稳定性,从而避免由于风扇转动带来的设备不稳定性。

3.本发明提供的手持式荧光光谱仪,通过固定支架伸出的悬臂结构连接散热风扇,并使散热风扇的四周均为空腔区域,从而使散热风扇的运转不会对设备内的任何模块造成影响,提高设备内部模块的稳定性。

4.本发明提供的手持式荧光光谱仪,固定支架在壳体内具有水平设置的水平面,在该水平面上适于安装其他检测模块,从而保持检测模块的水平安装,保证检测模块的安装稳定性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明的实施例的手持式荧光光谱仪的部分结构立体图。

图2为图1的主视爆炸图。

图3为图2中壳体的立体图。

图4为图2中固定支架的立体图。

图5为图2散热风扇的立体图。

附图标记说明:

1、壳体;2、手柄;3、显示装置;4、电路板;5、固定支架;6、散热风扇;7、加强座;8、加强筋;9、延伸端;10、三角板;11、连接板;12、穿过孔;13、水平面;14、手指架;15、出风口。

具体实施方式

下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

此外,下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

如图1所示,本实施例提供一种手持式荧光光谱仪的具体实施方式,包括:壳体1,所述壳体1的下端具有手柄2,所述壳体1的后方安装有显示装置3,使用时,手握着荧光光谱仪的手柄2,使显示装置3朝向人脸,从而方便对检测的数据进行读取。

如图2所示,在手持式荧光光谱仪的壳体1内,安装有电路板4,所述电路板4安装在所述显示装置3的背面,经过电路板4处理的数据,可直接通过显示装置3进行显示。

如图2所示,在所述壳体1内,通过固定支架5倾斜悬挂有散热风扇6,所述固定支架5的用于连接所述散热风扇6的一端为悬臂结构,所述散热风扇6在壳体1内的四周区域均为空腔区域;通过所述固定支架5,将散热风扇6悬挂安装在壳体1内后,散热风扇6不与其他模块直接接触,从而在散热风扇6进行运行的时候,不会对其他模块造成振动,保证其他模块的稳定运行,以及提高散热风扇6对气流的扰动效果,提高对电路板4的散热。

如图3、图4所示,所述固定支架5连接在所述壳体1内的所述手柄2的上端,所述固定支架5的连接端围绕所述手柄2的上端的两侧,通过紧固件与所述壳体1进行固定连接。具体的,所述壳体1内,在所述手柄2的上端的两侧分别设有多个加强座7,所述加强座7为向上凸起的柱形,所述加强座7的侧边具有加强筋8,加强筋8的设置可用于提高对固定支架5的支撑;加强座7的设置可用于避免紧固件将壳体1拧穿,以及提高紧固件对固定支架5的连接牢稳性。

如图1、图3所示,所述壳体1的内部,在所述散热风扇6的下方区域具有向下倾斜的延伸端9,所述延伸端9的端口用于连接所述电路板4及所述显示装置3,所述延伸端9的上方形成用于容纳所述散热风扇的空腔区域,通过所述壳体1的延伸端9的设置,使散热风扇6的四周均不与其他模块产生直接接触,一方面避免其自身转动对其他模块的振动,另一方面提高散热风扇6对周围气流的扰动效果,从而提高对散热板的散热,保证散热板的正常稳定运行。

如图4所示,所述固定支架5的两侧具有向下延伸的三角板10,所述三角板10的下端连接有朝向横向方向折弯的连接板11,所述连接板11上具有用于与所述加强座7配合的穿过孔12;将固定支架5连接在壳体1上时,通过紧固件穿过所述连接板11的穿过孔12,然后旋钮在壳体1的加强座7上;三角板10的设置可用于保证将固定支架5安装在壳体1内时,使固定支架5的上表面保持水平。所述固定支架5安装在壳体1内时,其具有水平面13,所述水平面13的一端通过向下延伸的三角板10与所述壳体1连接,所述水平面13的另一端为悬臂结构,所述悬臂的端部通过向下折弯的手指架14与所述散热风扇6连接。通过保持所述固定支架5的水平面13的水平,可便于在该水平面13的上方连接检测模块,从而保持检测模块的平稳运行。

如图2、图5所示,所述散热风扇6倾斜悬挂在所述电路板4的下方区域,所述散热风扇6的出风口15向上朝向所述电路板4的背面的发热区域,具体的,所述散热风扇6可为离心结构,所述散热风扇6的出风口15位于其自身外壳的上侧边上。

需要说明的是:所述散热风扇6的倾斜是相对所述电路板4而言,即设置所述散热风扇6不平行与所述电路板4,因此,使散热风扇6的上侧边的出风口15,能够从一侧直接朝向所述电路板4的发热区域,形成对电路板4的发热区域的直接冷却。

显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。


技术特征:

1.一种手持式荧光光谱仪,其特征在于,包括:壳体(1),所述壳体(1)内安装有电路板(4),在所述电路板(4)的正面适于连接显示装置(3);

所述壳体(1)内通过固定支架(5)倾斜悬挂有散热风扇(6),所述固定支架(5)的用于连接所述散热风扇(6)的一端为悬臂结构,所述散热风扇(6)的四周均为空腔区域,所述散热风扇(6)的出风口(15)朝向所述电路板(4)的背面的发热区域。

2.根据权利要求1所述的手持式荧光光谱仪,其特征在于,所述散热风扇(6)倾斜悬挂在所述电路板(4)的下方区域,所述散热风扇(6)的出风口(15)向上朝向所述电路板(4)的发热区域。

3.根据权利要求2所述的手持式荧光光谱仪,其特征在于,所述散热风扇(6)为离心结构,所述散热风扇(6)的出风口(15)位于其自身外壳的上侧边上。

4.根据权利要求1-3中任一项所述的手持式荧光光谱仪,其特征在于,所述壳体(1)的下端具有手柄(2),所述固定支架(5)连接在所述壳体(1)内的所述手柄(2)的上端。

5.根据权利要求4所述的手持式荧光光谱仪,其特征在于,所述固定支架(5)的连接端围绕所述手柄(2)的上端的两侧,通过紧固件与所述壳体(1)进行固定连接。

6.根据权利要求5所述的手持式荧光光谱仪,其特征在于,所述壳体(1)内,在所述手柄(2)的上端的两侧分别设有多个加强座(7),所述加强座(7)为向上凸起的柱形,所述加强座(7)的侧边具有加强筋(8)。

7.根据权利要求6所述的手持式荧光光谱仪,其特征在于,所述固定支架(5)的两侧具有向下延伸的三角板(10),所述三角板(10)的下端连接有朝向横向方向折弯的连接板(11),所述连接板(11)上具有用于与所述加强座(7)配合的穿过孔(12)。

8.根据权利要求1-3中任一项所述的手持式荧光光谱仪,其特征在于,所述壳体(1)的内部,在所述散热风扇(6)的下方区域具有向下倾斜的延伸端(9),所述延伸端(9)的端口用于连接所述电路板(4)及所述显示装置(3),所述延伸端(9)的上方形成用于容纳所述散热风扇(6)的空腔区域。

9.根据权利要求8所述的手持式荧光光谱仪,其特征在于,所述固定支架(5)具有水平面(13),所述水平面(13)的一端通过向下延伸的三角板(10)与所述壳体(1)连接,所述水平面(13)的另一端为悬臂结构,所述悬臂的端部通过向下折弯的手指架(14)与所述散热风扇(6)连接。

10.根据权利要求9所述的手持式荧光光谱仪,其特征在于,所述固定支架(5)的水平面(13)的上方适于连接检测模块。

技术总结
本发明提供一种手持式荧光光谱仪,属于光谱仪技术领域,包括:壳体,所述壳体内安装有电路板,在所述电路板的正面适于连接显示装置;所述壳体内通过固定支架倾斜悬挂有散热风扇,所述固定支架的用于连接所述散热风扇的一端为悬臂结构,所述散热风扇的四周均为空腔区域,所述散热风扇的出风口朝向所述电路板的背面的发热区域;本发明的手持式荧光光谱仪,通过在壳体内,电路板的背面悬挂设置散热风扇,对电路板的发热区域进行降温,从而改善使用过程中电路板的发热问题,保持设备运行的稳定性;另外悬挂设置的散热风扇所引起的振动,也不会影响设备内模块的稳定性,从而保持设备内部模块的平稳运行。

技术研发人员:徐荣网;李玉泉;黄建永
受保护的技术使用者:昆山书豪仪器科技有限公司
技术研发日:2020.12.15
技术公布日:2021.04.06

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