一种便于散热的电脑机箱及电脑机箱的智能散热方法与流程

专利2025-04-14  27


本发明涉及电脑机箱,具体为一种便于散热的电脑机箱。


背景技术:

1、电脑机箱是用来放置和固定电脑内部各个硬件组件的外壳,它不仅提供物理保护,防止灰尘和外部冲击,还具有电磁干扰(emi)屏蔽的作用,有助于维持系统的稳定性和性能。机箱的设计和构造对电脑的散热性能、扩展性和整体美观性有着重要影响。

2、常见的电脑机箱包括机壳(通常由钢板、镀锌板、铝板、铝镁合金或塑料等材料制成,用于保护内部组件)、支架(用于固定电源、主板、驱动器和散热风扇等)和面板(包含各种开关、指示灯和接口,如usb端口、音频输入输出等),而为了方便散热,会在机箱的表面开设散热槽,以方便机箱内部的热量排出。

3、但这种方式由于散热槽为多组共同构成,使得在长时间的空气对流中灰尘会附着在散热槽内部,从而堵塞散热槽,影响空气对流的质量,导致电脑机箱的散热性能下降,且由于散热槽为开放式,导致在不使用时灰尘也可通过散热槽进入机箱内部,影响机箱的使用质量,同时现有技术的电脑机箱的散热多为被动散热,不能根据工作环境进行散热策略的智能调整,导致散热效率低下且浪费能耗,不能满足电脑机箱的工作要求,为此提出一种便于散热的电脑机箱及电脑机箱的智能散热方法。


技术实现思路

1、(一)解决的技术问题

2、针对现有技术的不足,本发明提供了一种便于散热的电脑机箱及电脑机箱的智能散热方法,以解决在长时间的空气对流中灰尘会附着在散热槽内部,从而堵塞散热槽,影响空气对流的质量,同时现有技术的电脑机箱的散热多为被动散热,不能根据工作环境进行散热策略的智能调整,导致散热效率低下且浪费能耗的技术问题。

3、(二)技术方案

4、为实现上述的目的,本发明提供如下技术方案:一种便于散热的电脑机箱,包括:

5、机壳,机壳的左侧装设有装配板,机壳的前后两侧均插装有散热板,散热板的前侧中部均焊接有安装片,安装片的前部中间位置均连接有安装架;

6、齿盘,通过轴承装设在安装架的前部中间位置,齿盘的内部周向开设有传动槽,安装架的内部插设有连接杆,连接杆的外端均连接有挡板;

7、插轴,安装在连接杆的前部内侧,插轴的前端均贯穿传动槽的内部,安装架的后部通过脚架安装有第一电机,第一电机的转子同轴连接有齿轮,且齿轮与齿盘相啮合。

8、优选的,安装架的形状为五边形,挡板的后侧均铺设有第一刷毛,插轴的前端均同轴安装有限位盘,提升了连接杆和插轴运动时的稳定性。

9、优选的,安装片的内部与第一电机相对应的位置均开设有通孔,第一电机均通过通孔和导线与机壳内部的电源相连接,方便了进行装配。

10、优选的,机壳的顶部装设有安装座,安装座的内部插设有第二电机,第二电机的转子同轴连接有转盘,安装座的左侧下部通过轴承连接有摆臂。

11、优选的,摆臂的右侧铺设有第二刷毛,装配板的内部中间位置和摆臂的对应位置均安装有散热网,摆臂的内部上侧开设有通槽,且通槽的内部插设有驱动杆,驱动杆的右端与转盘的左侧相连接,可通过第二电机带动转盘和驱动杆的转动,从而可带动摆臂进行左右往复摆动,方便了对散热网表面附着的灰尘进行清理,避免了灰尘堵塞网孔,提升了散热的质量。

12、优选的,机壳内部还安装有数据采集模块和智能控制电路,第一电机和第二电机均通过智能控制电路与数据采集模块相连接,智能控制电路还与电脑主板相联动,摆臂右侧的散热网与装配板内部的散热网的网孔均互为错开设置,方便了在不使用时通过摆臂表面的散热网对装配板内部的散热网进行遮挡。

13、一种电脑机箱的智能散热方法,包括上述的便于散热的电脑机箱,其智能散热方法包括以下步骤:

14、s1数据采集与监测:

15、通过安装在电脑机箱内部的数据采集模块,实时采集机箱内部各关键部件的运行数据;

16、s2数据分析与评估:

17、将采集到的数据输入至智能控制电路,利用预设的算法和模型对数据进行处理和分析,评估机箱内部的散热需求及未来一段时间内的温度变化趋势,根据分析结果,确定当前散热策略是否需要调整;

18、s3智能散热策略调整:

19、根据数据分析与评估的结果,智能控制电路自动调整机箱内的散热策略;

20、s4动态监测与反馈:

21、持续监测机箱内部的温度变化及散热设备的工作状态,根据实时情况动态调整散热策略,同时将监测结果反馈至智能控制电路,以便进一步优化散热效果;

22、s5节能与故障预警:

23、在保持机箱内部温度稳定的前提下,智能控制电路自动调整散热设备的能耗,以实现节能效果,当检测到散热设备出现故障或机箱内部温度异常升高时,智能控制电路控制外接的报警模块自动发出警报并采取相应的应急措施,以保障电脑硬件的安全。

24、优选的,步骤s1数据采集与监测中的数据采集模块包括温度传感器以及与电脑主板联动的数据检测模块,数据采集模块装设于机箱内的cpu、显卡、硬盘以及主板安装位的旁侧;

25、数据采集模块的温度采集内容包括但不限于cpu温度、显卡温度、硬盘温度、主板温度以及机箱内环境温度,数据采集模块的数据采集内容包括但不限于当前的cpu使用率以及内存占用率,以评估当前负载情况并监测电脑的运行状态。

26、优选的,步骤s3动态监测与反馈和s4动态监测与反馈中的散热策略调整方式包括但不限于:

27、调节风扇转速:

28、根据机箱内部温度及负载情况,自动调节与电脑主板相连的cpu散热风扇或显卡散热风扇的转速,以维持机箱内部温度在合理范围内;

29、激活或关闭辅助散热设备:

30、辅助散热设备为散热板上的清洁装置,如本发明的齿盘、挡板及刷毛结构、顶部安装的摆臂及散热网,根据需要自动激活或关闭相关设备,以增强散热效果;

31、调整气流通道:

32、通过控制摆臂的摆动角度和速度,调整机箱内部的气流通道,使空气流动更加顺畅,提高散热效率。

33、优选的,步骤s5节能与故障预警中自动调整散热设备的能耗以实现节能效果的操作包括以下方面:

34、动态调整风扇转速:

35、智能控制电路根据机箱内部温度、负载情况以及预设的能耗优化算法,动态调整风扇的转速;

36、在温度较低或负载较低时,降低与电脑主板相连的cpu散热风扇或显卡散热风扇的转速以减少能耗,在温度升高或负载增加时,提高风扇转速以满足散热需求,同时确保能耗在合理范围内;

37、智能休眠与唤醒:

38、对于非必要时刻,如电脑处于待机或休眠状态,智能控制电路会自动降低或关闭部分散热设备的功耗,如降低风扇转速至最低档或直接关闭风扇,以减少不必要的能耗,当检测到电脑重新进入活跃状态时,再自动唤醒并调整散热设备至适当的工作状态;

39、步骤s5节能与故障预警中采取相应的应急措施的操作包括以下方面:

40、高温警报与自动关机:

41、当智能控制电路检测到机箱内部温度异常升高至危险水平时,会立即发出高温警报,提醒用户注意,同时系统会根据预设的安全策略,自动关闭电脑电源或启动安全关机程序,以防止硬件因过热而损坏;

42、故障检测与隔离:

43、智能控制电路具备故障检测功能,能够实时监测散热设备的工作状态,一旦发现散热设备出现故障,如风扇停转、散热片堵塞等,系统会立即发出故障警报,并尝试对故障设备进行断电实现隔离处理,以防止故障扩大影响其他硬件;

44、数据备份与恢复:

45、在应急情况下,系统还可以自动触发数据备份程序,将重要数据快速保存到安全的位置,同时提供简便的数据恢复机制,以便在故障排除后迅速恢复电脑的正常工作状态;

46、用户通知与远程监控:

47、智能控制电路内置通讯终端,支持通过短信、邮件或手机app的方式向用户发送警报通知,确保用户能够及时了解机箱的异常情况,此外智能控制电路还内置联网终端,与用户手机端联动实现远程监控功能,用户可以通过网络远程查看机箱的实时状态并进行必要的操作。

48、(三)有益效果

49、与现有技术相比,本发明提供了一种便于散热的电脑机箱,具备以下有益效果:

50、1、该便于散热的电脑机箱,通过第一电机带动齿轮的转动,从而可使得齿盘进行转动,并在传动槽的限制下推动插轴和连接杆的同步收扩,进而可在电脑开机时带动挡板进行外扩,使得散热板可进行正常散热,而在电脑关机时,则带动挡板闭合,来对散热板进行遮挡,不仅可以有效阻止灰尘进入机箱内部,减少灰尘积累,且由于挡板的后侧均铺设有第一刷毛,使得在开合的过程中可对散热板表面附着的灰尘进行清理,以维持散热板的流通质量,保证了热量可快速的散热,提升了机箱使用时的散热质量;

51、2、该电脑机箱的智能散热方法,通过数据采集与实时分析,智能控制系统能够响应机箱内部的温度变化及负载情况,动态调整散热策略,确保机箱内部各关键部件的温度始终保持在合理范围内,有效防止了因过热导致的性能下降或硬件损坏,从而延长了电脑的使用寿命;

52、在保持高效散热的同时,智能控制系统还能根据实际需要动态调整散热设备的能耗;

53、智能控制系统能够实时监测散热设备的工作状态,一旦发现异常或故障,系统会立即发出警报并采取相应的应急措施,极大地提高了电脑使用的可靠性和稳定性。


技术特征:

1.一种便于散热的电脑机箱,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种便于散热的电脑机箱,其特征在于:所述安装架的形状为五边形,挡板的后侧均铺设有第一刷毛,插轴的前端均同轴安装有限位盘。

3.根据权利要求1所述的一种便于散热的电脑机箱,其特征在于:所述安装片的内部与第一电机相对应的位置均开设有通孔,第一电机均通过通孔和导线与机壳内部的电源相连接。

4.根据权利要求1所述的一种便于散热的电脑机箱,其特征在于:所述机壳的顶部装设有安装座,安装座的内部插设有第二电机,第二电机的转子同轴连接有转盘,安装座的左侧下部通过轴承连接有摆臂。

5.根据权利要求4所述的一种便于散热的电脑机箱,其特征在于:所述摆臂的右侧铺设有第二刷毛,装配板的内部中间位置和摆臂的对应位置均安装有散热网,摆臂右侧的散热网与装配板内部的散热网的网孔均互为错开设置,摆臂的内部上侧开设有通槽,且通槽的内部插设有驱动杆,驱动杆的右端与转盘的左侧相连接。

6.根据权利要求5所述的一种便于散热的电脑机箱,其特征在于:所述机壳内部还安装有数据采集模块和智能控制电路,第一电机和第二电机均通过智能控制电路与数据采集模块相连接。

7.一种电脑机箱的智能散热方法,其特征在于,该智能散热方法应用于权利要求1-6任一项所述的便于散热的电脑机箱,其智能散热方法包括以下步骤:

8.根据权利要求7所述的一种电脑机箱的智能散热方法,其特征在于:所述步骤s1数据采集与监测中的数据采集模块包括温度传感器以及与电脑主板联动的数据检测模块,数据采集模块装设于机箱内的cpu、显卡、硬盘以及主板安装位的旁侧;

9.根据权利要求7所述的一种电脑机箱的智能散热方法,其特征在于:所述步骤s3动态监测与反馈和s4动态监测与反馈中的散热策略调整方式包括但不限于:

10.根据权利要求7所述的一种电脑机箱的智能散热方法,其特征在于:所述步骤s5节能与故障预警中自动调整散热设备的能耗以实现节能效果的操作包括以下方面:


技术总结
本发明涉及电脑机箱技术领域,且公开了一种便于散热的电脑机箱及电脑机箱的智能散热方法,电脑机箱包括机壳、齿盘、传动槽、连接杆和挡板,安装架的后部通过脚架安装有第一电机,第一电机的转子同轴连接有齿轮,且齿轮与齿盘相啮合;散热方法包括:S1数据采集与监测;S2数据分析与评估;S3智能散热策略调整;S4动态监测与反馈;S5节能与故障预警。该电脑机箱,通过第一电机最终带动插轴和连接杆的同步收扩,有效阻止灰尘进入机箱内部,且对散热板表面附着的灰尘进行清理;该散热方法,通过数据采集与实时分析,动态调整散热策略,还能根据实际需要动态调整散热设备的能耗,实时监测散热设备的工作状态。

技术研发人员:张杨辉,王凯
受保护的技术使用者:东莞市展誉科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/17
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