本实用新型专利技术公开了一种风扇框体、风扇装置以及电子设备,涉及电子设备技术领域,主要目的是可以在不采用反转技术的情况下,使风扇达到更好的除尘效果。本实用新型专利技术的主要技术方案为一种风扇柜体,包括:柜体外壳,所述柜体外壳的内部具有容置腔体,所述容置腔体包括风扇空间,所述风扇空间作为设置风扇本体的空间区域,所述柜体外壳上设有出风口,所述出风口的位置与所述风扇空间的位置相对应,所述柜体外壳中所述容置腔体的内壁上设有多个凹槽,多个所述凹槽设置在所述风扇空间的周围。本实用新型专利技术主要用于对电子设备内部的电子元件进行散热和除尘。
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及电子设备领域,尤其涉及一种风扇框体、风扇装置以及电子设备。
技术介绍
电子设备在运行的过程中,一般会产生大量的热量,由于电子设备中所产生的热量容易对电子设备中的电子元件造成损坏,影响电子设备的正常运行,为了解决该问题,通常采用风扇作为散热部件设置在各种电子设备内,通过风扇产生的风能够对电子设备中的发热部件进行有效的散热,进而保证了电子元件的工作温度,使电子设备能够正常运行。同时,风扇在电子设备中还起到一定的除尘作用,可以将电子设备内部的灰尘通过通风口吹出到电子设备的外部,这样可以避免电子元件上的灰尘的堆积造成对电子设备性能的影响,为了进一步对电子设备内的灰尘进行清理,风扇可以采用反转除尘技术,即在电子设备开机时或者在电子设备的运行过程中,在预定的时间时风扇反转一端时间,通过反转产生的反向风向可以清理正转风向无法清理到的位置的灰尘,可以起到很好的灰尘清理效果。但是,反转除尘技术由于形成了与正转相反的轴向力会降低风扇的使用寿命,而且在使用时会产生噪音。
技术实现思路
有鉴于此,本技术实施例提供一种风扇框体、风扇装置和电子设备,主要目的是可以在不采用反转技术的情况下,使风扇达到更好的除尘效果。为达到上述目的,本技术主要提供如下技术方案:一方面,本技术实施例提供了一种风扇柜体,包括:柜体外壳,所述柜体外壳的内部具有容置腔体,所述容置腔体包括风扇空间,所述风扇空间作为设置风扇本体的空间区域,所述柜体外壳上设有出风口,所述出风口的位置与所述风扇空间的位置相对应,所述柜体外壳中所述容置腔体的内壁上设有多个凹槽,多个所述凹槽设置在所述风扇空间的周围。进一步的,多个所述凹槽为V型槽、U型槽、矩形槽、C型槽中的一种或多种组合。进一步的,所述柜体外壳包括第一侧壁和垂直于所述第一侧壁的第二侧壁,所述第一侧壁上设有所述出风口,多个所述凹槽设置在所述第二侧壁的内壁上。进一步的,所述第二侧壁的内壁上具有弧形区域,所述弧形区域围绕于所述风扇空间,多个所述凹槽设置在所述弧形区域上。进一步的,所述弧形区域的弧度大于等于180度。进一步的,所述风扇柜体的材质为塑料材质或金属材质。另一方面,本技术实施例还提供一种风扇装置,包括:风扇本体和所述的风扇柜体;所述风扇本体设置在所述风扇柜体的风扇空间处,所述出风口的位置与所述风扇本体的位置相对应,多个所述凹槽设置在所述风扇本体的周围。进一步的,所述风扇本体包括转轴和设置于所述转轴上的多个扇叶,每个所述扇叶包括相背的迎风面和背风面;多个所述凹槽的开口方向朝向于多个所述扇叶的迎风面。进一步的,多个所述凹槽为V型槽,所述V型槽包括相交的第一侧面和第二侧面,所述第一侧面与所述第二侧面之间的夹角为锐角。进一步的,所述第一侧面与多个所述扇叶的旋转圆周相切。另一方面,本技术实施例还提供一种电子设备,包括:电子设备本体和所述风扇装置;所述风扇装置设置于所述电子设备本体的内部。本技术实施例提供的技术方案中,一种风扇柜体,包括:柜体外壳,柜体外壳的内部具有容置腔体,容置腔体包括风扇空间,风扇空间作为设置风扇本体的空间区域,柜体外壳上设有出风口,出风口的位置与风扇空间的位置相对应,柜体外壳中容置腔体的内壁上设有多个凹槽,多个凹槽设置在风扇空间的周围。而现有技术中,风扇柜体中不具有上述的多个凹槽,在通过风扇本体进行清灰的过程中,往往采用反转除尘技术,进而实现风扇本体发出的风的方向的改变,这样可以对风扇柜体内不同角度的灰尘进行吹扫,但是,反转除尘技术会导致风扇的寿命降低,使用噪音较大的问题,与现有技术相比,本技术方案中,风扇柜体的内壁上设有多个凹槽,这样当从风扇本体吹出的风经过多个凹槽时,将会被凹槽改变风的流动方向,进而实现了对不同角度的灰尘进行吹扫的目的,从而可以代替反转除尘技术,提高了风扇的使用寿命,降低了风扇的噪音。附图说明图1为本技术实施例提供的一种风扇装置的结构示意图。具体实施方式为更进一步阐述本技术为达成预定技术目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本技术提出的风扇柜体其具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如后。如图1所示,一方面,本技术实施例提供了一种风扇柜体,包括:柜体外壳1,柜体外壳1的内部具有容置腔体,容置腔体包括风扇空间,风扇空间作为设置风扇本体2的空间区域,柜体外壳1上设有出风口11,出风口11的位置与风扇空间的位置相对应,柜体外壳1中容置腔体的内壁上设有多个凹槽12,多个凹槽12设置在风扇空间的周围。上述的风柜体用于装载保护风扇本体2,防止风扇本体2在转动的过程中对其他的电子元件造成损坏,而且也可保护风扇本体2在工作过程中,不被其他部件所阻挡,避免风扇本体2被破坏;其中,柜体外壳1为风扇柜体的主要部分,该柜体外壳1可以采用金属材质制成,也可以采用塑料材质制成,上述柜体外壳1的内部具有容置腔体,而该容置腔体的内部可以容置风扇本体2,还可以容置其他的电子元件,其中,该容置腔体包括风扇空间,该风扇空间就是作为风扇本体2在容置腔体内所占用的空间区域,在柜体外壳1上还设有出风口11,该出风口11可以为圆形、矩形等多种形状,而该出风口11的位置与风扇控制的位置相对应,使风扇本体2设置在风扇空间位置处时,能够使风扇本体2的出风方向朝向于该出风口11,这样通过风扇本体2吹出的风就可以通过该出风口11排出到风扇柜体的外部;柜体外壳1中容置腔体的内壁上还设有多个凹槽12,多个凹槽12则设置在风扇空间的周围,多个凹槽12的形状可以为V型槽、矩形槽、C型槽、U型槽等,这样当风扇本体2吹出的风进入到多个凹槽12时,风中所携带的灰尘就会存储在多个凹槽12内,防止灰尘被吹到空气中,污染环境,而且,当风扇本体2吹出的风进入到凹槽12再从凹槽12中吹出,将会改变风的流动方向,这样就可以将风扇本体2无法吹到的位置上的灰尘进行吹扫,从而达到了更好的清灰效果。以下通过本实施例中风扇柜体的工作过程和原理具体说明本实施例中的风扇柜体:首先,将风扇本体2设置在风扇柜体内的风扇空间位置处,使风扇本体2的出风方向朝向于风扇柜体的出风口11,然后,使风扇本体2连接电源,驱动风扇本体2进行转动,放风扇本体2进行转动时,风扇本体2吹出的风就会进入到风扇本体2周围凹槽12内,通过凹槽12的设置,可以改变风的方向,使风扇本体2吹出的风通过多个凹槽12可以改变风的流向,由于风的流向的改变就可以实现对其他方向上电子元件上灰尘进行吹扫,进而可以实现更好的清灰效果,而且,通过多个凹槽12的设置,可以将风中的灰尘收纳于多个凹槽12中,避免灰尘的四处飞扬,保护了空气的质量,而且,由于多个凹槽12的设置可以降低风形成的流场的固有频率,这样就会降低由共有频率集中而产生的噪音。本技术实施例提供的技术方案中,一种风扇柜体,包括:柜体外壳,柜体外壳的内部具有容置腔体,容置腔体包括风扇空间,风扇空间作为设置风扇本体的空间区域,柜体外壳上设有出风口,出风口的位置与风扇空间的位置相对应,柜体外壳中容置腔体的内壁上设有多个凹槽,多个凹槽设置在风扇空间的周围。而现有技术中,风扇柜体中不具有上述的多个凹槽,在通过风扇本体进行清灰的过程中,往往采用反转除尘技术,进而实现风扇本体发出的风的本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种风扇柜体,其特征在于,包括:柜体外壳,所述柜体外壳的内部具有容置腔体,所述容置腔体包括风扇空间,所述风扇空间作为设置风扇本体的空间区域,所述柜体外壳上设有出风口,所述出风口的位置与所述风扇空间的位置相对应,所述柜体外壳中所述容置腔体的内壁上设有多个凹槽,多个所述凹槽设置在所述风扇空间的周围。
【技术特征摘要】
1.一种风扇柜体,其特征在于,包括:柜体外壳,所述柜体外壳的内部具有容置腔体,所述容置腔体包括风扇空间,所述风扇空间作为设置风扇本体的空间区域,所述柜体外壳上设有出风口,所述出风口的位置与所述风扇空间的位置相对应,所述柜体外壳中所述容置腔体的内壁上设有多个凹槽,多个所述凹槽设置在所述风扇空间的周围。2.根据权利要求1所述的风扇柜体,其特征在于,多个所述凹槽为V型槽、U型槽、矩形槽、C型槽中的一种或多种组合。3.根据权利要求2所述的风扇柜体,其特征在于,所述柜体外壳包括第一侧壁和垂直于所述第一侧壁的第二侧壁,所述第一侧壁上设有所述出风口,多个所述凹槽设置在所述第二侧壁的内壁上。4.根据权利要求3所述的风扇柜体,其特征在于,所述第二侧壁的内壁上具有弧形区域,所述弧形区域围绕于所述风扇空间,多个所述凹槽设置在所述弧形区域上。5.根据权利要求4所述的风扇柜体,其特征在于,所述弧形区域的弧度大于等于180度。6.根据权利要求5所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:何克锋,
申请(专利权)人:联想北京有限公司,
类型:新型
国别省市:北京;11
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