低溫陣列式攝像機

低溫陣列式攝像機

低溫陣列式攝像機是由安德旺潘育曉先生髮明的一種工作溫度在45℃左右的陣列式紅外(白光)攝像機。為什麼會有低溫陣列式攝像機的存在呢?這與市場上大多數紅外線攝像機和白光攝像機,因為高溫的影響,很多攝像機的壽命是普遍減短。常規攝像機的工作環境溫度都是以25℃參照的,而環境溫度增高的前提下,攝像機的性能和壽命勢必是要受影響的,在這種環境下,低溫陣列式攝像機是應運而生。

基本介紹

  • 中文名:低溫陣列式攝像機
  • 結溫和熱阻:首先必須了解2個重要
  • 結溫:結溫是處於電子設備中
  • 熱阻:為導熱體兩側溫差與熱流密度之比
概述,結溫和熱阻,結溫,熱阻,最高結溫,降低結溫的途徑,LED技術參數:,低溫陣列原理,技術領域,背景技術,實用新型內容,附圖說明:,具體實施方式,

概述

低溫陣列式攝像機是由育曉先生髮明的一種工作溫度在45℃左右的陣列式紅外(白光)攝像機。
為什麼陣列紅外和白光LED燈要低溫?
---為什麼市面上很多陣列紅外和白光出現了早衰和死燈的問題?
長期潛心於技術研究的安德旺研發人員發現,所有電子元器件和LED晶片廠商提供的技術規格書中,“性能壽命測試”得出的參數標準都是以環境溫度25°C為參考值的,隨著環境溫度的上升,性能和壽命呈下降趨勢。我們都有體會,環境溫度25°C是夏天開著空調時覺得有些冷的溫度,而對於夏天24小時連續工作的全密封的防水攝像機機殼內的元器件來講,溫度肯定要高很多。下面我們來看看高溫對電子元器件的危害有多大。

結溫和熱阻

首先必須了解2個重要的電子技術術語,結溫熱阻

結溫

結溫是處於電子設備中實際半導體晶片(晶圓、裸片)的最高溫度。它通常高於外殼溫度和器件表面溫度。結
溫可以衡量從半導體晶圓到封裝器件外殼間的散熱所需時間以及熱阻。

熱阻

導熱體兩側溫差與熱流密度之比
熱量在熱流路徑上遇到的阻力,反映介質或介質間的傳熱能力的大小,表明了 1W熱量所引起的溫升大小,單位
為℃/W或K/W。用熱功耗乘以熱阻,即可獲得該傳熱路徑上的溫升。可以用一個簡單的類比來解釋熱阻的意義,發
熱量相當於電流,溫差相當於電壓,則熱阻相當於電阻

最高結溫

最高結溫會在器件的datasheet數據表中給出,可以用來計算在給定功耗下器件外殼至環境的熱阻。這可以用
來選定合適的散熱裝置。如果器件工作溫度超過最高結溫,器件中的電晶體就可能會被破壞,器件也隨即失效,所
以應採取各種途徑降低結溫或是讓結溫產生的熱量儘快散發至環境中。

降低結溫的途徑

1、減少器件本身的熱阻;
2、良好的二次散熱機構;
3、減少器件與二次散熱機構安裝介面之間的熱阻;
4、控制額定輸入功率;
5、降低環境溫度;

LED技術參數:

LED晶片的結溫一般在110°C-130°C之間,一旦晶片的溫度超過器件的最高結溫,器件將可能在瞬間燒壞。很多廠家為了提高夜視效果,盲目加大LED的電流,這種做法是非常危險的。
台灣晶元42mil-2W陣列紅外LED技術參數台灣晶元42mil-2W陣列紅外LED技術參數
另一種情況就是雖然晶片的結溫沒有超過最高結溫,但是散熱不良、結溫偏高,這將使LED的光效下降、壽命大大縮短。
根據以上四個對比關係我們可以看出,LED電路板的工作溫度將直接影響LED晶片的性能。如果不能有效控制LED電路板的溫度,必將使LED的光效變差,壽命縮短,甚至直接燒毀。 很多懂技術的廠家都知道,不管是大功率紅外還是白光LED,散熱都是一個最關鍵的問題。於是,大家採用了
低溫陣列式攝像機
恆流驅動技術,不再使用普通的玻纖板,採用散熱性能良好的鋁基板來做LED燈板,並在LED和鋁基板之間
塗上了導熱矽膠。但深入研究的安德旺技術人員認為這遠遠不夠。因為LED的熱量雖然傳遞到鋁基燈板,但
是傳統的防水機外殼是全密封結構,外殼和燈板的接觸面小到只有四個用來固定的螺絲帽那么大,鋁基燈板
上的熱量很難迅速傳遞到鋁合金外殼,當鋁基燈板上的熱量不斷聚集,燈板溫度持續上升,正常在60°C以上,
最高可達95°C以上,導致LED燈性能下降,衰老迅速,甚至燒毀也是很正常的事。
經過研究,安德旺技術人員發明了導熱環技術,並申請了國家實用新型技術專利。
1、紅外(白光)防水攝像機導熱環實用新型技術專利
2、紅外(白光)護罩型攝像機導熱支架實用技術專利
3、紅外(白光)球形攝像機導熱環實用新型技術專利

低溫陣列原理

攝像機導熱矽膠技術是安德旺潘育曉先生髮明一種紅外(白光)防水監控攝像機散熱技術。

技術領域

本實用新型涉及安防監控領域,尤其是一種紅外防水監控攝像機的散熱性能。

背景技術

傳統的紅外(白光)防水監控攝像機,攝像機CCD板和鏡頭設於機殼內,鏡頭的前面為防水玻璃罩。為了提高攝像機的夜視效果,鏡頭的周圍都需要安裝多顆大功率紅外(白光)燈。為了提高攝像機的防水性能,攝像機外殼通常為完全密封結構。現有的攝像機芯和紅外燈是封閉設定於攝像機內,當攝像機長時間工作時,紅外燈溫度會逐漸升高,其產生的熱量也逐漸增加。由於外殼是完全密封結構,如果熱量無法很好的散發到空氣當中,就會導致攝像機內的溫度高達65°C以上,個別元器件溫度達95°C以上,嚴重影響到攝像機CCD的性能和整機的正常工作,且使用時間越長,越容易加劇攝像機內各個電子元件的老化損壞,降低攝像機的使用壽命。現有的防水攝像機外殼一般為鋁材拉伸成型,為了節省成本,外殼的厚度都儘可能的薄,安裝有紅外(白光)燈的鋁基電路板與外殼的接觸只有用來固定的幾個螺絲孔,因此燈板上的熱量很難利用熱傳導快速散發到鋁材外殼上去,從而散發到空氣當中。

實用新型內容

本實用新型的目的是為了克服現有的防水攝像機散熱差的缺陷,通過在攝像機內部增加了一個鋁材導熱環(導熱矽膠)來提高散熱性能,具有效果好及低成本的優點。  為實現上述目的,本實用新型包括有固定在CCD板上的鏡頭,在該鏡頭周圍設有兩個(或多顆)大功率紅外(白光)燈,該紅外燈直接焊接於鋁基電路板上,鋁基電路板通過螺絲孔與鋁材導熱環連線固定。鋁材導熱環通過機殼內壁螺絲孔固定在機殼上,並使鋁材導熱環外徑邊沿和鋁合金機殼內壁緊密接觸;鋁材導熱環外徑邊沿和鋁合金機殼內壁之間的空隙塗覆導熱矽膠填滿。紅外燈鋁基電路板所產生的熱量通過熱傳導傳送於鋁材導熱環上,鋁材導熱環通過導熱矽膠將熱量傳導至鋁合金機殼上,從而散發到空氣當中。
本實用新型與現有的技術相比,具有如下優點:此種監控攝像機的結構克服了傳統的紅外(白光)攝像機工作時機殼內溫度過高的問題,由於紅外燈所產生的熱量通過連線到“鋁材導熱環”傳送到攝像機外殼,並與空氣接觸,熱量得以流通,保證了紅外燈的散熱需要,使攝像機內部的工作溫度降低到45°C以下,保證了監控攝像機夜間工作的監視效果,延長攝像機的使用壽命。

附圖說明:

圖1是本實用新型實施例所述的監控攝像機組合結構示意圖
圖2是本實用新型實施例所述的監控攝像機散熱結構示意圖
圖中:1、鏡頭 2、紅外燈 3、防水玻璃板 31、防水膠圈 32 、CCD板 33、導熱矽膠 4 、鋁基電路板 5、 螺絲孔 51 、螺絲孔 52 、螺絲孔 6、鋁材導熱環 7、 鋁合金機殼 8、銅柱
新型實施例所述的監控攝像機組合結構示意圖新型實施例所述的監控攝像機組合結構示意圖
新型實施例所述的監控攝像機散熱結構示意圖新型實施例所述的監控攝像機散熱結構示意圖

具體實施方式

以下結合附圖與實施方式對本實用新型進一步說明:  參照圖1所示,一種監控攝像機,在攝像CCD板32上設定有鏡頭1,朝向鏡頭1的一面上有防水玻璃板3,在防水玻璃板3下面有一個鋁基電路板4,該鋁基電路板4上設有兩顆(或多顆)大功率紅外燈2,鋁基電路板4通過其上面開設的螺絲孔5與鋁材導熱環6相對應的螺絲孔連線固定,並緊密接觸。
參照圖2所示,紅外燈鋁基電路板4所產生的熱量通過熱傳導至鋁材導熱環6上,鋁材導熱環6通過塗覆在鋁材導熱環6的外徑邊沿和鋁合金機殼7內壁空隙的導熱矽膠33把熱量傳遞到鋁合金機殼7上,再通過鋁合金機殼7與空氣接觸,從而將熱量散發到空氣中。這種結構保證了攝像機工作時紅外燈散熱的需要。

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