CN206773615U - 一种防尘计算机 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种防尘计算机,其技术方案要点是包括机箱、以及安装在机箱一侧的侧板,所述侧板上开设有若干进风孔,其特征是,所述侧板的内壁设置有用于清扫进风孔的清扫组件,所述清扫组件包括清扫辊,两端滑动安装在侧板上,该清扫辊上安装有与侧板内壁抵接的清扫刷毛;步进电机,安装在侧板内壁上,该步进电机的输出轴上连接有螺杆,所述螺杆螺纹连接在清扫辊上;控制组件,其电连接于步进电机,并根据预设周期控制步进电机转动以驱动清扫辊沿着侧板滑动。

Description

一种防尘计算机
技术领域
本实用新型涉及计算机机箱领域,特别涉及一种防尘计算机。
背景技术
目前计算机的机箱上基本上是敞开式的,其中,在机箱的一侧滑动安装有侧板,在侧板上开设有若干进风孔,其目的是保证机箱内部的进风量,有利于机箱内的各类电子元件的降温。
但在机箱长期使用中,由于计算机的机箱放置在那边不去清理的话,机箱侧板上的进风孔被灰尘堵塞,容易造成机箱内部进风量的降低,造成各元器件散热不良,降低计算机的使用寿命。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的在于提供一种防尘计算机,能在一定程度上提高机箱的进风效果。
本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种防尘计算机,包括机箱、以及安装在机箱一侧的侧板,所述侧板上开设有若干进风孔,所述侧板的内壁设置有用于清扫进风孔的清扫组件,所述清扫组件包括:
清扫辊,两端滑动安装在侧板上,该清扫辊上安装有与侧板内壁抵接的清扫刷毛;
步进电机,安装在侧板内壁上,该步进电机的输出轴上连接有螺杆,所述螺杆螺纹连接在清扫辊上;
控制组件,其电连接于步进电机,并根据预设周期控制步进电机转动以驱动清扫辊沿着侧板滑动。
通过上述技术方案,控制组件根据预设周期控制步进电机转动,从而清扫辊能在步进电机的驱动下沿着侧板从上往下进行滑动,此时,清扫辊上的清扫刷毛能将侧板上进风孔的灰尘进行清扫,以保持进风孔的通畅,提高机箱的进风效果,保证机箱内部散热的效果。
优选的,所述控制组件包括:
定时单元,被配置为周期性的计数到预定次数时输出一触发信号;
控制器,具有输入端、第一输出端和第二输出端,其输入端连接于定时单元,其第一输出端通过电机正转电路连接于步进电机,其第二输出端通过电机反转电路连接于步进电机,该控制器响应于触发信号以通过电机正转电路和电机反转电路驱动步进电机转动。
通过上述技术方案,定时单元能周期性的计数,并在达到预定次数时输出一触发信号至控制器的输入端中,此时,控制器响应于触发信号通过电机正转电路驱动步进电机转动,此时,清扫辊沿着侧板上从往下滑动以对进风孔进行清扫,并在驱动步进电机转动一定圈数后,控制器通过电机反转电路驱动步进电机反向转动以使得清扫辊回复到原来的工位。
优选的,所述清扫辊呈中空设置,所述清扫辊的端部通过软管连接有吸尘装置,所述清扫辊上开设有吸气槽,所述吸气槽的槽口朝向进风孔一侧,所述清扫辊上还设置有用于检测进风孔上的灰尘情况以输出检测信号的灰尘检测装置,所述灰尘检测装置上连接有用于接收检测信号以控制吸尘装置启动的控制电路。
通过上述技术方案,在步进电机驱动清扫辊沿着侧板从上往下滑动时,灰尘检测装置对进风孔的灰尘情况进行检测,在进风孔上的灰尘过多时,控制电路将控制吸尘装置启动,吸气槽处形成的负压能将清扫刷毛扫落的下来的灰尘进行吸取。
优选的,所述灰尘检测装置包括:
灰尘传感器,用于检测进风孔的灰尘情况以输出相应的检测值;
灰尘比较部,其耦接于灰尘传感器以接收检测值,以将检测值与预设的基准值进行比较,并根据比较结果输出相应的检测信号。
通过上述技术方案,灰尘传感器用于检测进风孔灰尘的情况,在进风孔的灰尘量超过预设的积累量时输出检测信号以控制吸尘装置启动。
优选的,所述吸尘装置包括安装于侧板上的壳体,所述壳体的两端分别设有进气口和出气口,所述清扫辊的端部通过软管与进气口相连;
所述壳体内固定安装有受控于控制电路的电动机,其中,所述电动机的输出轴上连接有叶轮,所述进气口上安装有用于灰尘收集的滤尘袋。
通过上述技术方案,电动机启动时,电动机带动叶轮转动,使得空气从进气口向出气口一侧流动,携带有大量灰尘的空气经过滤尘袋后,灰尘能被滤尘袋过滤并被保留在滤尘袋中,而空气会经过滤尘袋从出气口吹出。
优选的,叶轮在电动机输出轴上设置有若干组,所述壳体内部设置有若干挡板,每个挡板与每个叶轮之间间隔交错设置。
通过上述技术方案,通过挡板与叶轮间隔交错设置,使得叶轮形成的空气流动能形成涡流状态,以提高空气在壳体内的流动速度。
综上所述,本实用新型对比于现有技术的有益效果为:
控制组件根据预设周期控制步进电机转动,从而清扫辊能在步进电机的驱动下沿着侧板从上往下进行滑动,此时,清扫辊上的清扫刷毛能将侧板上进风孔的灰尘进行清扫,以保持进风孔的通畅,提高机箱的进风效果,保证机箱内部散热的效果。
附图说明
图1为实施例中机箱的结构示意图;
图2为清扫组件的安装示意图;
图3为清扫组件的侧视图;
图4为图3中A部的放大示意图;
图5为吸尘装置的结构示意图;
图6为控制组件的***图;
图7为灰尘检测装置的电路图;
图8为控制电路的电路图。
附图标记:1、机箱;2、侧板;3、进风孔;4、清扫组件;41、清扫辊;42、步进电机;43、控制组件;44、清扫刷毛;45、联轴器;46、螺杆;47、固定块;5、软管;6、吸尘装置;61、壳体;62、进气口;63、出气口;64、锥面;65、电动机;66、叶轮;67、挡板;68、滤尘袋;7、吸气槽;8、灰尘检测装置;81、灰尘传感器;82、灰尘比较部;9、控制电路。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。
结合图1和图2所示,一种防尘计算机,包括机箱1、以及滑动安装在机箱1一侧的侧板2,侧板2上开设有若干与机箱1内部相通的进风孔3,侧板2的内壁设置有用于清扫进风孔3的清扫组件4,清扫组件4包括清扫辊41、步进电机42和控制组件43。
结合图3和图4所示,清扫辊41横置在侧板2上,清扫辊41的两端滑动安装在侧板2上,清扫辊41上安装有与侧板2内壁抵接的清扫刷毛44,其中,清扫刷毛44沿清扫辊41的长度方向分布。
步进电机42安装在侧板2内壁上,该步进电机42的输出轴上通过联轴器45连接有螺杆46,其中,在清扫辊41的中部固定设置有固定块47,螺杆46螺纹连接在固定块47上。
控制组件43电连接于步进电机42,并根据预设周期控制步进电机42转动以驱动清扫辊41沿着侧板2滑动。
如图6所示,控制组件43包括定时单元、控制器、电机正转电路和电机反转电路。
定时单元被配置为周期性的计数到预定次数时输出一触发信号。
控制器具有输入端、第一输出端和第二输出端,该控制器的输入端连接于定时单元,控制器的第一输出端通过电机正转电路连接于步进电机42,控制器的第二输出端通过电机反转电路连接于步进电机42,该控制器响应于触发信号以通过电机正转电路和电机反转电路驱动步进电机42转动。
因此,步进电机42能在控制器的作用下启动,步进电机42通过电机正转电路正向转动一定的圈数,由此,清扫辊41上的清扫刷毛44能沿着侧板2从上往下将进风孔3清扫一遍。
在控制器通过电机正转电路驱动步进电机42正向转动的圈数结束后,控制器将通过电机反转电路驱动步进电机42反向转动以驱动清扫辊41回复到原先的位置,其中,在清扫辊41复位的同时,清扫刷毛44能再一次对进风孔3进行清扫以进一步提高清扫效果。
结合图3和图4所示,清扫辊41呈中空设置,清扫辊41的端部通过软管5连接有吸尘装置6,清扫辊41上沿其长度方向开设有吸气槽7,吸气槽7的槽口朝向进风孔3一侧,吸气槽7位于清扫刷毛44的下方。
其中,清扫辊41上还设置有用于检测进风孔3上的灰尘情况以输出检测信号的灰尘检测装置8,灰尘检测装置8上连接有用于接收检测信号以控制吸尘装置6启动的控制电路9。
如图7所示,灰尘检测装置8包括灰尘传感器81和灰尘比较部82。灰尘传感器81用于检测进风孔3的灰尘情况以输出相应的检测值;灰尘比较部82其耦接于灰尘传感器81以接收检测值,以将检测值与预设的基准值进行比较,并根据比较结果输出相应的检测信号。
其中,灰尘比较部82的电路如图7所示,灰尘比较部82包括串联连接的电阻R2和电阻R3;比较器N1的同相端耦接于灰尘传感器81,比较器N1的反相端耦接于电阻R2和电阻R3之间的连接点上,比较器N1的输出端耦接于控制电路9。
本实施例中,如图5所示,吸尘装置6包括安装于侧板2上的壳体61,壳体61呈中空设置,其中,壳体61的两端分别设有进气口62和出气口63,清扫辊41的端部通过软管5与进气口62相连,壳体61于出气口63的一端上设置有锥面64。
值得说明的是,壳体61内固定安装有电动机65,电动机65受控于控制电路9以实现启闭,电动机65的输出轴上连接有叶轮66,其中,叶轮66在电动机65的输出轴上设置有若干组,壳体61内部设置有若干挡板67,本实施例中,叶轮66设置有两组,挡板67的个数设置有两个。其中,每个挡板67与每个叶轮66之间间隔交错设置。
壳体61靠近进气口62一侧安装有用于灰尘收集的滤尘袋68,值得说明的是,滤尘袋68上具有若干细小的通孔,灰尘能被该通孔阻挡但空气能顺着通孔流动。
控制电路9的电路如图8所示,控制电路9包括电阻R4,其一端耦接于比较器N1的输出端,其另一端通过电阻R5接地;NPN型三极管Q1,其基极耦接于电阻R4和电阻R5之间的连接点上,其发射极接地,其集电极耦接至继电器K1的线圈后耦接于Vcc电压,其中,继电器K1的常开触点K1-1串接在电动机65的供电回路上;二极管D1的阳极耦接于三极管Q1的集电极,其阴极耦接于Vcc电压。
工作过程:
控制器通过定时单元以间断控制步进电机42启动,在步进电机42驱动清扫辊41沿着侧板2从上往下滑动时,灰尘传感器81检测进风孔3的灰尘情况,在进风孔3上灰尘过多时,灰尘比较部82输出高电平的检测信号至控制电路9中三极管Q1的基极,三极管Q1导通控制继电器K1的线圈得电,继电器K1吸合其常开触点以控制电动机65启动,电动机65控制叶轮66使得空气沿着进气口62向出气口63一侧流动,从而使得清扫辊41上的吸气槽7产生负压吸力,从而能将清扫刷毛44扫落的灰尘吸取到滤尘袋68中进行收集。
以上所述仅是本实用新型的示范性实施方式,而非用于限制本实用新型的保护范围,本实用新型的保护范围由所附的权利要求确定。

Claims (6)

1.一种防尘计算机,包括机箱(1)、以及安装在机箱(1)一侧的侧板(2),所述侧板(2)上开设有若干进风孔(3),其特征是,所述侧板(2)的内壁设置有用于清扫进风孔(3)的清扫组件(4),所述清扫组件(4)包括:
清扫辊(41),两端滑动安装在侧板(2)上,该清扫辊(41)上安装有与侧板(2)内壁抵接的清扫刷毛(44);
步进电机(42),安装在侧板(2)内壁上,该步进电机(42)的输出轴上连接有螺杆(46),所述螺杆(46)螺纹连接在清扫辊(41)上;
控制组件(43),其电连接于步进电机(42),并根据预设周期控制步进电机(42)转动以驱动清扫辊(41)沿着侧板(2)滑动。
2.根据权利要求1所述的一种防尘计算机,其特征是,所述控制组件(43)包括:
定时单元,被配置为周期性的计数到预定次数时输出一触发信号;
控制器,具有输入端、第一输出端和第二输出端,其输入端连接于定时单元,其第一输出端通过电机正转电路连接于步进电机(42),其第二输出端通过电机反转电路连接于步进电机(42),该控制器响应于触发信号以通过电机正转电路和电机反转电路驱动步进电机(42)转动。
3.根据权利要求1所述的一种防尘计算机,其特征是,所述清扫辊(41)呈中空设置,所述清扫辊(41)的端部通过软管(5)连接有吸尘装置(6),所述清扫辊(41)上开设有吸气槽(7),所述吸气槽(7)的槽口朝向进风孔(3)一侧,所述清扫辊(41)上还设置有用于检测进风孔(3)上的灰尘情况以输出检测信号的灰尘检测装置(8),所述灰尘检测装置(8)上连接有用于接收检测信号以控制吸尘装置(6)启动的控制电路(9)。
4.根据权利要求3所述的一种防尘计算机,其特征是,所述灰尘检测装置(8)包括:
灰尘传感器(81),用于检测进风孔(3)的灰尘情况以输出相应的检测值;
灰尘比较部(82),其耦接于灰尘传感器(81)以接收检测值,以将检测值与预设的基准值进行比较,并根据比较结果输出相应的检测信号。
5.根据权利要求3所述的一种防尘计算机,其特征是,所述吸尘装置(6)包括安装于侧板(2)上的壳体(61),所述壳体(61)的两端分别设有进气口(62)和出气口(63),所述清扫辊(41)的端部通过软管(5)与进气口(62)相连;
所述壳体(61)内固定安装有受控于控制电路(9)的电动机(65),其中,所述电动机(65)的输出轴上连接有叶轮(66),所述进气口(62)上安装有用于灰尘收集的滤尘袋(68)。
6.根据权利要求5所述的一种防尘计算机,其特征是,叶轮(66)在电动机(65)输出轴上设置有若干组,所述壳体(61)内部设置有若干挡板(67),每个挡板(67)与每个叶轮(66)之间间隔交错设置。
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