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一種多通道的全景散熱支架裝置的制作方法

文檔序號:11551343閱讀:488來源:國知局
一種多通道的全景散熱支架裝置的制造方法

本發明屬于全景拍攝技術領域,特別是涉及一種多鏡頭相機的拍攝使用。



背景技術:

隨著全景相機在各個領域的布局應用,尤其是以運動相機為主最為普遍。單個使用運動相機效果還不錯,但是全景拍攝,需要使用多個相機一起使用,但是一旦使用多個運動相機,組成一個多面體的時候,相機的發熱問題就會逐漸突顯出來。為了保證畫質以及拼接后多個圖片之間的縫隙足夠小,多個相機的相互距離需要足夠的近,所以相機內部的熱量導出就顯得極其重要。相機內部包括機芯、編碼板、電機等重要器件,機芯和編碼板上的DSP、DDR、內存、晶振等都屬于熱敏感器件,需要保證高溫下能良好散熱,高溫下如果散熱不佳,就會出現設備死機、拍攝不流暢等眾多問題。所以添加散熱模塊就顯得尤為重要。



技術實現要素:

為解決上述技術問題,本發明提供了一種多通道的全景散熱支架裝置,以提高多個相機的拍攝效率。

本發明實施例是一種多通道的全景散熱支架裝置,包括溫度感應模塊,風扇控制模塊,多通道風腔模塊,相機支架模塊。所述溫度感應模塊感應相機所在相機支架的溫度;風扇控制模塊根據金屬溫度按照預定控制程序進行風扇吹風或者吸風的控制,其中預定控制程序包括:當溫度大于預定的溫度T1時,風扇控制模塊輸出控制信號控制風扇工作并對多個相機進行散熱處理;當溫度小于預定的溫度T2時,停止風扇的散熱;多通道風腔模塊,在散熱的過程中,多個相機后面均有一個風扇,每個風扇都正對著相機支架每個內表面的金屬鱗片,風扇的另外一面即是風腔通道,多個風道出口用來作為進風口或則出風口的通道;相機支架模塊是用來支撐多個相機的金屬支架。

進一步地,多通道風腔模塊中的風口可以有1個,兩個,或則N,所述風口個數根據相機的個數來定,相機的個數為N,則風口的個數最多為N。

進一步地,相機將熱量傳導到相機支架上面,風扇對準的是金屬支架的六個面,六個面做鱗片處理,增大散熱面積。

與現有技術相比,本發明的多通道散熱支架裝置,優化了相機的工作使用環境,對相機的散熱處理,使得其可以在更長的時間下進行全景拍攝工作,采集畫面更流暢。

附圖說明

圖1是一種多通道的全景散熱支架裝置的結構示意圖;

圖2是單面相機散熱的結構示意圖;

圖3是多通道腔體帶風扇的結構示意圖;

圖4是相機支架結構示意圖;

圖5是單面相機支架結構示意圖;

圖6是多通道腔體的結構示意圖;

圖7是風扇控制模式的示意圖。

具體實施方式

以下結合附圖,詳細描述本發明具體實施方式。

本發明提供了一種多通道的全景散熱支架裝置,該裝置的結構圖請參圖1.該裝置包括溫度感應模塊100,風扇模塊101,多通道風腔模塊102,相機支架模塊103,相機104,支架裝置支撐桿105。該風扇模塊101根據溫度感應模塊100感應相機支架的溫度,然后按照預定控制程序進行風扇吹風或者吸風的控制,其中預定控制程序包括:當溫度大于預定的溫度T1時,風扇控制模塊輸出控制信號控制風扇工作在吹風模式以對攝像機進行散熱處理;當溫度小于預定的溫度T2時,停止風扇的散熱,如圖3所示;所示多通道風腔模塊102,在散熱的過程中,多個相機后面均有一個風扇,每個風扇都正對著相機支架每個內表面的金屬鱗片,風扇另外一面即是風腔通道模塊,多個出口用來作為進風口或則出風口的通道,風口的數量可以有1個,2個,或則多個,所述風口個數根據相機的個數來定,相機的個數為N,則風口的個數最多為N,如圖2和圖3所示;相機支架模塊是用來支撐多個相機的金屬支架,如圖4和圖5所示。

拍攝全景用的相機一般要求體積比較小,多以長方體為主,當有多個相機組成多面體的球狀,內部形成一個空腔的時候,一旦開始工作,多個相機殼體外部的熱量就匯集在內部的腔體內,這個時候,相機內部的溫度就會慢慢升高,里面的元器件,如DSP,DDR,SENSOR,都需要進行散熱處理,否則溫度一旦過高,這些元器件就會工作失常。相機支架模塊是用金屬材質制作而成,在本質上講,已經起到了初始的散熱效果,金屬支架的六個內表面面會采用鱗片結構,增大散熱面積,方便散熱。每個風扇的風口對著金屬支架的鱗片結構,確保最大效率的將熱量散發出去,每個風扇的風口與多通道風腔模塊對接,進行吸風或則抽風處理。

圖3的單個風扇的風口與多通道風腔模塊對接,進行吸風或則抽風處理.,圖6是多通道風腔模塊的示意圖。

圖7是控制風扇模塊進行吹風或則吸風的控制信號的示意圖,Vout1和Vout2是風扇的兩個管腳,GPIGO1、GPIO2在不同的溫度下有軟件程序控制給予風扇不同的輸入,即溫度控制模塊檢測到額溫度大于預定的溫度T1時給予一個管腳電平GPIGO1高電平的輸入,給予一個管腳電平GPIGO2低電平的輸入,風扇即可實現正轉,改變風扇控制模塊的正反轉模式,即溫度控制模塊檢測到額溫度大于預定的溫度T1時給予一個管腳電平GPIGO1低電平的輸入,給予一個管腳電平GPIGO2高電平的輸入,即可實現風扇反轉。當溫度控制模塊檢測到額溫度小于預定的溫度T2時給予管腳電平GPIGO1、GPIGO2同時低電平的輸入,即可停止散熱。

本實施例的多通道散熱模式,在不同的環境下對整個設備進行溫度控制,對多個相機形成的腔體進行散熱處理,有效的改善了多個相機殼體形成的腔體內部的熱量集中問題,使的內部熱量很好的排除,提高了多個相機的使用效率。

以上所述僅為本發明的較佳實施例而已,并不用以限制本發明,凡在本發明的精神和原則之內,所做的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發明保護的范圍之內。

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