
1.本实用新型涉及一种箱体,尤其涉及一种通讯箱。
背景技术:2.通讯箱作为通讯系统中必不可少的基础设备,必须具备良好的措施来保证设备长时间平稳运行。现有的电子通讯箱一般采用箱体侧壁开设通风孔的方式对通讯箱进行通风,该通风效果较差,并且空气中的水气也会从箱体侧壁的通风孔中进入箱体内,由于箱体内通风效果较差,使得箱体内出现潮湿的情况,长此以往,会腐蚀到箱体内的元件。
技术实现要素:3.为优化上述中的不足,现提出一种通风效果优良同时又具有防潮效果的通讯箱,以避免箱体内因通风效果差而出现元件腐蚀的情况。
4.为实现上述目的,本实用新型为一种通讯箱,包括箱体和箱门,箱体与箱门铰接,箱体上端面设有进气孔,而箱体下端面设有排气孔,同时箱体上端面安装有顶盖,所述顶盖的下沿设有外部气孔且所述顶盖中设有气体通道,该气体通道的两端分别与箱体上端的进气孔和外部气孔连通,其中,气体通道与外部气孔的连接处设有依次安装有过滤组件和吹风方向朝向排气孔的风机,过滤组件包括灰尘过滤网和吸水部,其中灰尘过滤网分别设置气体通道的输出端和输入端,而吸水部则设置于过滤网的后方,此外,于气体通道中在风机和进气孔之间设有低温加热管。
5.通过采用上述设置,使得在通讯箱使用过程中,可以利用风机将外部与箱体内部形成气体流通,增强箱体内的气体流通效果以避免箱体内积聚过多热量,并且在气体流通的过程中,外部气体自顶盖的下沿进入气体通道,首先进过过滤组件过滤,过滤组件可以将吸入的气体中携带的灰尘及部分水汽过滤吸收,然后再经过低温加热管进行气体低温加热,进而气体再从箱体上端的进气孔进入箱体内,最后温度适宜的气体流经整个箱体后自箱体下端面的排气孔排出,便完成一个气体流通过程;由于进入箱体的气体被过滤以及低温加热后,气体中的水汽被去除,从而避免箱体内出现潮湿的情况。
6.其中,吸水部包括具有气体进出口的壳体以及竖直交错设置于壳体中的多个吸水板,其中每个吸水板上开设有多个孔位。
7.进一步的,气体通道呈u型设置。
8.进一步的,箱体的内端面安装有湿度检测器和控制单元,而湿度检测器,风机以及低温加热管分别与控制单元电路连接。
9.进一步的,箱体的前部边框上设有凸缘,而箱门的内端面设有与凸缘形状匹配且与凸缘扣接的密封条。
10.进一步的,进气孔下方与箱体内设有v型导风板,同时箱体内安装有放置架,放置架上设有镂空放置板并且在镂空放置板与排气孔之间于放置架上安装有隔水挡板。
11.进一步的,箱体的内端一侧设有节能照明灯。
12.进一步的,箱体下端的四角均布有移动轮。
13.本实用新型的有益效果:利用风机将外部与箱体内部形成气体流通,增强箱体内的气体流通效果以避免箱体内积聚过多热量,进入箱体的气体被过滤以及低温加热后,气体中的水汽被去除,从而避免箱体内出现潮湿的情况。
附图说明
14.图1为本实用新型的立体示意图。
15.图2为本实用新型的仰视图。
16.图3为本实用新型的内部结构示意图。
17.图4为图3中的a部放大图。
18.附图标记:箱体10,进气孔11,排气孔12,凸缘13,v型导风板14,放置架15,镂空放置板16,隔水挡板17,节能照明灯18,移动轮19,箱门20,密封条21;
19.顶盖30,外部气孔31,气体通道32,风机33,低温加热管34,灰尘过滤网35,壳体36,吸水板37;
20.湿度检测器40;
21.控制单元50。
具体实施方式
22.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
23.作为本实用新型的实施例,参考图1所示,本实用新型为一种通讯箱,包括箱体10和箱门20,箱体10与箱门20铰接,且箱体10的前部边框上设有凸缘13,而箱门20的内端面设有与凸缘13形状匹配且与凸缘13扣接的密封条21。
24.在上述设置中,通过凸缘13和密封条21卡接配合,使得箱体20内形成一个相对密封的空间,同时更利于气体流通。
25.在上述实施例中,通讯箱的箱体上铰接前后两个箱门,以方便设备元器件的安装。
26.作为本实用新型的实施例,参考图1-图3所示,箱体10上端面设有进气孔11,而箱体10下端面设有排气孔12,同时箱体10上端面安装有顶盖30,顶盖30的下沿设有外部气孔31且顶盖30中设有气体通道32,该气体通道32的两端分别与箱体10上端的进气孔11和外部气孔31连通,其中,气体通道32与外部气孔31的连接处设有依次安装有过滤组件和吹风方向朝向排气孔12的风机33,此外,于气体通道32中在风机33和进气孔11之间设有低温加热管34。
27.在上述设置中,风机33将外部与箱体10内部形成气体流通,增强箱体10内的气体流通效果以避免箱体内积聚过多热量,并且在气体流通的过程中,外部气体自顶盖30下沿的外部气孔31进入气体通道,首先经过过滤组件过滤,过滤组件可以将吸入的气体中携带的灰尘及部分水汽过滤吸收,然后再经过低温加热管34对气体通道32中的气体进行气体低温加热,进而气体再从箱体10上端的进气孔11进入箱体10内,最后温度适宜的气体流经整个箱体10后自箱体10下端面的排气孔12排出,便完成一个气体流通过程;由于进入箱体的
气体被过滤以及低温加热后,气体中的水汽被去除,从而避免箱体内出现潮湿的情况。
28.并且箱体10的内端一侧设有节能照明灯18;箱体10下端的四角均布有移动轮19。
29.图3中,进气孔11下方与箱体10内设有v型导风板14,同时箱体10内安装有放置架15,放置架15上设有镂空放置板16并且在镂空放置板16与排气孔12之间于放置架15上安装有隔水挡板17。
30.在上述设置中,v型导风板14可对被过滤吸水后的干爽气体进行导向,使得气体自两侧进行循环,同时镂空放置板16更利于气体流通。
31.其中,参考图3所示,过滤组件包括灰尘过滤网35和吸水部,其中灰尘过滤网35分别设置气体通道32的输出端和输入端,而吸水部则设置于过滤网35的后方。
32.其中,参考图4所示,吸水部包括具有气体进出口的壳体36以及竖直交错设置于壳体36中的多个吸水板37,其中每个吸水板37上开设有多个孔位。
33.在上述实施例中,气体进入吸水部迂回游走后,经过位置交错的吸水板37吸收,可将一部分水汽吸收,然后再通过低温加热,再一次将气体中的水分去除形成干爽的气体,最后再进入箱体10中。
34.作为本实用新型的一个实施例,顶盖30中的气体通道32呈u型设置,可以延长抽进来的气体流动路径,以增强过滤和吸水效果。
35.作为本实用新型的一个实施例,参考图3所示,箱体10的内端面安装有湿度检测器40和控制单元50,而湿度检测器40,风机33以及低温加热管34分别与控制单元50电路连接。
36.在本实施例中,当箱体10内的湿度过高时,湿度检测器40将信号传递给控制单元50,控制单元50则控制风机33和低温加热管34工作,外部的气体在风机33的作用下自顶盖30下沿的外部气孔31进入气体通道32,同时被过滤和吸水后再经过低温加热,干爽的气体进入箱体10内带动箱体10的气体流动,将箱体10内的气体自排气孔12排出,便完成一个气体流通过程,当箱体10内的湿度一定阈值时,湿度检测器40便将信息传递给控制单元50,此时,控制单元50则控制风机以及低温加热管停止工作。
37.值得一提的是,上述中的低温加热管为现有技术中的常规产品,其加热温度符合电子元器件适宜的温度。
38.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。