RU2674521C1 - Радиоэлектронное устройство - Google Patents
Радиоэлектронное устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU2674521C1 RU2674521C1 RU2018103867A RU2018103867A RU2674521C1 RU 2674521 C1 RU2674521 C1 RU 2674521C1 RU 2018103867 A RU2018103867 A RU 2018103867A RU 2018103867 A RU2018103867 A RU 2018103867A RU 2674521 C1 RU2674521 C1 RU 2674521C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radiator
- needle
- housing
- heat
- electronic device
- Prior art date
Links
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 16
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 12
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 2
- 208000031968 Cadaver Diseases 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G12—INSTRUMENT DETAILS
- G12B—CONSTRUCTIONAL DETAILS OF INSTRUMENTS, OR COMPARABLE DETAILS OF OTHER APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G12B9/00—Housing or supporting of instruments or other apparatus
- G12B9/02—Casings; Housings; Cabinets
-
- G—PHYSICS
- G12—INSTRUMENT DETAILS
- G12B—CONSTRUCTIONAL DETAILS OF INSTRUMENTS, OR COMPARABLE DETAILS OF OTHER APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G12B15/00—Cooling
- G12B15/04—Cooling by currents of fluid, e.g. air, in open cycle
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01L—SEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
- H01L23/00—Details of semiconductor or other solid state devices
- H01L23/34—Arrangements for cooling, heating, ventilating or temperature compensation ; Temperature sensing arrangements
- H01L23/36—Selection of materials, or shaping, to facilitate cooling or heating, e.g. heatsinks
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K5/00—Casings, cabinets or drawers for electric apparatus
- H05K5/02—Details
- H05K5/0217—Mechanical details of casings
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/20—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
- H05K7/20009—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a gaseous coolant in electronic enclosures
- H05K7/20136—Forced ventilation, e.g. by fans
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к радиоэлектронной аппаратуре и может быть использовано в радиоэлектронных приборах, содержащих тепловыделяющие радиоэлементы, требующие в процессе работы охлаждения и защиты от внешних воздействий. Радиоэлектронное устройство содержит корпус, выполненный из теплопроводящего материала, и тепловыделяющие элементы, размещенные внутри корпуса. Корпус имеет интегрированные в него ребристый радиатор и игольчатый радиатор, который служит его боковой стенкой. Устройство снабжено центробежным вентилятором и панелью, накрывающей игольчатый радиатор корпуса. Тепловыделяющие элементы распределены во внутреннем пространстве устройства так, что элементы с наибольшим тепловыделением сгруппированы вблизи игольчатого радиатора корпуса, а элементы с наименьшим тепловыделением сгруппированы вблизи ребристого радиатора корпуса. В игольчатом радиаторе выполнена полость, в которую заподлицо с иглами игольчатого радиатора установлен центробежный вентилятор. Панель имеет по меньшей мере одно отверстие для притока воздуха к центробежному вентилятору. Технический результат – повышение эффективности теплоотвода от тепловыделяющих элементов в корпусе радиоэлектронного устройства, а также повышение эффективности теплообмена между корпусом радиоэлектронного устройства и окружающей средой. 4 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение относится к радиоэлектронной аппаратуре и может быть использовано в радиоэлектронных приборах, содержащих тепловыделяющие радиоэлементы, требующие в процессе работы охлаждения и защиты от внешних воздействий.
Для обеспечения допустимых тепловых режимов радиоэлектронных приборов, характеризуемых повышенной мощностью, например, приемопередатчиков на базе программно-определяемых радиосистем (SDR), используются различные варианты охлаждения тепловыделяющих элементов и корпуса прибора, обеспечивающие как естественное охлаждение за счет конвекции, например, от ребристого радиатора, так и принудительное воздушное охлаждение, осуществляемое при помощи подачи потока воздуха.
Известно радиоэлектронное устройство с воздушным охлаждением (см. патент РФ RU2491662, МПК G12B9/02, G12B15/04, H05K5/00, H05K7/20, опубл. 27.08.2013), обеспечивающее требуемый тепловой режим своих тепловыделяющих элементов. Корпус известного устройства содержит боковые стенки, выполненные в виде радиаторов, а тепловыделяющие элементы распределены внутри корпуса в зависимости от уровня их тепловыделения. Стенки корпуса выполнены двойными с образованием воздуховодов между ними, а внутреннее пространство корпуса разбито на отсеки, разделенные воздушными каналами. Наличие воздушных каналов между стенками и отсеками увеличивает габаритные размеры радиоэлектронного устройства. Кроме того, для обеспечения охлаждения тепловыделяющих элементов требуется подключение дополнительного устройства, подающего воздух в воздушные каналы, что, в свою очередь, не позволяет автономно использовать радиоэлектронное устройство в течение продолжительного времени.
В качестве прототипа заявляемого устройства выбрано известное из уровня техники радиоэлектронное устройство «Voyager CBM-100» компании Klas Telecom, Inc. (США) (см., например, ссылку в сети Интернет https://klastelecom.com/wp-content/uploads/2016/05/voyager_cbm100_brochure_web_v1_03.pdf), включающее корпус, выполненный из теплопроводящего материала, и тепловыделяющие элементы, размещенные внутри корпуса. Корпус известного радиоэлектронного устройства оснащен интегрированными в него игольчатым и ребристым радиаторами. Недостатком известного устройства является отсутствие активной системы охлаждения и, как следствие, недостаточный уровень отвода тепла от его тепловыделяющих элементов.
Техническая проблема, на разрешение которой направлено изобретение, заключается в создании радиоэлектронного устройства, обладающего высокой тепловой стабильностью рабочего режима.
Технический результат, достигаемый при решении технической проблемы, заключается в повышении эффективности теплоотвода от тепловыделяющих элементов в корпусе радиоэлектронного устройства, а также повышении эффективности теплообмена между корпусом радиоэлектронного устройства и окружающей средой.
Технический результат достигается за счет того, что радиоэлектронное устройство содержит корпус, выполненный из теплопроводящего материала, и тепловыделяющие элементы, размещенные внутри корпуса, корпус имеет интегрированные в него ребристый радиатор и игольчатый радиатор, который служит его боковой стенкой. Радиоэлектронное устройство снабжено центробежным вентилятором и панелью, накрывающей игольчатый радиатор корпуса. Тепловыделяющие элементы распределены во внутреннем пространстве устройства так, что элементы с наибольшим тепловыделением сгруппированы вблизи игольчатого радиатора корпуса, а элементы с наименьшим тепловыделением сгруппированы вблизи ребристого радиатора корпуса, при этом в игольчатом радиаторе выполнена полость, в которую заподлицо с иглами игольчатого радиатора установлен центробежный вентилятор. Панель имеет по меньшей мере одно отверстие для притока воздуха к центробежному вентилятору.
Ребристый радиатор также может служить боковой стенкой корпуса для увеличения поверхности теплообмена с окружающей средой.
Игольчатый радиатор может иметь одну или несколько дополнительных полостей, обеспечивающих повышение эффективности теплообмена за счет более равномерного распределения потоков воздуха от центробежного вентилятора в игольчатом радиаторе.
На отверстие для притока воздуха к центробежному вентилятору может быть установлен съемный воздушный фильтр для снижения уровня загрязнения игольчатого радиатора от воздуха, поступающего через отверстие.
Панель может быть выполнена съемной, что позволяет проводить техническое обслуживание центробежного вентилятора и очищать от мелкодисперсной пыли игольчатый радиатор.
Далее настоящее изобретение поясняется чертежами, на которых приведен вариант исполнения заявляемого радиоэлектронного устройства.
На фиг. 1 изображено радиоэлектронное устройство.
На фиг. 2 изображено радиоэлектронное устройство со стороны ребристого радиатора.
На фиг. 3 изображен вид радиоэлектронного устройства со снятой панелью со стороны игольчатого радиатора.
На фиг. 4 изображено радиоэлектронное устройство со стороны игольчатого радиатора с установленной панелью.
На фиг. 5 изображен боковой вид радиоэлектронного устройства с дополнительными полостями в игольчатом радиаторе.
На фиг. 6 изображено радиоэлектронное устройство в сборе.
В соответствии с настоящим изобретением радиоэлектронное устройство содержит корпус 1, выполненный из теплопроводящего материала. При этом в корпус 1 интегрированы ребристый радиатор 2 и игольчатый радиатор 3, обеспечивающие охлаждение тепловыделяющих элементов радиоэлектронного устройства. Ребристый радиатор 2 служит боковой стенкой корпуса 1. Игольчатый радиатор 3, также служащий боковой стенкой корпуса 1, имеет полость 4, в которую установлен центробежный вентилятор 5. Съемная панель 6 накрывает игольчатый радиатор 3, тем самым создавая множество каналов, продуваемых с помощью центробежного вентилятора 5, который в свою очередь установлен заподлицо с иглами игольчатого радиатора 3, чтобы не увеличивать габариты радиоэлектронного устройства. Панель 6 имеет отверстие 7, обеспечивающее приток воздуха к центробежному вентилятору 5. На отверстие 7 может быть установлен съемный воздушный фильтр 8, предотвращающий засорение каналов игольчатого радиатора 3 пылью. Для более равномерного распределения потоков воздуха во всех направлениях игольчатого радиатора 3 и, как следствие, более эффективного теплообмена, игольчатый радиатор 3 может иметь одну или несколько дополнительных полостей 9, образованных за счет частичного удаления игл игольчатого радиатора 3.
В процессе работы радиоэлектронного устройства, особенно характеризующегося повышенной мощностью (например, приемопередатчика на базе SDR), необходимо поддерживать его стабильный тепловой режим. Охлаждение тепловыделяющих элементов, размещенных внутри корпуса радиоэлектронного устройства, осуществляется передачей выделяемого тепла от них к корпусу 1, выполненному из теплопроводного материала, посредством механического контакта. Для повышения эффективности теплоотвода тепловыделяющие элементы распределены внутри корпуса 1 так, чтобы тепловыделяющие элементы с малой мощностью, следовательно, и с малым тепловыделением, были сгруппированы вблизи ребристого радиатора 2 корпуса 1, а тепловыделяющие элементы с большой мощностью, следовательно, и с большим тепловыделением, были сгруппированы вблизи игольчатого радиатора 3, охлаждаемого центробежным вентилятором 5.
Часть корпуса 1, выполненная в виде ребристого радиатора 2, обеспечивает пассивное охлаждение тепловыделяющих элементов радиоэлектронного устройства посредством естественной конвекции. Другая часть корпуса 1, выполненная в виде игольчатого радиатора 3, предпочтительно с установленным в полость 4 центробежным вентилятором 5 и съемной панелью 6, обеспечивает активное охлаждение тепловыделяющих элементов радиоэлектронного устройства. Съемная панель 6, установленная так, чтобы накрывать все иглы игольчатого радиатора 3, создает множество каналов, продуваемых воздухом при помощи центробежного вентилятора 5, приток воздуха к которому обеспечен отверстием 7 в панели 6 (движение потоков воздуха на фиг.4 показано стрелками). Для очистки поступающего через отверстие 7 воздуха установлен воздушный фильтр 8. Кроме того, для обеспечения более равномерного распределения потоков воздуха в игольчатом радиаторе 3 посредством частичного удаления игл могут быть выполнены дополнительные полости 9.
Таким образом, заявленное радиоэлектронное устройство позволяет значительно повысить эффективность отведения тепла от размещаемых в нем тепловыделяющих элементов с одновременным повышением эффективности теплообмена между корпусом радиоэлектронного устройства и окружающей средой и тем самым позволяет обеспечить стабильный тепловой режим работы радиоэлектронного устройства.
Claims (9)
1 .Радиоэлектронное устройство, содержащее корпус, выполненный из теплопроводящего материала, и тепловыделяющие элементы, размещенные внутри корпуса, корпус имеет интегрированные в него ребристый радиатор и игольчатый радиатор, который служит его боковой стенкой,
отличающееся тем, что
дополнительно снабжено центробежным вентилятором и панелью, накрывающей игольчатый радиатор корпуса,
тепловыделяющие элементы распределены во внутреннем пространстве устройства так, что элементы с наибольшим тепловыделением сгруппированы вблизи игольчатого радиатора корпуса, а элементы с наименьшим тепловыделением сгруппированы вблизи ребристого радиатора корпуса,
при этом в игольчатом радиаторе выполнена полость, в которую заподлицо с иглами игольчатого радиатора установлен центробежный вентилятор, а панель имеет по меньшей мере одно отверстие для притока воздуха к центробежному вентилятору.
2 .Устройство по п.1, отличающееся тем, что ребристый радиатор является боковой стенкой корпуса.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что игольчатый радиатор имеет одну или несколько дополнительных полостей для распределения воздуха от центробежного вентилятора по игольчатому радиатору.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что панель выполнена съемной.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на отверстие для притока воздуха к центробежному вентилятору установлен съемный воздушный фильтр.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018103867A RU2674521C1 (ru) | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Радиоэлектронное устройство |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018103867A RU2674521C1 (ru) | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Радиоэлектронное устройство |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2674521C1 true RU2674521C1 (ru) | 2018-12-11 |
Family
ID=64753056
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018103867A RU2674521C1 (ru) | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Радиоэлектронное устройство |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2674521C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU201096U1 (ru) * | 2020-06-29 | 2020-11-26 | Виктор Людвигович Поляков | Корпус-радиатор монитора |
RU2812271C1 (ru) * | 2023-06-02 | 2024-01-29 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Блок радиоэлектронный с воздушным охлаждением |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090139691A1 (en) * | 2007-12-03 | 2009-06-04 | Hong Fu Jin Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd. | Heat dissipation apparatus |
RU2491662C1 (ru) * | 2012-05-24 | 2013-08-27 | Открытое акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" | Корпус прибора с воздушным охлаждением |
RU2507612C2 (ru) * | 2012-01-30 | 2014-02-20 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) | Конденсационный термоэлектрический шкаф |
RU2534508C2 (ru) * | 2013-02-15 | 2014-11-27 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) | Конденсационный шкаф рэа |
DE102015111298B3 (de) * | 2015-07-13 | 2016-10-13 | Stego-Holding Gmbh | Gehäuse für eine elektrische Vorrichtung sowie Anordnung umfassend ein solches Gehäuse mit einer darin angeordneten elektrischen Vorrichtung |
-
2018
- 2018-02-01 RU RU2018103867A patent/RU2674521C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090139691A1 (en) * | 2007-12-03 | 2009-06-04 | Hong Fu Jin Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd. | Heat dissipation apparatus |
RU2507612C2 (ru) * | 2012-01-30 | 2014-02-20 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) | Конденсационный термоэлектрический шкаф |
RU2491662C1 (ru) * | 2012-05-24 | 2013-08-27 | Открытое акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" | Корпус прибора с воздушным охлаждением |
RU2534508C2 (ru) * | 2013-02-15 | 2014-11-27 | Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) | Конденсационный шкаф рэа |
DE102015111298B3 (de) * | 2015-07-13 | 2016-10-13 | Stego-Holding Gmbh | Gehäuse für eine elektrische Vorrichtung sowie Anordnung umfassend ein solches Gehäuse mit einer darin angeordneten elektrischen Vorrichtung |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU201096U1 (ru) * | 2020-06-29 | 2020-11-26 | Виктор Людвигович Поляков | Корпус-радиатор монитора |
RU2812271C1 (ru) * | 2023-06-02 | 2024-01-29 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации | Блок радиоэлектронный с воздушным охлаждением |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110475459B (zh) | 发热电子元件的冷却方法及液体浸没冷却的电子系统 | |
KR102329245B1 (ko) | 전장소자의 방열 장치 | |
US20080278912A1 (en) | Thermal management systems and methods for electronic components in a sealed enclosure | |
JP6978828B2 (ja) | 電子デバイス及び電子デバイスの放熱構造 | |
PL193094B1 (pl) | Urządzenie elektroniczne z płytą montażową z obwodami drukowanymi i płyta montażowa z obwodami drukowanymi | |
JP2016225621A (ja) | ヒートパイプを備えた電力電子機器用密閉型外函 | |
TWI542275B (zh) | 散熱板 | |
JP7529716B2 (ja) | 遮光ケース | |
JP2021111779A (ja) | 電子デバイス | |
TW201411081A (zh) | 散熱器、電子設備及冷卻設備 | |
CN111788876A (zh) | 电子元件的散热装置 | |
RU2674521C1 (ru) | Радиоэлектронное устройство | |
US10856444B2 (en) | Cooling device and electronic apparatus | |
JP2019040968A (ja) | 電気機器 | |
JP2018113406A (ja) | 電子機器 | |
JP6523207B2 (ja) | ヒートシンクおよび筐体 | |
JP5897478B2 (ja) | 電子機器筺体 | |
US20170051907A1 (en) | Light emitting device | |
RU108263U1 (ru) | Радиоэлектронный блок с системой охлаждения | |
KR101060357B1 (ko) | 전자제품의 열원냉각장치 | |
CN108307605B (zh) | 对壳体内部空气进行冷却的设备及功率电子转换器 | |
KR20230100311A (ko) | 전자기기 냉각장치 및 이의 제조방법 | |
KR102232902B1 (ko) | 냉각모듈을 갖는 전자기기 및 전자기기 어셈블리 | |
US20240164045A1 (en) | Electronic device | |
JP2009076623A (ja) | 電子機器 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210202 |