Изобретение относится к радиоэлектронике, а конкретно к устройст ву съемных ргшиоэлектронных блоков со встроенными в них тепловыми трубами, и может быть использовано для обеспечения необходимых темпера турных режимов высоконнтегральных. элементов, рассеивающих значительны мощности . Известен съемный радиоэлектро нный блок, преимущественно устанавливаемый в приборном шкафу, содержащий корпус, внутри которого распо ложены тепловыделяющие элементы (транзисторные модули |и тепловая труба. Этот блок позволяет осуществлять принудительное охлаждение при исключении контакта охлаящающег воздуха с радиоэлектронньши элемен.тами при одновременном выпслнейии требования быстрой и легкой замены блока В процессе эксплуагтации tl3. Однако указанный блок, не обеспечивает достаточной надежности работы в различных условиях эксплуатаци Наиболее близким к предлагаемому изобретению является радиоэлектронный блок, содержащий Koprtус с передней и задней стенками, внутри которого расположены тепловьщеляющие полупроводниковые приборы (бапь шне интегральные схемы )и тепловые трубы. Больчзие интегральные схемы устанавливают при помощи соединителей на печатные платы и прижимают к теплоотводам печатных плат. Печат ные платы размещены на тепловых , труба:х и соединяются между собой гибкими ленточными каёеляМи. Област конденсации тепловых труб выведены в теплообменник и оснащены радиаторами . Отвод тепла от радиаторов осуществляют принудительной конвекцией С2 . Недостатками известного устройства являются отсутствие саморегулирования интенсивности теплообмена и низкая надежность работы. Низкая надежность работы обусловлена тем, что в разл гчных условиях, эксплуата ции,эффективность работы тепловых труб различна. Так, например, при колебаниях температуры окружающей среды (охлаждающего воздуха )) возмож ны колебания температурного перепада &i между телтературой в испарительной зоне ij,(jf, и температурой в конденсационной зоне цо г т.е. возможен перегрев радиоэлектронных элементов при достижении теглпературы в испарительной зоне t., значений, ваше допустимых. Следует также отметить, что при длительной- работе тепловых тру-б в составе аппаратуры возможны изменения ( повыщение} термического сопротивления труб. Повы|Шениё термического сопротивления (Вызвано формированием на внутренней стенке тепловой трубы и на ме таллй ческой поверхности капилярной структуры оксидного слоя. Повышение термического сопротивления: переход капиллярная структура - стенка приводит к колебаниям температуры испарения. Для нормальной работы радиоэлектронных элементов необходимо оснащать блоки специальными устройствами регулирования температуры, создание которых обычно представляет сложную техническую задачу. Цель изобретения - повышение надежности в работе путем обеспечения саморегулирования теплового обмена. Цель достигается тем, что радноэлектронный блок, содержащий корпус с передней и задней стенками, внутри которого расположены тепловыделяющие элементы, расположенные на тепловой трубе, область конденсации которой снабжена радиатором, часть которого выведена за пределы задней стенки, снабжен герметичным : упругим элементом, расположенным меясду передней стенкой корпуса и зоной испарения тепловой трубы, которая установлена с возможностью возвратно-поступательного перемещения и подпружинена относительно корпуса. Кроме того, герметичный упругий элемент вьшолнен в виде сильфона, заполненного легкокипящей жидкостью. На фиг. 1 показан съемный радиоэлектронный блок, устанавливаемый в приборном шкафу; на фиг. 2 - то же, общий вид. Съектый радиоэлектронный блок содержит корпус 1с передней 2 и задней 3 стенками, между которыми установлены направляющие 4 и 5. На направляющих 4 и 5 установлена плоская тепловая труба 6. Область конденсации 7 тепловой трубы оснащена ребрами 8 и частично выведена через отверстия за пределы задней стенки 3. На торце корпуса 1 в зоне 9 испа рения консольно закреплена герметичная сильфонная гармоника 10 (сиАьфон ) заполненная легкокипящей жидкостью, например метиловым спиртом. На поверхности корпуса 1 в области конденсации 7 закреплена упорная планка 11. На вйутренней стороне задней стенки 3 блока установлены пружины 12 и 13, постоянно поджимающие свободный конец герметичной сильфонной гармоники 10 к передней стенке 2 блока. На плоской поверхности корпуса в зоне 9 испарения с обеспеч9Ш1ем хороаего теплового контакта установлен тепловыделяниций прибор 14. На внутренней поверхности задней стенки 3 с возможностью контактирования с упорной планкой 11 установлен датчик положения ,мик ювыключатель 15, который работо
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Радиоэлектронный блок | 1989 |
|
SU1699024A1 |
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ | 2012 |
|
RU2507612C2 |
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ШКАФ РЭА | 2013 |
|
RU2534508C2 |
ШКАФ С РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРОЙ | 2009 |
|
RU2399173C1 |
ШКАФ С РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРОЙ | 2009 |
|
RU2399174C1 |
ПАССИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИОЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ | 2013 |
|
RU2604825C2 |
ТЕПЛОПРОВОДЯЩЕЕ ОСНОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА | 2015 |
|
RU2604097C2 |
Антенна мобильной установки | 2018 |
|
RU2691277C1 |
Шкаф для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры | 1982 |
|
SU1027848A1 |
ПАССИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ | 2012 |
|
RU2500014C1 |
1. РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК, содержаодий корпус с передней и задней стенками, внутри которого расположены тепловыделяющие элементы, размещенные на тепловой трубе, область конденсации которой снабжена, радиатором, часть которого выведена за пределы задней стейки, о т л ич -а ю щ и йен тем, что, с целью повишения надежности в работе путем Обеспечения саморегулирования теплового обмыва . он снабжен герметичным упругим элементом, расположенным между передней стенкой корпуса и зоной испарения тепловой трубы,, которая установлена с возможностью возвратно-поступательного перемещения н подаружинена относительно корпуса. 2v Радиоэлектронный блок по п. 1, отличающийся тем, что герметичный упругий элемент выполнен в виде сильфона, заполненного легкокипящей жидкостью. tn , / С & DO t О СЛ
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Низкотемпературные тепловые трубы дЛя летательных аппаратов | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Воронина | |||
М., Машиностроение, 1976, с | |||
Переносная мусоросжигательная печь-снеготаялка | 1920 |
|
SU183A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Патент США 4104700, кл | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1983-07-23—Публикация
1981-05-21—Подача