ковым прибором отдает выделяемое прибором тепло путем коннек1р1и в окружаюр1ее пространство. В каждом теплоотводящем ребре 2 выполнен сквозной изогнутый канал в виде двух сообп1аю1цихся между собой частей 3, 4. Часть 3 выполнена конической формы с углом конусности 6 - 12° и ориентирована распшряющейся частью в сторону вершины соответствующего теплоотводящего ребра 2, Это обеспечивает увеличение площади тепло- отдающей поверхности, уменьшение высоты ребер 2. Эффективность теплоотдачи с единицы теплоотдающей поверхности увеличивается в результате более высокого нагрева теплоотдающих ребер. 2 вследствие уменьшения их высоты. Высокая эффективность теплоотдачи от внутренней конической поверхности части 3 сквозного канала
92493
обеспечивается за счет выполнения угла конусности равнь1м 6-12, что приводит к работе части 3 по принципу диффузора, и наличием части 4 в виде по крайней мере одного отверстия цилиндрической формы, ориентированного перпендикулярно геометрической оси соответствующего ребра 2,
10 и наличием двух выходных сечений 5,6 у каждого сквозного изогнутого канала, которые расположены соответственно у вершины и основания соответствующего ребра 2, что позволяет использовать
15 принудительную вентиляп,июдля части 3 сквозного канала, а также использовать радиатор в качестве корпусной детали, так как теплоотвод-основание 1 является цельной деталью. Вышеиз20 ложенное обеспечивает расширение
эксплуатационных возможностей, 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР | 2008 |
|
RU2391609C2 |
РАДИАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ | 2011 |
|
RU2460938C1 |
РАДИАТОР | 2004 |
|
RU2274927C1 |
ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙКИ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ (ВАРИАНТЫ) | 1998 |
|
RU2150164C1 |
УСТРОЙСТВО ТЕПЛООТВОДА ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И ВЕНТИЛЯТОР УСТРОЙСТВА ТЕПЛООТВОДА ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2416180C2 |
УСТРОЙСТВО ТЕПЛООТВОДА ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И ВЕНТИЛЯТОР УСТРОЙСТВА ТЕПЛООТВОДА ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2336669C1 |
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК | 2015 |
|
RU2630439C2 |
СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР | 2003 |
|
RU2254521C2 |
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА С РАДИАТОРОМ | 2013 |
|
RU2530535C1 |
РАДИАТОР ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ | 1993 |
|
RU2047953C1 |
Изобретение относится к области приборостроения и может найти применение в теплонагруженных приборах. Цель изобретения - повышение эффективности охлаждения, улучшение массогабаритных характеристик и расширение эксплуатационных возможностей. Радиатор с установленным на его теплоотводе-основании 1 полупроводниковым прибором отдает выделяемое прибором тепло путем конвекции в окружающее пространство. В каждом теплоотводящем ребре 2 выполнен сквозной изогнутый канал в виде двух сообщающихся между собой частей 3,4. Часть 3 выполнена конической формы с углом конусности 6 - 12° и ориентирована расширяющейся частью в сторону вершины соответствующего теплоотводящего ребра 2. Это обеспечивает увеличение площади теплоотдающей поверхности, уменьшение высоты ребер 2. Эффективность теплоотдачи с единицы теплоотдающей поверхности увеличивается в результате более высокого нагрева теплоотдающих ребер 2 вследствие уменьшения их высоты. Высокая эффективность теплоотдачи от внутренней конической поверхности части 3 сквозного канала обеспечивается за счет выполнения угла конусности равным 6-12°, что приводит к работе части 3 по принципу диффузора, и наличием части 4 в виде по крайней мере одного отверстия цилиндрической формы, ориентированного перпендикулярно геометрической оси соответствующего ребра 2, и наличием двух выходных сечений 5,6 у каждого сквозного изогнутого канала, которые расположены соответственно у вершины и основания соответствующего ребра 2, что позволяет использовать принудительную вентиляцию для части 3 сквозного канала, а также использовать радиатор в качестве корпусной детали, так как теплоотвод - основание 1 является цельной деталью. Вышеизложенное обеспечивает расширение эксплуатационных возможностей. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к приборостроению и может найти применение в мощных полупроводниковых приборах и других радиоэлектронных узлах.
Цель изобретения - повышение эффективности охлаждения, улучшение массогабаритных харктеристик и расширение эксплуатационных возможностей.
Цель Достигается путем увеличения теплоотдачи от стенок сквозных каналов теплоотводящих ребер за счет обеспечения увеличения скорости конвективного потока воздуха из-за уменшения потерь на трение и вихреобра- зование в сквозном канале, путем уменьшения высоты ребер улучшаются массо-габаритные характеристики и обеспечивается возможность использования радиатора в качестве корпусной детали из-за размещения выходных отверстий сквозных каналов в предела теплоотводящих ребер без нарушения целостности теплоотвода-основания радиатора.
На фиг.1 показан радиатор для охлаждения преимущественно полупроводниковых приборов, общий вид с частичными вырывами с первым вариантом выполнения сквозного канала; на фиг.2 - то же, с вторым вариантом выполнения скпозног-о ; .З вид А на фиг.1 и 2.
0
5
0
Q
5
5
Радиатор для охлаждения преимущественно полупроводниковых приборов содержит теплоотвод-основание 1 с теплоотводящими ребрами 2 конической формы, в которых выполнены сквозные изогнутые каналы в виде двух частей 3 и 4 с двумя выходными сечениями 5 и 6 соответственно. Части 3 и 4 сообщены между собой. Часть 3 каждого сквозного канала выполнена конической формы и ориентирована своей расширяющейся частью в сторону вершины соответствующего теплоотводящего ребра 2 вдоль его геометрической оси и имеет угол конусности, равный 6-12°, часть 4 каждого сквозного канала выполнена в виде по крайней мере одного отверстия цилиндрической формы, ориентированного перпендикулярно геометрической оси соответствующего теплоотводящего ребра 2. Сквозные изогнутые каналы теплоотводящих ребер 2 ориентированы одинаково относительно их геометрических осей. Выходные сечения 5 сквозных каналов расположены со стороны вершин теплоотводящих ребер 2 в их центральных зонах, а их выходные сечения 6 - со стороны оснований теплоотводяшцх ребер 2 на их конических поверхностях 7. При этом отверстия цилиндрической формы частей 4 сквозных каналов могут быт1 выполне
ны глухими, нагтрапленными своими открытыми сечениями в одном направлении относительно геометрических осей теплоотводящих ребер 2, и могут быть выполнены сквозными. Теплоотнод- основание 1 для гепосредствен- ной установки полупровод1гикового прибора 8.
Радиатор для охлаждения преимущественно полупроводниковых приборов 8 работает, следующим образом.
В процессе работы полупроводникового прибора 8 выделяется тепло, что приводит к конвективному теплообмену. Радиатор вместе с установленным на нем полупроводниковьгм прибором 8 отдает тепло путем конвекции в пространство. При выполнении в теле каждого теплоотводяи его ребра 2 изогнутого сквозного канала в виде двух сообщающихся между собой частей 3 и Д одна из которых - часть 3 конической
30
формы с углом конусности 6-12, ориентирована своей расширяющейся частью 25 выполнена конической формы и ориенти- в сторону вершины соответствующего рована расширяющейся частью в сторо- теплоотводящего ребра 2, увеличива- ну вергаины соответствующего тепло- ется площадь теплоотдающей поверхно- отводящего ребра вдоль его геометри- сти или при одной и той же величине теплоотдающей поверхности уменьшаются габаритные размеры за счет умеР1Ьщения высоты теплоотводяи1их ребер 2.
В то же время эффективность теплоотдачи с единицы теплоотдающей поверхности увеличивается в резулр.тате более высокого нагрева теплоотводящих ребер 2 вследствие уменьшения их высоты. Высокая эффективность теплоотдачи от внутреннего конуса дости40
35
ческой оси, а другая часть- в виде по крайней мере одного отверстия цилиндрической форм1,1, ориентированного перпендикулярно геометрической оси соответствующего теплоотводящего ребра, при этом сквозные каналы теплоотводящих ребер ориентированы одинаково относительно геометрических осей теплоотводящих ребер.
гается, в частности, обеспечением работы части 3 в качестве диффузора с углом раскрытия 6-12° и выполнением части 4 перпендикулярно геометрической оси соответствующего тепло- отводящего ребра 2 и в виде отверстия цилиндрической формы, сообщающегося с полостью части 3 сквозного отверстия, наличием выходных сечений 5 и 6 сквозных каналов, расположенных соответственно у вершин и оснований соответствующих теплоотводящих ребер 2, что позволяет ис:пользовать принудительную вентиляцию для части 3 каждого сквозного изогнутого канала .
45
50
А. Радиатор по пп.1-3, о т л и - чающийся тем, что часть конической формы каждого сквозного канала имеет угол конусности .,равны1Ч .
2493
Ф о
р м у л а
и
6
3 о
бретения
0
0
5 выполнена конической формы и ориенти- рована расширяющейся частью в сторо- ну вергаины соответствующего тепло- отводящего ребра вдоль его геометри-
выполнена конической формы и ориенти- рована расширяющейся частью в сторо- ну вергаины соответствующего тепло- отводящего ребра вдоль его геометри-
ческой оси, а другая часть- в виде по крайней мере одного отверстия цилиндрической форм1,1, ориентированного перпендикулярно геометрической оси соответствующего теплоотводящего ребра, при этом сквозные каналы теплоотводящих ребер ориентированы одинаково относительно геометрических осей теплоотводящих ребер.
А. Радиатор по пп.1-3, о т л и - чающийся тем, что часть конической формы каждого сквозного канала имеет угол конусности .,равны1Ч .
т
ф1/г.1
ВидА
Авторское свидетельство СССР № 545212, кл | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Патент CDIA S 3374078, кл | |||
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
РАДИАТОР | 1971 |
|
SU425379A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
1989-07-07—Публикация
1987-12-21—Подача