Радиатор для охлаждения преимущественно полупроводниковых приборов Советский патент 1989 года по МПК H05K7/20 H01L23/34 

Описание патента на изобретение SU1492493A1

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.

Похожие патенты SU1492493A1

название год авторы номер документа
СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР 2008
  • Калинкин Александр Михайлович
  • Калинкина Елена Александровна
RU2391609C2
РАДИАТОР ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ 2011
  • Григорьев Илья Олегович
  • Кавалеров Артём Михайлович
RU2460938C1
РАДИАТОР 2004
  • Прилепо Юрий Петрович
RU2274927C1
ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙКИ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ (ВАРИАНТЫ) 1998
  • Аполлонов В.В.
  • Державин С.И.
  • Тимошкин В.Н.
  • Кузьминов В.В.
  • Машковский Д.А.
  • Прохоров А.М.
RU2150164C1
УСТРОЙСТВО ТЕПЛООТВОДА ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И ВЕНТИЛЯТОР УСТРОЙСТВА ТЕПЛООТВОДА ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Шпади Андрей Леонидович
  • Тимофеев Владимир Федорович
  • Ушков Александр Борисович
RU2416180C2
УСТРОЙСТВО ТЕПЛООТВОДА ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И ВЕНТИЛЯТОР УСТРОЙСТВА ТЕПЛООТВОДА ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Шпади Андрей Леонидович
  • Тимофеев Владимир Федорович
  • Ушков Александр Борисович
RU2336669C1
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 2015
  • Дроздов Денис Геннадьевич
  • Манатейкин Геннадий Александрович
RU2630439C2
СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР 2003
  • Калинкин А.М.
RU2254521C2
СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА С РАДИАТОРОМ 2013
  • Райков Александр Николаевич
  • Григорьев Илья Олегович
RU2530535C1
РАДИАТОР ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 1993
  • Васильев А.Н.
RU2047953C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 492 493 A1

Реферат патента 1989 года Радиатор для охлаждения преимущественно полупроводниковых приборов

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.

Формула изобретения SU 1 492 493 A1

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

1. Радиатор для охлаждения преимущественно полупроводниковых приборов, содержащий теплоотвод-основание с теплоотводяпшми ребрами конической формы, в которых выполнены сквозные каналы, одно выходное сечение каждого из которых расположено со стороны вергаины соответствующего теплоотво- дящего ребра, в его центральной зоне, отличающийся тем, что, с целью повьпнения эффективности 15 охлаждения, улучшения массогабаритных характеристик и расширения эксплуатационных возможностей, каждый сквоз ной канал выполнен изогнутым в виде сообщающихся между собой частей, а его другое выходное сечение расположено со стороны основания соответствующего теплоотводящего ребра на его конической поверхности, причем одна часть каждого сквозного канала

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

2.Радиатор по п.1, отличаю- щ и и с я тем, что опверстия цилиндрической формы сквозных каналов выполнены глухими и ориентированы открытыми ceчeния ш в одном направлении относительно геометрических осей теплоотводящих ребер.3.Радиатор по п.1, о т л и - чающийс я тем, что отверстия цилиндрической формы сквозных каналов выполнены сквозными.

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

1. Радиатор для охлаждения преимущественно полупроводниковых приборов, содержащий теплоотвод-основание с теплоотводяпшми ребрами конической формы, в которых выполнены сквозные каналы, одно выходное сечение каждого из которых расположено со стороны вергаины соответствующего теплоотво- дящего ребра, в его центральной зоне, отличающийся тем, что, с целью повьпнения эффективности 5 охлаждения, улучшения массогабаритных характеристик и расширения эксплуатационных возможностей, каждый сквозной канал выполнен изогнутым в виде сообщающихся между собой частей, а его другое выходное сечение расположено со стороны основания соответствующего теплоотводящего ребра на его конической поверхности, причем одна часть каждого сквозного канала

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.

2.Радиатор по п.1, отличаю- щ и и с я тем, что опверстия цилиндрической формы сквозных каналов выполнены глухими и ориентированы открытыми ceчeния ш в одном направлении относительно геометрических осей теплоотводящих ребер.3.Радиатор по п.1, о т л и - чающийс я тем, что отверстия цилиндрической формы сквозных каналов выполнены сквозными.

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

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1989 года SU1492493A1

Авторское свидетельство СССР № 545212, кл
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Патент CDIA S 3374078, кл
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
РАДИАТОР 1971
  • М. Н. Гиммельштейн, Ю. Г. Михелев Ю. В. Петров
SU425379A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1

SU 1 492 493 A1

Авторы

Зейков Юрий Георгиевич

Зусмановский Игорь Иосифович

Даты

1989-07-07Публикация

1987-12-21Подача