3
П
А V 1} fl i
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ШКАФ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ | 2017 |
|
RU2650878C1 |
Радиоэлектронный блок | 1989 |
|
SU1660228A1 |
РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК | 1990 |
|
SU1780495A1 |
Шкаф радиоэлектронной аппаратуры | 2021 |
|
RU2780363C1 |
ШКАФ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ | 1995 |
|
RU2106076C1 |
Радиоэлектронный блок | 1985 |
|
SU1293860A1 |
Радиоэлектронный герметичный блок | 2022 |
|
RU2793865C1 |
Стойка радиоэлектронной аппаратуры | 1988 |
|
SU1626472A1 |
Шкаф для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры | 1985 |
|
SU1288947A1 |
ШКАФ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ | 2011 |
|
RU2465751C1 |
Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано при конструировании радиоэлектронных блоков. Цель изобретения - расширение эксплуатационных возможностей - достигается за счет создания контуров циркуляции хладагента, происходящих между суббпоками и гофрами теплообменника, а также за счет двойного охлаждения источника питания естественной конвекцией и принудительным обдувом. Корпус 1 разделен гофрированным теплообменником 14 на два отсека В герметичном отсеке размещены субблоки 2, монтажная плата 7, перегородка 5 с от верстием, в котором установлен вентилятор 6, создающий принудительную циркуляцию хладагента. Монтажная плата 7 закреплена своими торцами на основании и крышке корпуса 1. Второй отсек выполнен с входным и выходным отверстиями. Во входном отверстии установлен вентилятор 10 Источник 11 питания установлен в окне задней панели 9, таким образом что его вертикальные ребра 12 выступают с внешней стороны корпуса 1, а горизонтальные ребра 13 размещены между гофрами теплообменника 14. 2 з.п. ф-лы, 3 ил. GO С
if
о чэ
ю
00 О
6
Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано при конструировании радиоэлектронных блоков в приборостроении,
Целью изобретения является расшире- ние эксплуатационных возможностей.
Поставленная цель достигается за счет образования циркуляционных каналов хладагента между субблоками и гофрами теплообменника, а также за счет охлаждения источника питания как естественной конвекцией, так и за счет принудительной вентиляции.
На фиг.1 показан радиоэлектронный блок, горизонтальный разрез; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1 (повернуто); на фиг. 3 - теплообменник с гребенчатой заглушкой, фрагмент.
Радиоэлектронный блок (фиг.1) содержит корпус 1 из листового материала, суб- блоки 2, установленные горизонтально в отсеках 3 и 4, между которыми на перегородке 5 закреплен первый вентилятор 6 внутреннего контура. Субблоки 2 состыкованы с монтажной платой 7, которая уста- новлена вертикально вплотную к крышке и дну корпуса. Между монтажной платой 7 и боковыми стенками корпуса имеются зазоры 8, образующие каналы для циркуляции воздушного потока внутреннего контура в горизонтальной плоскости. На входном отверстии панели 9 второго отсека установлен второй вентилятор 10. Источник 11 питания с вертикальными ребрами 12 охлаждения на его наружной стенке и с горизонтальными ребрами 13 охлаждения на внутренней стенке установлен в окне задней панели 9. Теплообменник 14 выполнен из гофрированной панели 15 (фиг.2), между гофрами которой расположены горизонтальные ребра 13 источника 11 питания. Гребенчатая заглушка 16 (фиг.З) выполняет роль уплот- нительной крышки и соединяется с гофрированной панелью 15 с помощью гайки, сварки, склейки или другим способом. Зубья 17 гребенчатой заглушки 16 изолируют герметичный отсек корпуса 1 от окружающей среды, а зазоры между зубьями служат выходными отверстиями для охлаж- дающею воздуха внешнего контура. Гофрированная панель 15 теплообменника 14 имеет отбортовки 18, которые вставляются в U-образные направляющие 19, закрепленные на крышке и основании корпуса.
Радиоэлектронный блок (фиг.1-3) работает следующим образом.
Вентилятор 6,закрепленный на перегородке 5, нагнетает воздух из отсека 4 в отсек 3. Воздушный поток внутреннего контура (показан глрегклми), проходя между субблоками 2, проходит в зазор 8, между монтажной платой 7 и боковой стенкой корпуса 1. затем проходит между внутренними поверхностями гофров теплообменника 14 и ограниченный отбортовками 18, вставленными в U-образные направляющие 19, и зубьями 17 гребенчатой заглушкой 16 возвращается через второй зазор 8. Таким образом, образуетсязамкнутыйвнутреннийгоризонтальный контур воздушного потока, который, проходя через субблоки, снимает тепло с логических элементов, и, проходя между гофрами, теплообменник отдает это тепло теплообменнику 14. Охлаждающий воздух (показан большими стрелками) всасывается из окружающего пространства вторым вентилятором 10, установленным на входном отверстии задней панели 9, и, проходя с другой стороны теплообменника 14 (между его гофрами), охлаждает как саму гофрированную панель 15, так и горизонтальные ребра 13 источника 11 питания. Пройдя вдоль теплообменника 14,охлаждающий воздух выбрасывается наружу через зазоры между зубьями 17 гребенчатой заглушки 16. Вертикальные ребра 12 источника 11 питания отдают тепло в окружающее пространство и охлаждают за счет естественной конвекции.
Формула изобретения
18
19
Щи г. 2
75
15
Патент США N 4702154, кл | |||
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Архипов П.А | |||
Тепловые режимы низковольтных комплектных устройств | |||
М.: Энер- гоатомиздат, 1987, с.20-23. |
Авторы
Даты
1991-11-15—Публикация
1989-07-07—Подача