Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в приборах систем автоматизированного управления техническими средствами, в аппаратуре вычислительной техники, а также в контрольно-измерительных системах
Цель изобретения - повышение надежности путем создания благоприятного температурного режима без применения дополнительных средств охлаждения.
Цель достигается тем, что в блоке, имеющем каркас с задней и передними стенками, внутри которого расположена плата с теплоактивными радиоэлектронными элементами, электрические соединители установлены на верхней и нижней стенках каркаса, зона конденсации тепловой трубы выведена за пределы задней стенки каркаса и выполнена в виде вертикального спирального радиатора, обоими концами соединенного с испарительной частью тепловой трубы, расположенной в плоскости платы с тепловыделяющими элементами; радиатор при установке блока в шкаф располагается вне корпуса, осуществляя теплосброс непосредственно в окружающую среду
В устройстве используется тепловая труба, у которой конденсационный участок выполнен в виде спирали и одновременно является радиатором, осуществляющим теплосброс непосредственно в окружающую среду без дополнительных средств и устройств охлаждения.
На фиг, 1 представлена конструктивная схема блока; на фиг. 2 - схема теплосъемни- ка.
В каркасе 1 закреплена плата 2 с тепловыделяющими элементами 3. Электрические соединители 4 установлены на верхней п нижней стенках каркас, Теплосъемник представляет собой плату 5 с закрепленной на ней тепловой трубой 6 с испарительной частью и конденсирующей частью 7, выполненной а виде спирального змеевика ;с уг лом наклона виткоо не менее 5°, обеспечивает эффективный сток конденсата под действием грзвтэцчонных сил.
Традиционно питание электрических Ьлоков осущестплгегся через электрические соединители, установленные па задней стенке блока. В предлагаемом устройстве предусматривается их установка на верхней и нижней стенхах блока, благодаря чему освобождается задняя стенка блока для оазмеш.ения конденсационного участка тепловой .грубы - радиатора,
За счет высокоразвитой теплоотдаю- щей поверхности конденсационного участка тепловой трубы выполненного в виде спирали, выведенной из бпока через заднюю стенку прибора, осуществляется теп- лосйрос непосредственно в окружающую среду з условиях свободной конвекции.
Расчет показывает, что при вертикальном размере платы. 180 мм, площадь тепло- рассеивающей поверхности радиатора (F) при , длине змеевика 3,6 м составляет 4 3,6 3,14 0,045 м2.
8 условиях свободной конвекции коэффициент теплоотдачи (а) лежит в пределах 6-8 Вт/м. По условиям эксплуатации при
бора при температуре окружающей среды до 40°С перегрев электронных элементов не должен превышать 70°С.
Из уравнения Фурье определяют величину тепловой нагрузки
At где Д с 40-70°С, равную 9,45 Вт.
Б реальных условиях электронные блоки рассматриваемого типа имеют тепловыделение порядка 6 Вт.
Таким образом, предлагаемый радиоэлектронный блок снабжен автономной системой охлаждения и не влияет на тепловой .режим соседних устройств прибора. При
этом не требуется дополнительных воздушных, водяных чли других систем охлаждения. Надежность электрорадиоэлементов повышается за счет создания благоприятных тепловых режимов работы.
Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я
Радиоэлектронный блок, содержащий каркас, радиатор, закрепленный на наружной стороне задней стенки каркаса, электрические соединители, платы с тепловыделяющими элементами, тепловую трубу с
зонами конденсации и испарения, о т л ичающимся тем, что, с целью повышения
надежности путем создания благоприятно- го температурного режима без применения дополнительных средств охлаждения, электрические соединители установлены на верхней и нижней стенках каркаса, зона конденсации тепловой трубы выведена за пределы задней стенки каркаса и выполнена в виде вертикального спирального радиатора, обоими концами соединенного с испарительной частью тепловой трубы, расположенной в плоскости платы с тепловыделяющими элементами.
Испарительная 5о на
/
Фиг.
Зона конденсационнар
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Радиоэлектронный блок | 1981 |
|
SU1031015A1 |
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ | 2012 |
|
RU2507612C2 |
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ШКАФ РЭА | 2013 |
|
RU2534508C2 |
ШКАФ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ | 2007 |
|
RU2338345C1 |
Шкаф радиоэлектронной аппаратуры | 1991 |
|
SU1811043A1 |
ТЕПЛОПРОВОДЯЩЕЕ ОСНОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА | 2015 |
|
RU2604097C2 |
Радиоэлектронный герметичный блок | 2022 |
|
RU2793865C1 |
Антенна мобильной установки | 2018 |
|
RU2691277C1 |
ШКАФ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ | 1995 |
|
RU2088059C1 |
ШКАФ ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ | 2007 |
|
RU2328842C1 |
Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в системах автоматизированного управления техническими средствами, в аппаратуре вычислительной техники, а также в контрольно-измерительных системах. Цель изобретения - повышение надежности путем создания благоприятного температурного режима без применения дополнительных средств охлаждения с одновременным улучшением ремонтопригодности аппаратуры. Цель достигается тем, что в блоке, имеющем кар- касс с задней и передней стенками, внутри которого расположена плата с теплоактив- ными радиоэлектронными элементами и теплоотвод, между тепловыделяющими элементами и теплоотводом установлена прокладка из теплопроводящего диэлектрика, рельеф которой повторяет конфигурацию зазоров между элементами и теплоотводом, выполненным в виде тепловой трубы с испарительной частью синусоидальной формы и спиральной конденсационной частью, закрепленной на внешней стороне задней стенки каркаса и являющейся одновременно радиатором, который при установке блока в шкаф располагается вне корпуса, осуществляя теплосброс непосредственно в окружающую шкаф среду. 2 ил
Радиоэлектронный блок | 1985 |
|
SU1293860A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Радиоэлектронный блок | 1981 |
|
SU1031015A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
1991-12-15—Публикация
1989-05-10—Подача