JP2010010195A - Cooling device for electronic component for automobile - Google Patents

Cooling device for electronic component for automobile Download PDF

Info

Publication number
JP2010010195A
JP2010010195A JP2008164505A JP2008164505A JP2010010195A JP 2010010195 A JP2010010195 A JP 2010010195A JP 2008164505 A JP2008164505 A JP 2008164505A JP 2008164505 A JP2008164505 A JP 2008164505A JP 2010010195 A JP2010010195 A JP 2010010195A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
unit
cooling
electronic component
tube
outer tube
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2008164505A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Naoe Sasaki
直栄 佐々木
Masahiro Watanabe
正裕 渡辺
Kunihiro Iwata
邦弘 岩田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toyoda Iron Works Co Ltd
Sumitomo Light Metal Industries Ltd
Original Assignee
Toyoda Iron Works Co Ltd
Sumitomo Light Metal Industries Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toyoda Iron Works Co Ltd, Sumitomo Light Metal Industries Ltd filed Critical Toyoda Iron Works Co Ltd
Priority to JP2008164505A priority Critical patent/JP2010010195A/en
Publication of JP2010010195A publication Critical patent/JP2010010195A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L2924/00Indexing scheme for arrangements or methods for connecting or disconnecting semiconductor or solid-state bodies as covered by H01L24/00
    • H01L2924/0001Technical content checked by a classifier
    • H01L2924/0002Not covered by any one of groups H01L24/00, H01L24/00 and H01L2224/00

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cooling device for an electronic component for an automobile, which is compact and exhibits high cooling performance. <P>SOLUTION: A cooling unit 10 constituting the cooling device is constituted so that two first and second units 16a and 16b, each formed by inserting a plurality of thin-diameter inner pipes 14 into an outer pipe 12 in a flat shape and closely arranging those inner pipes 14 in an array such that outer peripheral surfaces 12 of the inner pipes 14 come into contact with an inner peripheral surface of the outer pipe 14, are connected in series one over the other respectively so that a flat surface 24 of the outer pipe 12 on the side where the electronic component 26 is attached is on the outer side, and a heat insulating material 20 is inserted between opposite flat surfaces 18 of the first unit 16a and second unit 16b. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、自動車用電子部品の冷却装置に関し、特に、ハイブリッド自動車等に用いられているインバータ等の電子部品の冷却器として好適に用いられ得る自動車用電子部品の冷却装置に関するものである。   The present invention relates to a cooling device for an electronic component for automobiles, and particularly relates to a cooling device for an electronic component for automobiles that can be suitably used as a cooler for electronic components such as inverters used in hybrid vehicles and the like.

近年、環境保護に加えて、燃料の高騰化等から、内燃機関に代わり、電気を駆動力として用いる交通・輸送システムとして、電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車等が注目を受けており、そこでは、インバータを介してバッテリーに蓄えられた電気エネルギーを用いてモーターを駆動して、動力を得るようになっている。而して、そのような動力出力機構においては、インバータ装置に大電流が流れることとなり、そのため、インバータ装置を構成しているIGBT等の半導体素子の発熱が大きくなるところから、それを冷却するために、冷却能力の大きい冷却器が必要とされて来ている。   In recent years, electric vehicles, fuel cell vehicles, hybrid vehicles, etc. have received attention as traffic / transportation systems that use electricity as a driving force instead of internal combustion engines due to soaring fuel in addition to environmental protection. Is configured to drive a motor using electric energy stored in a battery via an inverter to obtain power. Thus, in such a power output mechanism, a large current flows through the inverter device. Therefore, the heat generation of semiconductor elements such as IGBTs constituting the inverter device increases, so that it is cooled. In addition, a cooler having a large cooling capacity is required.

このため、従来から、そのような高熱密度の発熱体を冷却すべく、下記のような液冷式の冷却器が、各種提案されているのである。例えば、特開平7−38025号公報(特許文献1)においては、一対のくし型の冷却ブロックを組み合わせて、扁平チューブ型とした冷却構造体が提案されており、そこでは、冷却ブロックとして、熱伝導性の優れた金属、例えば銅を切削加工して成形したものが、用いられている。また、特開2002−9216号公報(特許文献2)には、空調装置のコンデンサー用やエバポレーター用等として一般的に用いられているタイプである、押出加工にて一体成形した扁平チューブを用いた冷却流体冷却型回路装置が、提案されている。更に、特開2005−203732号公報(特許文献3)にあっては、アルミニウム製等の金属プレートの2枚をプレス成形にて加工し、その縁部を接合して、チューブ状と為すと共に、そのチューブ内に、アルミニウム製等の波板状のフィンを配置せしめてなる構造の冷却器が、提案されている。そして、これら提案されている冷却装置では、何れも、チューブの外面に取り付けられた半導体素子から発生する熱を、チューブの内部を流通する冷却液によって冷却せしめるようにした構造が、採用されているのである。   For this reason, conventionally, various liquid-cooled coolers have been proposed in order to cool such a high heat density heating element. For example, in Japanese Patent Laid-Open No. 7-38025 (Patent Document 1), a cooling structure having a flat tube shape by combining a pair of comb-shaped cooling blocks is proposed. A metal having excellent conductivity, for example, a material formed by cutting copper is used. Moreover, in JP 2002-9216 A (Patent Document 2), a flat tube integrally formed by extrusion, which is a type generally used for condensers and evaporators of air conditioners, was used. A cooling fluid cooling type circuit device has been proposed. Furthermore, in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-203732 (Patent Document 3), two metal plates made of aluminum or the like are processed by press molding, and the edges are joined to form a tube, A cooler having a structure in which corrugated fins made of aluminum or the like are arranged in the tube has been proposed. In each of these proposed cooling devices, a structure is adopted in which the heat generated from the semiconductor element attached to the outer surface of the tube is cooled by the coolant flowing through the inside of the tube. It is.

ところで、この種の冷却装置においては、その設置に際して、スペースに制約があるところから、出来るだけコンパクト化することが望まれているのであり、また半導体素子から発生する熱が益々高熱密度化されて来ているところから、更なる高冷却性能化が求められているのであるが、これまでに提案されている冷却装置にあっては、そのようなコンパクト化・高冷却性能化の要請に対して、各種の問題点を内在している。   By the way, in this kind of cooling device, it is desired to make it as compact as possible because space is limited at the time of installation, and the heat generated from the semiconductor element is increasingly increased in heat density. From now on, there is a need for further higher cooling performance, but the cooling devices that have been proposed so far respond to such requests for compactness and higher cooling performance. Various problems are inherent.

例えば、特許文献1や特許文献3に明らかにされている如きタイプの冷却装置にあっては、二つのパーツを組み合わせてチューブを形成するものであるところから、必然的に、それらパーツ間に接合部が存在することとなるのであり、そこでは、接合部のシール性についての信頼性が問題となってくるのである。具体的には、特許文献1では、チューブの一番外側の接合部にOリングを装着して、ねじ止めする構造が採用されており、また特許文献3では、2枚のプレートの縁部がロウ付けにて接合されて、目的とするチューブが完成されているのであるが、そのようなチューブにロウ付け接合部が存在することは、一体のチューブから構成されるものと比較して、シールの信頼性に難があり、またその対策としてOリング装着等の措置は、ねじを用いた固着作業に加えて、部品点数が増大して、コストアップの要因ともなり、好ましくないことに加えて、コンパクトな冷却器となればなる程、その困難性は大きくなるのである。   For example, in a cooling device of the type disclosed in Patent Document 1 or Patent Document 3, a tube is formed by combining two parts. In other words, the reliability of the sealing performance of the joint becomes a problem. Specifically, in Patent Document 1, a structure in which an O-ring is attached to the outermost joint portion of the tube and screwed is employed, and in Patent Document 3, an edge portion of two plates is used. The target tube is completed by brazing, but the presence of a brazing joint in such a tube is a seal compared to that composed of an integral tube. In addition to being unfavorable, measures such as mounting an O-ring as a countermeasure against this increase the number of parts and increase costs in addition to fixing work using screws. The more compact the cooler, the greater the difficulty.

かかる状況下、一体成形品が用いられる特許文献2に提案の如きタイプの冷却器が、好ましいものではあるが、そこでは、冷却器をコンパクト化する際に、冷却性能面に限界がある問題を内在している。特に、自動車のインバータ等の電子回路部品の冷却用途においては、発熱体の高密度化に加え、出来るだけ冷却器のコンパクト化が求められており、そしてそのために、限られた断面内に出来るだけ大きな冷却液流路を確保しつつ、冷却液とチューブの伝熱面も充分に確保することが必要となるものであるところ、そのような要請に充分に応え得ないのである。即ち、特許文献2に提案の如きタイプの冷却器においては、チューブの内壁を出来るだけ細く(薄く)して、その数を増やすことによって、冷却性能の向上が図られるのであるが、押出加工にて、中空のチューブの小さな断面形状の中に、細い内壁を多数形成させることは、容易ではないのである。   Under such circumstances, a cooler of the type proposed in Patent Document 2 in which an integrally molded product is used is preferable. However, there is a problem that the cooling performance is limited when the cooler is made compact. Is inherent. In particular, in cooling applications for electronic circuit components such as inverters for automobiles, in addition to increasing the density of heating elements, it is necessary to make the cooler as compact as possible. While it is necessary to secure a large coolant flow path and also to sufficiently ensure the heat transfer surface of the coolant and the tube, it is not possible to sufficiently meet such a demand. That is, in the cooler of the type proposed in Patent Document 2, the cooling performance can be improved by making the inner wall of the tube as thin (thin) as possible and increasing the number thereof. Thus, it is not easy to form many thin inner walls in the small cross-sectional shape of the hollow tube.

しかも、チューブの材質が、押出加工性の良好なアルミニウム若しくはアルミニウム合金である場合において、ポートホール押出にて中空材の押出加工は可能ではあるものの、上記したような、小断面で、複雑な断面形状の押出加工は、極めて困難となって来るのであり、更にチューブ材質として、熱伝導性の良好な銅若しくは銅合金を用いる場合にあっては、前記せるような中空のチューブを押出によって成形加工することは、殆ど不可能であったのである。   Moreover, when the tube material is aluminum or aluminum alloy with good extrudability, the hollow material can be extruded by porthole extrusion, but the small cross section and the complicated cross section as described above. Extrusion of the shape becomes extremely difficult, and when using copper or copper alloy with good thermal conductivity as the tube material, the hollow tube as described above is formed by extrusion It was almost impossible to do.

特開平7−38025号公報JP-A-7-38025 特開2002−9216号公報JP 2002-9216 A 特開2005−203732号公報JP 2005-203732 A

ここにおいて、本発明は、かかる事情を背景にして為されたものであって、その解決課題とするところは、コンパクトで、高冷却性能を発揮する自動車用電子部品の冷却装置を提供することにある。   The present invention has been made in the background of such circumstances, and the problem to be solved is to provide an automotive electronic component cooling device that is compact and exhibits high cooling performance. is there.

そして、本発明にあっては、そのような課題を解決するために、扁平な形状を呈する外管に対して、複数本の内管が内挿されて、一列に密接配列せしめられ、該外管の内周面に該内管の外周面が密接されていると共に、該外管の扁平形状によって与えられる平坦面の一つには、所定の自動車用電子部品が取り付けられる一方、該内管内及び該内管と該外管との間の間隙全体には、冷却液が流通せしめられるように構成した第一及び第二のユニットを有し、該第一のユニットと該第二のユニットとを、それぞれの外管の対応する一端部において、リターン流路にて直列に接続せしめてなる構造の冷却ユニットの複数から構成され、それら冷却ユニットが、それぞれの第一及び第二のユニットにおける外管の対応する他端部において、冷却液の流入出口となるヘッダにて、直列に又は並列に連結せしめられてなる構造の自動車用電子部品の冷却装置にして、前記冷却ユニットにおける第一のユニットと第二のユニットとが、前記電子部品が取り付けられる側の前記外管の平坦面がそれぞれ外側となるようにして、重ね合わされると共に、該第一のユニットと該第二のユニットとの対向する前記外管の平坦面間に、断熱層が介在せしめられていることを特徴とする自動車用電子部品の冷却装置を、その要旨とするものである。   In the present invention, in order to solve such a problem, a plurality of inner pipes are inserted into the outer pipe having a flat shape and closely arranged in a row. The outer peripheral surface of the inner tube is in intimate contact with the inner peripheral surface of the tube, and one of the flat surfaces given by the flat shape of the outer tube is attached with a predetermined automobile electronic component, while the inner tube And the entire gap between the inner tube and the outer tube has first and second units configured to allow a coolant to flow, and the first unit and the second unit Are composed of a plurality of cooling units having a structure in which one end portion corresponding to each outer pipe is connected in series in a return flow path, and these cooling units are arranged in the first and second units. At the corresponding other end of the tube, the coolant flow In the cooling device for automotive electronic components having a structure connected in series or in parallel at the header serving as the outlet, the first unit and the second unit in the cooling unit are attached to the electronic component. The outer pipes are overlapped so that the flat surfaces of the outer pipes on the outer sides are outside, and a heat insulating layer is provided between the flat faces of the outer pipes facing the first unit and the second unit. The gist of the present invention is a cooling apparatus for an automotive electronic component, which is interposed.

なお、かかる本発明に従う自動車用電子部品の冷却装置の望ましい態様の一つによれば、前記断熱層は、所定間隙の空間にて構成される空気層とされ、更に別の望ましい態様の一つによれば、前記断熱層は、所定厚さの断熱材層とされることとなる。   In addition, according to one of desirable modes of the automotive electronic component cooling device according to the present invention, the heat insulating layer is an air layer constituted by a space of a predetermined gap, and is another desirable mode. According to the above, the heat insulating layer is a heat insulating material layer having a predetermined thickness.

また、そのような本発明に従う自動車用電子部品の冷却装置の好ましい態様の一つにあっては、前記外管及び前記内管は、それぞれ、銅又は銅合金にて構成され、更に別の好ましい態様の一つにあっては、前記外管及び前記内管は、それぞれ、アルミニウム又はアルミニウム合金にて構成されることとなる。   Moreover, in one of the preferable embodiments of the automotive electronic component cooling device according to the present invention, the outer tube and the inner tube are each made of copper or a copper alloy, and are further preferable. In one aspect, the outer tube and the inner tube are each made of aluminum or an aluminum alloy.

このような本発明に従う自動車用電子部品の冷却装置にあっては、各冷却ユニットにおける第一及び第二の二つのユニットにおいて、それぞれの外管の扁平な外周面に設けた平坦面の一方に、所定の自動車用電子部品が個々に取り付けられる一方、内管内及び外管と内管との間の間隙全体に冷却液を流通させて、冷却を行うようにしていることにより、高熱密度の電子部品の熱が、外管の管壁全体へ熱伝導により広がると共に、電子部品を取り付けた外管内には、内管が密接するように内挿配置されているところから、外管の管壁から内管の管壁へ効果的に伝熱せしめられるようになるのであり、その結果、外管の内表面のみならず、内管の内外表面も、また、冷却液への伝熱面となるのであり、以て、冷却液への伝熱面積がより一層効果的に増加せしめられ得て、高い冷却能力を発揮することが可能となるのである。   In such a cooling apparatus for electronic parts for automobiles according to the present invention, in the first and second two units in each cooling unit, on one of the flat surfaces provided on the flat outer peripheral surface of each outer tube. The electronic parts for automobiles are individually attached, while the cooling liquid is circulated in the inner pipe and the entire gap between the outer pipe and the inner pipe to cool the electronic parts. The heat of the parts spreads by heat conduction to the entire tube wall of the outer tube, and in the outer tube to which the electronic components are attached, the inner tube is placed so as to be in close contact with the outer tube wall. As a result, not only the inner surface of the outer tube but also the inner and outer surfaces of the inner tube become heat transfer surfaces to the coolant. Yes, the heat transfer area to the coolant is even more effective And obtained was allowed to increase, it is becoming possible to exhibit a high cooling capacity.

しかも、そのような本発明に従う自動車用電子部品の冷却装置にあっては、各冷却ユニットにおいて、第一及び第二のユニットを構成する太径の外管内に、細径の内管の複数本が内挿されて、密接配置せしめられてなる一体構造を有し、ロウ付け接合部やOリング装着部を存在せしめる必要がないところから、そのコンパクト化が有利に実現され得ることとなるのであり、また、構造上においても、太径の外管内に細径の内管の複数本を内挿せしめて構成されるものであるところから、押出加工の如き特別な操作を採用することなく、小さな断面形状の中に、伝熱面となる内壁を多数形成することが、容易に可能となる。   Moreover, in such a cooling apparatus for an electronic component for automobiles according to the present invention, in each cooling unit, a plurality of small inner pipes are arranged in the large outer pipes constituting the first and second units. Because it has an integrated structure that is inserted and closely arranged, and it is not necessary to have a brazed joint or an O-ring mounting part, its compactness can be advantageously realized. Also, in terms of structure, since it is configured by inserting a plurality of thin inner pipes into a large outer pipe, a small cross section without adopting a special operation such as extrusion processing. It is possible to easily form a large number of inner walls serving as heat transfer surfaces in the shape.

また、かくの如き本発明に係る自動車用電子部品の冷却装置にあっては、各冷却ユニットに対して電子部品が取り付けられる箇所が、第一及び第二の2つのユニットに分割されて、冷却液流路が二分割されてなる独立した構造となっているところから、二つの電子部品を一つの外管の上下面に取り付けたユニットにおいて、相互の熱干渉を回避すべく、かかる外管の扁平な厚さを厚くする場合よりも、冷却液の流路断面積が有利に削減され得て、冷却液流速を増加させることが可能となるのであり、以て、冷却能力を効果的に向上させることが出来るのである。   Further, in the automotive electronic component cooling apparatus according to the present invention as described above, the location where the electronic component is attached to each cooling unit is divided into the first and second units, and the cooling is performed. Since the liquid flow path has an independent structure divided into two parts, a unit in which two electronic components are attached to the upper and lower surfaces of one outer tube is designed to avoid mutual heat interference. Compared to increasing the flat thickness, the coolant cross-sectional area can be advantageously reduced, and the coolant flow rate can be increased, thereby effectively improving the cooling capacity. It can be made.

さらに、かかる本発明に従う自動車用電子部品の冷却装置にあっては、各冷却ユニットにおいて、第一と第二に二分割した二つのユニットの間、即ち分割された冷却液流路間に、所定の断熱層が介在せしめられていることによって、一方の冷却液流路の温度上昇の影響(熱干渉)が他方の冷却液流路に対して及ばないように構成されているところから、冷却液の温度上昇を抑制して、より有利に冷却能力を向上させることが可能となる特徴を有している。換言すれば、一方の冷却ユニットに取り付けられた電子部品の熱が、他方のユニットに取り付けられた電子部品の冷却効果に影響を与えることがなくなり、冷却装置全体としての冷却効率が、有利に向上せしめられ得るのである。   Furthermore, in the cooling device for an electronic component for automobiles according to the present invention, in each cooling unit, there is a predetermined interval between the two units divided into the first and second parts, that is, between the divided coolant flow paths. Since the heat insulating layer is interposed, the influence of the temperature rise (thermal interference) of one coolant channel is not exerted on the other coolant channel. It has the feature that it is possible to suppress the temperature rise and improve the cooling capacity more advantageously. In other words, the heat of the electronic component attached to one cooling unit does not affect the cooling effect of the electronic component attached to the other unit, and the cooling efficiency of the entire cooling device is advantageously improved. It can be harassed.

そして、そのような第一及び第二の2つのユニットを直列に接続して、冷却液の流路がリターン流路構造となるように構成したことにより、直線流路構造とした場合に比べて、冷却装置の流れ方向長さを1/2に短縮することが出来、この点からしても、冷却装置の小型化に寄与し得ることとなったのである。   Then, by connecting the first and second units in series so that the coolant flow path has a return flow path structure, compared to a straight flow path structure. Thus, the length of the cooling device in the flow direction can be reduced to ½, and this point can contribute to the downsizing of the cooling device.

以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施の形態について、図面を参照しつつ、詳細に説明することとする。   Hereinafter, in order to clarify the present invention more specifically, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

先ず、図1は、本発明に従う自動車用電子部品の冷却装置を構成する冷却ユニットの一実施形態を示しており、そこで、(a)には、その斜視形態が、また(b)には、その平面形態が、それぞれ示されている。更に、図2及び図3には、それぞれ、図1(b)におけるA−A断面及びB−B断面の形態が示されている。   First, FIG. 1 shows one embodiment of a cooling unit that constitutes a cooling apparatus for an automotive electronic component according to the present invention, where (a) shows a perspective view and (b) shows a perspective view. The planar forms are shown respectively. Further, FIGS. 2 and 3 show the forms of the AA cross section and the BB cross section in FIG. 1B, respectively.

それらの図において、冷却ユニット10は、太径で厚肉の扁平形状乃至は長円形状を呈する外管12と、かかる外管12内に収容された、細径で薄肉の略円形形状を呈する7本の内管14とから、それぞれ構成されている第一のユニット16a及び第二のユニット16bの二つが、それぞれのユニットの一方の平坦面18,18が対向するようにして、所定間隔を隔てて重ね合わされて、構成されている。そして、それら第一のユニット16aと第二のユニット16bの対向する平坦面18,18の間に形成される間隙部分には、所定厚さの断熱材20が、挟み込まれている。更に、そのような冷却ユニット10を構成する第一のユニット16aと第二のユニット16bとは、図1(a)や図1(b)に示されるように、軸方向の対応する一方の端部において、それぞれの外管12,12が絞り込まれて細径とされていると共に、それらを接続するようにU字状に湾曲せしめられたリターン流路部22が一体的に形成されることによって、それら第一のユニット16aと第二のユニット16bとが直列的に接続されてなる構造とされている。また、他方の端部においては、それら第一のユニット16aと第二のユニット16bの内部を流通せしめられる冷却液の流入出口となるヘッダ23,23が、それぞれ取り付けられている。   In these drawings, the cooling unit 10 has a thick, thick, flat or oval outer tube 12 and a thin, thin, substantially circular shape housed in the outer tube 12. The seven inner pipes 14 and the first unit 16a and the second unit 16b, respectively, are configured so that one flat surface 18, 18 of each unit is opposed to each other with a predetermined interval. It is constructed by being overlapped with each other. And the heat insulating material 20 of predetermined thickness is inserted | pinched by the clearance gap part formed between the flat surfaces 18 and 18 which these 1st unit 16a and 2nd unit 16b oppose. Further, the first unit 16a and the second unit 16b constituting such a cooling unit 10 have one end corresponding to the axial direction as shown in FIG. 1 (a) and FIG. 1 (b). In the section, the outer pipes 12 and 12 are narrowed to have a small diameter, and a return flow path portion 22 that is curved in a U shape so as to connect them is integrally formed. The first unit 16a and the second unit 16b are connected in series. At the other end, headers 23 and 23 serving as cooling liquid inflow / outflow ports that are circulated through the first unit 16a and the second unit 16b are respectively attached.

より詳細には、外管12は、銅又は銅合金にて形成された、内管14よりも太径で厚肉の、その外周面に所定幅の平坦な二つの面をもつ扁平形状の管体とされている一方、内管14は、外管12と同様に銅又は銅合金にて形成された、外管12よりも細径で薄肉な、断面が略円形形状を呈する管体とされている。そして、そのような内管14の複数、ここでは7本の内管14が外管12内に内挿され、それぞれの内管14の外周面が、図2に示されるように外管12の内周面と密接させられると共に、図3に示されるように隣り合う内管14の外周面に密接するようにして一列に配置されることによって、外管12と内管14とが一体化せしめられて、それらが熱的に接合している、第一のユニット16a及び第二のユニット16bが、それぞれ構成されているのである。   More specifically, the outer tube 12 is a flat tube made of copper or a copper alloy and having a larger diameter and thickness than the inner tube 14 and having two flat surfaces with a predetermined width on the outer peripheral surface thereof. On the other hand, the inner tube 14 is formed of copper or a copper alloy like the outer tube 12 and is a tube body that is thinner and thinner than the outer tube 12 and has a substantially circular cross section. ing. A plurality of such inner tubes 14, here seven inner tubes 14, are inserted into the outer tube 12, and the outer peripheral surface of each inner tube 14 is the outer tube 12 as shown in FIG. 2. As shown in FIG. 3, the outer tube 12 and the inner tube 14 are integrated by being arranged in a row so as to be in close contact with the inner surface and in close contact with the outer surface of the adjacent inner tube 14. Thus, the first unit 16a and the second unit 16b, which are thermally bonded, are respectively configured.

そして、このような第一のユニット16aと第二のユニット16bが、それぞれのユニットの電子部品(発熱体)が取り付けられる側の平坦面24,24がそれぞれ外側になるようにして、即ち第一のユニット16aの平坦面18と第二のユニット16bの平坦面18とが所定間隔を隔てて対向するように重ね合わされている。なお、そのような間隙には、所定厚さの断熱材20が挿入されて、第一のユニット16aと第二のユニット16bとの間で熱干渉が発生しないようにされている。また、断熱材20としては、例えば、一般的な断熱材の一つであるロックウールが、用いられることとなる。   The first unit 16a and the second unit 16b are arranged such that the flat surfaces 24 and 24 on the side to which the electronic components (heating elements) of the respective units are attached are outside, that is, the first unit 16a and the second unit 16b. The flat surface 18 of the unit 16a and the flat surface 18 of the second unit 16b are overlapped so as to face each other at a predetermined interval. In addition, a heat insulating material 20 having a predetermined thickness is inserted into such a gap so that thermal interference does not occur between the first unit 16a and the second unit 16b. Moreover, as the heat insulating material 20, for example, rock wool which is one of general heat insulating materials is used.

また、それら重ね合わされた第一及び第二のユニット16a,16bは、それぞれの外管12,12の対応する端部において細径化されて、U字形状に湾曲せしめられてなるリターン流路部22とされることによって、直列に連結されている(図1参照)。なお、外管12内に挿入配置された7本の内管14は、図3に示されるように、外管12内において両端部が開口せしめられており、そして、外管12が細径化される端部箇所よりも内側に配置されていることによって、冷却液の流路となる外管12の内周面と内管14の外周面との間に形成される間隙部分や内管14の内部が、かかる細径化部分(リターン流路部22)において相互に連通されてなる形態とされている。また、それら第一及び第二のユニット16a,16bにおける外管12,12の他方の対応する端部には、それぞれヘッダ23,23が取り付けられ、その一つが冷却液の上流側流路に、そして他の一つが冷却液の下流側流路に、それぞれ接続せしめられる構造となっている。   In addition, the first and second units 16a and 16b that are overlapped are reduced in diameter at the corresponding ends of the respective outer tubes 12 and 12, and are bent into a U shape. By being set to 22, they are connected in series (see FIG. 1). As shown in FIG. 3, the seven inner pipes 14 inserted and arranged in the outer pipe 12 are open at both ends in the outer pipe 12, and the outer pipe 12 is reduced in diameter. By being arranged inside the end portion to be formed, a gap portion formed between the inner peripheral surface of the outer tube 12 and the outer peripheral surface of the inner tube 14 serving as a coolant flow path or the inner tube 14 is formed. Are connected to each other in the reduced diameter portion (return flow path portion 22). In addition, headers 23 and 23 are attached to the other corresponding ends of the outer pipes 12 and 12 in the first and second units 16a and 16b, respectively, The other one is structured to be connected to the downstream flow path of the coolant.

さらに、このような構造とされた冷却ユニット10には、その重ね合わされた第一のユニット16aと第二のユニット16bの外側に位置する平坦面24,24に、発熱体であるインバータ等の電子部品26,26が取り付けられると共に、外管12の内部、即ち、外管12の内周面と内管14の外周面との間に形成される間隙部分や内管14の内部に、所定の冷却液が流通せしめられることにより、電子部品26からの熱がそれと密着する外管12や内管14に伝達され、更にそのように外管12や内管14に伝達された熱が、管内を流通する冷却液に伝達されることによって、電子部品26と冷却液との間で熱交換が為されて、電子部品26の冷却が行われるようになっているのである。   Further, in the cooling unit 10 having such a structure, the superposed flat surfaces 24 and 24 positioned outside the first unit 16a and the second unit 16b have electrons such as an inverter as a heating element. The components 26 and 26 are attached, and a predetermined portion is formed in the outer tube 12, that is, in a gap formed between the inner peripheral surface of the outer tube 12 and the outer peripheral surface of the inner tube 14 or in the inner tube 14. By allowing the coolant to circulate, heat from the electronic component 26 is transmitted to the outer tube 12 and the inner tube 14 that are in close contact therewith, and the heat transmitted to the outer tube 12 and the inner tube 14 as such is also transmitted through the tube. By being transmitted to the circulating coolant, heat exchange is performed between the electronic component 26 and the coolant, so that the electronic component 26 is cooled.

ところで、かかる本発明に従う構造とされた冷却ユニット10は、公知の各種の手法に従って形成されることとなるが、例えば、以下に示されるような方法が、有利に採用されることとなる。即ち、先ず、第一及び第二のユニット16a,16bを構成する、所定大きさの円形の外管12の1本と内管14の複数(ここでは、ユニット当り7本)を用意し、外管12内に所定本数の内管14を挿入せしめて、管軸方向に所定間隔を隔てて配置した後、かかる外管12の外壁面に外力を加えて、外管12を目的とする扁平形状に圧縮変形させ、一体化することによって、それぞれの内管14の外周面を、隣り合う内管14の外周面や外管12の内周面に密接せしめる。この操作を、1本の外管12における第一及び第二のユニット16a,16b形成部位に対してそれぞれ実施することによって、図4(a)や図4(b)に示されるように、1本の外管12において、それぞれ7本の内管14と一体化された扁平形状部分28a,28bを形成するのである。   By the way, although the cooling unit 10 made into the structure according to this invention will be formed in accordance with various well-known methods, for example, the method as shown below will be employ | adopted advantageously. That is, first, one circular outer tube 12 having a predetermined size and a plurality of inner tubes 14 (in this case, seven units) constituting the first and second units 16a and 16b are prepared. After inserting a predetermined number of inner tubes 14 into the tube 12 and arranging them at a predetermined interval in the tube axis direction, an external force is applied to the outer wall surface of the outer tube 12 so that the outer tube 12 has a desired flat shape. The outer peripheral surface of each inner tube 14 is brought into close contact with the outer peripheral surface of the adjacent inner tube 14 and the inner peripheral surface of the outer tube 12 by being compressed and deformed. By performing this operation on the first and second units 16a and 16b forming portions in one outer tube 12, as shown in FIG. 4 (a) and FIG. 4 (b), 1 In the outer pipe 12, the flat portions 28a and 28b integrated with the seven inner pipes 14 are formed.

その後、図4(c)に示されるように、二つの扁平形状部分28a,28bを接続している細径部分28cを引き伸ばしつつ、扁平形状部分28a,28bの扁平面18,18が対向するように折り曲げることによって、扁平形状部分28aからなる第一のユニット16aと、扁平形状部分28bからなる第二のユニット16bが、図4(d)に示される如く、第一のユニット16aの平坦面18と第二のユニット16bの平坦面18とが所定間隔を隔てて対向するように重ね合わされた形状の、冷却ユニット10が実現されることとなるのである。   Thereafter, as shown in FIG. 4C, the flat surfaces 18 and 18 of the flat-shaped portions 28a and 28b face each other while the small-diameter portion 28c connecting the two flat-shaped portions 28a and 28b is stretched. As shown in FIG. 4D, the flat surface 18 of the first unit 16a is obtained by bending the first unit 16a including the flat portion 28a and the second unit 16b including the flat portion 28b. Therefore, the cooling unit 10 having a shape in which the flat surface 18 of the second unit 16b and the flat surface 18 of the second unit 16b are opposed to each other with a predetermined interval is realized.

このような方法を採用することによって、外管12と内管14との一体化や第一のユニット16a及び第二のユニット16bを直列に接続するためのロウ付け等の作業が必要でなく、圧縮変形等の単純な工程のみで、目的とする冷却構造体10を形成することが可能となるのである。なお、第一のユニット16aや第二のユニット16bを形成する際、外管12へ外力を加え、圧縮変形をさせる手段としては、特に限定されるものではなく、例えば、縮径ダイスによる抽伸加工やプレス加工等の公知の各種の手段を適宜に採用することが可能である。また、そのような外管12の圧縮変形の際に、内管14にも変形作用が加わることによって、隣り合う内管14同士や内管14と外管12との間の密接性も、有利に高められ得ることとなる。   By adopting such a method, work such as integration of the outer tube 12 and the inner tube 14 and brazing for connecting the first unit 16a and the second unit 16b in series is not necessary. The target cooling structure 10 can be formed only by a simple process such as compression deformation. In addition, when forming the 1st unit 16a and the 2nd unit 16b, it does not specifically limit as a means to apply external force to the outer tube | pipe 12, and to carry out compression deformation, For example, the drawing process by a diameter reducing die | dye It is possible to appropriately adopt various known means such as press working. Further, when the outer tube 12 is compressed and deformed, the inner tube 14 is also subjected to a deforming action, whereby the adjacent inner tubes 14 and the closeness between the inner tube 14 and the outer tube 12 are also advantageous. Can be increased.

従って、そのような構造とされた冷却ユニット10にあっては、冷却液の流通せしめられる流路が、第一のユニット16a及び第二のユニット16bの二つのユニットによって二つに分割されているところから、二つの発熱体26の冷却構造において、流路断面積が有利に削減されて、冷却液の流速を増加させることが可能となり、その結果、冷却能力を向上させることが出来るのである。   Therefore, in the cooling unit 10 having such a structure, the flow path through which the coolant flows is divided into two by the two units of the first unit 16a and the second unit 16b. Therefore, in the cooling structure of the two heating elements 26, the flow path cross-sectional area is advantageously reduced, and the flow rate of the cooling liquid can be increased. As a result, the cooling capacity can be improved.

しかも、そのように二分割した第一のユニット16a及び第二のユニット16bの二つのユニットの間には、断熱層(20)が設けられているために、一方のユニットにて吸収された発熱体26からの熱による冷却液の温度上昇が、他方のユニットの冷却液に対して発生しない、即ち、一方のユニットの温度上昇が他方のユニットに対して影響する熱干渉が及ばなくされているところから、より有利に冷却ユニット10の冷却能力を向上させることが可能となる。   And since the heat insulation layer (20) is provided between the two units of the 1st unit 16a and the 2nd unit 16b which were divided into 2 in that way, the heat_generation | fever absorbed by one unit The temperature rise of the coolant due to the heat from the body 26 does not occur with respect to the coolant of the other unit, that is, the thermal interference that the temperature rise of one unit affects the other unit is suppressed. Therefore, the cooling capacity of the cooling unit 10 can be improved more advantageously.

また、そのような第一のユニット16aと第二のユニット16bとを直列に接続して、冷却液の流路がリターン流路構造となるようにされているため、冷却ユニットを一つのユニットにて構成した直線流路構造とした場合に比べて、冷却ユニット全体の大きさのうち、冷却液が流通する方向の長さを1/2に短縮することが出来、コンパクトな冷却ユニット10、ひいては冷却装置を得ることが可能となるのである。   In addition, since the first unit 16a and the second unit 16b are connected in series so that the flow path of the coolant has a return flow path structure, the cooling unit is combined into one unit. Compared with the case of the linear flow path structure configured as described above, the length of the cooling unit in the direction in which the coolant flows can be reduced to ½ of the overall size of the cooling unit. This makes it possible to obtain a cooling device.

さらに、かくの如き構成の冷却ユニット10にあっては、電子部品26が取り付けられてなる外管12の内周面に密接するように、複数本(ここでは、7本)の内管14が、内挿配置されているところから、外管12の平坦面24に取り付けられた電子部品26の高熱密度の熱が、熱伝導により、外管12の管壁全体に広がると共に、外管12の管壁から内管14の管壁へと伝熱せしめられ、そしてそのようにして、外管12のみならず、内管14に伝熱された熱が、外管12の端部より導入された冷却液と熱交換されることとなる。このように、外管12の内表面のみならず、内管14の内外表面も、また、冷却液への伝熱面となるようにされているところから、冷却液への伝熱面積が効果的に増加せしめられ得、以て、高い冷却能力を発揮することが出来るのである。   Furthermore, in the cooling unit 10 having such a configuration, a plurality of (seven in this case) inner tubes 14 are provided so as to be in close contact with the inner peripheral surface of the outer tube 12 to which the electronic component 26 is attached. The heat of the electronic component 26 attached to the flat surface 24 of the outer tube 12 spreads over the entire tube wall of the outer tube 12 due to heat conduction, and the outer tube 12 Heat was transferred from the tube wall to the tube wall of the inner tube 14, and in this way, the heat transferred to the inner tube 14 as well as the outer tube 12 was introduced from the end of the outer tube 12. Heat exchange with the coolant will occur. In this way, not only the inner surface of the outer tube 12 but also the inner and outer surfaces of the inner tube 14 become heat transfer surfaces to the coolant, so that the heat transfer area to the coolant is effective. Therefore, it is possible to increase the cooling capacity and to exhibit a high cooling capacity.

なお、かかる冷却ユニット10を構成する第一のユニット16a及び第二のユニット16bを形成するために用いられる外管12としては、少なくとも一つの平坦な外周面を予め形成した管体や、予め扁平形状に成形されてなる管体を用いることが可能であるが、単純円形断面形状の管体を用い、上述せるように、外壁面への外力を加えることで、内管14との密接と同時に、外表面に平坦面(18,24)を形成するようにすることが、有利に採用されることとなる。   As the outer tube 12 used to form the first unit 16a and the second unit 16b constituting the cooling unit 10, a tube body in which at least one flat outer peripheral surface is formed in advance, It is possible to use a tubular body formed into a shape, but by using a tubular body having a simple circular cross-sectional shape and applying an external force to the outer wall surface as described above, simultaneously with the close contact with the inner tube 14 It would be advantageous to employ a flat surface (18, 24) on the outer surface.

また、そのような冷却ユニット10を構成する外管12や内管14の管材質として、ここでは熱伝達性の良好な銅又は銅合金が採用されているところから、冷却ユニット10の冷却能力が、更に向上せしめられている。なお、そのような銅や銅合金以外にも、加工性の良好なアルミニウムやアルミニウム合金を用いて冷却ユニット10を構成しても良く、それらを採用した場合にあっては、良好な冷却能力のみならず、安価に冷却ユニット10を製作することが可能となる利点も発揮されることとなる。   In addition, as the pipe material of the outer pipe 12 and the inner pipe 14 constituting such a cooling unit 10, here, copper or a copper alloy having a good heat transfer property is adopted. It has been further improved. In addition to such copper and copper alloy, the cooling unit 10 may be configured by using aluminum or aluminum alloy having good workability. In addition, the advantage that the cooling unit 10 can be manufactured at low cost is also exhibited.

そして、本発明に従う自動車用電子部品の冷却装置は、かかる例示の図1の如き冷却ユニット10の複数を、図5(a)及び図5(b)に示されるように、並列的に接続したり、或いは、図5(c)に示されるように、直列的に接続することにより、構成されることとなるが、更に、それら直列的な接続と並列的な接続とを組み合わせた形態の冷却装置とすることも、勿論可能である。このように、直列方向や並列方向に複数の冷却ユニット10を接続することによって、更なる冷却性能の向上や、より大きな面積の冷却をすることが可能となるのであり、それらの接続方式や個数は、目的とする冷却装置の性能や大きさに応じて、適宜に選択されることとなる。   The automotive electronic component cooling apparatus according to the present invention connects a plurality of such cooling units 10 as shown in FIG. 1 in parallel as shown in FIGS. 5 (a) and 5 (b). Or, as shown in FIG. 5 (c), it is configured by connecting in series, but further, cooling in a form in which these serial connection and parallel connection are combined. Of course, it is also possible to use an apparatus. In this way, by connecting a plurality of cooling units 10 in the series direction or the parallel direction, it is possible to further improve the cooling performance and to cool a larger area. Is appropriately selected according to the performance and size of the target cooling device.

以上、本発明の代表的な実施形態の一つについて詳述してきたが、それは、あくまでも例示に過ぎないものであって、本発明は、そのような実施形態に係る具体的な記述によって、何等限定的に解釈されるものではないことが、理解されるべきである。   As described above, one of the representative embodiments of the present invention has been described in detail. However, this is merely an example, and the present invention is not limited by the specific description according to such an embodiment. It should be understood that this is not to be construed as limiting.

例えば、外管12内に内挿されて、密接配置される内管14の本数は、例示の7本に限られるものではなく、用いられる外管12や内管14の太さ等に応じて適宜の本数が選定され得るところである。   For example, the number of the inner pipes 14 that are inserted into the outer pipe 12 and are closely arranged is not limited to the seven illustrated, but depends on the thickness of the outer pipe 12 and the inner pipe 14 that are used. An appropriate number can be selected.

また、かかる実施形態においては、第一のユニット16aと第二のユニット16bとの間の間隙に挿入配置される断熱材20としてロックウールを採用していたが、それ以外にも、一般的に用いられる各種の断熱材が、適宜選択されて用いられることとなる。また、そのような断熱材を採用する他、かかる間隙の幅を適当な大きさの空間として、空気層を設けるようにしてもよい。即ち、所定の体積をもつ空気層により断熱効果を発揮させることにより、第一のユニット16aと第二のユニット16bとの間の熱干渉を抑えることが可能となり、間隙に断熱材を挿入した場合と同様の効果を発揮することが出来る。   Further, in this embodiment, rock wool is adopted as the heat insulating material 20 inserted and arranged in the gap between the first unit 16a and the second unit 16b. Various heat insulating materials to be used are appropriately selected and used. In addition to adopting such a heat insulating material, an air layer may be provided by setting the width of the gap as a space having an appropriate size. That is, it is possible to suppress thermal interference between the first unit 16a and the second unit 16b by exerting a heat insulating effect by an air layer having a predetermined volume, and when a heat insulating material is inserted into the gap The same effect can be demonstrated.

さらに、例示の冷却ユニット10にあっては、第一のユニット16aと第二のユニット16bとを直列に接続するリターン流路部22が、それら第一及び第二のユニットを構成する外管12が縮径されると共に、U字形状に湾曲せしめられて、一体的に形成されていたが、そのように一体的にリターン流路部を形成しなくともよく、例えば、別体にて形成されたリターン流路部材(22)を用いて、第一のユニット16aと第二のユニット16bとを直列に接続するようにしても何等差支えない。   Furthermore, in the exemplary cooling unit 10, the return flow path portion 22 that connects the first unit 16 a and the second unit 16 b in series includes the outer tube 12 that constitutes the first and second units. Is reduced in diameter and bent into a U shape, and is integrally formed. However, the return flow path portion does not have to be integrally formed. For example, it is formed separately. There is no problem even if the first unit 16a and the second unit 16b are connected in series using the return flow path member (22).

更にまた、そのような冷却ユニット10を構成する第一のユニット16aと第二のユニット16bとを接続するリターン流路部22の形成されている側とは反対側の端部に設けられたヘッダ23にあっては、別体にて形成されたヘッダ23を、それぞれのユニットの端部に設けるようにするほか、それらのユニットを構成する外管12を変形せしめて、それら第一のユニット16aや第二のユニット16bと一体的に形成するようにしてもよい。   Furthermore, the header provided in the edge part on the opposite side to the side in which the return flow path part 22 which connects the 1st unit 16a and the 2nd unit 16b which comprise such a cooling unit 10 is formed. 23, the header 23 formed separately is provided at the end of each unit, and the outer pipes 12 constituting the units are deformed so that the first units 16a are provided. Alternatively, it may be formed integrally with the second unit 16b.

その他、一々列挙はしないが、本発明が、当業者の知識に基づいて、種々なる変更、修正、改良等を加えた態様において実施されるものであり、またそのような実施の態様が、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて、何れも、本発明の範疇に属するものであることは、言うまでもないところである。   In addition, although not listed one by one, the present invention is implemented in a mode to which various changes, modifications, improvements and the like are added based on the knowledge of those skilled in the art. It goes without saying that any one of them falls within the scope of the present invention without departing from the spirit of the invention.

以下に、本発明の代表的な実施例の一つを示し、本発明の特徴を更に明確にすることとするが、本発明が、そのような実施例の記載によって、何等の制約をも受けるものでないことは、言うまでもないところである。   In the following, one of the representative embodiments of the present invention will be shown to clarify the features of the present invention. However, the present invention is not restricted by the description of such embodiments. It goes without saying that it is not a thing.

先ず、本発明に従う構造を有する冷却装置を構成する冷却ユニットを形成するために、それぞれの材質がりん脱酸銅からなる、肉厚が1mmの大径の外管(12)と、肉厚が0.4mmの小径の内管(14)とを用意した。次いで、外管(12)内に7本の内管(14)を挿入した後、プレス加工を施し、それら外管12と内管14とを密着させて、図1や図2に示されるような扁平形状の第一及び第二のユニット(16a,16b)を形成した。その後、それら二つのユニットを、電子部品(26)が取り付けられる側の平坦面がそれぞれ外側になるように重ね合わせた状態で直列に接続すると共に、それら二つのユニットの対向する平坦面間に断熱材(20)としてロックウールを挟み込んで、本発明に従う構造の冷却ユニット(10)を形成し、これを実施例とした。なお、扁平形状に成形された外管12の、図2における左右方向の幅(W)は47mm、一つのユニットあたりの上下方向の厚さ(T0 )は8mm、二つのユニットを重ね合わせた冷却ユニット(10)の上下方向の厚さ(T)は17.25mmとなるようにした。また、それら二つのユニット間に挟まれる断熱材としてのロックウールは、熱伝導率が0.04W/(m・k)であり、その厚さは1.25mmであった。 First, in order to form a cooling unit constituting a cooling device having a structure according to the present invention, a large-diameter outer tube (12) having a thickness of 1 mm, each made of phosphorous deoxidized copper, and a thickness of An inner tube (14) having a small diameter of 0.4 mm was prepared. Next, after inserting the seven inner pipes (14) into the outer pipe (12), the outer pipe 12 and the inner pipe 14 are brought into close contact with each other, as shown in FIG. 1 and FIG. Flat first and second units (16a, 16b) were formed. After that, the two units are connected in series with the flat surfaces on the side where the electronic component (26) is attached being overlapped so that they are outside, and the two units are insulated between the opposing flat surfaces. Rock wool was sandwiched as the material (20) to form a cooling unit (10) having a structure according to the present invention, which was used as an example. In addition, the width (W) in the left-right direction in FIG. 2 of the outer tube 12 formed into a flat shape is 47 mm, the thickness (T 0 ) in the vertical direction per unit is 8 mm, and the two units are overlapped. The thickness (T) in the vertical direction of the cooling unit (10) was 17.25 mm. In addition, rock wool as a heat insulating material sandwiched between these two units had a thermal conductivity of 0.04 W / (m · k) and a thickness of 1.25 mm.

このようにして得られる冷却ユニット10の断面における冷却液流路断面積は、一つのユニットあたり210mm2 であるので、二つのユニットの合計で420mm2 となり、伝熱面の面積は、冷却ユニット10の長さ:100mmあたり、71709mm2 であった。 Since the coolant flow path cross-sectional area in the cross section of the cooling unit 10 obtained in this way is 210 mm 2 per unit, the total of the two units is 420 mm 2 , and the area of the heat transfer surface is the cooling unit 10. The length was 71709 mm 2 per 100 mm.

一方、従来の構造とされた冷却ユニットとして、実施例1と同様に、管材質としてりん脱酸銅からなる肉厚が1mmの外管32と、肉厚が0.4mmの内管34とを用意し、外管32内に14本の内管34を挿入した後、プレス加工を施し、電子部品が取り付けられる二つの平坦面36,36を形成すると共に、それら外管32と内管34とを密接せしめて、図6に示されるような横断面をもつ、冷却ユニット30を製作し、これを比較例とした。なお、扁平形状に成形された外管32の、図6における左右方向の幅(W)は47mm、上下方向の厚さ(T)は14mmとなるようにした。   On the other hand, as a cooling unit having a conventional structure, similarly to the first embodiment, an outer tube 32 having a thickness of 1 mm made of phosphorous deoxidized copper and an inner tube 34 having a thickness of 0.4 mm are used. After the 14 inner tubes 34 are prepared and inserted into the outer tube 32, pressing is performed to form two flat surfaces 36, 36 to which electronic components are attached, and the outer tube 32, the inner tube 34, Were made close to each other, and a cooling unit 30 having a cross section as shown in FIG. 6 was manufactured, which was used as a comparative example. The width (W) in the left-right direction in FIG. 6 of the outer tube 32 formed into a flat shape was 47 mm, and the thickness (T) in the vertical direction was 14 mm.

また、このようにして得られる冷却ユニット30の断面における冷却液流路断面積は427mm2 となり、伝熱面の面積は、冷却ユニット30の長さ:100mmあたり、62970mm2 であった。 Moreover, the coolant flow path cross-sectional area in the cross section of the cooling unit 30 obtained in this way was 427 mm 2 , and the area of the heat transfer surface was 62970 mm 2 per 100 mm of the length of the cooling unit 30.

このように準備された実施例及び比較例の冷却ユニット(10,30)において、それぞれの外面の平坦面に対して6枚の電子部品をそれぞれ貼り付ける一方、管内に冷却液として水を8L/minの流量にて流通させることによって、電子部品を冷却せしめて、電子部品の表面温度の変化を測定する冷却性能測定試験を行なった。   In the cooling units (10, 30) of Examples and Comparative Examples prepared as described above, six electronic components are attached to the flat surfaces of the outer surfaces, respectively, while water as a cooling liquid is supplied at 8 L / A cooling performance measurement test was performed in which the electronic component was cooled by flowing at a flow rate of min and the change in the surface temperature of the electronic component was measured.

その結果、実施例の冷却ユニットにおいては、比較例の冷却ユニットよりも冷却ユニットの厚さが1.23倍と若干大きくなるものの、電子部品表面温度を10K低下させることが出来ることが確認された。   As a result, in the cooling unit of the example, it was confirmed that the surface temperature of the electronic component can be reduced by 10K, although the thickness of the cooling unit is slightly larger by 1.23 times than the cooling unit of the comparative example. .

本発明に従う自動車用電子部品の冷却装置を構成する冷却ユニットの一例を示す説明図であって、(a)は、その斜視説明図であり、(b)は、その正面説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of the cooling unit which comprises the cooling device of the electronic component for motor vehicles according to this invention, Comprising: (a) is the perspective explanatory drawing, (b) is the front explanatory drawing. 図1(b)におけるA−A断面説明図である。It is AA cross section explanatory drawing in FIG.1 (b). 図1(b)におけるB−B断面説明図である。It is BB sectional explanatory drawing in FIG.1 (b). 本発明に従う自動車用電子部品の冷却装置を構成する冷却ユニットを製作する工程の一例を示す説明図であって、(a)は、外管を扁平形状に変形させて内管と一体化した状態を示す平面説明図であり、(b)は、(a)の状態における二つの扁平形状部分を接続している細径部を示す正面説明図であり、(c)は、かかる細径部を引き伸ばしながら折曲加工を行う様子を示す正面説明図であり、(d)は、扁平形状部分が重ね合わされた状態まで加工した様子を示す正面説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of the process which manufactures the cooling unit which comprises the cooling device of the electronic component for motor vehicles according to this invention, Comprising: (a) is the state which deform | transformed the outer tube into the flat shape and integrated with the inner tube (B) is a front explanatory view showing a small-diameter portion connecting two flat-shaped portions in the state of (a), and (c) is a diagram illustrating the small-diameter portion. It is front explanatory drawing which shows a mode that a bending process is performed while extending | stretching, (d) is front explanatory drawing which shows a mode that it processed to the state where the flat shape part was piled up. 本発明に従う自動車用電子部品の冷却装置の好ましい態様の例を示す説明図であって、(a)は、複数個の冷却ユニットを並列に接続した様子の一例を示す正面説明図であり、(b)は、(a)に示される冷却ユニットの並列接続形態の平面説明図であり、(c)は、複数個の冷却ユニットを直列に接続した様子の一例を示す正面説明図である。It is explanatory drawing which shows the example of the preferable aspect of the cooling device of the electronic component for motor vehicles according to this invention, Comprising: (a) is front explanatory drawing which shows an example of a mode that the some cooling unit was connected in parallel, ( (b) is a plane explanatory view of the parallel connection form of the cooling units shown in (a), and (c) is a front explanatory view showing an example of a state in which a plurality of cooling units are connected in series. 従来の構造に従う自動車用電子部品の冷却ユニットの一例を示す断面説明図である。It is sectional explanatory drawing which shows an example of the cooling unit of the electronic component for motor vehicles according to the conventional structure.

符号の説明Explanation of symbols

10 冷却ユニット
12 外管
14 内管
16a 第一のユニット
16b 第二のユニット
18 平坦面
20 断熱材
22 リターン流路部
23 ヘッダ
24 平坦面
26 電子部品
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Cooling unit 12 Outer tube 14 Inner tube 16a 1st unit 16b 2nd unit 18 Flat surface 20 Heat insulating material 22 Return flow path part 23 Header 24 Flat surface 26 Electronic component

Claims (5)

扁平な形状を呈する外管に対して、複数本の内管が内挿されて、一列に密接配列せしめられ、該外管の内周面に該内管の外周面が密接されていると共に、該外管の扁平形状によって与えられる平坦面の一つには、所定の自動車用電子部品が取り付けられる一方、該内管内及び該内管と該外管との間の間隙全体には、冷却液が流通せしめられるように構成した第一及び第二のユニットを有し、該第一のユニットと該第二のユニットとを、それぞれの外管の対応する一端部において、リターン流路にて直列に接続せしめてなる構造の冷却ユニットの複数から構成され、それら冷却ユニットが、それぞれの第一及び第二のユニットにおける外管の対応する他端部において、冷却液の流入出口となるヘッダにて、直列に又は並列に連結せしめられてなる構造の自動車用電子部品の冷却装置にして、
前記冷却ユニットにおける第一のユニットと第二のユニットとが、前記電子部品が取り付けられる側の前記外管の平坦面がそれぞれ外側となるようにして、重ね合わされると共に、該第一のユニットと該第二のユニットとの対向する前記外管の平坦面間に、断熱層が介在せしめられていることを特徴とする自動車用電子部品の冷却装置。
With respect to the outer tube having a flat shape, a plurality of inner tubes are inserted and closely arranged in a row, and the outer peripheral surface of the inner tube is in close contact with the inner peripheral surface of the outer tube, On one of the flat surfaces given by the flat shape of the outer tube, a predetermined automobile electronic component is attached, while a cooling liquid is formed in the inner tube and the entire gap between the inner tube and the outer tube. The first unit and the second unit are configured so as to be circulated, and the first unit and the second unit are connected in series at a return channel at a corresponding one end of each outer pipe. It is composed of a plurality of cooling units structured to be connected to each other, and these cooling units are provided at headers serving as coolant inflow / outflow ports at the corresponding other end portions of the outer pipes in the first and second units, respectively. Not connected in series or in parallel In the automotive cooling system for electronic components structure,
The first unit and the second unit in the cooling unit are overlapped with each other such that the flat surface of the outer tube on the side to which the electronic component is attached is outside, and the first unit and An automotive electronic component cooling device, wherein a heat insulating layer is interposed between the flat surfaces of the outer tube facing the second unit.
前記断熱層が、所定間隙の空間にて構成される空気層である請求項1に記載の自動車用電子部品の冷却装置。   The automotive electronic component cooling device according to claim 1, wherein the heat insulating layer is an air layer constituted by a space having a predetermined gap. 前記断熱層が、所定厚さの断熱材層である請求項1に記載の自動車用電子部品の冷却装置。   The cooling device for an automotive electronic component according to claim 1, wherein the heat insulating layer is a heat insulating material layer having a predetermined thickness. 前記外管及び前記内管が、それぞれ、銅又は銅合金にて構成されていることを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れか一つに記載の自動車用電子部品の冷却装置。   4. The automotive electronic component cooling device according to claim 1, wherein each of the outer tube and the inner tube is made of copper or a copper alloy. 前記外管及び前記内管が、それぞれ、アルミニウム又はアルミニウム合金にて構成されていることを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れか一つに記載の自動車用電子部品の冷却装置。
4. The automotive electronic component cooling device according to claim 1, wherein the outer tube and the inner tube are each made of aluminum or an aluminum alloy.
JP2008164505A 2008-06-24 2008-06-24 Cooling device for electronic component for automobile Pending JP2010010195A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008164505A JP2010010195A (en) 2008-06-24 2008-06-24 Cooling device for electronic component for automobile

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008164505A JP2010010195A (en) 2008-06-24 2008-06-24 Cooling device for electronic component for automobile

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2010010195A true JP2010010195A (en) 2010-01-14

Family

ID=41590375

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008164505A Pending JP2010010195A (en) 2008-06-24 2008-06-24 Cooling device for electronic component for automobile

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2010010195A (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012093076A (en) * 2010-09-30 2012-05-17 Daikin Industries Ltd Cooler and refrigeration device including the same
JP2015154035A (en) * 2014-02-19 2015-08-24 株式会社Uacj cooler
CN106206494A (en) * 2016-08-29 2016-12-07 华霆(合肥)动力技术有限公司 The cold pipe of flat tube, liquid and liquid cooling apparatus
US9696094B2 (en) 2011-03-25 2017-07-04 Fujitsu Limited Cooling unit

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0624279A (en) * 1992-05-12 1994-02-01 Nippondenso Co Ltd Cooling device for electric automobile
JPH1098140A (en) * 1996-09-24 1998-04-14 Hitachi Ltd Multiple-chip type semiconductor device
JP2006287180A (en) * 2005-03-08 2006-10-19 Seiko Epson Corp Micro channel structure and its manufacturing method, light source equipment, and projector

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0624279A (en) * 1992-05-12 1994-02-01 Nippondenso Co Ltd Cooling device for electric automobile
JPH1098140A (en) * 1996-09-24 1998-04-14 Hitachi Ltd Multiple-chip type semiconductor device
JP2006287180A (en) * 2005-03-08 2006-10-19 Seiko Epson Corp Micro channel structure and its manufacturing method, light source equipment, and projector

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012093076A (en) * 2010-09-30 2012-05-17 Daikin Industries Ltd Cooler and refrigeration device including the same
US9696094B2 (en) 2011-03-25 2017-07-04 Fujitsu Limited Cooling unit
JP2015154035A (en) * 2014-02-19 2015-08-24 株式会社Uacj cooler
CN106206494A (en) * 2016-08-29 2016-12-07 华霆(合肥)动力技术有限公司 The cold pipe of flat tube, liquid and liquid cooling apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2973763B1 (en) Thermoelectric device
JP4479568B2 (en) Stacked cooler
JPH0624279A (en) Cooling device for electric automobile
JP2010010418A (en) Laminated cooler
JP2008221951A (en) Cooling system of electronic parts for automobile
CN110719717A (en) Double-sided water-cooling radiator
JP2010010195A (en) Cooling device for electronic component for automobile
JP4140549B2 (en) Cooler
KR20110118615A (en) Exhaust gas cooler for an internal combustion engine
JP2011233688A (en) Semiconductor cooling device
JP4978448B2 (en) Stacked cooler
JP5954103B2 (en) Thermoelectric generator
JP6331870B2 (en) Stacked cooler
KR102173395B1 (en) heat exchanger for cooling electric element
JP4265510B2 (en) Cooler
KR20130054048A (en) Radiator for vehicle
JP2005203732A (en) Cooler
EP3352367B1 (en) Thermoelectric power generation device
JP2002009216A (en) Circuit device with cooling fluid refrigeration
JP2001174190A (en) Double heat exchanger
JP2010165714A (en) Apparatus for cooling semiconductor module
JP2009194038A (en) Cooler and power converting device using the same
JP4150647B2 (en) Electronic component cooling system
JP4128935B2 (en) Water-cooled heat sink
JP2005069600A (en) Dual heat exchanger

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20110105

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20111209

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20120416

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20120501

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20120911