PL225063B1 - Pokładowy komputer militarny oraz sposób sterowania i kontroli chłodzenia takiego komputera - Google Patents
Pokładowy komputer militarny oraz sposób sterowania i kontroli chłodzenia takiego komputeraInfo
- Publication number
- PL225063B1 PL225063B1 PL409236A PL40923614A PL225063B1 PL 225063 B1 PL225063 B1 PL 225063B1 PL 409236 A PL409236 A PL 409236A PL 40923614 A PL40923614 A PL 40923614A PL 225063 B1 PL225063 B1 PL 225063B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- board
- cooling
- computer
- peltier
- housing
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims description 49
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 12
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 14
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 3
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 2
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 101100495256 Caenorhabditis elegans mat-3 gene Proteins 0.000 description 1
- 230000005679 Peltier effect Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
Description
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest pokładowy komputer militarny oraz sposób sterowania i kontroli chłodzenia takiego komputera. Wynalazek przeznaczony jest do stosowania zwłaszcza w urządzeniach i pojazdach militarnych, gdzie stawiane są szczególne wymagania pod względem hermetyczn ości obudowy komputera jak i jej mechanicznej wytrzymałości.
Tradycyjne systemy chłodzenia urządzeń elektronicznych generujących ciepło takich jak procesory, układy dysków twardych, układy scalone i podobne, oparte są na chłodzeniu za pomocą cieczy chłodzących, przepływających w odpowiednio ukształtowanych i prowadzonych przewodach lub za pomocą powietrza z wykorzystaniem układu nawiewowego lub wyciągowego współpracującego z wentylatorem.
Przykładowo ze zgłoszenia patentowego US5606341 znane jest rozwiązanie, w którym procesor laptopa umieszczony jest w obudowie z zabudowaną chłodnicą w której przepływa ciecz.
Z opisu patentowego US6055156 znana jest również obudowa komputera wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego, która posiada radiatory do odprowadzenia ciepła. Obudowa ma kształt kasety, która na bokach ma usytuowane żebra radiatorów. Odprowadzanie ciepła wspomagane jest pracą wentylatora.
W stanie techniki znane są również układy sterujące systemem chłodzenia urządzeń elektronicznych.
Przykładowo z patentu EP2472351 znany jest sposób sterowania systemem i system chłodzenia, który zawiera sterownik do monitorowania temperatury urządzeń generujących ciepło poprzez czujniki temperatury i sterowania urządzeniem chłodzącym mającym postać wentylatora.
W polskim zgłoszeniu patentowym P.398976 podjęta została próba rozwiązania chłodzenia pasywnego komputera, ale rozwiązanie to nie zostało do końca ujawnione poza informacją że obudowa komputera wyposażona jest w radiatory o odpowiedniej powierzchni chłodzenia.
Ze zgłoszenia patentowego WO2006025688A1 oraz WO03046707A1 znane są systemy chłodzenia urządzeń elektronicznych oraz komputery z takim systemem chłodzenia, w których jako źródło chłodzenia zastosowano ogniwo Peltiera współpracujące z układem kontrolno-sterującym. Układ kontrolno-sterujący wyposażony jest w szereg czujników temperatury.
Znane urządzenia komputerowe nie mogą być jednak wykorzystane w urządzeniach i pojazdach militarnych pracujących w warunkach bojowych z uwagi na delikatną konstrukcję oraz brak hermetycznego zabezpieczenia układów elektronicznych. W tego typu urządzeniach nie sprawdzają się również urządzenia, w których proces chłodzenia wspomagany jest przy pomocy wentylatorów. Problemem są również gabaryty urządzenia, które z racji pełnionej funkcji muszą być znacznie ograniczone.
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji komputera, nadającego się do pracy w warunkach bojowych. Celem wynalazku jest także opracowanie układu sterowania i kontroli chłodzenia urządzeń elektronicznych, z samoczynną regulacją procesu chłodzenia tych urządzeń poprzez współpracę z systemem kontrolnym temperatury.
Pokładowy komputer militarny, zawierający obudowę z zewnętrznym radiatorem, w której us ytuowane są urządzenia elektroniczne oraz zespół chłodzenia zawierający co najmniej jedno ogniwo Peltiera, według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera hermetyczną odporną na odkształcenia obudowę, wewnątrz której usytuowana jest co najmniej płytka z procesorem i grafiką ponad którą piętrowo usytuowana jest płytka rozszerzeń portów szeregowych, zaś obok płytki z procesorem i grafiką usytuowana jest płytka zasilacza i odrębnie płytka mikrokontrolera sterującego, zaś poniżej wszystkich wymienionych płyt usytuowana jest płyta bazowa sterownika, przy czym zespół chłodzenia wykorz ystujący efekt Peltiera składa się co najmniej z zespołu chłodzenia usytuowanego pod płytą procesora z grafiką oraz z zespołu chłodzenia usytuowanego pod płytą zasilacza, które to zespoły połączone są z radiatorem zewnętrznym poprzez obudowę komputera.
Korzystnie układ chłodzenia zamontowany pod płytą procesora z grafiką zawiera radiator umieszczony bezpośrednio pod płytą zaś pod nim usytuowane są dwa ogniwa Peltiera, które z drugiej strony przylegają do kolejnego radiatora połączonego z obudową komputera.
Korzystnie układ chłodzenia zamontowany pod płytą zasilacza zawiera radiator umieszczony bezpośrednio pod płytą zaś pod nim umieszczone jest ogniwo Peltiera, do którego z drugiej strony przylega radiator połączony z obudową komputera.
Korzystnie obudowa wykonana jest z metalu lub tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości.
PL 225 063 B1
Korzystnie obudowa wyściełana jest od wewnątrz matą termoizolacyjną.
Sposób sterowania i kontroli chłodzenia pokładowego komputera militarnego zawierającego zespół chłodzenia z ogniwami Peltiera, polegający na kontroli temperatury za pomocą czujników temperaturowych i sterowaniu źródłem chłodzenia, przy czym procesy te prowadzi się z wykorzystaniem sterownika procesorowego, według wynalazku charakteryzuje się tym, że czujniki temperatury, które rozmieszczone są na każdym ogniwie Peltiera oraz na każdym radiatorze podają sygnał do układu mikrokontrolera sterującego, współpracującego z układem przetwornic, przy czym jednocześnie do układu mikrokontrolera sterującego podawane są sygnały o wielkości natężenia prądu płynącego przez ogniwa Peltiera, a następnie na podstawie otrzymanych danych mikrokontroler sterujący wytwarza odpowiedni sygnał sterujący, który wysyłany jest do układu przetwornic, gdzie sygnał sterujący zamieniany jest na odpowiedni prąd, który płynie przez ogniwa Peltiera powodując zmiany temperatur na płytach zimnych i ciepłych ogniw Peltiera.
Korzystnie czujniki temperaturowe są czujnikami rezystancyjnymi.
Rozwiązanie według wynalazku doskonale sprawdza się w warunkach bojowych oraz na ćwiczeniach poligonowych. Wytrzymała i hermetyczna konstrukcja obudowy komputera, sprawia, że wewnętrzne systemy komputera nie ulegają uszkodzeniom w ekstremalnych warunkach użytkowania. Odpowiednie usytuowanie urządzeń i zespołu chłodzenia wpływa korzystnie na gabaryty komputera. System nie wymaga obiegu powietrza wewnątrz obudowy komputera, zaś brak elementów ruchomych (wentylatorów) uodparnia komputer mechanicznie. Komputer można elastycznie konfigurować dostosowując go do wyspecjalizowanych zadań. Rozszerzenie ilości urządzeń elektronicznych i odprowadzenie wytwarzającego się ciepła wiąże się z rozbudowaniem systemu chłodzenia poprzez dodanie kolejnych ogniw Peltiera z odbiornikami ciepła.
Wynalazek w przykładzie wykonania został pokazany na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat ideowy systemu chłodzenia pasywnego, zastosowany do jednego urządzenia elektronicznego, fig. 2, fig. 3 przedstawia przykładowo skonfigurowany komputer z systemem chłodzenia według wynalazku widziany od wewnątrz w układzie przestrzennym, przy czym fig. 3 przedstawia komputer bez osłony bocznej w celu lepszego zobrazowania wnętrza, fig. 4 przedstawia ten sam komputer w przekroju wzdłużnym A-A, fig. 5 przedstawia ten sam komputer w przekroju B-B, fig. 6 do fig. 8 przedstawiają rozmieszczenie czujników temperatury na poszczególnych urządzeniach komputera, fig. 9 przedstawia schemat ideowy układu chłodzenia dla komputera przedstawionego na fig. 2 do fig. 8, fig. 10 przedstawia schemat ideowy układu kontroli i sterowania systemu chłodzenia przezn aczonego dla komputera przedstawionego na fig. 2 do 8, zaś fig. 11 przedstawia schemat ideowy kontroli i sterowania dla całego przedstawionego powyżej komputera.
Wynalazek pokazano na przykładzie wykonania pokładowego komputera militarnego, który składa się z hermetycznej obudowy 1 wykonanej ze stopu aluminium. Obudowa 1 po zewnętrznej stronie ma wyprofilowane żebra tworzące radiator 2. Powierzchnia radiatora 2 jest odpowiednio dobrana z uwzględnieniem ilości ciepła generowanego przez komputer. Wewnątrz obudowa 1 jest wyściełana matą termoizolacyjną 3, która eliminuje przedostawanie się ciepła do wnętrza komputera. Wewnątrz obudowy 1 usytuowane są w różnych płaszczyznach urządzenia elektroniczne to jest płytka 4 z procesorem i grafiką (komputer jednopłytkowy), ponad którą piętrowo usytuowana jest płytka 5 ro zszerzeń portów szeregowych. Obok płytki 4 usytuowana jest płytka 6 zasilacza i odrębnie płyta 7 m ikrokontrolera sterującego. Poniżej wymienionych płyt umieszczona jest płyta bazowa 8 sterownika. Każda z płyt opiera się na bolcach dystansujących 9. Pod płytą 4 umieszczono radiator 10 pod nim zaś dwa ogniwa Peltiera 11 i 12 w ten sposób, że strona „zimna” ogniwa Peltiera 11 i 12 przylega do radiatora 10, który oziębia się chłodząc tym samym płytę 4, zaś do strony „ciepłej” ogniwa przylega odbiornik ciepła w postaci radiatora 13 przykręconego do obudowy 1. Pod płytą 6 umieszczono radiator 14, a pod nim umieszczono ogniwo Peltiera 15 w ten sposób, że strona „zimna” ogniwa Peltiera 15 przylega do płyty radiatora 14, który chłodzi płytę 6, zaś do strony „ciepłej” ogniwa 15 przylega odbiornik ciepła w postaci radiatora 16 przykręconego do obudowy 1. Przejęte ciepło przez radiatory 13 i 16 oddawane jest na zewnątrz komputera przez radiator zewnętrzny 2 będący częścią obudowy 1. Całość systemu chłodzenia sterowana jest i kontrolowana systemem kontrolno-sterującym, który składa się z układu sterującego 17, który połączony jest z ogniwami Peltiera poprzez układ przetwornic 18 oraz połączony jest z czujnikami temperaturowymi 19. Czujniki temperaturowe 19 są czujnikami rez ystancyjnymi i rozmieszczone są na chłodzonych urządzeniach elektronicznych, na każdym ogniwie Peltiera oraz na każdym radiatorze. Bazowa płyta sterująca 8 z układem sterującym 17 posiada w ycięcia pod radiatory 13 i 16. Sygnały o wielkości temperatury na elementach na których zostały
PL 225 063 B1 umieszczone przekazywane są do układu sterującego 17. Do układu sterującego 17 przekazywane są również informacje o wielkości natężenia prądu płynącego przez ogniwa Peltiera. Za pomocą przek azanych danych, układ sterujący 17 wytwarza odpowiedni sygnał sterujący, który wysyła do układu przetwornic 18, gdzie sygnał sterujący zamieniany jest na odpowiedni prąd, który płynie przez ogniwa Peltiera powodując mniejsze lub większe różnice temperatur na płytach zimnych i ciepłych. Układ ten może również służyć do łagodnego startu w środowisku obniżonej temperatury.
Bardziej szczegółowo układ sterujący systemem chłodzenia 17 przedstawiony jest na fig. 10, a układ sterowania i kontroli całego komputera na fig. 11.
Układ sterujący 17 zespołem chłodzenia wykorzystywany w komputerze militarnym składa się z układu mikrokontrolera sterującego, układu sterowania i kontroli chłodzenia, temperaturowych czujników rezystancyjnych 19 rozmieszczonych jak na fig. od 6 do fig. 8 oraz ogniw Peltiera umieszczonych również jak pokazano na fig. 6. Cały układ zasilany jest napięciem 24VDC prądu stałego (możliwe jest również zasilanie układu ze źródła w przedziale napięciowym 18-36VDC). Układ sterowania i kontroli odpowiedzialny jest za odczyt sygnałów temperatury na poszczególnych czujnikach 19 oraz przekazanie tej informacji do mikrokontrolera sterującego, kontrolę oraz generowanie napięć i prądów dostarczanych do: ogniw Peltiera jak i zasilanie układu sterującego mikrokontrolera, odczyt wielkości sygnałów prądów i napięć na ogniwach Peltiera, generowanie sygnałów sterujących pracą ogniw otrzymanych od mikrokontrolera sterującego.
Wykaz oznaczeń zastosowanych na schematach fig. 10 i fig. 11:
POWER +24V, GND CT1_P1_COLD
CT2_P1_HOT
CT1_P2_COLD
CT2_P2_HOT
CT3_CPU_GPU
CT4
CT5
CT6
CT4
- sygnały zasilania układów
- sygnał analogowy z czujnika temperatury (w układzie sterowania i kontroli przekształcany jest na sygnał cyfrowy i przekazany do mikrokontrolera sterującego, czujnik umieszczony po stronie zimnej ogniwa)
- sygnał analogowy z czujnika temperatury (w układzie sterowania i kontroli przekształcany jest na sygnał cyfrowy i przekazany do mikrokontrolera sterującego, czujnik umieszczony po stronie ciepłej ogniwa)
- sygnał analogowy z czujnika temperatury (w układzie sterowania i kontroli przekształcany jest na sygnał cyfrowy i przekazany do mikrokontrolera sterującego, czujnik umieszczony po stronie zimnej ogniwa)
- sygnał analogowy z czujnika temperatury (w układzie sterowania i kontroli przekształcany jest na sygnał cyfrowy i przekazany do mikrokontrolera sterującego, czujnik umieszczony po stronie ciepłej ogniwa)
- sygnał analogowy z czujnika temperatury (w układzie sterowania i kontroli przekształcany jest na sygnał cyfrowy i przekazany do mikrokontrolera sterującego, czujnik umieszczony tuż pod procesorem oraz układem grafiki komputera)
- sygnał analogowy z czujnika temperatury (w układzie sterowania i kontroli przekształcany jest na sygnał cyfrowy i przekazany do mikrokontrolera sterującego, czujnik umieszczony pomiędzy radiatorem II, a pokrywą obudowy komputera)
- sygnał analogowy z czujnika temperatury (w układzie sterowania i kontroli przekształcany jest na sygnał cyfrowy i przekazany do mikrokontrolera sterującego, czujnik umieszczony po stronie zimnej ogniwa)
- sygnał analogowy z czujnika temperatury (w układzie sterowania i kontroli przekształcany jest na sygnał cyfrowy i przekazany do mikrokontrolera sterującego, czujnik umieszczony po stronie ciepłej ogniwa)
- sygnał analogowy z czujnika temperatury (w układzie sterowania i kontroli przekształcany jest na sygnał cyfrowy i przekazany do mikrokontrolera sterującego, czujnik umieszczony pomiędzy radiatorem IV a pokrywą komputera)
PL 225 063 B1
STER_1
STER_2
STER_3
3.3, GND DATA BUS
LOGIC BUS
- sygnał analogowy w postaci prądu i napięcia podawany już z układu kontroli i sterowania na ogniwo Peltiera
- sygnał analogowy w postaci prądu i napięcia podawany już z układu kontroli i sterowania na ogniwo Peltiera
- sygnał analogowy w postaci prądu i napięcia podawany już z układu kontroli i sterowania na ogniwo Peltiera 3.3
- sygnały zasilania dla układu mikrokontrolera sterującego
- sygnały cyfrowe magistral komunikacji z: układami pomiaru temperatury (czujniki temperatury), układami pomiaru prądu i napięcia
- sygnały logiczne dla: sterowania i kontroli ogniw Peltiera (sterowanie załączeniem/wyłączeniem ogniw, zmiana polaryzacji ogniwa co skutkuje zmianą stron z zimnej na ciepłą i odwrotnie), sygnały sterujące mocą ogniw Peltiera.
Bardziej szczegółowy opis działania układu sterowania i kontroli chłodzenia przedstawia fig. 11. W układzie sterowania i kontroli chłodzenia wyróżnić możemy następujące bloki funkcyjne:
układ przetwornic - odpowiedzialny za generowanie odpowiednich sygnałów zasilających dla ogniw oraz dla wszystkich pozostałych układów elektronicznych, zadaniem tego układu jest również odbiór sygnałów sterujących mocą ogniw (P_CON) z mikrokontrolera oraz przetworzenie go na odpowiednie wartości (napięcie), układ komunikacji z mikrokontrolerem - układ odpowiada za przekazywanie danych kontrolnosterujących.
układ kontroli i sterowania ogniwem - w skład tego układu wchodzą dwa bloki:
Blok sterowania - odpowiedzialny za przetwarzanie sygnałów sterujących dla ogniwa takich jak: załączenie wyłączenie, zmiana polaryzacji Blok pomiaru - odpowiedzialny za pomiar aktualnych wielkości napięcia i prądu dostarczanych do ogniwa Peltiera układ pomiaru temperatury - blok odpowiedzialny za pomiar temperatur oraz przekazanie pomiarów już w formie cyfrowej
Oznaczenia sygnałów: P_CON
STER_1, STER_2, STER_3
POM_1, POM_2, POM_3
POWER
TEMP_BUS
- sygnały logiczne ( PWM ) dla sterowania mocą ogniw
- sygnały logiczne załączania, wytaczania, polaryzacji ogniw Peltiera
- sygnały pomiarowe napięcia i prądu z ogniw Peltiera
- sygnały zasilania dla ogniw Peltiera
- sygnały cyfrowe z pomiaru temperatury (czujniki)
Claims (7)
1. Pokładowy komputer militarny, zawierający obudowę z zewnętrznym radiatorem, w której usytuowane są urządzenia elektroniczne oraz zespół chłodzenia zawierający co najmniej jedno ogniwo Peltiera, znamienny tym, że zawiera hermetyczną odporną na odkształcenia obudowę (1), wewnątrz której usytuowana jest co najmniej płytka (4) z procesorem i grafiką ponad którą piętrowo us ytuowana jest płytka (5) rozszerzeń portów szeregowych, zaś obok płytki (4) z procesorem i grafiką usytuowana jest płytka zasilacza (6) i odrębnie płytka mikrokontrolera sterującego (7), zaś poniżej wszystkich wymienionych płyt usytuowana jest płyta bazowa (8) sterownika, przy czym zespół chłodzenia wykorzystujący efekt Peltiera składa się co najmniej z zespołu chłodzenia usytuowanego pod płytą (4) procesora z grafiką oraz z zespołu chłodzenia usytuowanego pod płytą (6) zasilacza, które to zespoły połączone są z radiatorem zewnętrznym (2) poprzez obudowę (1) komputera.
2. Pokładowy komputer według zastrz. 1, znamienny tym, że układ chłodzenia zamontowany pod płytą (4) procesora z grafiką zawiera radiator (10) umieszczony bezpośrednio pod płytą (4), zaś pod nim usytuowane są dwa ogniwa Peltiera (11) i (12), które z drugiej strony przylegają do kolejnego radiatora (13) połączonego z obudową (1) komputera.
3. Pokładowy komputer według zastrz. 1, znamienny tym, że układ chłodzenia zamontowany pod płytą (6) zasilacza zawiera radiator (14) umieszczony bezpośrednio pod płytą (6), zaś pod nim
PL 225 063 B1 umieszczone jest ogniwo Peltiera (15), do którego z drugiej strony przylega radiator (16) połączony z obudową (1) komputera.
4. Pokładowy komputer według zastrz. 1, znamienny tym, że obudowa (1) wykonana jest z metalu lub tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości.
5. Pokładowy komputer według zastrz. 1, znamienny tym, że obudowa (1) wyściełana jest od wewnątrz matą termoizolacyjną (3).
6. Sposób sterowania i kontroli chłodzenia pokładowego komputera militarnego zawierającego zespół chłodzenia z ogniwami Peltiera, polegający na kontroli temperatury za pomocą czujników temperaturowych i sterowaniu źródłem chłodzenia, przy czym procesy te prowadzi się z wykorzystaniem sterownika procesorowego, znamienny tym, że czujniki temperatury (19), które rozmieszczone są na każdym ogniwie Peltiera oraz na każdym radiatorze podają sygnał do układu mikrokontrolera (17), współpracującego z układem przetwornic (18), przy czym jednocześnie do układu mikrokontrolera (17) podawane są sygnały o wielkości natężenia prądu płynącego przez ogniwa Peltiera, a następnie na podstawie otrzymanych danych mikrokontroler (17) wytwarza odpowiedni sygnał sterujący, który w ysyłany jest do układu przetwornic (18), gdzie sygnał sterujący zamieniany jest na odpowiedni prąd, który płynie przez ogniwa Peltiera powodując zmiany temperatur na płytach zimnych i ciepłych ogniw Peltiera.
7. Sposób według zastrz. 6, znamienny tym, że czujniki temperaturowe są czujnikami rezystancyjnymi.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL409236A PL225063B1 (pl) | 2014-08-22 | 2014-08-22 | Pokładowy komputer militarny oraz sposób sterowania i kontroli chłodzenia takiego komputera |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL409236A PL225063B1 (pl) | 2014-08-22 | 2014-08-22 | Pokładowy komputer militarny oraz sposób sterowania i kontroli chłodzenia takiego komputera |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL409236A1 PL409236A1 (pl) | 2016-02-29 |
| PL225063B1 true PL225063B1 (pl) | 2017-02-28 |
Family
ID=55361158
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL409236A PL225063B1 (pl) | 2014-08-22 | 2014-08-22 | Pokładowy komputer militarny oraz sposób sterowania i kontroli chłodzenia takiego komputera |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL225063B1 (pl) |
-
2014
- 2014-08-22 PL PL409236A patent/PL225063B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL409236A1 (pl) | 2016-02-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP3270261A1 (en) | Graphics card thermal interposer | |
| Haywood et al. | The relationship among CPU utilization, temperature, and thermal power for waste heat utilization | |
| David et al. | Experimental characterization of an energy efficient chiller-less data center test facility with warm water cooled servers | |
| TWI410209B (zh) | 可擴充之溫控解決系統 | |
| KR102092830B1 (ko) | 밀폐공간에서 내부열 배출을 위한 방열장치를 구비한 방수 가능 전자장치용 하우징 및 그 하우징을 이용한 방열방법 | |
| CN102804098A (zh) | 电气装置冷却效率监视 | |
| US20170020034A1 (en) | Semiconductor power converter | |
| WO2019072656A1 (en) | ECU COOLING ARRANGEMENT | |
| CN109479386A (zh) | 用于冷却电力电子电路的装置 | |
| US9335800B2 (en) | Cooler for computing modules of a computer | |
| CN101374402A (zh) | 电路板热交换器托架系统及方法 | |
| US20120298337A1 (en) | Method and apparatus for radiative heat transfer augmentation for aviation electronic equipments cooled by convection | |
| PL225063B1 (pl) | Pokładowy komputer militarny oraz sposób sterowania i kontroli chłodzenia takiego komputera | |
| KR102228042B1 (ko) | 열전소자를 이용한 다지점 접촉형 냉각 및 가열 장치 | |
| Guráš et al. | Use of Peltier modules for liquid cooling | |
| WO2021070434A1 (ja) | 身体装着型冷却装置 | |
| US11350490B2 (en) | Integrated temperature control for multi-layer ceramics and method | |
| JP2009260113A (ja) | 車載電子機器の冷却装置 | |
| KR20060050829A (ko) | 열전소자와 공랭키트 및 덕트를 이용한 컴퓨터의 냉각장치 | |
| CN104812210B (zh) | 用于混合动力车辆的混合模块的冷却装置 | |
| Baumann et al. | Optimized cooling systems for high-power semiconductor devices | |
| Patel | Immersion cooling of high end data center server and validation through experiments | |
| Schmidt et al. | Moderating the Impact of Integrating Water-Cooled Servers Into Data Centers | |
| CN101142867B (zh) | 用于从控制装置传递热的设备和方法 | |
| CN207065674U (zh) | 油烟机的控制器 |