RU211695U1 - Устройство для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха - Google Patents

Устройство для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU211695U1
RU211695U1 RU2021127994U RU2021127994U RU211695U1 RU 211695 U1 RU211695 U1 RU 211695U1 RU 2021127994 U RU2021127994 U RU 2021127994U RU 2021127994 U RU2021127994 U RU 2021127994U RU 211695 U1 RU211695 U1 RU 211695U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microprocessor
air
fan
power supply
data processing
Prior art date
Application number
RU2021127994U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Николаевич Мариничев
Original Assignee
Дмитрий Николаевич Мариничев
Filing date
Publication date
Application filed by Дмитрий Николаевич Мариничев filed Critical Дмитрий Николаевич Мариничев
Application granted granted Critical
Publication of RU211695U1 publication Critical patent/RU211695U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к области вычислительной техники для выполнения обработки данных и одновременным обеззараживанием воздуха в помещении. Устройство 100 содержит металлический корпус 101, печатную плату 102, блок 103 питания, микропроцессор 104a, тангенциальный вентилятор 105, ультрафиолетовые диоды 109a, 109b, первый 108a, второй 108b и третий 108с вентиляционные каналы, встроенное программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) 107, сетевую карту 106 и радиатор 110. Технический результат: расширение функциональных возможностей.

Description

Область техники
[0001] Полезная модель относится к области вычислительной техники для выполнения обработки данных и одновременным обеззараживанием воздуха в помещении в зависимости от интенсивности работы микропроцессоров вычислительного устройства.
Уровень техники
[0002] В настоящее время существует множество устройств для выполнения сложных вычислительных операций. Одним из примеров таких устройств является мобильное вычислительное устройство, описанное в US 2016/0109908 A1. Известное устройство предусматривает гибкую шарнирную конструкцию и включает в себя множество корпусов, гибкое устройство отображения и гибкую шарнирную конструкцию. Гибкая шарнирная конструкция соединяет множество корпусов друг к другу и позволяет множеству корпусов вращаться вокруг оси по отношению друг к другу и поддерживает зону непрерывного обзора устройства отображения, которая проходит через множество корпусов и гибкий шарнир.
[0003] Однако известное решение не предусматривает возможность работы на заданной мощности в соответствии с принятыми инструкциями. Более того, данное решение не предусматривает возможность обеззараживания воздуха в помещении как таковую.
Раскрытие полезной модели
[0004] Задачей полезной модели является устранение указанных выше недостатков.
[0005] Техническим результатом при этом является обеспечение интенсивности обеззараживания воздуха помещения в зависимости от производительности работы микропроцессоров одновременно с выполнением сложных вычислительных операций в соответствии с полученными данными и инструкциями от удаленного сервера и от вычислительного устройства пользователя.
[0006] Для достижения технического результата предложено устройство для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха, содержащее:
- металлический корпус, средство включения-выключения, соединенное с блоком питания, упомянутый корпус выполнен с возможностью забора воздуха и вывода обеззараженного воздуха;
- соединенные с упомянутым блоком питания посредством печатной платы вентилятор, микропроцессор, ультрафиолетовые диоды, сетевую карту, встроенное программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ);
- упомянутый микропроцессор соединен посредством сетевой карты с, по меньшей мере, одним удаленным сервером и с вычислительным устройством пользователя, при этом упомянутые микропроцессоры выполнены с возможностью выполнения сложных вычислительных операций в соответствии с инструкциями упомянутого удаленного сервера и/или упомянутого вычислительного устройства пользователя;
- упомянутый вентилятор выполнен с возможностью охлаждения упомянутых микропроцессоров и упомянутого блока питания посредством вентиляционных каналов, при этом упомянутый вентилятор выполнен с возможностью изменения интенсивности своей работы в зависимости от интенсивности работы упомянутых микропроцессоров;
- упомянутые ультрафиолетовые диоды для обеззараживания воздуха расположены в упомянутых вентиляционных каналах.
[0007] Дополнительно инструкции, которые предписывают упомянутым микропроцессорам работать на заданной мощности, задаются пользователем в соответствии объемом помещения, в котором расположено устройство для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха.
[0008] Дополнительно корпус выполнен из алюминия с нанесенным на него слоем графена.
[0009] Очевидно, что как предыдущее общее описание, так и последующее подробное описание даны лишь для примера и пояснения и не являются ограничениями данной полезной модели. Устройство обладает функционально-конструктивным единством, поскольку все компоненты соединены механическими связями и размещены внутри корпуса.
Краткое описание чертежей:
[0010] Фиг. 1 - схематичное изображение устройства для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха.
[0011] Фиг. 2 - схематичное изображение взаимодействия устройства для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха, по меньшей мере, с одним удаленным сервером и с вычислительным устройством пользователя.
Фиг. 3 - общий внешний вид устройства.
Осуществление полезной модели
[0012] Схематическое изображение заявленного устройства 100 для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха показано на фиг. 1. Устройство 100 содержит металлический корпус 101, печатную плату 102, блок 103 питания, микропроцессор 104a, тангенциальный вентилятор 105, ультрафиолетовые диоды 109a, 109b, первый 108a, второй 108b и третий 108с вентиляционные каналы, встроенное программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) 107, сетевую карту 106 и радиатор 110. Корпус может быть выполнен в различном форм-факторе, например, в форме параллелепипеда, цилиндра или призмы. В зависимости от требуемой мощности устройство может быть снабжено дополнительным микропроцессором 104b.
[0013] Различные аспекты или признаки, описанные в данном документе, могут быть реализованы как устройство или изделие с помощью известных программно-аппаратных средств. Термин «изделие» при использовании в данном документе имеет намерением содержать в себе вычислительную программу, доступную из любого машиночитаемого устройства, носителя или среды. Например, машиночитаемые носители могут включать в себя, но не только, магнитные устройства хранения (к примеру, жёсткий диск, гибкий диск, магнитную ленту и т.д.), оптические диски (к примеру, компакт-диск (CD), универсальный цифровой диск (DVD), смарт-карты и устройства флэш-памяти (к примеру, EPROM, карточка, карта, флэш-диск и т.д.). Дополнительно различные носители хранения, описанные в данном документе, могут представлять одно или более устройств и/или других машиночитаемых носителей для хранения информации. Термин «машиночитаемый носитель» может включать в себя, без ограничений, беспроводные каналы и различные другие носители, допускающие хранение, размещение и/или перенос команд(ы) и/или данных. Данные в заявленном решении могут передаваться между устройствами с помощью шин данных, с помощью стандартных сетевых средств обмена данными (например, CAN, Ethernet, Token Ring), с помощью обмена данными через общую оперативную память, с помощью обмена данными через файл в файловой системе, с помощью специальных интегральных схем обмена данными по шинам данных, с помощью использования систем управления баз данных и т.д. Конкретный способ обмена данными между компонентами устройства не влияет на суть данной полезной модели.
[0014] Следует принимать во внимание, что память, входящая в состав устройства в данном документе, может быть энергозависимыми запоминающими устройствами или энергонезависимыми запоминающими устройствами, либо может включать в себя и энергозависимое, и энергонезависимое запоминающее устройство. В качестве иллюстрации, но не ограничения, память может включать в себя постоянное запоминающее устройство (ROM), программируемое ROM (PROM), электрически программируемое ROM (EPROM), электрически стираемое PROM (EEPROM), флэш-память (SSD), жесткий диск (HDD), компакт-диск (CD), DVD-диск. Энергозависимое запоминающее устройство может включать в себя синхронное RAM (SRAM), динамическое RAM (DRAM), синхронное DRAM (SDRAM), SDRAM с двойной скоростью передачи данных (DDR SDRAM), улучшенное SDRAM (ESDRAM), Synchlink DRAM (SLDRAM) и direct Rambus RAM (DRRAM).
[0015] Следует понимать, что варианты осуществления, описанные в данном документе, могут быть реализованы посредством аппаратных средств, программного обеспечения, микропрограммного обеспечения, промежуточного программного обеспечения, микрокода или любой комбинации вышеозначенного. При реализации в аппаратных средствах блоки обработки могут быть реализованы в одной или нескольких специализированных интегральных схемах (ASIC), процессорах цифровых сигналов (DSP), устройствах цифровой обработки сигналов (DSPD), программируемых логических устройствах (PLD), программируемых пользователем матричных БИС (FPGA), процессорах, контроллерах, микроконтроллерах, микропроцессорах, других электронных устройствах, предназначенных для того, чтобы выполнять описанные в данном документе функции, или в их комбинациях.
[0016] Устройство 100 для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха выполнено в корпусе 101, включающем нижние вентиляционные отверстия, предназначенные для забора воздуха помещения (на фиг. 1 направление входящего в устройство воздуха указано стрелками снизу фигуры) и верхние вентиляционные отверстия для вывода наружу в помещение обеззараженного воздуха (на фиг. 1 направление выходящего из устройство обеззараженного воздуха указано стрелками сверху фигуры), и средство включения-выключения 111, соединенное посредством печатной платы 102 с блоком питания 103. Корпус 101 выполнен из алюминия с нанесенным на него слоем графена. Средство включения-выключения 111 может быть выполнено в виде кнопки, тумблера или сенсорного датчика. Корпус 101 может быть снабжен жидкокристаллическим дисплеем 112, отображающим меню управления и настроек, состояние устройства, режим работы, а также параметры окружающей среды (температура, влажность…).
[0017] Блок питания 103 выполнен с возможностью питания тангенциального вентилятора 105, основного и дополнительного микропроцессоров 104a, 104b, ультрафиолетовых диодов 109a, 109b и сетевой карты 106. Блок питания 103 соединен с электрическим проводом (не показан на фиг.) для включения в электрическую розетку.
[0018] Печатная плата 102 обеспечивает конструктивное и функциональное соединение следующих элементов: блока питания 103, тангенциального вентилятора 105, основного и дополнительного микропроцессоров 104a, 104b, ультрафиолетовых диодов 109a, 109b, сетевой карты 106, радиатора 110, ППЗУ 107. Печатная плата 102 выполнена с возможностью генерировать посредством встроенного программируемого постоянного запоминающего устройства (ППЗУ) 107 инструкции, которые предписывают упомянутым микропроцессорам 104a, 104b работать на заданной мощности и тем самым регулируя их производительность.
[0019] Основной и дополнительный микропроцессоры 104a, 104b соединены с печатной платой 102 и радиатором 110, и выполнены с возможностью выполнения сложных вычислительных операций. Микропроцессоры 104a, 104b соединены посредством сетевой карты 106 и сети 201 приема и передачи данных, по меньшей мере, с одним удаленным сервером 202 и с вычислительным устройством 203 пользователя. Микропроцессоры выполнены с дополнительной возможностью: получения данных и инструкций от упомянутого сервера, и соединения посредством сетевой карты и сети приема и передачи данных с вычислительным устройством пользователя для управления работой упомянутыми микропроцессорами. Инструкции побуждают упомянутые микропроцессоры 104a, 104b обрабатывать упомянутые данные. Необходимо отметить, что число дополнительных микропроцессоров может быть два, три, четыре и т.д. В данном случае упоминание об основном и дополнительном процессорах дано лишь для пояснения сути данного решения и не является его ограничением. Альтернативно инструкции предписывают упомянутым микропроцессорам 104a, 104b работать на заданной мощности и задаются пользователем в соответствии объемом помещения, в котором расположено устройство 100 для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха.
[0020] Тангенциальный вентилятор 105 оснащены длинной крыльчаткой, полой в центре, выполненной в виде продолговатого цилиндра и установленной в корпус в виде диффузора. Забор воздуха осуществляется по всей длине вентилятора с фронтальной стороны. Тангенциальный вентилятор 105 выполнен с возможностью охлаждения, по меньшей мере, двух микропроцессоров 104a, 104b посредством двух вентиляционных каналов 108a, 108b, и охлаждения блока 103 питания посредством третьего 108c вентиляционного канала. Необходимо отметить, что тангенциальный вентилятор 105 выполнен с возможностью изменять интенсивность своей работы в соответствии с заданной печатной платой 102 мощностью работы упомянутых микропроцессоров 104a, 104b.
[0021] Ультрафиолетовые диоды 109a, 109b выполнены с возможностью обеззараживания воздуха в упомянутых трех 108a, 108b, 108c вентиляционных каналах в соответствии с интенсивностью работы упомянутого тангенциального вентилятора. Вентиляционные каналы 108a, 108b, 108c проходят через весь корпус 101 устройства 100 и могут быть выполнены, например, в виде металлических трубопроводов, пластиковых трубопроводов и т.д. Альтернативно каналы 108a, 108b, 108c, указанные на фиг. 1, могут быть лишь направлением потока воздуха от входного отверстия до выходного отверстия.
[0022] Схематичное изображение взаимодействия устройства 204 (100) для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха, по меньшей мере, с одним удаленным сервером 202 и с вычислительным устройством пользователя 203 показано на фиг. 2. Устройство 204 для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха соединено с сервером 202 и вычислительным устройством пользователя 203 посредством сети 201 приема и передачи данных. Сеть 201 в контексте данного технического решения может быть глобальной сетью (Интернет), локальной вычислительной сетью и т.д. Сеть позволяет устройству 204, вычислительному устройству пользователя 203 и серверу 202 обмениваться между собой данными и инструкциями для работы устройства 204 для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха.
[0023] Хотя данная полезная модель показана со ссылкой на определенные варианты его осуществления, специалистам в данной области техники будет понятно, что различные изменения и модификации могут быть сделаны в ней, не выходя за рамки объема полезной модели. Следовательно, описанные варианты осуществления имеют намерение охватывать все подобные преобразования, модификации и разновидности, которые попадают под сущность и объем прилагаемой формулы полезной модели.
[0024] Таким образом, в соответствии с полезной моделью, устройство выполнено в металлическом корпусе и включает нижние вентиляционные отверстия, предназначенные для забора воздуха помещения и верхние вентиляционные отверстия для вывода наружу в помещение обеззараженного воздуха, и средство включения-выключения, соединенное посредством печатной платы с блоком питания, при этом корпус содержит: блок питания, выполненный с возможностью питания тангенциального вентилятора, по меньшей мере, двух микропроцессоров, ультрафиолетовых диодов и сетевой карты, при этом блок питания соединен с электрическим проводом для включения в электрическую розетку; печатную плату, выполненную с возможностью соединения между собой блока питания, тангенциального вентилятора, по меньшей мере, двух микропроцессоров, ультрафиолетовых диодов, радиатора, встроенного программируемого постоянного запоминающего устройства (ППЗУ) и сетевой карты, при этом печатная плата выполнена с возможностью генерировать посредством ППЗУ инструкции, которые предписывают упомянутым микропроцессорам работать на заданной мощности, тем самым регулируя их производительность; по меньшей мере, два микропроцессора, соединенных с печатной платой и радиатором, выполненных с возможностью выполнения сложных вычислительных операций и соединенных посредством сетевой карты и сети приема и передачи данных, по меньшей мере, с одним удаленным сервером и с вычислительным устройством пользователя, при этом упомянутые микропроцессоры выполнены с дополнительной возможностью: а) получения данных и инструкций от упомянутого сервера, где инструкции побуждают упомянутые микропроцессоры обрабатывать упомянутые данные; и б) соединения посредством сетевой карты и сети приема и передачи данных с вычислительным устройством пользователя для управления работой упомянутыми микропроцессорами; тангенциальный вентилятор, оснащенный длинной крыльчаткой, полой в центре, выполненной в виде продолговатого цилиндра и установленной в корпус в виде диффузора, где забор воздуха осуществляется по всей длине вентилятора с фронтальной стороны, при этом тангенциальный вентилятор выполнен с возможностью охлаждения, по меньшей мере, двух микропроцессоров посредством двух вентиляционных каналов, и охлаждения блока питания посредством третьего вентиляционного канала, где тангенциальный вентилятор изменяет интенсивность своей работы в соответствии с заданной печатной платой мощностью работы упомянутых микропроцессоров; ультрафиолетовые диоды, выполненные с возможностью обеззараживания воздуха в упомянутых трех вентиляционных каналах в соответствии с интенсивностью работы упомянутого тангенциального вентилятора.

Claims (4)

1. Устройство для обработки данных и обеззараживания воздуха, содержащее металлический корпус, средство включения-выключения, соединенное с блоком питания, упомянутый корпус выполнен с возможностью забора воздуха и вывода обеззараженного воздуха; соединенные с упомянутым блоком питания посредством печатной платы вентилятор, микропроцессор, ультрафиолетовые диоды, сетевую карту, встроенное программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ); упомянутый микропроцессор соединен посредством сетевой карты с удаленным сервером и с вычислительным устройством пользователя, при этом упомянутый микропроцессор выполнен с возможностью выполнения сложных вычислительных операций в соответствии с инструкциями упомянутого удаленного сервера и/или упомянутого вычислительного устройства пользователя; упомянутый вентилятор выполнен с возможностью охлаждения упомянутого микропроцессора и упомянутого блока питания посредством вентиляционных каналов, при этом упомянутый вентилятор выполнен с возможностью изменения интенсивности своей работы в зависимости от интенсивности работы упомянутого микропроцессора; упомянутые ультрафиолетовые диоды для обеззараживания воздуха расположены в упомянутых вентиляционных каналах.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что инструкции, которые предписывают упомянутому микропроцессору работать на заданной мощности, задаются пользователем в соответствии объемом помещения, в котором расположено устройство для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен из алюминия с нанесенным на него слоем графена.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что вентилятор выполнен тангенциальным и оснащен длинной крыльчаткой, полой в центре, выполненной в виде продолговатого цилиндра и установленной в корпусе в виде диффузора, при этом забор воздуха осуществляется по всей длине вентилятора с фронтальной стороны.
RU2021127994U 2021-09-24 Устройство для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха RU211695U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU211695U1 true RU211695U1 (ru) 2022-06-17

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506501C1 (ru) * 2012-07-19 2014-02-10 Владимир Петрович Сизиков Устройство для обеззараживания воздуха
US20160109908A1 (en) * 2014-10-16 2016-04-21 Microsoft Corporation Mobile Computing Device having a Flexible Hinge Structure
US20180164855A1 (en) * 2016-12-09 2018-06-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Computing device employing a self-spacing hinge assembly
US20190339739A1 (en) * 2018-05-03 2019-11-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device including foldable housing and flexible display
US20200166974A1 (en) * 2015-09-11 2020-05-28 Apple Inc. Electronic Devices With Flexible Displays And Hinges

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506501C1 (ru) * 2012-07-19 2014-02-10 Владимир Петрович Сизиков Устройство для обеззараживания воздуха
US20160109908A1 (en) * 2014-10-16 2016-04-21 Microsoft Corporation Mobile Computing Device having a Flexible Hinge Structure
US20200166974A1 (en) * 2015-09-11 2020-05-28 Apple Inc. Electronic Devices With Flexible Displays And Hinges
US20180164855A1 (en) * 2016-12-09 2018-06-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Computing device employing a self-spacing hinge assembly
US20190339739A1 (en) * 2018-05-03 2019-11-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic device including foldable housing and flexible display

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI470970B (zh) 開放式監控系統及其操作方法
WO2017213771A1 (en) Building management system with automatic equipment discovery and equipment model distribution
CN104995580B (zh) 用于管理耦合到便携式计算设备的接收设备的热策略的系统及方法
US9746203B2 (en) Electric radiator using calculating processors as a heat source
US10642326B2 (en) Mapped fan zone cooling system
CN105122173A (zh) 模块化的计算机和热管理
US8737058B2 (en) Blade server
CN104204997A (zh) 信息处理装置、控制方法以及程序
US9417894B1 (en) Methods and apparatus for a tablet computer system incorporating a reprogrammable circuit module
JP2005115941A (ja) ラック機器管理システムおよび方法
RU211695U1 (ru) Устройство для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха
US11550379B2 (en) Power over ethernet (PoE) adapter for building controllers
US10178808B2 (en) Method and system for automatically scaling performance in an information handling system
JP6656217B2 (ja) データ処理装置およびその制御方法
RU2774215C1 (ru) Устройство для выполнения обработки данных и обеззараживания воздуха
US11740601B2 (en) Building management system with universal serial bus (USB) building devices
TW201222274A (en) Computer chassis system
TW201737785A (zh) 機架系統、控制在機架系統內風扇的方法以及非暫態電腦可讀取媒體
US11039551B1 (en) Data center that regulates supply air to multiple compartments
CN111322749A (zh) 壁挂式空调室内机壳体的多媒体结构
TW522330B (en) High-density system
US10686622B2 (en) Building management system with data sharing based on use identifiers
CN105573462B (zh) 服务器系统以及其控制方法
Takeuchi et al. Performance comparison of conventional and local computer room air-conditioning systems in data centres by CFD analysis
US20230376444A1 (en) Building management system with universal serial bus (usb) building devices