RU2562742C2 - Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов на основе применения полупроводниковых лазеров - Google Patents
Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов на основе применения полупроводниковых лазеров Download PDFInfo
- Publication number
- RU2562742C2 RU2562742C2 RU2014101087/28A RU2014101087A RU2562742C2 RU 2562742 C2 RU2562742 C2 RU 2562742C2 RU 2014101087/28 A RU2014101087/28 A RU 2014101087/28A RU 2014101087 A RU2014101087 A RU 2014101087A RU 2562742 C2 RU2562742 C2 RU 2562742C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- semiconductor lasers
- heat removal
- electronic components
- cooling
- Prior art date
Links
Landscapes
- Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
- Semiconductor Lasers (AREA)
Abstract
Использование: для охлаждения и теплоотвода, например охлаждения компонентов компьютерной техники. Сущность изобретения заключается в том, что способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов на основе применения полупроводниковых лазеров заключается в применении термомодуля, примыкающего холодными спаями к электронному компоненту, а горячие спаи термомодуля представляют собой матрицу полупроводниковых лазеров, предназначенную для преобразования тепловой энергии, поступившей с холодных спаев в виде электрического тока, в энергию электромагнитного излучения оптического диапазона, отводящую тепло от охлаждаемого устройства в окружающую среду. Технический результат: обеспечение возможности повышения эффективности теплопередачи, уменьшения габаритов теплоотвода, увеличения интенсивности работы систем охлаждения. 1 ил.
Description
Изобретение относится к способам охлаждения и теплоотвода, например к способам охлаждения компонентов компьютерной техники.
Известен способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде излучения [1], в котором используются светодиодные излучатели, предназначенные для преобразования тепловой энергии, поступившей с холодных спаев термомодуля в виде электрического тока, в энергию излучения.
Цель изобретения - улучшение процесса охлаждения и теплоотвода тепловыделяющих электронных компонентов.
Для достижения поставленной цели разработано термоэлектрическое устройство, состоящее из термомодуля, горячие спаи которого представляют собой матрицу полупроводниковых лазеров, предназначенную для преобразования тепловой энергии, поступившей с холодных спаев в виде электрического тока, в энергию электромагнитного излучения оптического диапазона (лазерного излучения), отводящую тепло от охлаждаемого устройства в окружающую среду. Такой способ имеет преимущества перед обычными излучающими светодиодными модулями в том, что можно получить более низкую температуру на холодном спае за счет высокой интенсивности лазерного излучения. При максимальной яркости лазерного излучения нагрев превалирует над охлаждением обусловленным эффектом Пельтье. Однако при оптимальном значении тока (индивидуального для каждого типа лазера) процесс охлаждения преобладает над нагревом и обеспечивает преобразование избыточной энергии, поступающей извне в электромагнитное излучение.
На фиг. 1 представлена структурная схема способа отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов на основе применения матрицы полупроводниковых лазеров.
Матрица полупроводниковых лазеров реализована на основе полупроводниковых ветвей p-типа и n-типа, где 1 - металл, 2 - диоксид кремния, 3 - сильнолегированный арсенид галлия (p-типа), 4 - легированный арсенид галлия-алюминия (р-типа), 5 - арсенид галлия, 6 - легированный арсенид галлия-алюминия (n-типа), 7 - сильнолегированный арсенид галлия (n-типа), 8 - металл, 9 - теплоотводящая подложка.
Полупроводниковые лазеры путем последовательного соединения сформированы в матрицу. Верхняя и нижняя поверхности этой матрицы - охлаждающие, а боковые стороны - отводят энергию от охлаждаемого компонента электронной техники в виде лазерного излучения.
При последовательном пропускании тока лазерные диоды будут формировать электромагнитное излучение оптического диапазона, а не нагрев, как в обычном термомодуле, причем на верхней и нижней поверхности будет происходить поглощение тепловой энергии в соответствии с эффектом Пельтье.
В зависимости от мощности тепловыделений охлаждаемого объекта для формирования матрицы могут быть выбраны полупроводниковые лазеры различной мощности, обеспечивающие адекватный уровень охлаждения. Допустимо использовать импульсный источник питания для обеспечения необходимой мощности лазерного излучения при энергосберегающем режиме работы.
Использование представленного способа отвода тепла позволит значительно повысить эффективность теплопередачи и уменьшить габариты теплоотвода, а также значительно увеличить интенсивность работы систем охлаждения.
Возможность повышения теплопередачи путем использования лазерного излучения имеет перспективу применения для дискретных источников тепловыделения, например мощных сверхбольших интегральных схем, микропроцессоров, микросборок.
Литература
1. Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде излучения: патент 2405230 РФ, МПК G06F 1/20 / Исмаилов Т.А., Гаджиев Х.М., Гаджиева С.М., Нежведилов Т.Д., Челушкина Т.А.; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет». - №2009120686/09; заявл. 01.06.2009, опубл. 27.11.2010, Бюл. №33.
Claims (1)
- Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов на основе применения полупроводниковых лазеров, заключающийся в применении для отвода тепла от электронного компонента термомодуля, примыкающего холодными спаями к электронному компоненту, отличающийся тем, что горячие спаи термомодуля представляют собой матрицу полупроводниковых лазеров, предназначенную для преобразования тепловой энергии, поступившей с холодных спаев в виде электрического тока, в энергию электромагнитного излучения оптического диапазона, отводящую тепло от охлаждаемого электронного компонента в окружающую среду.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014101087/28A RU2562742C2 (ru) | 2014-01-14 | 2014-01-14 | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов на основе применения полупроводниковых лазеров |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014101087/28A RU2562742C2 (ru) | 2014-01-14 | 2014-01-14 | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов на основе применения полупроводниковых лазеров |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014101087A RU2014101087A (ru) | 2015-07-20 |
RU2562742C2 true RU2562742C2 (ru) | 2015-09-10 |
Family
ID=53611470
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014101087/28A RU2562742C2 (ru) | 2014-01-14 | 2014-01-14 | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов на основе применения полупроводниковых лазеров |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2562742C2 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1811646A1 (en) * | 2004-10-27 | 2007-07-25 | Hino Motors, Ltd. | Thermoelectric generation device |
RU2006140067A (ru) * | 2006-11-14 | 2008-05-20 | Иван Викторович Беседин (RU) | Теплоотводящее устройство |
EP1970971A1 (en) * | 2007-03-15 | 2008-09-17 | Ibiden Co., Ltd. | Thermoelectric converter |
RU2385516C2 (ru) * | 2003-02-07 | 2010-03-27 | ЗАО "Лайт Энджинс Корпорейшн" | Электронное устройство с охлаждающим элементом (варианты) |
US20100101621A1 (en) * | 2008-10-28 | 2010-04-29 | Jun Xu | Solar powered generating apparatus and methods |
RU2405230C1 (ru) * | 2009-06-01 | 2010-11-27 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде излучения |
-
2014
- 2014-01-14 RU RU2014101087/28A patent/RU2562742C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2385516C2 (ru) * | 2003-02-07 | 2010-03-27 | ЗАО "Лайт Энджинс Корпорейшн" | Электронное устройство с охлаждающим элементом (варианты) |
EP1811646A1 (en) * | 2004-10-27 | 2007-07-25 | Hino Motors, Ltd. | Thermoelectric generation device |
RU2006140067A (ru) * | 2006-11-14 | 2008-05-20 | Иван Викторович Беседин (RU) | Теплоотводящее устройство |
EP1970971A1 (en) * | 2007-03-15 | 2008-09-17 | Ibiden Co., Ltd. | Thermoelectric converter |
US20100101621A1 (en) * | 2008-10-28 | 2010-04-29 | Jun Xu | Solar powered generating apparatus and methods |
RU2405230C1 (ru) * | 2009-06-01 | 2010-11-27 | Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде излучения |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2014101087A (ru) | 2015-07-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2405230C1 (ru) | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде излучения | |
Ding et al. | Thermal and optical investigations of a laser-driven phosphor converter coated on a heat pipe | |
WO2007110718A3 (en) | Thermal management system for wind turbine | |
Mohammadnia et al. | Feasibility assessment of next-generation drones powering by laser-based wireless power transfer | |
CN103762939A (zh) | 提高晶硅电池组件光伏发电效率的方法与装置 | |
SE542204C2 (en) | A cooling system for an electric power unit in a vehicle | |
Sabry et al. | Experimental and simulation investigations of CPV/TEG hybrid system | |
Ouhadou et al. | Experimental modeling of the thermal resistance of the heat sink dedicated to SMD LEDs passive cooling | |
Halima et al. | Energy efficiency of a LED lighting system using a Peltier module thermal converter | |
Peng et al. | Waste heat recycling of high-power lighting through chips on thermoelectric generator | |
RU2562744C2 (ru) | Светотиристор | |
RU2562742C2 (ru) | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов на основе применения полупроводниковых лазеров | |
Mohamad et al. | Experimental study on the cooling performance of high power LED arrays under natural convection | |
Zhang et al. | Analysis and modeling of thermal-electric coupling effect of high-power monolithically integrated light-emitting diode | |
CN204176609U (zh) | 一种水冷散热led照明装置 | |
RU2558217C1 (ru) | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде электромагнитной энергии на основе диодов ганна | |
KR20130074988A (ko) | 컴퓨터의 폐열을 이용한 전력생산용 하이브리드 쿨러 | |
RU2542887C2 (ru) | Энергоэффективное охлаждающее устройство | |
RU2562746C2 (ru) | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде электромагнитной энергии на основе туннельных диодов | |
Jeong et al. | Junction temperature control for the automotive LED lamp based on the current feed forward strategy | |
Poelma et al. | Multi-LED package design, fabrication and thermal analysis | |
KR101673456B1 (ko) | 열전 발전 모듈에서 열 확산 밴드를 가진 흡열 구조 | |
Cho et al. | Thermal management of multiple LEDs for high-power lighting applications | |
RU2507613C2 (ru) | Каскадное светоизлучающее термоэлектрическое устройство | |
CN204517128U (zh) | 一种针对高功率激光器的冷却结构 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160115 |