RU2562746C2 - Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде электромагнитной энергии на основе туннельных диодов - Google Patents
Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде электромагнитной энергии на основе туннельных диодов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2562746C2 RU2562746C2 RU2014100211/28A RU2014100211A RU2562746C2 RU 2562746 C2 RU2562746 C2 RU 2562746C2 RU 2014100211/28 A RU2014100211/28 A RU 2014100211/28A RU 2014100211 A RU2014100211 A RU 2014100211A RU 2562746 C2 RU2562746 C2 RU 2562746C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- electronic components
- tunnel diodes
- electromagnetic energy
- heat removal
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам охлаждения и теплоотвода от тепловыделяющих электронных компонентов. В способе отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов использовано термоэлектрическое устройство, состоящее из термомодуля, примыкающего холодными спаями к электронному компоненту, а горячие спаи термомодуля представляют собой туннельные диоды, предназначенные для преобразования тепловой энергии, поступившей с холодных спаев в виде электрического тока в электромагнитную энергию, отводящую тепло от охлаждаемого устройства в окружающую среду. Использование представленного способа отвода тепла позволит повысить эффективность теплопередачи и уменьшить габариты теплоотвода, а также тем самым увеличить интенсивность работы систем охлаждения. 1 ил.
Description
Изобретение относится к способам охлаждения и теплоотвода, например к способам охлаждения компьютерного процессора.
Известен термоэлектрический теплоотвод [1], выполненный из термомодулей, у которого основание теплоотвода представляет собой базовый термомодуль, стержни теплоотвода игольчатого типа расположены на основании в шахматном или коридорном порядке, каждый стержень состоит из оптимального числа расположенных каскадно друг над другом дополнительных термомодулей, имеющих площадь, значительно меньшую, чем базовый термомодуль.
Цель изобретения - улучшение процесса охлаждения тепловыделяющих электронных компонентов.
Для достижения поставленной цели разработано термоэлектрическое устройство, состоящее из термомодуля, горячие спаи которого представляют собой туннельные диоды, предназначенные для преобразования тепловой энергии, поступившей с холодных спаев в виде электрического тока, в электромагнитную энергию, отводящую тепло от охлаждаемого устройства в окружающую среду. Такой способ имеет преимущества перед обычными термомодулями с горячими и холодными спаями в том, что можно получить более низкую температуру на холодном спае, так как уменьшается паразитный кондуктивный перенос со стороны горячего спая, который нагревается гораздо меньше за счет того, что часть энергии уходит в виде электромагнитных волн, а не преобразуется в тепло на горячем спае. Дополнительным преимуществом является быстродействие процесса отвода тепла в виде электромагнитного излучения. Энергия электромагнитных волн находится в прямо пропорциональной зависимости от четвертой степени частоты электромагнитных волн. По этой причине, для повышения эффективности отвода тепла, целесообразно использовать такие материалы p-типа и n-типа полупроводниковых ветвей, которые применяются в туннельных диодах с наиболее высокой частотой излучения электромагнитных волн.
На фиг. 1 представлена конструкция термоэлектрического устройства, реализующая заявленный способ.
Конструкция термоэлектрического устройства представляет собой термомодуль 1, в котором в качестве полупроводниковых ветвей p-типа и n-типа выбраны такие материалы, что протекающий ток отбирает тепло от объекта охлаждения и передает его на горячие спаи 2. Туннельные диоды 3 соединены последовательно таким образом, что их переходы от n к p будут формировать электромагнитное излучение, отводящее энергию в окружающее пространство от горячего спая, а переходы от p к n будут поглощать тепловую энергию в соответствии с эффектом Пельтье.
Использование представленного способа отвода тепла позволит повысить эффективность теплопередачи и уменьшить габариты теплоотвода, а также тем самым увеличить интенсивность работы систем охлаждения.
Возможность повышения теплопередачи путем использования излучения электромагнитных волн имеет перспективу применения для дискретных источников тепловыделения, например мощных полупроводниковых компонентов (диодов, транзисторов, тиристоров и т.д.).
Литература
1. Термоэлектрический теплоотвод: пат. 2288555 Рос. Федерации, МПК H05K 7/20 / Исмаилов Т.А., Гаджиев Х.М., Гаджиева С.М., Нежведилов Т.Д., Гафуров К.А.; заявитель и патентообладатель «Дагестанский государственный технический университет» - №2003124400/28; заявл. 10.02.2005, опубл. 27.11.2006.
Claims (1)
- Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде электромагнитной энергии на основе туннельных диодов, заключающийся в применении для отвода тепла от электронного компонента термомодуля, примыкающего холодными спаями к электронному компоненту, отличающийся тем, что горячие спаи термомодуля представляют собой туннельные диоды, предназначенные для преобразования тепловой энергии, поступившей с холодных спаев в виде электрического тока, в энергию электромагнитного излучения, отводящую тепло от охлаждаемого электронного компонента в окружающую среду.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014100211/28A RU2562746C2 (ru) | 2014-01-09 | 2014-01-09 | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде электромагнитной энергии на основе туннельных диодов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014100211/28A RU2562746C2 (ru) | 2014-01-09 | 2014-01-09 | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде электромагнитной энергии на основе туннельных диодов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014100211A RU2014100211A (ru) | 2015-07-20 |
RU2562746C2 true RU2562746C2 (ru) | 2015-09-10 |
Family
ID=53611267
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014100211/28A RU2562746C2 (ru) | 2014-01-09 | 2014-01-09 | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде электромагнитной энергии на основе туннельных диодов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2562746C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2098725C1 (ru) * | 1995-12-15 | 1997-12-10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Либрация" | Способ охлаждения объекта каскадной термоэлектрической батареей и устройство для его осуществления |
US6948322B1 (en) * | 2001-09-10 | 2005-09-27 | Percy Giblin | Solid state heat pump appliance with carbon foam heat sink |
RU2288555C2 (ru) * | 2003-08-04 | 2006-11-27 | Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) | Термоэлектрический теплоотвод |
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
- 2014-01-09 RU RU2014100211/28A patent/RU2562746C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2098725C1 (ru) * | 1995-12-15 | 1997-12-10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Либрация" | Способ охлаждения объекта каскадной термоэлектрической батареей и устройство для его осуществления |
US6948322B1 (en) * | 2001-09-10 | 2005-09-27 | Percy Giblin | Solid state heat pump appliance with carbon foam heat sink |
RU2288555C2 (ru) * | 2003-08-04 | 2006-11-27 | Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) | Термоэлектрический теплоотвод |
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 |
---|---|
RU2014100211A (ru) | 2015-07-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2405230C1 (ru) | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде излучения | |
Liang et al. | Comparison and parameter optimization of a two-stage thermoelectric generator using high temperature exhaust of internal combustion engine | |
Selvam et al. | Transient performance of a Peltier super cooler under varied electric pulse conditions with phase change material | |
RU2011104079A (ru) | Раздельная термоэлектрическая структура, устройства и системы, в которых используется эта структура | |
US20160163945A1 (en) | Apparatus for thermoelectric recovery of electronic waste heat | |
RU2013143529A (ru) | Термоэлектрическое устройство | |
RU2562744C2 (ru) | Светотиристор | |
RU2562746C2 (ru) | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде электромагнитной энергии на основе туннельных диодов | |
RU2558217C1 (ru) | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов в виде электромагнитной энергии на основе диодов ганна | |
RU2013109250A (ru) | Устройство охлаждения ис | |
RU2449417C2 (ru) | Способ охлаждения полупроводниковых тепловыделяющих электронных компонентов через биметаллические термоэлектрические электроды | |
Park et al. | A study on improved efficiency and cooling LED lighting using a seebeck effect | |
US10193047B2 (en) | Electronic assemblies incorporating heat flux routing structures for thermoelectric generation | |
RU2288555C2 (ru) | Термоэлектрический теплоотвод | |
RU2562742C2 (ru) | Способ отвода тепла от тепловыделяющих электронных компонентов на основе применения полупроводниковых лазеров | |
RU2565523C2 (ru) | Устройство охлаждения на основе нанопленочных термомодулей | |
RU108695U1 (ru) | Термоэлектрический модуль | |
RU2542887C2 (ru) | Энергоэффективное охлаждающее устройство | |
CN207600985U (zh) | 一种大温差环境热电性能测试装置 | |
Vairavan et al. | 5mm x 5mm copper-diamond composite slug stress evaluation on LED | |
Mal et al. | Thermoelectric power generator integrated cookstove: a sustainable approach of waste heat to energy conversion | |
KR101673456B1 (ko) | 열전 발전 모듈에서 열 확산 밴드를 가진 흡열 구조 | |
RU137156U1 (ru) | Устройство для охлаждения тепловыделяющего оборудования | |
RU2575614C2 (ru) | Термоэлектрический генератор с высоким градиентом температур между спаями | |
RU168761U1 (ru) | Устройство для охлаждения вторичных источников питания |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160110 |