RU2604097C2 - Теплопроводящее основание радиоэлектронного блока - Google Patents

Теплопроводящее основание радиоэлектронного блока Download PDF

Info

Publication number
RU2604097C2
RU2604097C2 RU2015117505/07A RU2015117505A RU2604097C2 RU 2604097 C2 RU2604097 C2 RU 2604097C2 RU 2015117505/07 A RU2015117505/07 A RU 2015117505/07A RU 2015117505 A RU2015117505 A RU 2015117505A RU 2604097 C2 RU2604097 C2 RU 2604097C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heat sink
conducting base
sink base
walls
Prior art date
Application number
RU2015117505/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015117505A (ru
Inventor
Александр Владимирович Васильев
Владимир Владимирович Задорожный
Александр Юрьевич Ларин
Иван Степанович Омельчук
Дмитрий Юрьевич Пойменов
Михаил Исаакович Чернышев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Открытое акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации, Открытое акционерное общество "Концерн радиостроения "Вега" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2015117505/07A priority Critical patent/RU2604097C2/ru
Publication of RU2015117505A publication Critical patent/RU2015117505A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2604097C2 publication Critical patent/RU2604097C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/20218Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a liquid coolant without phase change in electronic enclosures
    • H05K7/20254Cold plates transferring heat from heat source to coolant

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиоэлектроники, может быть использовано, например, при конструировании многоканальных блоков систем радиосвязи или радиолокационных устройств. Технический результат - обеспечение равномерного охлаждения функциональных узлов блока, установленных на теплоотводящее основание, и снижение массы блока - достигается тем, что на теплоотводящее основание радиоэлектронного блока с теплостоком устанавливаются функциональные узлы блока. При этом теплоотводящее основание включает в себя первую и вторую стенки, скрепленные между собой, на внешние поверхности которых устанавливаются многоканальные функциональные узлы. Тепло от функциональных узлов отводится с помощью тепловых труб, зажатых между первой и второй стенками, при этом тепловые трубы размещены в направлении от передней части теплоотводящего основания до задней, один конец каждой тепловой трубы размещен вблизи наиболее тепловыделяющей области функциональных узлов, а вторые концы тепловых труб сходятся к теплостоку. Теплосток прикреплен к задней части теплоотводящего основания перпендикулярно к его плоскости, его длина короче ширины теплоотводящего основания, а с его внешней поверхности тепло снимается на внешний теплоотвод, при этом для размещения тепловых труб в первой и второй стенках теплоотводящего основания выполнены канавки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиоэлектроники, более конкретно к конструкциям бортовой и наземной радиоэлектронной аппаратуры и оборудования. Может быть использовано, например, при конструировании многоканальных блоков систем радиосвязи или радиолокационных устройств.
Известна конструкция узла космического аппарата [Патент РФ 2052911, «Узел космического аппарата», опубл. 20.01.1996 г.], содержащая теплоотводящую поверхность корпуса космического аппарата и размещенный на ней радиоэлектронный прибор, образованный функциональными ячейками, выполненными в виде теплоотводящих оснований, например, из алюминия и печатных плат с электрорадиоэлементами, которые приклеены на теплоотводящих основаниях, при этом теплоотводящие основания с печатными платами расположены перпендикулярно относительно теплоотводящей поверхности корпуса космического аппарата.
Основным недостатком известной конструкции являются:
- неравномерное охлаждение электрорадиоэлементов, расположенных на теплоотводящем основании, так как теплоотвод осуществляется только от его боковых частей. При этом электрорадиоэлементы, установленные в центральной и верхней частях теплоотводящего основания, охлаждаются хуже, чем элементы, расположенные на его боковых и нижних частях;
- конструкция предназначена для отвода тепла от небольших функциональных ячеек с малым числом электрорадиоэлементов на каждой печатной плате. Для построения сложных устройств с большим числом электрорадиоэлементов для обеспечения связей между элементами необходимо использование значительного числа разъемов и, соответственно, кабельных соединений, что значительно увеличивает вес и цену устройства.
Известна конструкция радиоэлектронного блока [В.В. Гольдин и др. Исследование тепловых характеристик РЭС методами математического моделирования. Под ред. А.В. Сарафанова, М., «Радио и связь», 2003, с. 336-337], в состав которого входят функциональные ячейки, теплоотводящие основания которых имеют нижние и боковые теплостоки, посредством которых они крепятся к переходной плите и боковым панелям-теплостокам.
Основным недостатком известной конструкции являются:
- неравномерное охлаждение электрорадиоэлементов, расположенных на теплоотводящем основании, так как теплоотвод осуществляется только от боковых частей теплоотводящего основания. Электрорадиоэлементы, установленные в центральной и верхней частях теплоотводящего основания, охлаждаются хуже, чем электрорадиоэлементы, расположенные на его боковых и нижней частях;
- конструкция предназначена для отвода тепла от небольших функциональных ячеек с малым числом элементов на каждой печатной плате. Для построения сложных устройств с большим числом элементов для обеспечения связей между элементами необходимо использование значительного числа разъемов и, соответственно, кабельных соединений, что значительно увеличивает вес и цену устройства.
Наиболее близким по сущности к предлагаемому изобретению является радиоэлектронный блок [Патент РФ 2322776, «Радиоэлектронный блок», опубл. 20.04.2008 г.], взятый за прототип, содержащий корпус и функциональные устройства, представляющие собой теплоотводящие основания с установленными на каждом из них по одному функциональному узлу в виде печатной платы с электрорадиоэлементами, при этом каждое теплоотводящее основание выполнено с нижним, боковыми и верхним теплостоками, а стенки корпуса блока образованы плотно прижатыми друг к другу и скрепленными между собой торцевыми поверхностями одноименных теплостоков теплоотводящих оснований соседних функциональных устройств.
К недостаткам прототипа следует отнести:
- неравномерное охлаждение элементов функциональных узлов, расположенных на теплоотводящем основании, так как теплоотвод осуществляется только от торцов теплоотводящего основания. Элементы функциональных узлов, расположенные в центральной и верхней частях теплоотводящего основания, охлаждаются хуже, чем элементы, расположенные в его нижней части;
- конструкция прототипа предназначена для отвода тепла от небольших функциональных узлов с малым числом элементов на печатной плате. Для построения сложных устройств с большим числом функциональных узлов для обеспечения связей между элементами необходимо использование значительного числа разъемов и, соответственно, кабельных соединений, что значительно увеличивает вес и цену устройства.
В радиолокации используются многоэлементные антенные устройства с числом элементов до нескольких тысяч, а в активных фазированных антенных решетках (АФАР) к каждому антенному элементу подключен приемный или приемо-передающий модуль [Активные фазированные антенные решетки. Под ред. Воскресенского Д.И., Канащенкова А.И. - М: Радиотехника. 2004], что обуславливает необходимость использования многоканальных блоков для снижения числа взаимных связей между блоками и упрощения построения изделия в целом. Однако конструкция прототипа с отводом тепла от торцов теплоотводящего основания не дает возможности установки многоканальных модулей с большим числом функциональных узлов на одном теплоотводящем основании;
- для многоканальных блоков актуальным является вопрос снижения массы блока. В прототипе отвод тепла осуществляется через металлические теплоотводящие основания, и чем больше необходимо отводить тепла, тем толще должны быть теплоотводы, что ведет к увеличению веса блока.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является обеспечение равномерного охлаждения функциональных узлов блока, установленных на теплоотводящее основание, и снижение массы блока.
Для решения указанной задачи предлагается теплоотводящее основание радиоэлектронного блока, на которое устанавливаются функциональные узлы блока, включающее теплосток.
Согласно изобретению, теплоотводящее основание включает в себя первую и вторую стенки, скрепленные между собой, на внешние поверхности которых устанавливаются функциональные узлы, тепло от которых отводится с помощью тепловых труб, зажатых между первой и второй стенками, при этом тепловые трубы размещены в направлении от передней части теплоотводящего основания до задней, один конец каждой тепловой трубы размещен вблизи наиболее тепловыделяющих областей функциональных узлов блока, а второй конец закреплен на теплостоке, при этом теплосток прикреплен к задней части теплоотводящего основания перпендикулярно к его плоскости, причем длина теплостока короче ширины теплоотводящего основания, а с его внешней поверхности тепло снимается на внешний теплоотвод, для размещения тепловых труб в первой и второй стенках теплоотводящего основания выполнены канавки, а для крепления функциональных узлов в первой и второй стенках выполнены сквозные резьбовые отверстия, обеспечивающие установку функциональных узлов на обеих сторонах теплоотводящего основания, для снижения веса теплоотводящего основания в первой и второй стенках выполнены сквозные отверстия.
Проведенный сравнительный анализ заявленного устройства и прототипа показывает, что заявленное устройство отличается тем, что:
- отвод тепла от функциональных узлов в прототипе производится через теплостоки, расположенные по периметру теплоотводящего основания, а именно по бокам, снизу и сверху. При этом в прототипе функциональные узлы схемы, расположенные в центральной части теплоотводящего основания, имеют более высокую температуру, чем узлы, расположенные по краям платы, поскольку расстояние от центра платы до теплостока наибольшее. В отличие от этого, в предлагаемом устройстве отвод тепла осуществляется от областей теплоотводящего основания, где расположены элементы функциональных узлов с наибольшим тепловыделением, чем достигается равномерное охлаждение элементов;
- в прототипе для отвода тепла используется металлическое теплоотводящее основание, в то время как в предлагаемом устройстве для отвода тепла используются тепловые трубы, обладающие более высокой эффективностью за счет того, что масса тепловых труб, используемых для охлаждения мощных тепловых приборов, значительно меньше массы металлических радиаторов при одинаковой рассеиваемой мощности [стр. 91 - Алексеев В.Α., Арефьев В.А. Тепловые трубы для охлаждения и термостатирования радиоэлектронной аппаратуры. М.: Энергия. 1970];
- в прототипе блок представляет собой скрепленные между собой теплоотводящие основания функциональных узлов, а электрические соединения между ячейками осуществляются через разъемы на торцах узлов. В отличие от этого, в предлагаемом устройстве блок содержит функциональные узлы, установленные на едином теплоотводящем основании, электрические соединения осуществляются внутриблочным монтажом. Это позволяет уменьшить число разъемов и кабельных соединений в изделии и упростить настройку устройства.
Техническим результатом является обеспечение равномерного охлаждения функциональных узлов блока, установленных на теплоотводящее основание и снижение массы блока.
Сочетание отличительных признаков и свойства предлагаемого теплоотводящего основания для радиоэлектронного блока из литературы неизвестно, поэтому оно соответствует критериям новизны и изобретательского уровня.
На фиг. 1 приведен внешний вид предлагаемого теплоотводящего основания радиоэлектронного блока.
На фиг. 2 приведен поперечный разрез одной тепловой трубы в канавке.
Теплоотводящее основание радиоэлектронного блока (фиг. 1) содержит первую 1 и вторую 2 стенки, скрепленные между собой, при этом между ними зажаты тепловые трубы 3. Тепловые трубы 3 размещены в направлении от передней части теплоотводящего основания до задней. Один конец каждой тепловой трубы 3 размещен вблизи наиболее тепловыделяющих областей функциональных узлов (на фиг. 1 не показаны), установленных на теплоотводящем основании, а второй конец закреплен на внутренней поверхности теплостока 4, при этом теплосток 4 прикреплен к задней части теплоотводящего основания перпендикулярно к его плоскости, причем длина теплостока короче ширины теплоотводящего основания.
Внешняя поверхность теплостока 4 предназначена для отвода тепла на внешнюю теплоотводящую поверхность (на фиг. 1 не показана).
Для крепления функциональных узлов (на фиг. 1 не показаны) в первой 1 и второй 2 стенках выполнены сквозные резьбовые отверстия 5, обеспечивающие установку функциональных узлов (на фиг. 1 не показаны) на обеих сторонах теплоотводящего основания.
Для снижения веса в первой 1 и второй 2 стенках выполнены сквозные отверстия 6.
Для размещения тепловых труб 3 в первой 1 и второй 2 стенках выполнены канавки 7 (фиг. 2).
Стенки теплоотводящего основания - первая 1 и вторая 2 выполнены из дюралюминия методом литья или фрезерования и скреплены между собой в единую конструкцию, что обеспечивает высокую вибропрочность основания.
Конструкция тепловых труб 3 выполнена в соответствии с описанием, приведенным в [1, стр. 5].
Теплоотводящее основание можно условно разделить на две зоны: переднюю зону выделения тепловой энергии, к которой крепятся функциональные узлы (на фиг. 1 не показаны), выделяющие во время работы тепло, и заднюю зону отведения тепловой энергии, в которой расположен теплосток 4, обеспечивающий передачу тепла от тепловых труб 3 на внешнюю теплоотводящую поверхность (на фиг. 1 не показана).
Тепловые трубы 3 обеспечивают перенос тепловой энергии из зоны отведения теплоотводящего основания за счет процесса испарения внутреннего теплоносителя при нагреве и конденсации теплоносителя при охлаждении в зоне выделения тепловой энергии.
Предлагаемое построение теплоотводящего основания обеспечивает равномерное охлаждение функциональных элементов схемы за счет отвода тепла из самых горячих областей узлов, установленных на это основание.
В то время как в прототипе отвод тепла производится теплостоками, расположенными по периметру теплоотводящего основания, поэтому наибольший нагрев элементов будет наблюдаться для элементов схемы, расположенных в середине и верхней частях теплоотводящего основания, наиболее удаленных от нижнего теплостока, обеспечивающего передачу тепла на внешнюю теплоотводящую поверхность.
Предлагаемое построение теплоотводящего основания обеспечивает снижение массы радиоэлектронного блока, реализованного с использованием этого основания, по сравнению с прототипом за счет более низкой массы тепловых труб 3 относительно металлического теплоотвода при одинаковой рассеиваемой мощности.
Равномерное охлаждение элементов функциональных узлов, расположенных на предлагаемом теплоотводящем основании, дает возможность реализации многоканальных блоков с минимальным числом внешних разъемов, что снижает вес и цену изделия.
В то время как при использовании конструкции прототипа для реализации многоканального изделия требуется добавление в каждый функциональный узел одного или нескольких разъемов, а в изделие добавляются кабели с разъемами для соединения узлов между собой. Это увеличивает вес изделия и его цену.
Для проверки предлагаемого построения теплоотводящего основания был изготовлен макет, экспериментально измеренные характеристики подтверждают расчетные данные.

Claims (1)

  1. Теплоотводящее основание радиоэлектронного блока, на которое устанавливаются функциональные узлы блока, включающее теплосток, отличающееся тем, что теплоотводящее основание включает в себя первую и вторую стенки, скрепленные между собой, на внешние поверхности которых устанавливаются функциональные узлы, тепло от которых отводится с помощью тепловых труб, зажатых между первой и второй стенками, при этом тепловые трубы размещены в направлении от передней части теплоотводящего основания до задней, один конец каждой тепловой трубы размещен вблизи наиболее тепловыделяющих областей функциональных узлов блока, а второй конец закреплен на теплостоке, прикрепленном к задней части теплоотводящего основания перпендикулярно к его плоскости, причем длина теплостока короче ширины теплоотводящего основания, а с его внешней поверхности тепло снимается на внешний теплоотвод, для размещения тепловых труб в первой и второй стенках теплоотводящего основания выполнены канавки, а для крепления функциональных узлов в первой и второй стенках выполнены сквозные резьбовые отверстия, обеспечивающие установку функциональных узлов на обеих сторонах теплоотводящего основания, для снижения веса теплоотводящего основания в первой и второй стенках выполнены сквозные отверстия.
RU2015117505/07A 2015-05-07 2015-05-07 Теплопроводящее основание радиоэлектронного блока RU2604097C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117505/07A RU2604097C2 (ru) 2015-05-07 2015-05-07 Теплопроводящее основание радиоэлектронного блока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117505/07A RU2604097C2 (ru) 2015-05-07 2015-05-07 Теплопроводящее основание радиоэлектронного блока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015117505A RU2015117505A (ru) 2016-11-27
RU2604097C2 true RU2604097C2 (ru) 2016-12-10

Family

ID=57758989

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015117505/07A RU2604097C2 (ru) 2015-05-07 2015-05-07 Теплопроводящее основание радиоэлектронного блока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2604097C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189231U1 (ru) * 2018-11-07 2019-05-16 Государственное научное учреждение "Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси" (ОИПИ НАН Беларуси) Теплоотвод для процессора
RU2722226C1 (ru) * 2019-06-17 2020-05-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ построения системы охлаждения радиоэлектронных модулей

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2052911C1 (ru) * 1992-04-01 1996-01-20 Научно-производственное объединение прикладной механики Узел космического аппарата
RU2322776C1 (ru) * 2006-06-14 2008-04-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт точных приборов Радиоэлектронный блок
RU2546492C1 (ru) * 2011-05-31 2015-04-10 МАРУЛАЛЕД (ПиТиУай) ЛТД Полупроводниковое устройство с охлаждением

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2052911C1 (ru) * 1992-04-01 1996-01-20 Научно-производственное объединение прикладной механики Узел космического аппарата
RU2322776C1 (ru) * 2006-06-14 2008-04-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт точных приборов Радиоэлектронный блок
RU2546492C1 (ru) * 2011-05-31 2015-04-10 МАРУЛАЛЕД (ПиТиУай) ЛТД Полупроводниковое устройство с охлаждением

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189231U1 (ru) * 2018-11-07 2019-05-16 Государственное научное учреждение "Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси" (ОИПИ НАН Беларуси) Теплоотвод для процессора
RU2722226C1 (ru) * 2019-06-17 2020-05-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ построения системы охлаждения радиоэлектронных модулей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015117505A (ru) 2016-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110521056B (zh) 天线组件及包括天线组件的装置
CN101052268B (zh) 电子装置的热管理
US7443354B2 (en) Compliant, internally cooled antenna apparatus and method
US7092255B2 (en) Thermal management system and method for electronic equipment mounted on coldplates
EP2831912B1 (en) Conduction cooling of multi-channel flip chip based panel array circuits
JP6419970B2 (ja) 縦型無線周波数モジュール
US10368464B2 (en) Thermal solution for transceiver module
US9521782B2 (en) Systems and methods for passive cooling of components within electrical devices
EP3044827B1 (en) Phased array antenna assembly
US8625284B2 (en) Printed circuit board system for automotive power converter
US10991639B2 (en) Compliant Pin Fin heat sink with base integral pins
US10031562B2 (en) Cooling electronic components and supplying power to the electronic components
US7823866B1 (en) Distributed load edge clamp
JP2020107885A (ja) 流体分配メカニズムを有するフレキシブルな冷却板
RU2604097C2 (ru) Теплопроводящее основание радиоэлектронного блока
EP3254334B1 (en) A radio unit housing and a base station antenna module
US7272880B1 (en) Distributed load edge clamp
JP3893496B2 (ja) アンテナ装置
CN114679896A (zh) 一种瓦片式tr组件热管式风冷散热器
CN110062555A (zh) 散热模块及光模块
CN210928128U (zh) 用于电路模块的热沉及电路模块
JP2015170943A (ja) 電子機器
CN217486850U (zh) 车载主机装置及汽车
CN213816431U (zh) 一种相控阵天线
CN112087925B (zh) 基于三维均温板的水下设备散热结构及水下设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200508

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210604