RU65712U1 - Радиоэлектронный блок - Google Patents

Радиоэлектронный блок Download PDF

Info

Publication number
RU65712U1
RU65712U1 RU2007116368/22U RU2007116368U RU65712U1 RU 65712 U1 RU65712 U1 RU 65712U1 RU 2007116368/22 U RU2007116368/22 U RU 2007116368/22U RU 2007116368 U RU2007116368 U RU 2007116368U RU 65712 U1 RU65712 U1 RU 65712U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiator
compartment
end wall
housing
fan
Prior art date
Application number
RU2007116368/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Вадимович Миронов
Original Assignee
Андрей Вадимович Миронов
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 Андрей Вадимович Миронов filed Critical Андрей Вадимович Миронов
Priority to RU2007116368/22U priority Critical patent/RU65712U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU65712U1 publication Critical patent/RU65712U1/ru

Links

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована при проектировании источников электропитания, предназначенных для сварочных аппаратов. Техническая сущность: устройство содержит корпус 1, разделенный вертикальной перегородкой 2 на два отсека, в первом из которых горизонтально относительно дна закреплена установочная плата 3. В первой торцевой стенке корпуса 1 выполнено отверстие, совмещенное с входом радиатора 4, в котором установлен вентилятор 5. В торцевой стенке корпуса, ограничивающей первый отсек, выполнено отверстие, совмещенное с выходным отверстием радиатора 4. Вентилятор 6, встроенный в разделительную вертикальную перегородку 2, организует циркуляцию хладагента в полости первого отсека корпуса через щели между дном первого отсека, его второй боковой стенкой, первой торцевой стенкой корпуса и платой 3 и наружной поверхностью радиатора 3, направляя воздух из первого отсека во второй. Вентилятор 5 нагнетает забираемый снаружи воздух в полости внутренних каналов радиатора, вызывая интенсивную теплоотдачу прикрепленных к его наружной поверхности радиоэлектронных элементов. Размещение всего радиатора 4 внутри изолированного от внешней среды корпуса обеспечивает достаточное для эффективного охлаждения радиоэлементов снижение температуры хладагента при одновременном снижении габаритов корпуса.
1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована при проектировании источников электропитания, предназначенных для сварочных аппаратов.
Известен радиоэлектронный блок, содержащий корпус с размещенной внутри него установочной платой, перегородку, разделяющую корпус на два отсека, теплообменник и два вентилятора (1). Один из вентиляторов организует циркуляцию воздуха внутри корпуса через щели между установочной платой и поверхностью корпуса, а теплообменник, охлаждаемый всасываемым снаружи воздухом, способствует снижению температуры циркулирующего воздуха. Известное устройство характеризуется низкой эффективностью охлаждения.
Наиболее близким к данной полезной модели устройством является радиоэлектронный блок, содержащий корпус, разделенный вертикальной перегородкой на два отсека, в первом из которых горизонтально относительно дна закреплена установочная плата. В отверстие, выполненное в перегородке, встроен первый вентилятор, а в отверстие в торцевой стенке первого отсека-второй. Внутри корпуса на плате установлен трубообразный герметичный радиатор. Плата герметично соединена с первой боковой стенкой первого отсека, наиболее удаленной от радиатора, а между платой, дном и поверхностями корпуса имеются щели для циркуляции потока хладагента (2). Из-за высокой температуры хладагента (воздуха), циркулирующего внутри первого отсека, известное устройство имеет низкую эффективность охлаждения радиоэлектронных элементов, размещенных внутри первого отсека корпуса. Это обусловлено тем, что площадь охлаждающей наружной поверхности радиатора недостаточна для требуемого снижения температуры. Увеличение площади радиатора, только часть которого расположена внутри изолированного от внешней среды первого отсека, ведет к увеличению габаритов корпуса.
Перегрев радиоэлектронных элементов, установленных внутри корпуса ведет к снижению надежности работы источника электропитания.
Техническим результатом, которого можно достичь при использовании данной полезной модели, является повышение масса-габаритных показателей и надежности работы путем улучшения эффективности охлаждении радиоэлектронных элементов.
Технический результат достигается тем, что в радиоэлектронном блоке, содержащем корпус, разделенный вертикальной перегородкой на два отсека, в первом из которых горизонтально относительно дна закреплена установочная плата, два вентилятора, первый из которых встроен в выполненное в первой торцевой стенке корпуса отверстие, совмещенное с входом трубообразного герметичного относительно корпуса радиатора, установленного на плате, при этом плата соединена с первой боковой стенкой первого отсека, наиболее удаленной от радиатора, а между дном первого отсека, его второй боковой стенкой, первой торцевой стенкой корпуса и платой имеются щели для циркуляции потока хладагента (2), во второй торцевой стенке корпуса, ограничивающей первый отсек, выполнено отверстие, совмещенное с выходным отверстием радиатора, а вертикальная перегородка, имеющая Г-образную форму, состоит из двух соединенных между собой частей, в первой из которых, параллельной торцевой поверхности корпуса, выполнено отверстие установки второго вентилятора, а вторая часть перегородки присоединена к верхней поверхности корпуса, его второй торцевой стенке и плате либо наружной поверхности радиатора. Кроме того, с наружной стороны второй торцевой стенки корпуса может быть установлен третий отсек, предназначенный для размещения влагозащищенных радиоэлементов.
На Фиг.1 изображена конструкция устройства.
На Фиг.2 изображен вид сверху полости корпуса.
Радиоэлектронный блок (Фиг.1, 2) содержит корпус 1, разделенный вертикальной перегородкой 2 на два отсека, в первом из которых горизонтально относительно дна закреплена установочная плата 3. В первой торцевой стенке корпуса 1 выполнено отверстие, совмещенное с входом трубообразного герметичного относительно корпуса радиатора 4, установленного на плате 3. Плата 3 соединена с первой боковой стенкой первого отсека, наиболее удаленной от радиатора. Между дном первого отсека, его второй боковой стенкой, первой торцевой стенкой корпуса и платой 3 имеются щели для циркуляции потока хладагента. Во второй торцевой стенке корпуса, ограничивающей первый отсек, выполнено отверстие, совмещенное с выходным отверстием радиатора 4. На входе радиатора 4 установлен вентилятор 5. Вертикальная перегородка 1, имеющая Г-образную форму, состоит из двух соединенных между собой частей, в первой из которых, параллельной торцевой поверхности корпуса, выполнено отверстие для установки вентилятора 6. Вторая часть перегородки присоединена к верхней внутренней поверхности корпуса 1,
его второй торцевой стенке и плате 3 либо наружной поверхности радиатора 4. С наружной стороны второй торцевой стенки корпуса установлен третий отсек (Фиг.2), в торцевой стенке которого выполнено отверстие, предназначенное для выхода воздуха из теплообменника 4. В третьем отсеке 7 размещены радиоэлементы, устойчивые к воздействию влаги, поступающей из окружающей среды. Наиболее целесообразно расположить в направлении выходящего из радиатора 3 воздуха трансформатор, являющийся наиболее тепловыделяющим элементом.
Устройство работает следующим образом.
При включении блока начинают работать два вентилятора 5 и 6. Вентилятор 6 организует циркуляцию хладагента, например, воздуха, в полости первого отсека корпуса через щели между дном первого отсека, его второй боковой стенкой, первой торцевой стенкой корпуса и платой 3 и наружной поверхностью радиатора 3. Вентилятор 6 направляет воздух из первого отсека во второй, обдувая наружную поверхность радиатора 3 и радиоэлементы, установленные на ней. Вентилятор 5 производит забор воздуха снаружи и нагнетает его в полости внутренних каналов радиатора, вызывая интенсивную теплоотдачу прикрепленных к его наружной поверхности радиоэлектронных элементов. Температура наружной поверхности радиатора 3 ниже температуры в обоих отсеках, поэтому при циркуляции воздуха в полости корпуса 1 происходит его охлаждение. Когда интенсивность охлаждения элементов, размещенных на установочной плате недостаточна, то ее можно повысить за счет интенсификации теплоотдачи радиатора 4 путем увеличения его наружной поверхности с помощью дополнительных ребер, образующих каналы в направлении движения воздуха.
Размещение всего радиатора внутри изолированного от внешней среды корпуса позволило увеличить эффективную поверхность, участвующую в теплообмене между хладагентом и охлаждаемыми радиоэлементами, и снизить за счет этого температуру циркулирующего в корпусе хладагента, гари одновременном снижении габаритов корпуса.
Оптимальные масса-габаритные показатели и высокая надежность работы, обеспеченная высокой эффективностью охлаждения радиоэлементов элементов, делает данное устройство наиболее предпочтительным при разработке конструкций источников электропитания, используемых, например, в электросварочных аппаратах.
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания:
SU 1691986 А1, Н05К 7/20, 1989 г.
RU 11947 U1, H05К 7/20, 1999 г.

Claims (2)

1. Радиоэлектронный блок, содержащий корпус, разделенный вертикальной перегородкой на два отсека, в первом из которых горизонтально относительно дна закреплена установочная плата, два вентилятора, первый из которых встроен в выполненное в первой торцевой стенке корпуса отверстие, совмещенное с входом трубообразного герметичного относительно корпуса радиатора, установленного на плате, при этом плата соединена с первой боковой стенкой первого отсека, наиболее удаленной от радиатора, а между дном первого отсека, его второй боковой стенкой, первой торцевой стенкой корпуса и платой имеются щели для циркуляции потока хладагента, отличающийся тем, что во второй торцевой стенке корпуса, ограничивающей первый отсек, выполнено отверстие, совмещенное с выходным отверстием радиатора, а вертикальная перегородка, имеющая Г-образную форму, состоит из двух соединенных между собой частей, в первой из которых, параллельной торцевой поверхности корпуса, выполнено отверстие для установки второго вентилятора, а вторая часть перегородки присоединена к верхней поверхности корпуса, его второй торцевой стенке и плате либо наружной поверхности радиатора.
2. Радиоэлектронный блок по п.1, отличающийся тем, что с наружной стороны второй торцевой стенки корпуса установлен третий отсек, предназначенный для размещения влагозащищенных радиоэлементов, при этом в торцевой стенке третьего отсека выполнено отверстие.
Figure 00000001
RU2007116368/22U 2007-05-03 2007-05-03 Радиоэлектронный блок RU65712U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007116368/22U RU65712U1 (ru) 2007-05-03 2007-05-03 Радиоэлектронный блок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007116368/22U RU65712U1 (ru) 2007-05-03 2007-05-03 Радиоэлектронный блок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU65712U1 true RU65712U1 (ru) 2007-08-10

Family

ID=38511344

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007116368/22U RU65712U1 (ru) 2007-05-03 2007-05-03 Радиоэлектронный блок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU65712U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009136815A1 (ru) * 2008-05-06 2009-11-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Haучнo- Производственное Предприятие "Фeб" Сварочный инверторный источник
WO2019032078A1 (ru) * 2017-08-11 2019-02-14 Сергей Сергеевич ТОВАРНИЦКИЙ Способ воздушного охлаждения вычислительных устройств

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009136815A1 (ru) * 2008-05-06 2009-11-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Haучнo- Производственное Предприятие "Фeб" Сварочный инверторный источник
WO2019032078A1 (ru) * 2017-08-11 2019-02-14 Сергей Сергеевич ТОВАРНИЦКИЙ Способ воздушного охлаждения вычислительных устройств

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2008103576A (ja) モータ制御装置
JP2004233791A (ja) 電子機器および電子機器に用いる冷却ユニット
JP2006024756A (ja) 冷却モジュール
CN110779130B (zh) 水力装置和热水空调器
US11991856B2 (en) Liquid submersion cooled electronic systems
JP2012119588A (ja) 冷却機能付き制御装置
CN104302152A (zh) 电力电子装置的机柜
RU2002107437A (ru) Электронное устройство с выделяющими тепло компонентами и поглощающими тепло элементами
CN111059582A (zh) 微波烹饪电器
JP2005127691A (ja) 空気調和機の室外機
RU65712U1 (ru) Радиоэлектронный блок
WO2017029696A1 (ja) 空気調和機の室外機
RU139892U1 (ru) Устройство обеспечения теплового режима радиоэлектронной аппаратуры
JP4748144B2 (ja) 空気調和機の室外機
RU89799U1 (ru) Шкаф радиоэлектронной аппаратуры
CN208955912U (zh) 一种主动散热式led显示屏用电源装置
CN217883031U (zh) 一种降噪防尘小型电机
JPWO2020110165A1 (ja) 空気調和機の室外機
RU87599U1 (ru) Корпус прибора
CN213687038U (zh) 天花式空调器和天花式空调系统
JP4324312B2 (ja) 制御盤の冷却構造
CN114449841A (zh) 散热器机柜
JP2003008274A (ja) 電子機器装置
JP5384991B2 (ja) 水冷式led照明装置
RU101890U1 (ru) Блок радиоэлектронный

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090504