RU69693U1 - Радиоэлектронный блок - Google Patents

Радиоэлектронный блок Download PDF

Info

Publication number
RU69693U1
RU69693U1 RU2007127601/22U RU2007127601U RU69693U1 RU 69693 U1 RU69693 U1 RU 69693U1 RU 2007127601/22 U RU2007127601/22 U RU 2007127601/22U RU 2007127601 U RU2007127601 U RU 2007127601U RU 69693 U1 RU69693 U1 RU 69693U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
duct
radiator
section
air
outlet
Prior art date
Application number
RU2007127601/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Леонидович Силинский
Наталия Александровна Гунько
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"
Открытое акционерное общество "Мощная аппаратура радио и телевидения"
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 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения", Открытое акционерное общество "Мощная аппаратура радио и телевидения" filed Critical Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"
Priority to RU2007127601/22U priority Critical patent/RU69693U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU69693U1 publication Critical patent/RU69693U1/ru

Links

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Радиоэлектронный блок предназначен для размещения в шкафу с транзисторной аппаратурой связи. Блок содержит корпус (1) с входным (2) и выходным (3) отверстиями, во внутренней полости (4) которого на основании радиатора (6) с плоскими ребрами (7) закреплены мощные транзисторы (5), и воздуховод (8). Во внутренней полости (11) воздуховода (8) на его входном сечении (12) установлены сопловые насадки (9), торцевые поверхности которых снабжены щелевыми отверстиями (10) и расположены с минимальным зазором относительно вершин плоских ребер (7) радиатора (6). Воздуховод (8) и сопловые насадки (9) выполнены клиновидной формы с поперечным сечением, увеличивающимся в направлении движения воздуха. Выходное сечение (13) воздуховода (8) и выходное отверстие (3) корпуса (1) блока совмещены. Изменение схемы подачи и отвода воздуха от сопловых насадок (9) позволило исключить неравномерность температурного поля радиатора (6) и увеличить эффективность отвода тепла за счет использования всей поверхности оребрения.

Description

Устройство относится к радиоэлектронике и может быть использовано в транзисторной аппаратуре связи.
Известен радиоэлектронный блок по а.с. СССР №1274166, кл. МКИ Н05К 7/20, опубл. 30.11.1986 г., Бюл. №44, содержащий корпус, внутри которого размещены радиаторы с плоскими ребрами, на основаниях каждого из которых закреплены мощные тепловыделяющие элементы.
К недостатком этого устройства можно отнести высокое аэродинамическое сопротивление, вызванное значительными потерями давления воздуха на входе и выходе в радиатор, а также при течении вдоль плоских ребер.
Упомянутый недостаток частично устранен в радиоэлектронном блоке (свидетельство на полезную модель №985, опубл. 16.10.1995 г., Бюл. №10), который является наиболее близким по конструктивным признакам к предлагаемому и принимается за ближайший аналог.
Это устройство содержит корпус с входным и выходным отверстиями, во внутренней полости которого расположены электронные модули с мощными тепловыделяющими элементами, закрепленными на основании радиатора с плоскими ребрами, и воздуховод с сопловыми насадками, торцевые поверхности которых расположены с минимальным зазором относительно вершин плоских ребер радиатора.
При поступлении воздуха в воздуховод, он достигает сопловых насадок, ускоряется в них и через щелевые отверстия направляется перпендикулярно основанию радиатора. За счет приобретенного в сопловых насадках динамического напора воздух в виде струй проникает до основания радиатора и растекается вдоль него в противоположных направлениях. После встречи смежных струй друг с другом воздух вновь разворачивается на девяносто градусов, выходит из радиатора и через каналы между сопловыми насадками и промежуточный патрубок подводится к выходному отверстию блока.
Данное устройство обладает недостаточно эффективным отводом тепла. Это обусловлено тем, что при выбранной схеме охлаждения основной поток воздуха протекает через зону радиатора, расположенную со стороны выходного отверстия блока, с наименьшим аэродинамическим сопротивлением.
Поэтому применение эффективных радиаторов с плоскими ребрами в виде
припаянных к основанию медных пластин с толщиной ребер от 1 мм до 0,1 мм и межреберным зазором от 3 мм до 0,5 мм не дает существенного теплотехнического эффекта.
Кроме того, упомянутые электронные блоки нельзя устанавливать в шкаф с аппаратурой по типовой схеме друг над другом. При работе каждый блок будет отводить теплый воздух через выходное отверстие в верхней панели непосредственно во внутреннюю полость шкафа, что приведет к ухудшению условий эксплуатации расположенных над ним смежных блоков.
Предлагаемая конструкция решает задачу повышения эффективности охлаждения радиатора путем изменения схемы подачи и отвода воздуха от сопловых насадок. Поставленная задача решается за счет выполнения воздуховода и сопловых насадок клиновидной формы с поперечным сечением, увеличивающимся в направлении движения воздуха, установки сопловых насадок во внутренней полости воздуховода на его входном сечении и совмещения выходных отверстий корпуса блока и воздуховода. При поступления воздуха к зоне воздуховода, часть потока начинает разворачиваться и входить в сопловые насадки. Другая часть потока продолжает перемещаться по сужающемуся каналу, сохраняя постоянную скорость воздуха по поперечному сечению. Таким образом, по длине щелевых отверстий сопловых насадок поддерживается равномерное распределения поступающего воздуха. За счет приобретенного в сопловых насадках динамического напора воздух в виде струй проникает до основания радиатора и растекается вдоль него в противоположных направлениях. После встречи смежных струй воздух вновь разворачивается на девяносто градусов, выходит из радиатора и через расширяющиеся каналы между сопловыми насадками отводится к выходному сечению воздуховода, совмещенному с выходным отверстием блока.
Реализация конструкции позволяет:
- увеличить эффективность отвода тепла от радиатора за счет использования всей поверхности оребрения;
- исключить неравномерность температурного поля радиатора;
- резко повысить эффективность охлаждения радиатора за счет увеличения числа плоских ребер путем уменьшения их толщины и межреберного зазора;
- увеличить компактность блока;
- снять ограничения на установку блоков в шкафах с аппаратурой.
Устройство поясняется чертежами, где на фиг.1а представлена конструкция блока, на фиг.1б - поперечный разрез А-А блока.
Устройство (фиг.1a и 1б) содержит корпус 1 с входным 2 и выходным 3 отверстиями, во внутренней полости 4 которого размещены мощные тепловыделяющие элементы 5, закрепленные на основании радиатора 6 с плоскими ребрами 7 и воздуховод 8 с сопловыми насадками 9, торцевые поверхности которых снабжены щелевыми отверстиями 10 и расположены с минимальным зазором относительно вершин плоских ребер 7 радиатора 6. Воздуховод 8 и сопловые насадки 9 выполнены клиновидной формы с поперечным сечением, увеличивающимся в направлении движения воздуха. Во внутренней полости 11 воздуховода 8 на его входном сечении 12 установлены сопловые насадки 9. Выходное сечение 13 воздуховода 8 и выходное отверстие 3 корпуса 1 блока совмещены.
Воздуховод 8 может быть выполнен коробчатой формы или образован боковыми стенками корпуса 1 и наклонной перегородкой. Выходное отверстие 3 блока может быть соединено непосредственно с вентилятором 14 или подключено к вытяжному коллектору (на фиг.1 не показан). На фиг.1а представлен вариант размещения воздуховода 8 внутри корпуса 1 радиоэлектронного блока, на выходном отверстии 3 которого установлен вентилятор 14, а входное отверстие 2 корпуса 1 снабжено воздушным фильтром 15.
Устройство работает следующим образом. При включении вентилятора 14 воздух через входное отверстие 2 корпуса 1 через фильтр 15 всасывается во внутреннюю полость 4 блока и поступает на входное сечение 12 воздуховода 8. После чего часть потока продолжает перемещаться по сужающемуся каналу, сохраняя постоянную скорость по поперечному сечению воздуховода 8. Внутри сопловых насадок 9 воздух ускоряется и в зоне торцевых поверхностей через щелевые отверстия 10 в виде струй подается перпендикулярно к основанию радиатора 6. При достижении основания радиатора 6 каждая из струй воздуха разделяется на два потока, которые разворачиваются на девяносто градусов и растекаются в противоположных направлениях. После встречи смежных струй друг с другом воздух вновь разворачивается на девяносто градусов, омывает боковую поверхность ребер, поглощая рассеиваемое ею тепло, и выходит из радиатора. Далее нагретый воздух попадает в расширяющиеся каналы 16 между сопловыми насадками 9, отводится к выходному сечению 13 воздуховода 8 и через выходное отверстие 3 корпуса 1 блока удаляется наружу.

Claims (1)

  1. Радиоэлектронный блок, содержащий корпус с входным и выходным отверстиями, во внутренней полости которого размещены мощные тепловыделяющие элементы, закрепленные на основании радиатора с плоскими ребрами и воздуховод с сопловыми насадками, торцевые поверхности которых снабжены щелевыми отверстиями и расположены с минимальным зазором относительно вершин плоских ребер радиатора, отличающийся тем, что воздуховод и сопловые насадки выполнены клиновидной формы с поперечным сечением, увеличивающимся в направлении движения воздуха, сопловые насадки установлены во внутренней полости воздуховода на его входном сечении, а выходное сечение воздуховода и выходное отверстие корпуса блока совмещены.
    Figure 00000001
RU2007127601/22U 2007-07-18 2007-07-18 Радиоэлектронный блок RU69693U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127601/22U RU69693U1 (ru) 2007-07-18 2007-07-18 Радиоэлектронный блок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007127601/22U RU69693U1 (ru) 2007-07-18 2007-07-18 Радиоэлектронный блок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU69693U1 true RU69693U1 (ru) 2007-12-27

Family

ID=39019454

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007127601/22U RU69693U1 (ru) 2007-07-18 2007-07-18 Радиоэлектронный блок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU69693U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2746065C1 (ru) * 2020-08-11 2021-04-06 Открытое акционерное общество "СУПЕРТЕЛ" Корпус мультисервисной транспортной платформы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2746065C1 (ru) * 2020-08-11 2021-04-06 Открытое акционерное общество "СУПЕРТЕЛ" Корпус мультисервисной транспортной платформы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1875238A (zh) 流量分配装置和冷却单元
RU158897U1 (ru) Устройство системы охлаждения шкафа инвертора преобразователя частоты
CN206077919U (zh) 一种提升散热能力的散热装置
CN210381736U (zh) 散热设备和电气装置
RU69693U1 (ru) Радиоэлектронный блок
JP2014204453A (ja) 冷却フィンおよび該冷却フィンを具備する電力変換装置
PL237224B1 (pl) Generator strugi syntetycznej oraz jego zastosowanie
KR20120051244A (ko) 차량의 엔진 냉각장치
RU2334378C1 (ru) Устройство охлаждения элементов тепловыделяющей электроаппаратуры
CN101012783A (zh) 装有双程通道机油冷却器的气缸体
CN214741537U (zh) 一种小型单缸柴油发电机组机油冷却装置
CN202310424U (zh) 一种散热风道
CN201554540U (zh) 发动机冷却装置及交通工具
CN207779196U (zh) 能够除尘过滤的高效散热设备
RU985U1 (ru) Радиоэлектронный блок
CN207305252U (zh) 一种提高散热效率的散热器结构
RU166461U1 (ru) Радиоэлектронный блок
CN109451709A (zh) 一种利用热仿真分析办法设计通信设备的散热结构
CN214507758U (zh) 一种通风结构
CN217563960U (zh) 一种内置有电压检测模块的耐用型主控板
KR200378444Y1 (ko) 통신전자장비의 방열판 냉각효율 증대장치
CN217883207U (zh) 功率单元和变频器
CN219938827U (zh) 一种循环散热风道
RU1783U1 (ru) Радиоэлектронный блок
CN220087811U (zh) 监控设备