WO2010119604A1 - 冷却ユニットとそれを用いた電子機器 - Google Patents

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WO2010119604A1
WO2010119604A1 PCT/JP2010/001587 JP2010001587W WO2010119604A1 WO 2010119604 A1 WO2010119604 A1 WO 2010119604A1 JP 2010001587 W JP2010001587 W JP 2010001587W WO 2010119604 A1 WO2010119604 A1 WO 2010119604A1
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WO
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corner
air
blower
main body
inlet
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PCT/JP2010/001587
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Inventor
辻惠介
松本睦彦
柴田洋
Original Assignee
パナソニック株式会社
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    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/18Packaging or power distribution
    • G06F1/183Internal mounting support structures, e.g. for printed circuit boards, internal connecting means
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/20Cooling means

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device using the cooling unit.
  • a mobile phone base station can be said to be a heating element because a current of several tens of amperes or more flows.
  • cooling is extremely important for stabilizing the operation. Therefore, an electronic device such as a mobile phone base station has the following configuration in order to cool the electronic device. That is, this type of electronic apparatus has a configuration including a cabinet that houses a transmitter / receiver that serves as a heating element, and a cooling unit that is mounted in an opening of the cabinet.
  • a cabinet is installed, for example, on the roof of a building (see, for example, Patent Document 1).
  • the cooling unit has the following configuration, for example, in order to be attached to the wall surface of the cabinet of the electronic device. That is, a cooling unit is arrange
  • the cooling unit includes a main body case having a first intake port and a first discharge port for outside air, and a second intake port and a second discharge port for air inside the cabinet that stores the heating elements. Further, the cooling unit includes a first blower for outside air and a second blower for air in the cabinet provided in the main body case. Furthermore, a cooling unit is provided with the heat exchanger which performs heat exchange with the outdoor air which is external air, and the air in a cabinet in a main body case.
  • the conventional cooling unit as described above has a large cooling unit itself, which increases the size of the electronic device. That is, the heat exchanger used in the conventional cooling unit has a rectangular shape, and each surface of the heat exchanger is arranged in parallel with the side surface in the main body case, and a space is provided between the main body case and the heat exchanger. An air passage was formed. Therefore, the main body case becomes large, which causes an increase in the size of the cooling unit.
  • the present invention provides a cooling unit and an electronic device in which the main body case is not enlarged and the entire unit can be miniaturized.
  • the present invention includes a first intake port that sucks in air in the first environment, a first discharge port that discharges air in the first environment sucked from the first intake port, and a second intake port that sucks in air in the second environment And a main body case having a second discharge port for discharging air in the second environment sucked from the second intake port.
  • the first blower that discharges the air in the first environment sucked from the first intake port from the first discharge port, and the air in the second environment sucked from the second intake port is discharged from the second discharge port. And a second blower.
  • the present invention includes a heat exchanger that exchanges heat between air in the first environment sucked from the first air inlet and air in the second environment sucked from the second air inlet.
  • the heat exchanger has a rhombus columnar shape in which at least three rhombus plates are laminated with a predetermined distance therebetween.
  • one side adjacent to the first corner of the heat exchanger is a first inlet for the first environment, and the other side is a second inlet for the second environment.
  • the side adjacent to the second corner facing the first corner, the side on the second inlet side is the first outlet for the first environment, and the side on the first inlet side is for the second environment
  • the first blower is disposed on the first outlet side opposite to the first corner with the second corner interposed therebetween, and the first corner with the second corner interposed therebetween.
  • the second air blower is arranged on the side opposite to the corner of the second air outlet side.
  • this invention makes a heat exchanger into a rhombus columnar shape, and arrange
  • the first inlet and the second inlet may be positioned at a corner portion of the main body case. Therefore, the first intake port and the first inflow port communicate with each other through a space formed in a corner portion of the main body case. Similarly, the second inlet and the second intake port communicate with each other through a space formed in a corner portion of the main body case. Therefore, the main body case can be reduced in size as compared with the conventional case in which the first inlet and the second inlet are arranged to face the side surface of the main body case. As a result, the entire unit can be reduced in size.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an installation state of an electronic device using the cooling unit according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing the cooling unit and the electronic device.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the same front cross-section.
  • FIG. 4 is a configuration diagram showing a heat exchanger of the cooling unit.
  • FIG. 5 is a configuration diagram showing a planar cross section of the cooling unit.
  • FIG. 6 is a configuration diagram showing a planar cross section of the cooling unit according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an installation state of an electronic device using the cooling unit according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the telephone pole 1 is provided with an electronic device as a base station 2 of a mobile phone at an upper portion 1a.
  • a cabinet 3 that constitutes a base station 2 as an electronic device main body is fixed to a telegraph pole 1.
  • FIG. 2 is a configuration diagram showing the cooling unit and the electronic device of the present embodiment.
  • the base station 2 includes a box-shaped cabinet 3, a transmitter / receiver 4 as a communication device provided in the cabinet 3, and a cooling unit 5 provided in the cabinet 3. ing.
  • FIG. 3 is a configuration diagram showing a front cross-section of the cooling unit 5 and the electronic device of the present embodiment.
  • the cabinet 3 is a suction opening to the outside air (first environment) above the side surface 3 a and the side surface 3 b, at a position where one louver (described later) is lowered from the top surface 3 c of the cabinet 3.
  • a gallery 6 and a discharge gallery 7 are provided.
  • the cabinet 3 has a separation plate 8 that partitions the upper part and the lower part.
  • the separation plate 8 includes a suction communication port 9 and a discharge communication port 10 that open into the cabinet 3.
  • the cooling unit 5 includes a first side surface 5b and a second side surface 5c that are equidistant on the front side (front side in FIGS. 2 and 3) and the back side (back side in FIGS. 2 and 3) of the main body case 5a. It is formed in a trapezoidal shape, and both side surfaces 5b and 5c are inclined downwardly from the top surface 5d side to the bottom surface 5e side.
  • a first intake port 11 and a first discharge port 12 are provided at the upper part thereof.
  • Opposing side surfaces 5 b and 5 c of the main body case 5 a are extended under the suction louver 6 and the discharge louver 7.
  • the first intake port 11 and the first discharge port 12 are arranged such that approximately one of these louvers is shifted upward with respect to the suction gallery 6 and the discharge gallery 7. Therefore, the first intake port 11 and the suction gallery 6 are arranged so as to be displaced from each other in the vertical direction. Similarly, the first discharge port 12 and the discharge gallery 7 are also arranged with their positions shifted in the vertical direction.
  • a second intake port 13 communicating with the suction communication port 9 is provided on the heat exchanger 17 side (right side in FIGS. 2 and 3) described later.
  • the bottom surface 5e is provided with a second discharge port 14 that communicates with the discharge communication port 10 on the side opposite to the second intake port 13 (left side in FIGS. 2 and 3).
  • a first blower 15 for outside air (first environment) and a second blower 16 for air in the cabinet 3 (second environment) are provided in the main body case 5a. Furthermore, a heat exchanger 17 for exchanging heat between the outside air and the air in the cabinet 3 is provided in the main body case 5a.
  • the first blower 15 and the second blower 16 are driven by a control device (not shown) provided in the main body case 5a.
  • FIG. 4 is a configuration diagram showing a heat exchanger of the cooling unit in the present embodiment.
  • the heat exchanger 17 has a rhomboid columnar shape in which at least three (hereinafter referred to as three or more) rhombus plates 18 are laminated with a predetermined interval therebetween.
  • One side of the heat exchanger 17 adjacent to the first corner 21 is a first inlet 22 for the first environment, and the other side is a second inlet 23 for the second environment.
  • the side on the second inlet 23 side is the first outlet 25 for the first environment, and the side on the first inlet 22 side is the first side.
  • the second outlet 26 is for two environments.
  • the heat exchanger 17 is arranged by placing three or more rhombus plates 18 in the main body case 5a with a predetermined interval between them and laminating from the bottom surface 5e side to the top surface 5d direction.
  • FIG. 5 is a configuration diagram showing a planar cross section of the cooling unit 5 of the present embodiment.
  • the heat exchanger 17 arranges the first corner 21 close to one first side surface 5b of the main body case 5a.
  • the corner where the first inlet 22 and the second outlet 26 of the heat exchanger 17 are in contact with each other is referred to as a third corner 27, and the corner where the second inlet 23 and the first outlet 25 of the heat exchanger 17 is in contact with the fourth corner.
  • the corner 28 is assumed.
  • the third corner 27 and the fourth corner 28 are disposed in contact with the front surface 5f and the back surface 5g of the main body case 5a. Accordingly, a first space 21a in which the first inflow port 22 opens and a second space 21b in which the second inflow port 23 opens are formed in the two corner portions on the first side surface 5b side of the main body case 5a. To do.
  • the first blower 15 is disposed on the first outlet 25 side opposite to the first corner across the second corner 24 of the heat exchanger 17.
  • the second blower 16 is disposed on the second outlet 26 side opposite to the first corner with the second corner 24 interposed therebetween. Further, the first blower 15 is disposed at a lower position with respect to the second blower 16.
  • a partition plate 30 is extended from the second corner 24 toward the second side surface 5c opposite to the second corner 24.
  • the first blower 15 and the second blower 16 are provided with a first blower suction port 31 and a second blower suction port 32 on the side facing the partition plate 30, respectively.
  • the first blower 15 and the second blower 16 are arranged so that the blower main body part protrudes toward the fourth corner 28 and the third corner 27 side of the heat exchanger 17, respectively.
  • the first air passage 33 that communicates from the first outlet 25 to the first blower inlet 31 and the second air passage 34 that communicates from the second outlet 26 to the second blower inlet 32 are heated. It is formed by the exchanger 17 and the partition plate 30.
  • the cooling unit 5 is operated by rotating the first blower 15 and the second blower 16 in the direction of the arrow by the action of a control device (not shown).
  • a control device not shown
  • the outside air of the first environment flows into the cabinet 3 from the suction louver 6, and forms a space spreading upward.
  • the first air inlet 11 enters the cooling unit 5 through the first side surface 5b. Further, the outside air passes through the heat exchanger 17 from the first inlet 22 to the first outlet 25 and blows out from the first outlet 25.
  • outside air passes through the first air passage 33 and is sucked into the first blower 15 from the first blower suction port 31. Finally, the outside air is transmitted from the first discharge port 12 to the second side surface 5c of the main body case 5a, and then blown out from the discharge gallery 7 to the outside air.
  • the air in the second environment which is the air in the cabinet 3
  • the air in the cabinet 3 is moved from the suction communication port 9 to the second intake port 13 by the action of the second blower 16 as shown in the circulation air passage B of FIG. 2.
  • the cooling unit 5 Furthermore, the air in the cabinet 3 passes through the heat exchanger 17 from the second inlet 23 to the second outlet 26 and blows out from the second outlet 26. Thereafter, the air in the cabinet 3 passes through the second air passage 34 and is sucked into the second blower 16 from the second blower suction port 32. Finally, the air in the cabinet 3 is blown out from the second discharge port 14 through the discharge communication port 10 into the cabinet 3.
  • the outside air (first environment) and the air in the cabinet 3 (second environment) are heat-exchanged via three or more rhomboid plates 18, and the heat in the cabinet 3 is exchanged. Is discharged to the outside air (first environment) side, and the temperature in the cabinet 3 can be lowered.
  • the heat exchanger 17 has a rhomboid columnar shape, and the first blower 15 and the second blower 16 are disposed on the opposite side of the first corner with the second corner 24 interposed therebetween. Arranged.
  • the 1st inflow port 22 and the 2nd inflow port 23 of the heat exchanger 17 can be located in the corner part of the main body case 5a. Therefore, the 1st inlet 11 and the 1st inflow port 22 are connected via the 1st space 21a formed in the corner part of main part case 5a.
  • the second inlet 23 and the second air inlet 13 communicate with each other via a second space 21b formed in a corner portion of the main body case 5a. Therefore, the main body case 5a can be reduced in size as compared with the conventional case in which the side surface of the main body case 5a is disposed so that the first inlet 22 and the second inlet 23 face each other.
  • the first intake port 11 is formed on the first side surface 5b of the main body case 5a
  • the first discharge port 12 is formed on the second side surface 5c
  • the second intake port is formed on the bottom surface 5e of the main body case 5a.
  • a port 13 and a second discharge port 14 were provided.
  • the first inlet 22 and the first inlet 11, the second inlet 23 and the second inlet 13 of the heat exchanger 17 are the corner portions of the main body case 5 a, respectively, and the first space 21 a and the first inlet 21.
  • the two spaces 21b can communicate with each other.
  • the discharge port of the first blower 15 can be arranged to face the first discharge port 12, and the discharge port of the second blower 16 can be arranged to face the second discharge port 14. Since these can be communicated without providing a special air passage in the main body case 5a, the main body case 5a can be reduced in size.
  • the heat exchanger 17 formed in a rhombus column shape in which three or more rhombus plates 18 are stacked in the main body case 5a from the bottom surface 5e of the main body case 5a in the direction of the top surface 5d.
  • the third corner 27 and the fourth corner 28 are arranged so as to contact the front surface 5f and the back surface 5g of the main body case 5a.
  • the first blower inlet 31 and the second blower inlet 32 are arranged to face the partition plate 30 extending from the second corner 24.
  • the first air passage 33 communicating with the first blower inlet 31 and the second blower inlet 32 from the first outlet 25 and the second outlet 26 of the heat exchanger 17 in the main body case 5a, respectively.
  • the 2nd air path 34 is formed easily. That is, the first air path 33 and the second air path 34 can be formed without providing a special space in the main body case 5a. At the same time, the first blower suction port 31 can smoothly suck air from the first air passage 33 and the second blower suction port 32 from the second air passage 34, respectively, thereby preventing an increase in the size of the main body case 5a. And downsizing.
  • the first environment circulation air passage A and the second environment circulation air passage B can be easily formed in the main body case 5a having a certain size. . That is, the airflow resistance can be easily formed by forming the air passage that circulates in the lower cabinet 3 in the substantially vertical direction and the air passage that allows the outside air to pass in the substantially horizontal direction in the main body case 5a of the cooling unit 5. The heat exchange efficiency can be improved by reducing the difference.
  • first air passage 33 that communicates from the first outlet 25 to the first blower inlet 31 and the second air passage 34 that communicates from the second outlet 26 to the second blower inlet 32 are divided into the partition plate 30. Can be easily formed by the heat exchanger 17 and the partition plate 30 only by extending from the second corner 24 toward the second side surface 5c of the main body case 5a.
  • the first air passage 33 is formed from the first outlet 25 to the first blower suction port 31, The outside air flowing out from the one outlet 25 is guided and flows along one surface of the partition plate 30. Thereafter, the air is sucked from the first blower inlet 31 facing the partition plate 30.
  • a second air passage 34 is also formed on the second blower inlet 32 side, and the air in the cabinet 3 flowing out from the second outlet 26 is guided and flows along the other surface of the partition plate 30. . Thereafter, the air is sucked from the second blower inlet 32 facing the partition plate 30.
  • the heat exchanger 17 has a rhombus columnar shape in which three or more rhombus plates 18 are separated from each other by a predetermined distance and stacked in the direction from the bottom surface 5e of the main body case 5a to the top surface 5d.
  • the first inlet 22 and the second inlet 23 in the main body case 5a can be configured to open to the first space 21a and the second space 21b. Therefore, the air flowing in from the first air inlet 11 and the second air inlet 13 can flow into the heat exchanger 17 in a laminar flow in the first space 21a and the second space 21b, respectively. I can get it.
  • the body case 5a is formed by forming the side surfaces 5b and 5c in an isosceles trapezoidal shape inside the front surface 5f and the back surface 5g and inclining the side surfaces 5b and 5c downwardly.
  • the first intake port 11 and the first discharge port 12 opened in the upper part can flow the air through the suction louver 6 and the discharge louver 7 arranged below, respectively, through the inclination of the side surfaces. Therefore, the cooling unit 3 can be disposed within a certain size in the cabinet 3, and the outside air can be smoothly drawn into the cooling unit 3 and blown out to the outside again.
  • the main body case 5a is formed by inclining the side surfaces 5b and 5c downwardly, even if rainwater enters from the first intake port 11 or the first discharge port 12, the rainwater can be caught by this inclined surface. It can be dripped downward. By extending this inclined surface below the discharge gallery 7 or the suction gallery 6, it can be discharged to the outside air (first environment).
  • the first blower 15 is arranged below the second blower 16, so that the blowout is smooth to the first discharge port 12 on the second side face 5c side.
  • the 2nd air blower 16 arrange
  • the 1st air blower 15 and the 2nd air blower 16 can secure the space by the side of blowing by adjusting an arrangement position, can blow off air smoothly, and can improve heat exchange efficiency. .
  • FIG. 6 is a configuration diagram showing a planar cross section of the cooling unit according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the present embodiment is different from the first embodiment in that the first corner 21c and the second corner 24a of the heat exchanger 17 are acute angles. Since other than that is the same as Embodiment 1, it attaches
  • the first corner 21 and the second corner 24 of the heat exchanger 17 are diamond-shaped acute angles.
  • the second corner 24 is inserted between the first blower 15 and the second blower 16.
  • the first blower 15 and the second blower 16 can be arranged so that the blower main body portion protrudes toward the fourth corner 28 and the third corner 27, which are the remaining corners, respectively. That is, in this embodiment, in addition to the effect obtained in the first embodiment, there is an effect that the diameter of the fan can be increased without increasing the main body case 5a.
  • the cooling unit of the present invention includes the first intake port that sucks in air in the first environment, the first discharge port that discharges air in the first environment sucked from the first intake port, and the second environment.
  • a main body case having a second intake port for sucking in air and a second discharge port for discharging air in the second environment sucked from the second intake port.
  • the first blower that discharges the air in the first environment sucked from the first intake port from the first discharge port, and the air in the second environment sucked from the second intake port is discharged from the second discharge port. And a second blower.
  • the present invention includes a heat exchanger that exchanges heat between air in the first environment sucked from the first air inlet and air in the second environment sucked from the second air inlet.
  • the heat exchanger has a rhombus columnar shape in which at least three rhombus plates are laminated with a predetermined distance therebetween.
  • one side adjacent to the first corner of the heat exchanger is a first inlet for the first environment, and the other side is a second inlet for the second environment.
  • the side on the second inlet side is the first outlet for the first environment
  • the side on the first inlet side is the second outlet for the second environment
  • the first air blower is disposed on the first outlet side opposite to the first corner across the second corner, and is opposite to the first corner across the second corner. It is the side, Comprising: It has the structure which has arrange
  • the first and second inlets of the heat exchanger are arranged by arranging the first blower and the second blower across the second corner with the rhomboid columnar shape of the heat exchanger. It can be located at the corner of the body case. Therefore, the first inlet and the first inlet communicate with each other through a first space formed in the corner portion of the main body case, and the second inlet and the second inlet are similarly connected to the corner portion of the main body case. It communicates via the 2nd space formed. Therefore, the main body case can be reduced in size as compared with the conventional case where the side surface of the main body case and the first inlet and the second inlet are arranged to face each other.
  • the first corner and the second corner are acute angles, and the second corner has a configuration in which it is inserted between the first blower and the second blower.
  • the first blower and the second blower can be arranged so that the blower main body portion projects toward the fourth corner and the third corner, which are the remaining corners, respectively. Therefore, the diameter of the fan can be increased without increasing the size of the main body case.
  • the first intake port is formed on the side surface of the main body case on the first corner side, and the first discharge port is on the side opposite to the first corner side surface of the main body case.
  • the second intake port is formed on the side surface, the second intake port is formed on the heat exchanger side of the bottom surface of the main body case, and the second discharge port is formed on the side opposite to the second intake port on the bottom surface of the main body case. .
  • the first inlet and the first intake port, and the second inlet and the second intake port of the heat exchanger can be communicated with each other at the corner portion formed on each side surface of the main body case.
  • the discharge port of the first blower can be arranged to face the first discharge port
  • the discharge port of the second blower can be arranged to face the second discharge port. That is, it is possible to communicate as described above without providing a special air passage in the main body case. Therefore, the main body case can be reduced in size.
  • the heat exchanger has a configuration in which at least three rhombus plates are separated from each other by a predetermined distance and stacked from the bottom surface of the main body case to the top surface direction.
  • the first inflow port and the second inflow port in the main body case can be connected to the corner portion of the main body case without securing the distance between the side surface of the main body case and the first and second inflow ports.
  • a configuration that faces the first space and the second space is possible. Therefore, the air flowing in from the first air inlet and the second air inlet can flow into the heat exchanger in a laminar flow, and a large air volume can be obtained. That is, the main body case can be reduced in size and can flow into the heat exchanger, and a large air volume can be obtained.
  • the cooling unit of the present invention has a configuration in which a partition plate is provided between the first blower and the second blower in the main body case.
  • a first air path is formed from the first outlet to the first blower inlet, and the outside air flowing out from the first outlet is guided and flows along one surface of the partition plate.
  • a second air path is formed from the second outlet to the second blower inlet, and the air in the cabinet flowing out from the second outlet is guided and flows along the other surface of the partition plate.
  • the first blower has a first blower suction port on the side facing the partition plate
  • the second blower has a second blower suction port on the side facing the partition plate.
  • the corner where the first inlet and the second outlet of the heat exchanger are in contact is the third corner
  • the corner where the second inlet and the first outlet of the heat exchanger are in contact is the first corner.
  • the first air passage and the second air passage communicating from the first outlet and the second outlet of the heat exchanger to the first fan inlet and the second fan inlet in the main body case are separated by the partition plate. Easy to form. Therefore, since it is not necessary to provide a special space in order to form the first air path and the second air path in the main body case, it is possible to prevent the main body case from becoming large.
  • the electronic device of the present invention has a configuration in which any one of the above cooling units is disposed above the electronic device main body. With this configuration, it is possible to arrange a miniaturized cooling unit in a main body of a certain size above the main body of the electronic device. Therefore, the heat generated from the electronic device main body (second environment) can be efficiently discharged to the outside air (first environment). Furthermore, the main body case can be miniaturized to obtain an electronic device that is miniaturized.
  • the present invention provides a downsized cooling unit and an electronic device using the cooling unit, the present invention is useful as a cooling unit such as a mobile phone base station and an electronic device using the same.

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Abstract

熱交換器(17)は、少なくとも3枚のひし形板体を所定間隔離して積層したひし形柱状形状であり、熱交換器(17)の第1のコーナに隣接する一方の辺を第1環境用の第1流入口(22)とし、他方の辺を第2環境用の第2流入口(23)とし、第1のコーナに対向する第2のコーナに隣接する辺で、第2流入口(23)側の辺を第1環境用の第1流出口(25)とし、第1流入口(22)側の辺を第2環境用の第2流出口(26)としたとき、第2のコーナを挟んで第1のコーナとは反対側であって、第1流出口(25)側に第1送風機(15)を配置し、第2流出口(26)側に第2送風機(16)を配置したことにより、小型化を図ることができる。

Description

冷却ユニットとそれを用いた電子機器
 本発明は、冷却ユニットそれを用いた電子機器に関するものである。
 例えば、携帯電話の基地局は数十アンペア以上の電流が流れることから発熱体とも言える。つまり、冷却をすることがその動作を安定化させるために極めて重要である。したがって、携帯電話の基地局のような電子機器は、その冷却を行う為に次のような構成を有する。すなわち、この種の電子機器は、発熱体となる送・受信機を収納したキャビネットと、このキャビネットの開口部に装着された冷却ユニットとを備えた構成を有する。このようなキャビネットは、例えば、ビルの屋上に設置される(例えば、特許文献1参照)。
 また上記冷却ユニットは、電子機器のキャビネットの壁面に取り付けるために、例えば次のような構成を有していた。すなわち、冷却ユニットは、ビルの屋上に設置したキャビネットの扉の部分に配置される。冷却ユニットは、外気用の第1吸気口と第1吐出口、および、発熱体を収納したキャビネット内空気用の第2吸気口および第2吐出口を有する本体ケースを備える。さらに、冷却ユニットは、この本体ケース内に設けられた、外気用の第1送風機およびキャビネット内空気用の第2送風機を備える。さらに、冷却ユニットは、本体ケース内において、外気である室外空気とキャビネット内空気との熱交換を行う熱交換器とを備える。
 しかし、上記のような従来の冷却ユニットは、冷却ユニット自体が大きく、これにより電子機器も大きくなってしまう。すなわち、従来の冷却ユニットに用いられる熱交換器は、矩形形状であり、本体ケース内の側面に熱交換器の各面を平行に配置し、本体ケースと熱交換器との間に空間をとり風路を形成していた。そのため、本体ケースが大きくなり、これが冷却ユニットの大型化を引き起こすものであった。
特開2000-161875号公報
 本発明は、本体ケースが大きくならず、ユニット全体の小型化を図ることができる冷却ユニットおよび電子機器を提供するものである。
 本発明は、第1環境の空気を吸い込む第1吸気口と、第1吸気口から吸い込んだ第1環境の空気を吐出する第1吐出口と、第2環境の空気を吸い込む第2吸気口と、第2吸気口から吸い込んだ第2環境の空気を吐出する第2吐出口を有する本体ケースを備える。さらに、本発明は、第1吸気口から吸い込んだ第1環境の空気を第1吐出口から吐出させる第1送風機と、第2吸気口から吸い込んだ第2環境の空気を第2吐出口から吐出させる第2送風機とを備える。さらに、本発明は、第1吸気口から吸い込んだ第1環境の空気と第2吸気口から吸い込んだ第2環境の空気とを熱交換する熱交換器を備える。さらに、本発明は、熱交換器は、少なくとも3枚のひし形板体を所定間隔離して積層したひし形柱状形状である。さらに、本発明は、熱交換器は、熱交換器の第1のコーナに隣接する一方の辺を第1環境用の第1流入口とし、他方の辺を第2環境用の第2流入口とし、第1のコーナに対向する第2のコーナに隣接する辺で、第2流入口側の辺を第1環境用の第1流出口とし、第1流入口側の辺を第2環境用の第2流出口としたとき、第2のコーナを挟んで第1のコーナとは反対側であって、第1流出口側に第1送風機を配置し、第2のコーナを挟んで第1のコーナとは反対側であって、第2流出口側に第2送風機を配置した構成を備える。
 かかる構成により、本発明は、熱交換器をひし形柱状形状として、第2のコーナを挟んで第1のコーナとは反対側に、第1送風機と第2送風機を配置することで、熱交換器の第1流入口と第2流入口は、本体ケースのコーナ部分に位置させることができる。そのため、第1吸気口と第1流入口は本体ケースのコーナ部分に形成される空間を介して連通する。また、第2流入口と第2吸気口も同様に本体ケースのコーナ部分に形成される空間を介して連通する。したがって、従来のように、本体ケース側面にこれら第1流入口、第2流入口を対向させて配置するものに比べて、本体ケースを小型化にすることができる。その結果、ユニット全体の小型化を図ることができる。
図1は、本発明の実施の形態1における冷却ユニットを用いた電子機器の設置状態を示す図である。 図2は、同冷却ユニットと電子機器を示す構成図である。 図3は、同正面断面を示す構成図である。 図4は、同冷却ユニットの熱交換器を示す構成図である。 図5は、同冷却ユニットの平面断面を示す構成図である。 図6は、本発明の実施の形態2における冷却ユニットの平面断面を示す構成図である。
 以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1における冷却ユニットを用いた電子機器の設置状態を示す図である。図1に示すように、電信柱1はその上部1aに、携帯電話の基地局2としての電子機器が設置されている。図1では、基地局2を構成する、電子機器本体としてのキャビネット3が電信柱1に固定されている。
 図2は、本実施の形態の冷却ユニットと電子機器を示す構成図である。基地局2は、図2に示すように箱状のキャビネット3と、キャビネット3内に設けた通信装置としての送・受信機4と、キャビネット3内の上方に設けた冷却ユニット5とにより構成されている。
 図3は、本実施の形態の冷却ユニット5と電子機器の正面断面を示す構成図である。図2および図3において、キャビネット3は、側面3aおよび側面3bの上方に、キャビネット3の天面3cから後述するガラリを略1個分下げた位置に、外気(第1環境)に開口する吸込ガラリ6および吐出ガラリ7を有する。また、キャビネット3内に上方部と下方部を仕切る分離板8を有する。また、分離板8には、キャビネット3内に開口する吸込連通口9と吐出連通口10を備える。
 冷却ユニット5は、本体ケース5aの正面(図2、図3の手前側)および背面(図2、図3の奥側)の内部に、第1の側面5bおよび第2の側面5cを等脚台形形状に形成し、両側面5b、5cは天面5d側から底面5e側へ向けて、下広がりに傾斜させている。
 また、本体ケース5aの対向する側面5b、5cには、それぞれその上部に第1吸気口11と第1吐出口12を設けている。本体ケース5aの対向する側面5b、5cは、吸込ガラリ6と吐出ガラリ7の下部に延設したものである。
 第1吸気口11と第1吐出口12は、吸込ガラリ6と吐出ガラリ7に対して、これらガラリの略一個分を上方にずらして配置するものである。したがって、第1吸気口11と吸込ガラリ6は、垂直方向に互いに位置をずらして配置される。同様に、第1吐出口12と吐出ガラリ7も垂直方向に互いに位置をずらして配置される。
 本体ケース5aの底面5eには、後述する熱交換器17側(図2、図3の右側)に、吸込連通口9と連通する第2吸気口13を設ける。また、底面5eには、第2吸気口13とは反対側(図2、図3の左側)に、吐出連通口10に連通する第2吐出口14を設ける。
 本体ケース5a内には、外気(第1環境)用の第1送風機15およびキャビネット3内空気(第2環境)用の第2送風機16が設けられている。さらに、本体ケース5a内には、外気とキャビネット3内空気とを熱交換する熱交換器17が設けられている。第1送風機15および第2送風機16は、本体ケース5a内に設けられた、図示しない、制御装置により駆動される。
 図4は、本実施の形態における冷却ユニットの熱交換器を示す構成図である。熱交換器17は、図4に示すように、少なくとも3枚(以下、3枚以上と言う)のひし形板体18を所定間隔離して積層したひし形柱状形状である。熱交換器17の第1のコーナ21に隣接する一方の辺を第1環境用の第1流入口22、他方の辺を第2環境用の第2流入口23としている。第1のコーナ21に対向する第2のコーナ24に隣接する辺で、第2流入口23側の辺を第1環境用の第1流出口25とし、第1流入口22側の辺を第2環境用の第2流出口26としている。
 熱交換器17は、3枚以上のひし形板体18を所定間隔離して本体ケース5a内に配置し、底面5e側から天面5d方向へ積層させて配置する。
 図5は、本実施の形態の冷却ユニット5の平面断面を示す構成図である。図5に示すように、熱交換器17は、第1のコーナ21を本体ケース5aの一方の第1の側面5bに寄せて配置している。熱交換器17の第1流入口22と第2流出口26が接するコーナを第3のコーナ27とし、熱交換器17の第2流入口23と第1流出口25が接するコーナを第4のコーナ28とする。第3のコーナ27と第4のコーナ28は、図5に示すように、本体ケース5aの前面5fと背面5gに対して当接させて配置している。これによって、本体ケース5aの第1の側面5b側の2つのコーナ部分には、第1流入口22が開口する第1空間21aと、第2流入口23が開口する第2空間21bとを形成する。
 熱交換器17の第2のコーナ24を挟んで、第1のコーナとは反対側であって、第1流出口25側に第1送風機15を配置している。また、第2のコーナ24を挟んで、第1のコーナとは反対側であって、第2流出口26側に第2送風機16を配置している。また、第1送風機15は第2送風機16に対して取り付け位置を下方に配置している。
 第1送風機15と第2送風機16との間には、仕切り板30を、第2のコーナ24から、第2のコーナ24が対向する第2の側面5cへ向けて延設している。第1送風機15および第2送風機16は、仕切り板30に対向する側に、それぞれ第1送風機吸込口31および第2送風機吸込口32を設ける。
 第1送風機15と第2送風機16は、送風機本体部分を、それぞれ、熱交換器17の第4のコーナ28と第3のコーナ27側に向けて張り出して配置する。このことで、第1流出口25から第1送風機吸込口31へ連通する第1風路33と、第2流出口26から第2送風機吸込口32へ連通する第2風路34とが、熱交換器17と仕切り板30によって形成される。
 以上の構成からなる本実施の形態において、送・受信機4が運転されると、キャビネット3内の空気の温度が上昇する。そこで、冷却ユニット5は、制御装置(図示せず)の作用によって、第1送風機15と第2送風機16を、矢印方向に回転させて運転させる。図2の流通風路Aに示すように、第1送風機15の運転により、第1環境の外気は、吸込ガラリ6からキャビネット3内に流入し、上方に広がる空間を形成する、本体ケース5aの第1の側面5bを伝わって、第1吸気口11から冷却ユニット5内へ入る。さらに、外気は、第1流入口22から第1流出口25へと熱交換器17内を通過して、第1流出口25から吹出す。その後、外気は、第1風路33を通って第1送風機吸込口31から第1送風機15内へ吸込まれる。最後に、外気は、第1吐出口12から本体ケース5aの第2の側面5cを伝わって、吐出ガラリ7から外気へ吹出される。
 また、キャビネット3内では、キャビネット3内空気である第2環境の空気は、図2の流通風路Bに示すように、第2送風機16の作用により、吸込連通口9から第2吸気口13を通って冷却ユニット5内に入る。さらに、キャビネット3内空気は、第2流入口23から第2流出口26へと熱交換器17内を通過して、第2流出口26から吹出す。その後、キャビネット3内空気は、第2風路34を通って第2送風機吸込口32から第2送風機16内へ吸い込まれる。最後に、キャビネット3内空気は、第2吐出口14から吐出連通口10を通って、キャビネット3内へ吹出される。
 このとき、熱交換器17の内部では、3枚以上のひし形板体18を介して、外気(第1環境)とキャビネット3内(第2環境)の空気が熱交換され、キャビネット3内の熱を外気(第1環境)側へ排出することとなり、キャビネット3内の温度を下げることができる。
 上記の構成により、本実施の形態によれば、熱交換器17をひし形柱状形状として、第2のコーナ24を挟んで第1のコーナとは反対側に、第1送風機15と第2送風機16を配置した。このことで、熱交換器17の第1流入口22と第2流入口23は、本体ケース5aのコーナ部分に位置させることができる。そのため、第1吸気口11と第1流入口22は本体ケース5aのコーナ部分に形成される第1空間21aを介して連通する。また、第2流入口23と第2吸気口13も同様に本体ケース5aのコーナ部分に形成される第2空間21bを介して連通する。したがって、従来のように、本体ケース5aの側面と第1流入口22、第2流入口23とを対向させて配置するものに比べて、本体ケース5aを小型化にすることができる。
 さらに、本実施の形態によれば、本体ケース5aの第1の側面5bに第1吸気口11を、第2の側面5cに第1吐出口12を、本体ケース5aの底面5eに第2吸気口13および第2吐出口14をそれぞれ設けた。このことにより、熱交換器17の第1流入口22と第1吸気口11、第2流入口23と第2吸気口13は、それぞれ、本体ケース5aのコーナ部分で、第1空間21aおよび第2空間21bを介して連通することができる。また、第1送風機15の吐出口は第1吐出口12へ、第2送風機16の吐出口は第2吐出口14へ対向させて配置することができる。これらは本体ケース5a内に特別な風路を設けることをなくして連通させることができるため、本体ケース5aを小型化することができる。
 さらに、本実施の形態によれば、本体ケース5a内に3個以上のひし形板体18を本体ケースの5aの底面5eから天面5d方向へ積層したひし形柱状に形成した熱交換器17を、その第3のコーナ27と第4のコーナ28が本体ケース5aの前面5fと背面5gに接触するように配置している。また、第2のコーナ24から延設した仕切り板30に対向させて、第1送風機吸込口31と第2送風機吸込口32を配置している。このことで、本体ケース5a内に、熱交換器17の第1流出口25と第2流出口26から、それぞれ第1送風機吸込口31および第2送風機吸込口32へ連通する第1風路33および第2風路34が容易に形成される。すなわち、本体ケース5a内に特別に空間を設けなくても、第1風路33と第2風路34を形成することができる。これとともに、第1送風機吸込口31は第1風路33から、第2送風機吸込口32は第2風路34から、それぞれ滑らかに空気を吸込むことができ、本体ケース5aの大型化を防止して小型化が図れる。
 以上のように、本実施の形態によれば、一定の大きさの本体ケース5a内に第1環境用の流通風路Aと第2環境用の流通風路Bを容易に形成することができる。すなわち、冷却ユニット5の本体ケース5a内に、下方のキャビネット3内を略垂直方向に循環させる風路と、外気を略水平方向に通過させる風路の構成を容易に形成することによって、通気抵抗の差を少なくして熱交換効率を向上させることができる。
 また、第1流出口25から第1送風機吸込口31へ連通する第1風路33と、第2流出口26から第2送風機吸込口32へ連通する第2風路34とを、仕切り板30を第2のコーナ24から本体ケース5aの第2の側面5cへ向けて延設するだけで、熱交換器17と仕切り板30によって容易に形成することができる。
 また、本体ケース5a内の第1送風機15と第2送風機16と間に仕切り板30を設けることで、第1流出口25から第1送風機吸込口31へ第1風路33が形成され、第1流出口25から流出した外気は、この仕切り板30の一方の面に沿って案内され流れる。その後、仕切り板30に対向した第1送風機吸込口31から吸い込まれる。また、同様に、第2送風機吸込口32側にも第2風路34が形成され、第2流出口26から流出したキャビネット3内の空気は仕切り板30の他方の面に沿って案内され流れる。その後、仕切り板30に対向した第2送風機吸込口32から吸い込まれる。
 また、熱交換器17は、3枚以上のひし形板体18を所定間隔離して本体ケース5aの底面5eから天面5d方向へ積層したひし形柱状形状とした。このことで、本体ケース5a内の第1流入口22と第2流入口23は、第1空間21aと第2空間21bへ開口する構成ができる。そのため、第1吸気口11および第2吸気口13から流入した空気は、第1空間21aおよび第2空間21bでそれぞれ層流をなして熱交換器17へ流入することができるので、大きな風量を得るこができる。
 また、本体ケース5aは、前面5fおよび背面5gの内部に、側面5b、5cを等脚台形形状に形成し、側面5b、5cを下広がりに傾斜させて形成した。このことで、その上部に開口した第1吸気口11と第1吐出口12とは、それぞれ下方に配置した吸込ガラリ6と吐出ガラリ7とへ側面の傾斜を伝わって空気を流すことができる。したがって、キャビネット3内の一定の大きさ内に冷却ユニット3を配置して、外気を滑らかに冷却ユニット3内へ吸気し、再び外気へ吹き出すことができる。さらに、本体ケース5aは、側面5b、5cを下広がりに傾斜させて形成しているので、第1吸気口11または第1吐出口12から雨水が浸入してもこの傾斜面で雨水を取らえて下方に滴下させることができる。この傾斜面を吐出ガラリ7または吸込ガラリ6の下部に延設させることで、外気(第1環境)へ排出することができる。
 また、第1送風機15は、第2送風機16よりも下側に配置することで、第2の側面5c側の第1吐出口12へ吹き出しが滑らかになる。また、第2送風機16は、第1送風機15よりも上側に配置することで、底面5e側の第2吐出口14への吹出し気流が滑らかになる。このように第1送風機15、第2送風機16は、配置位置を調整することで吹出す側の空間を確保して、滑らかに空気を吹出すことができ、熱交換効率を向上させることができる。
 (実施の形態2)
 図6は、本発明の実施の形態2における冷却ユニットの平面断面を示す構成図である。本実施の形態が実施の形態1と異なるのは、熱交換器17の第1のコーナ21cと第2のコーナ24aが鋭角になっている点である。それ以外は実施の形態1と同じであるので、同一符号を付し説明は省略する。
 図6に示すように、熱交換器17の第1のコーナ21と第2のコーナ24は、ひし形の鋭角である。第2のコーナ24は、第1送風機15と第2送風機16と間に突入させている。
 したがって、第1送風機15と第2送風機16は、送風機本体部分を、それぞれ、残りのコーナである第4のコーナ28と第3のコーナ27側に向けて張り出して配置することができる。すなわち、本実施の形態では、実施の形態1で得られる効果に加えて、本体ケース5aを大きくしなくても、ファンの直径を大きくとることができるという効果を奏する。
 以上説明したように、本発明の冷却ユニットは、第1環境の空気を吸い込む第1吸気口と、第1吸気口から吸い込んだ第1環境の空気を吐出する第1吐出口と、第2環境の空気を吸い込む第2吸気口と、前記第2吸気口から吸い込んだ前記第2環境の空気を吐出する第2吐出口を有する本体ケースを備える。さらに、本発明は、第1吸気口から吸い込んだ第1環境の空気を第1吐出口から吐出させる第1送風機と、第2吸気口から吸い込んだ第2環境の空気を第2吐出口から吐出させる第2送風機とを備える。さらに、本発明は、第1吸気口から吸い込んだ第1環境の空気と第2吸気口から吸い込んだ第2環境の空気とを熱交換する熱交換器を備える。さらに、本発明は、熱交換器は、少なくとも3枚のひし形板体を所定間隔離して積層したひし形柱状形状である。さらに、本発明は、熱交換器の第1のコーナに隣接する一方の辺を第1環境用の第1流入口とし、他方の辺を第2環境用の第2流入口とし、第1のコーナに対向する第2のコーナに隣接する辺で、第2流入口側の辺を第1環境用の第1流出口とし、第1流入口側の辺を第2環境用の第2流出口としたとき、第2のコーナを挟んで第1のコーナとは反対側であって、第1流出口側に第1送風機を配置し、第2のコーナを挟んで第1のコーナとは反対側であって、第2流出口側に第2送風機を配置した構成を備える。
 かかる構成によれば、熱交換器をひし形柱状形状として、第2のコーナを挟んで第1送風機と第2送風機を配置することで、熱交換器の第1流入口と第2流入口は、本体ケースのコーナ部分に位置させることができる。そのため、第1吸込口と第1流入口は本体ケースのコーナ部分に形成される第1空間を介して連通し、また、第2流入口と第2吸込口も同様に本体ケースのコーナ部分に形成される第2空間を介して連通する。したがって、従来のように、本体ケース側面と第1流入口および第2流入口とを対向させて配置するものに比べて、本体ケースを小型化にすることができる。
 また、本発明の冷却ユニットは、第1のコーナおよび第2のコーナは鋭角であり、第2のコーナは、第1送風機と第2送風機との間に突入させた構成を備える。かかる構成により、第1送風機と第2送風機は、送風機本体部分を、それぞれ、残りのコーナである第4のコーナと第3のコーナ側に向けて張り出して配置することができる。したがって、本体ケースを大きくしなくても、ファンの直径を大きくとることができる。
 また、本発明の冷却ユニットは、第1吸気口は、本体ケースの第1のコーナ側の側面に形成され、第1吐出口は、本体ケースの第1のコーナ側の側面とは反対側の側面に形成され、第2吸気口は、本体ケースの底面の熱交換器側に形成され、第2吐出口は、本体ケースの底面の第2吸気口とは反対側に形成された構成を備える。
 かかる構成により、熱交換器の第1流入口と第1吸気口、第2流入口と第2吸気口はそれぞれ、本体ケースの各側面で形成されるコーナ部分で連通することができる。また、第1送風機の吐出口は第1吐出口へ、第2送風機の吐出口は第2吐出口へ対向させて配置することができる。すなわち、本体ケース内に特別な風路を設けることをなくして上記のように連通させることができる。そのため、本体ケースを小型化することができる。
 また、本発明の冷却ユニットは、熱交換器は、少なくとも3枚のひし形板体を所定間隔離して本体ケースの底面から天面方向へ積層した構成を備える。かかる構成により、本体ケース側面と第1流入口および第2流入口との間の距離を確保しなくても、本体ケース内の第1流入口と第2流入口は、本体ケースのコーナ部分に第1空間と第2空間と面する構成ができる。したがって、第1吸気口および第2吸気口から流入した空気は、層流をなして熱交換器へ流入することができ大きな風量を得るこができる。すなわち、本体ケースの小型化を図って、熱交換器へ流入することができ大きな風量を得るこができる。
 また、本発明の冷却ユニットは、本体ケース内の第1送風機と第2送風機との間に仕切り板を備えた構成を備える。かかる構成により、第1流出口から第1送風機吸込口へ第1風路が形成され、第1流出口から流出した外気は、この仕切り板の一方の面に沿って案内され流れる。また、同時に、第2流出口から第2送風機吸込口へ第2風路が形成され、第2流出口から流出したキャビネット内の空気は仕切り板の他方の面に沿って案内され流れる。このように仕切り板を設けることで容易に第1風路と第2風路を形成することができる。したがって、本体ケース内にこれら第1風路および第2風路を形成するために特別にスペースを設けることをしなくてもよいので、本体ケースが大型化するのを防止することができる。
 また、本発明の冷却ユニットは、第1送風機は、仕切り板に対向する側に第1送風機吸込口を有し、第2送風機は、仕切り板に対向する側に第2送風機吸込口を有する構成を備える。かかる構成により、仕切り板に沿って案内された第1風路の空気および第2風路の空気は、対向する第1送風機吸込口および第2送風機吸込口から第1送風機および第2送風機内へ吸い込まれる。したがって、第1送風機吸込口および第2送風機吸込口は、その吸込口部分に特別に空間を設けなくても、第1風路および第2風路の空気を滑らかに吸い込むことができる。よって、本体ケースを小型化することができる。
 また、本発明の冷却ユニットは、熱交換器の第1流入口と第2流出口が接するコーナを第3のコーナとし、熱交換器の第2流入口と第1流出口が接するコーナを第4のコーナとしたとき、第3のコーナは、本体ケースの前面と当接し、第4のコーナは、本体ケースの背面と当接する構成を備える。
 かかる構成により、本体ケース内に熱交換器の第1流出口と第2流出口から第1送風機吸込口および第2送風機吸込口へ連通する第1風路および第2風路が仕切り板によって、容易に形成される。したがって、本体ケース内にこれら第1風路および第2風路を形成するために特別にスペースを設けることをしなくてもよいので、本体ケースが大型化するのを防止することができる。
 また、本発明の電子機器は、上記いずれかの冷却ユニットを電子機器本体の上方に配置した構成を備える。かかる構成により、電子機器本体の上部の一定の大きさの本体内に小型化をした冷却ユニットを配置できる。したがって、電子機器本体(第2環境)から発生する熱を効率よく外気(第1環境)へ排出することができる。さらに、本体ケースを小型化して、小型化を実現した電子機器が得られる。
 本発明は、小型化をした冷却ユニットとそれを用いた電子機器を提供するものであるので、例えば、携帯電話の基地局のような冷却ユニットとそれを用いた電子機器等として有用である。
 1  電信柱
 1a  上部
 2  基地局
 3  キャビネット
 3a,3b,5b,5c  側面
 4  送・受信機
 5  冷却ユニット
 5a  本体ケース
 5d  天面
 5e  底面
 5f  前面
 5g  背面
 6  吸込ガラリ
 7  吐出ガラリ
 8  分離板
 9  吸込連通口
 10  吐出連通口
 11  第1吸気口
 12  第1吐出口
 13  第2吸気口
 14  第2吐出口
 15  第1送風機
 16  第2送風機
 17  熱交換器
 18  ひし形板体
 21,21c  第1のコーナ
 21a  第1空間
 21b  第2空間
 22  第1流入口
 23  第2流入口
 24,24a  第2のコーナ
 25  第1流出口
 26  第2流出口
 27  第3のコーナ
 28  第4のコーナ
 30  仕切り板
 31  第1送風機吸込口
 32  第2送風機吸込口
 33  第1風路
 34  第2風路

Claims (8)

  1. 第1環境の空気を吸い込む第1吸気口と、前記第1吸気口から吸い込んだ前記第1環境の空気を吐出する第1吐出口と、第2環境の空気を吸い込む第2吸気口と、前記第2吸気口から吸い込んだ前記第2環境の空気を吐出する第2吐出口を有する本体ケースと、
    前記第1吸気口から吸い込んだ前記第1環境の空気を前記第1吐出口から吐出させる第1送風機と、
    前記第2吸気口から吸い込んだ前記第2環境の空気を前記第2吐出口から吐出させる第2送風機と、
    前記第1吸気口から吸い込んだ前記第1環境の空気と前記第2吸気口から吸い込んだ前記第2環境の空気とを熱交換する熱交換器とを備え、
    前記熱交換器は、少なくとも3枚のひし形板体を所定間隔離して積層したひし形柱状形状であり、
    前記熱交換器の第1のコーナに隣接する一方の辺を第1環境用の第1流入口とし、他方の辺を第2環境用の第2流入口とし、前記第1のコーナに対向する第2のコーナに隣接する辺で、前記第2流入口側の辺を第1環境用の第1流出口とし、前記第1流入口側の辺を第2環境用の第2流出口としたとき、
    前記第2のコーナを挟んで前記第1のコーナとは反対側であって、前記第1流出口側に前記第1送風機を配置し、前記第2のコーナを挟んで前記第1のコーナとは反対側であって、前記第2流出口側に前記第2送風機を配置した冷却ユニット。
  2. 前記第1のコーナおよび前記第2のコーナは鋭角であり、前記第2のコーナは、前記第1送風機と前記第2送風機との間に突入させた請求項1に記載の冷却ユニット。
  3. 前記第1吸気口は、前記本体ケースの前記第1のコーナ側の側面に形成され、前記第1吐出口は、前記本体ケースの前記第1のコーナ側の側面とは反対側の側面に形成され、前記第2吸気口は、前記本体ケースの底面の前記熱交換器側に形成され、前記第2吐出口は、前記本体ケースの前記底面の前記第2吸気口とは反対側に形成された請求項1に記載の冷却ユニット。
  4. 前記熱交換器は、前記少なくとも3枚のひし形板体を所定間隔離して前記本体ケースの前記底面から天面方向へ積層した請求項1に記載の冷却ユニット。
  5. 前記本体ケース内の前記第1送風機と前記第2送風機との間に仕切り板を備えた請求項1に記載の冷却ユニット。
  6. 前記第1送風機は、前記仕切り板に対向する側に第1送風機吸込口を有し、前記第2送風機は、前記仕切り板に対向する側に第2送風機吸込口を有する請求項5に記載の冷却ユニット。
  7. 前記熱交換器の前記第1流入口と前記第2流出口が接するコーナを第3のコーナとし、前記熱交換器の前記第2流入口と前記第1流出口が接するコーナを第4のコーナとしたとき、前記第3のコーナは、前記本体ケースの前面と当接し、前記第4のコーナは、前記本体ケースの背面と当接する請求項1に記載の冷却ユニット。
  8. 請求項1から7のいずれか1項に記載の冷却ユニットを電子機器本体の上方に配置した電子機器。
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