Герметичный корпус радиоэлектронного блока

 

Полезная модель относится к области радиоаппаратостроения и может использоваться при конструировании корпусов радиоэлектронной аппаратуры. Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое техническое решение, заключается в повышении эффективности теплоотвода от электрорадиоэлементов (ЭРИ) внутри корпуса радиоэлектронной аппаратуры. Результат достигается тем, что герметичный корпус радиоэлектронного блока с заключенным в него, по крайней мере, одним тепловыделяющим элементом содержит систему охлаждения корпуса, включающую входное отверстие, выходное отверстие, радиатор с рассеивающим тепло ребром. Система охлаждения корпуса содержит двухконтурную систему охлаждения, состоящую из разомкнутого контура охлаждения и замкнутого герметичного контура охлаждения, выполненных с принудительной циркуляцией воздуха внутри контуров. При этом разомкнутый контур охлаждения образован входным отверстием, расположенным на задней стенке модуля вентиляторов, левым и правым каналами с выходными отверстиями, расположенными в промежуточной части корпуса и панели правой части корпуса. Замкнутый герметичный контур охлаждения образован воздуховодом с размещенным в нем электровентилятором, обеспечивающим принудительную циркуляцию воздуха, и окнами в левой и правой частях корпуса, соединенными воздуховодом, а также наружной поверхностью герметичной панели и внутренней поверхностью правой части корпуса, окнами во внутренней перегородке промежуточного корпуса, левой внутренней поверхностью перегородки промежуточного корпуса, являющейся радиатором, а также внутренней поверхностью левой части корпуса.

Полезная модель относится к области радиоаппаратостроения и может использоваться при конструировании корпусов радиоэлектронной аппаратуры.

Из уровня техники известен корпус радиоэлектронного блока (Авторское свидетельство 1725414, опубликовано 07.04.1992 г., МПК: Н05К 5/00,). Корпус радиоэлектронного блока выполнен в виде верхней и нижней секций коробчатой формы, соединенных между собой по диагональной плоскости. Основания секций и панелей снабжены полками, размещенными под углом к ним. Полки расположены одна над другой и соединены разъемно. Сопрягаемые боковые стенки снабжены фигурными отбортовками П-образной формы. Для отвода тепла в боковых стенках верхней секции выполнены жалюзи.

Недостатком данного устройства является недостаточно эффективный отвод тепла от радиоэлементов и корпуса прибора.

Известно устройство для удаления тепла (Патент RU 2258181, 10.08.2005 г., МПК: F24H 3/06, Н05К 7/20), включающее электродвигатель, осевой вентилятор, радиатор с ребрами к дополнительный осевой вентилятор, расположенный на удлиненной оси под существующим вентилятором и обтекателем. При этом ребра радиатора выполнены прямоугольными или цилиндрическими, плоскими или трапециевидными, а также в виде усеченной пирамиды или усеченного конуса и снабжены продольными (по высоте) прорезями. Лопасти обоих осевых вентиляторов выполнены поворотными на 180°.

Недостатком данного устройства является локальный отвод тепла от нагретого элемента, в частности от микропроцессора.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к предлагаемому техническому решению является система охлаждения корпуса (Заявка 2001113266, опубликована 2003.06.10, МПК: Н05К 7/20), которая выбрана в качестве прототипа. Система охлаждения корпуса, в котором расположен элемент, выделяющий тепло, имеет входное отверстие, через которое внутрь корпуса снаружи поступает воздух, выходное отверстие, через которое воздух из корпуса выходит наружу, радиатор с рассеивающим тепло ребром, который частично или целиком расположен внутри корпуса рядом с входным отверстием, и устройство для переноса тепла, которое выделяется работающим и выделяющим тепло элементом, в радиатор с рассеивающим тепло ребром.

К недостаткам данного устройства можно отнести недостаточно эффективный отвод тепла от радиоэлементов и корпуса прибора.

Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое техническое решение, заключается в повышении эффективности теплоотвода от электрорадиоэлементов (ЭРИ) внутри корпуса радиоэлектронной аппаратуры.

Технический результат достигается тем, что герметичный корпус радиоэлектронного блока с заключенным в него, по крайней мере, одним тепловыделяющим элементом содержит систему охлаждения корпуса, включающую входное отверстие, выходное отверстие, радиатор с рассеивающим тепло ребром. При этом он отличается от прототипа тем, что система охлаждения корпуса содержит двухконтурную систему охлаждения, состоящую из разомкнутого контура охлаждения и замкнутого герметичного контура охлаждения, выполненных с принудительной циркуляцией воздуха внутри контуров. Причем разомкнутый контур охлаждения образован входным отверстием, расположенным на задней стенке модуля вентиляторов, левым и правым каналами с выходными отверстиями, расположенными в промежуточной части корпуса, и панели правой части корпуса. Замкнутый герметичный контур охлаждения образован воздуховодом с размещенным в нем электровентилятором, обеспечивающим принудительную циркуляцию воздуха, и окнами в левой и правой частях корпуса, соединенными воздуховодом, а также наружной поверхностью герметичной панели и внутренней поверхностью правой части корпуса, окнами во внутренней перегородке промежуточного корпуса, левой внутренней поверхностью перегородки промежуточного корпуса, являющейся радиатором, а также внутренней поверхностью левой части корпуса.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где:

Фиг.1 - вид корпуса прибора сверху;

Фиг.2 - вид корпуса прибора сбоку;

Фиг.3 - вид корпуса сзади без модуля вентиляторов;

Фиг.4 - вид корпуса сзади с модулем вентиляторов.

Герметичный корпус 1 радиоэлектронного блока (Фиг.1-4) содержит, по крайней мере, один тепловыделяющий элемент 2, которым может быть, например, одна или несколько печатных плат с установленными на них электрорадиоэлементами, двухконтурную систему охлаждения, состоящую из разомкнутого контура охлаждения 3 и замкнутого герметичного контура охлаждения 4. Разомкнутый контур охлаждения 3 и замкнутый герметичный контур охлаждения 4 выполнены с принудительной циркуляцией воздуха внутри данных контуров.

Разомкнутый контур охлаждения 3 образован: входным отверстием 5 (Фиг.4), расположенным на задней стенке модуля вентиляторов 6, левым 7 и правым 8 каналами с выходными отверстиями 9, 10, а также, например, вентилятором 11, размещенным во входном отверстии 5, обеспечивающим принудительную циркуляцию воздуха, который разделяющими окнами модуля вентиляторов 6 направляется в левый 7 и правый 8 каналы (Фиг.3).

Левый канал 7 представляет воздуховод, образованный поверхностью занижения во внутренней перегородке 12 промежуточного корпуса 13, являющейся радиатором, и внутренней поверхностью герметичной панели 14 (Фиг.2), являющейся также радиатором, а также выходными вертикальными отверстиями 10 в верхней стенке промежуточного корпуса 13 (Фиг.2, 3).

Поверхность занижения во внутренней перегородке 12, закрытая герметичной панелью 14, выполнена с игольчато-штыревыми элементами 15 (Фиг.2).

Правый канал 8 (Фиг.3) представляет воздуховод, образованный поверхностью 16 в виде продольных ребер радиатора, выполненного в наружной поверхности правой части корпуса 17, а также внутренней стенкой наружной панели 18 (Фиг.3, 4) с выходными отверстиями 9 в ее периферийной части.

Поверхность 16, контактирующая с внутренней поверхностью наружной панели 18 (Фиг.3), образует ряд воздушных каналов с выходными отверстиями 9.

Замкнутый герметичный контур охлаждения 3 образован воздуховодом 19 (Фиг.4) с размещенным в нем электровентилятором 20, обеспечивающим принудительную циркуляцию воздуха, левыми 21 и правыми 22 окнами корпуса 1 (Фиг.3), соединенными воздуховодом 19, наружной поверхностью герметичной панели 14 и внутренней поверхностью 25 правой части корпуса 17, окнами 23, 24 во внутренней перегородке 12 промежуточного корпуса 13, левой внутренней поверхностью 26 перегородки 12 промежуточного корпуса 13, являющейся радиатором, а также внутренней поверхностью левой части корпуса 27.

Охлаждение корпуса прибора посредством разомкнутого контура охлаждения 3 и замкнутого герметичного контура охлаждения 4 осуществляется следующим образом.

Отвод тепла в разомкнутом контуре 3 осуществляется воздушным потоком, создаваемым электровентилятором 11, размещенным во входном отверстии 5, обеспечивающим наддув воздуха, который разделяется окнами модуля вентиляторов 6 на два воздушных потока, и направляется в левый 7 и правый 8 каналы.

Поступая в левый канал 7, представляющий воздуховод, образованный поверхностью занижения во внутренней перегородке 12, выполненной в виде радиатора с игольчато-штыревыми элементами 15, и внутренней поверхностью герметичной панели 14, также являющейся радиатором, происходит равномерный отвод тепла от их поверхностей с выходом нагретого воздуха через выходные вертикальные отверстия 10 в верхней стенке промежуточного корпуса 13.

Поступая в правый канал 8, также представляющий воздуховод, образованный поверхностью 16 продольных ребер радиатора, выполненного в наружной поверхности правой части корпуса 17, и внутренней стенкой наружной панели 18, происходит равномерный отвод тепла от поверхностей ребер радиатора с выходом нагретого воздуха через выходные отверстиями 9 в наружной панели 18.

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет повысить эффективность теплоотвода от электрорадиоэлементов (ЭРИ) внутри корпуса радиоэлектронной аппаратуры.

Герметичный корпус радиоэлектронного блока с заключенным в него, по крайней мере, одним тепловыделяющим элементом, содержащий систему охлаждения корпуса, включающую входное отверстие, выходное отверстие, радиатор с рассеивающим тепло ребром, отличающийся тем, что система охлаждения корпуса содержит двухконтурную систему охлаждения, состоящую из разомкнутого контура охлаждения и замкнутого герметичного контура охлаждения, выполненных с принудительной циркуляцией воздуха внутри контуров, при этом разомкнутый контур охлаждения образован входным отверстием, расположенным на задней стенке модуля вентиляторов, левым и правым каналами с выходными отверстиями, расположенными в промежуточной части корпуса, и панели правой части корпуса, а замкнутый герметичный контур охлаждения образован воздуховодом с размещенным в нем электровентилятором, обеспечивающим принудительную циркуляцию воздуха, и окнами в левой и правой частях корпуса, соединенными воздуховодом, наружной поверхностью герметичной панели и внутренней поверхностью правой части корпуса, окнами во внутренней перегородке промежуточного корпуса, левой внутренней поверхностью перегородки промежуточного корпуса, являющейся радиатором, а также внутренней поверхностью левой части корпуса.



 

Наверх