Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2403692C1 - Модуль радиоэлектронной аппаратуры с гипертеплопроводящим основанием - Google Patents

Модуль радиоэлектронной аппаратуры с гипертеплопроводящим основанием Download PDF

Info

Publication number
RU2403692C1
RU2403692C1 RU2009116488/07A RU2009116488A RU2403692C1 RU 2403692 C1 RU2403692 C1 RU 2403692C1 RU 2009116488/07 A RU2009116488/07 A RU 2009116488/07A RU 2009116488 A RU2009116488 A RU 2009116488A RU 2403692 C1 RU2403692 C1 RU 2403692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
electronic equipment
radio
heat
base
Prior art date
Application number
RU2009116488/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Борисович Сунцов (RU)
Сергей Борисович Сунцов
Виктор Евгеньевич Косенко (RU)
Виктор Евгеньевич Косенко
Валерий Александрович Деревянко (RU)
Валерий Александрович Деревянко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
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 "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" filed Critical Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
Priority to RU2009116488/07A priority Critical patent/RU2403692C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2403692C1 publication Critical patent/RU2403692C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано при конструировании радиоэлектронной аппаратуры, функционирующей в условиях вакуума, например в космосе. Технический результат - обеспечение отвода тепла от всех электрорадиоэлементов радиоэлектронной аппаратуры, функционирующей в условиях вакуума, например в космосе, без увеличения ее массы и энергопотребления, а также выравнивание температуры по всей поверхности модуля, увеличение эффективности охлаждения и повышение надежности конструкции. Достигается тем, что теплоотводящее основание модуля радиоэлектронной аппаратуры выполнено из микропористого материала с микроканалами и заполнено жидким теплоносителем, а также тем, что микроканалы расположены в теплоотводящем основании в двух ортогональных направлениях. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано при конструировании радиоэлектронной аппаратуры, функционирующей в условиях вакуума, например в космосе.
Известна электронная аппаратура с охлаждающим устройством для охлаждения тепловыделяющих компонентов, в которой первый воздушный канал обеспечивает подачу воздуха снаружи корпуса к теплоотводу и направление нагретого за счет теплообменника с теплоотводом наружу корпуса, а второй воздушный канал служит для направления воздуха внутри корпуса к его наружной стороне (патент US 6847524).
Однако применение такого охлаждающего устройства невозможно, если электронная аппаратура находится в вакууме, например в открытом космосе.
Известно также устройство для охлаждения электронного прибора (патент US 6711017 В2), взятый за прототип, в котором тепло от электрорадиоэлементов электронного прибора отводится с помощью жидкого теплоносителя, который прокачивается через трубку, проходящую последовательно под каждым электрорадиоэлементом.
Однако в таком устройстве должен быть насос, прокачивающий жидкий теплоноситель, что увеличивает массу и энергопотребление электронного прибора, а также снижает его надежность. Кроме того, при последовательной прокачке жидкого теплоносителя от одного электрорадиоэлемента до другого теплоноситель постепенно нагревается, что снижает эффективность охлаждения последних электрорадиоэлементов.
Задачей настоящего изобретения является обеспечение отвода тепла от всех электрорадиоэлементов радиоэлектронной аппаратуры, функционирующей в условиях вакуума, например в космосе, без увеличения ее массы и энергопотребления, а также выравнивание температуры по всей поверхности модуля, увеличение эффективности охлаждения и повышение надежности конструкции.
Эта задача решается тем, что теплоотводящее основание модуля радиоэлектронной аппаратуры выполнено из микропористого материала с микроканалами и заполнено жидким теплоносителем, а также тем, что микроканалы расположены в теплоотводящем основании в двух ортогональных направлениях.
Суть изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен модуль радиоэлектронной аппаратуры, на фиг.2 изображено теплоотводящее основание модуля радиоэлектронной аппаратуры, выполненное из микропористого материала с микроканалами, на фиг.3 и 4 изображено теплоотводящее основание с микроканалами в двух ортогональных направлениях.
В предлагаемой конструкции модуль радиоэлектронной аппаратуры (фиг.1) состоит из теплоотводящего основания 1, печатных плат 2, на которых установлены электрорадиоэлементы 3. В процессе функционирования модуля электрорадиоэлементы выделяют тепло, которое передается на основание. Зона размещения электрорадиоэлементов на модуле является зоной нагрева 4. Кроме того, модуль имеет зону охлаждения 5. Для того чтобы обеспечить передачу тепла, выделяемого электрорадиоэлементами, в зону охлаждения, теплоотводящее основание выполнено из микропористого материала 6 с микроканалами 7 и заполнено теплоносителем, например аммиаком или водой (фиг.2). Микропористый материал насыщен теплоносителем в жидкой фазе, а в микроканалах теплоноситель находится в паровой фазе. Теплоноситель осуществляет передачу тепла из зоны нагрева модуля в зону охлаждения за счет скрытой теплоты парообразования. Тепло, поступающее в зону нагрева от электрорадиоэлементов, вызывает испарение теплоносителя. Возникающая при этом разность давлений побуждает пар двигаться из зоны нагрева в зону охлаждения, где пар конденсируется, отдавая при этом скрытую теплоту парообразования. В результате постоянного испарения количество жидкости в зоне нагрева уменьшается, и поверхность раздела фаз жидкость - пар сдвигается внутрь пористой структуры, что вызывает возникновение здесь капиллярного давления. Это капиллярное давление заставляет сконденсировавшуюся в зоне охлаждения жидкость возвращаться обратно в зону нагрева. Таким образом, непрерывно осуществляется перенос тепла из зоны нагрева в зону охлаждения.
Для обеспечения выравнивания температуры по всей поверхности модуля, увеличения эффективности работы, а также повышения надежности конструкции теплоотводящее основание может содержать два массива микроканалов, расположенных в ортогональных направлениях (фиг.3 и 4).
Испытания опытных образцов модулей предлагаемой конструкции подтвердили, что основание имеет эффективную теплопроводность, в 50-100 раз превышающую теплопроводность алюминия, то есть является гипертеплопроводящим. Модуль радиоэлектронной аппаратуры с гипертеплопроводящим основанием разработан, изготовлен и применен в составе бортовой радиоэлектронной аппаратуры космического назначения, обеспечивая ее оптимальный тепловой режим без увеличения массы, энергопотребления, что подтверждает эффективность предлагаемой конструкции.

Claims (2)

1. Модуль радиоэлектронной аппаратуры, состоящий из теплоотводящего основания, печатных плат и установленных на них электрорадиоэлементов, отличающийся тем, что теплоотводящее основание выполнено из микропористого материала с микроканалами и заполнено жидким теплоносителем.
2. Модуль радиоэлектронной аппаратуры по п.1, отличающийся тем, что микроканалы расположены в теплоотводящем основании в двух ортогональных направлениях.
RU2009116488/07A 2009-04-29 2009-04-29 Модуль радиоэлектронной аппаратуры с гипертеплопроводящим основанием RU2403692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009116488/07A RU2403692C1 (ru) 2009-04-29 2009-04-29 Модуль радиоэлектронной аппаратуры с гипертеплопроводящим основанием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009116488/07A RU2403692C1 (ru) 2009-04-29 2009-04-29 Модуль радиоэлектронной аппаратуры с гипертеплопроводящим основанием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2403692C1 true RU2403692C1 (ru) 2010-11-10

Family

ID=44026197

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009116488/07A RU2403692C1 (ru) 2009-04-29 2009-04-29 Модуль радиоэлектронной аппаратуры с гипертеплопроводящим основанием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2403692C1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510732C2 (ru) * 2012-08-02 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Система охлаждения светодиодного модуля
WO2015034397A1 (ru) * 2013-09-05 2015-03-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Испарительная система охлаждения светодиодного модуля
RU2546676C2 (ru) * 2013-09-05 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Интенсифицированная испарительная система охлаждения светодиодного модуля
RU2581522C1 (ru) * 2014-12-15 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Способ охлаждения электронного оборудования с использованием конденсатора-пленкоформирователя
RU2588917C1 (ru) * 2014-12-15 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Устройство для формирования ручейкового течения жидкости в микро- и мини-каналах (варианты)
RU2621320C1 (ru) * 2015-12-08 2017-06-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Интенсифицированная система охлаждения одиночного мощного светодиода
RU2629516C2 (ru) * 2015-12-28 2017-08-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Устройство для формирования микроручейкового течения жидкости в микро- и миниканалах
RU2685078C1 (ru) * 2018-06-29 2019-04-16 Общество с ограниченной ответственностью "Теркон-КТТ" (ООО "Теркон-КТТ") Пассивная система терморегулирования на основе контурной тепловой трубы для охлаждения процессоров и программируемых логических интегральных схем в электронных модулях и серверах космического и авиационного применения
RU189664U1 (ru) * 2018-10-25 2019-05-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Приемно-передающий модуль АФАР с теплоотводящим основанием в виде плоской тепловой трубки
RU2809233C1 (ru) * 2023-04-24 2023-12-08 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Несущая конструкция радиоэлектронной аппаратуры со встроенными тепловыми трубами

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2510732C2 (ru) * 2012-08-02 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Система охлаждения светодиодного модуля
EA029368B1 (ru) * 2013-09-05 2018-03-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Испарительная система охлаждения светодиодного модуля
WO2015034397A1 (ru) * 2013-09-05 2015-03-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Испарительная система охлаждения светодиодного модуля
RU2546676C2 (ru) * 2013-09-05 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Интенсифицированная испарительная система охлаждения светодиодного модуля
RU2551137C2 (ru) * 2013-09-05 2015-05-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Испарительная система охлаждения светодиодного модуля
RU2581522C1 (ru) * 2014-12-15 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Способ охлаждения электронного оборудования с использованием конденсатора-пленкоформирователя
RU2588917C1 (ru) * 2014-12-15 2016-07-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Устройство для формирования ручейкового течения жидкости в микро- и мини-каналах (варианты)
RU2621320C1 (ru) * 2015-12-08 2017-06-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Интенсифицированная система охлаждения одиночного мощного светодиода
RU2629516C2 (ru) * 2015-12-28 2017-08-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) Устройство для формирования микроручейкового течения жидкости в микро- и миниканалах
RU2685078C1 (ru) * 2018-06-29 2019-04-16 Общество с ограниченной ответственностью "Теркон-КТТ" (ООО "Теркон-КТТ") Пассивная система терморегулирования на основе контурной тепловой трубы для охлаждения процессоров и программируемых логических интегральных схем в электронных модулях и серверах космического и авиационного применения
WO2020005094A1 (ru) * 2018-06-29 2020-01-02 Общество с ограниченной ответственностью "Теркон-КТТ" Пассивная система терморегулирования на основе контурной тепловой трубы
RU189664U1 (ru) * 2018-10-25 2019-05-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Приемно-передающий модуль АФАР с теплоотводящим основанием в виде плоской тепловой трубки
RU2809233C1 (ru) * 2023-04-24 2023-12-08 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Несущая конструкция радиоэлектронной аппаратуры со встроенными тепловыми трубами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2403692C1 (ru) Модуль радиоэлектронной аппаратуры с гипертеплопроводящим основанием
CN102089895B (zh) 堆叠热电模块
JP5556897B2 (ja) ループ型ヒートパイプ及びこれを用いた電子機器
JP5681487B2 (ja) ヒートパイプの放散システムと方法
US20130199757A1 (en) Heat-dissipating module having loop-type vapor chamber
RU2006124550A (ru) Система охлаждения с пузырьковым насосом
EP2858464A1 (en) Electric apparatus
CN101252822A (zh) 一种ehd强化的微型散热装置
JPWO2014041621A1 (ja) 電気熱量効果を利用したヒートポンプ装置及び温度制御装置
JP2018182733A (ja) アレイモジュール
JPWO2012161002A1 (ja) 平板型冷却装置及びその使用方法
JP2015018993A (ja) 電子装置
RU2546676C2 (ru) Интенсифицированная испарительная система охлаждения светодиодного модуля
CN102157470A (zh) 一种集成电流体动力泵的微型lhp散热系统
US8783333B1 (en) Cooling system
KR101404319B1 (ko) 균열 처리 장치
RU2551137C2 (ru) Испарительная система охлаждения светодиодного модуля
JP2008108781A (ja) 冷却システム
JP5682409B2 (ja) ループ型ヒートパイプ及び電子装置
WO2011024138A2 (en) Solar water heating and thermal power generation apparatus
WO2012062938A1 (es) Calentador de arranque para dispositivo de control térmico
RU2510732C2 (ru) Система охлаждения светодиодного модуля
CN109154253B (zh) 热电发电装置
JP5903549B2 (ja) 冷却装置およびこれを搭載した電子機器、および電気自動車
US20160334168A1 (en) Cooling device and electronic device provided with cooling device

Legal Events

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

Effective date: 20110430

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120520

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170430