×
12.01.2017
217.015.6165

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам охлаждения электронного оборудования и, в частности, к охлаждению теплонапряженных компонентов постоянно работающих электронных приборов, включая компьютеры. Технический результат - создание универсального способа охлаждения электронных компонент печатных плат с повышенной эффективностью охлаждения за счет использования широкого класса веществ, обладающих достаточной теплопроводностью, пластичностью в рабочем интервале температур охлаждаемой электроники, а также пластичностью теплопроводного материала оболочки, что обеспечивает хороший тепловой контакт с компонентами платы. Достигается тем, что на плате устанавливают теплоотводящий модуль с обеспечением теплового контакта его поверхности с электронными компонентами платы, теплоотводящий модуль изготавливают в виде герметичной оболочки из эластичного теплопроводного материала, объем которой заполняют дозированным количеством теплопроводного вещества и устанавливают в ней теплообменник, по которому пропускают охлаждающую жидкость. При этом элементы теплообменника устанавливают над тепловыделяющими поверхностями компонентов плат, причем выходы теплообменника размещают вне замкнутого объема оболочки. 2 ил.

Изобретение относится к способам охлаждения электронного оборудования и, в частности, к охлаждению теплонапряженных компонентов постоянно работающих электронных приборов, включая компьютеры.

Многие современные электронные приборы содержат элементы, рассеивающие при работе большое количество тепла, поэтому такие приборы нуждаются в эффективных системах обеспечения температурного режима. Наиболее актуальна эта проблема в вычислительной технике, работающей в круглосуточном режиме.

Известен «Способ охлаждения электрорадиоэлементов» (см. патент РФ №2110902 от 13.11.96, опубликованный в Бюллетене №13, 10.05.98). Сущность предлагаемого способа охлаждения заключается в том, что для увеличения поверхности теплообмена и обеспечения надежности теплового контакта между поверхностями радиоэлементов и теплоотводом устанавливают эластичную разделительную перегородку из теплопроводного материала, защемленную в корпусе, в котором закреплена и плата с электрорадиоэлементами. В зазор между обращенными друг к другу поверхностями теплоотвода, корпусами электрорадиоэлементов и монтажной платы соответственно и упомянутой перегородкой заливают дозированную массу теплопроводного материала, в качестве которого используют теплоаккумулирующее вещество, температура фазового перехода которого находится в рабочем интервале температур электрорадиоэлементов. Сверху этот объем герметично закрывается теплоотводом. Тепловой поток от внешних поверхностей корпусов электрорадиоэлементов через упомянутую эластичную разделительную перегородку передается теплоаккумулирующему веществу. Часть теплового потока поглощается данным веществом при его расплавлении, а далее тепловой поток передается на теплоотвод, с которого сбрасывается в окружающую среду. Наличие эластичной разделительной перегородки из теплопроводного материала позволяет обеспечить надежный тепловой контакт на пути теплового потока к теплоотводу. Вышеуказанный способ охлаждения электрорадиоэлементов является наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу и поэтому выбран в качестве прототипа.

Недостатком указанного способа является ограничение по использованию в качестве теплопроводного материала для заливки теплоаккумулирующего вещества, температура фазового перехода которого находится в рабочем интервале температур электрорадиоэлементов. При использовании для охлаждения вычислительной либо другой электронной техники, работающей в круглосуточном либо ином длительном режиме, достижение фазового перехода и поглощаемой при этом теплоты является несущественным нестационарным процессом. При переходе в стационарный режим (когда все теплоаккумулирующее вещество перейдет в жидкую фазу) теплоаккумулирующее вещество работает как любая другая теплопроводная среда.

Другим недостатком указанного прототипа является то, что теплопроводная перегородка устанавливается, а теплоаккумулирующее вещество заливается в полости, ограниченные элементами конструктива, что усложняет доступ к электрорадиоэлементам в случае их необходимой замены. Появляется необходимость ожидания момента, когда теплоаккумулирующее вещество перейдет в твердую фазу, что усложняет оперативное обслуживание электронного оборудования.

Решаемой задачей является создание универсального и более эффективного способа охлаждения электронных компонент печатных плат.

Достигаемым техническим результатом является повышение эффективности охлаждения за счет использования в качестве теплопроводного вещества широкого класса веществ, обладающих достаточной теплопроводностью, пластичностью в рабочем интервале температур охлаждаемой электроники, а также пластичностью теплопроводного материала оболочки, что позволяет обеспечить хороший тепловой контакт с компонентами платы.

Для достижения технического результата в способе охлаждения электронных компонент печатных плат, заключающемся в том, что на плате устанавливают теплоотводящий модуль с обеспечением теплового контакта его поверхности с электронными компонентами платы, новым является то, что теплоотводящий модуль изготавливают в виде герметичной оболочки из эластичного теплопроводного материала, объем которой заполняют дозированным количеством теплопроводного вещества и устанавливают в ней теплообменник, по которому пропускают охлаждающую жидкость, при этом элементы теплообменника устанавливают над тепловыделяющими поверхностями компонентов плат, причем выходы теплообменника размещают вне замкнутого объема оболочки.

Новая совокупность существенных признаков в заявляемом способе позволяет повысить эффективность охлаждения и упростить оперативное обслуживание электронного оборудования.

Способ охлаждения электронных компонент печатных плат реализуется устройством, представленным на фиг. 1 и фиг. 2.

На фиг. 1 представлено устройство охлаждения электронных компонент горизонтальной печатной платы.

На фиг. 2 представлено устройство охлаждения электронных компонент вертикальных печатных плат (например, модулей памяти).

Способ реализуется следующим образом. На плате 2 устанавливают теплоотводящий модуль 7, состоящий из оболочки из эластичного теплопроводного материала 3, заполненной дозированным количеством теплопроводного вещества 4 и установленным в нем теплообменником 5, по которому пропускают охлаждающую жидкость 6, причем выходы теплообменника 5 размещают вне замкнутого объема оболочки 3.

Способ охлаждения электронных компонент работает следующим образом.

Радиоэлементы 1, расположенные на печатных платах 2, выделяют тепло, которое через стенку оболочки из эластичного теплопроводного материала 3, через теплопроводное вещество 4, передается на теплообменник 5 и затем отводится протекающей через него охлаждающей жидкостью 6.

Устройство, которым реализуется способ охлаждения электронных компонент печатных плат, может быть выполнено следующим образом. В качестве эластичной теплопроводной оболочки предполагается использовать материал Sil-Pad 2000 компании Бергкуист. В качестве заполняющего теплопроводного вещества предполагается использовать теплопроводные пасты Cooler Master ThermalFusio 400, Zalman ZM-STG1, Arctic Silver, мелкодисперсные: графит, никель, вольфрам (микро- и нанопорошки), угольные нити, угольные нанотрубки, алмаз (микропорошки), медь, металлический индий. Появляется класс новых наноматериалов, например, теплопроводность elNano S27Z - 2 составляет 2000 Вт/(м·К), что в пять раз превосходит теплопроводность меди. Радиатор предполагается изготовить из медной трубки.

Числовое компьютерное моделирование подтверждает работоспособность заявляемого способа охлаждения электронных компонент печатных плат.

Способ охлаждения электронных компонент печатных плат, заключающийся в том, что на плате устанавливают теплоотводящий модуль с обеспечением теплового контакта его поверхности с электронными компонентами платы, отличающийся тем, что теплоотводящий модуль изготавливают в виде герметичной оболочки из эластичного теплопроводного материала, объем которой заполняют дозированным количеством теплопроводного вещества и устанавливают в ней теплообменник, по которому пропускают охлаждающую жидкость, при этом элементы теплообменника устанавливают над тепловыделяющими поверхностями компонентов плат, причем выходы теплообменника размещают вне замкнутого объема оболочки.
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 541-550 из 657.
19.04.2019
№219.017.329f

Универсальное грузоподъемное приспособление

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к грузоподъемным устройствам, предназначенным для захвата, подъема и перемещения грузов. Универсальное грузоподъемное приспособление содержит корпусную втулку и две щеки с отверстиями, в которые установлен палец под крюк грузоподъемного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406678
Дата охранного документа: 20.12.2010
29.04.2019
№219.017.42da

Способ извлечения урана из трудновскрываемых руд

Изобретение относится к извлечению ценных компонентов из первичных и смешанных руд и может быть использовано для способа извлечения урана и сопутствующих металлов из трудновскрываемых руд. Способ включает окислительный обжиг при температуре 500-700°С и сернокислотное выщелачивании урана. Обжигу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368681
Дата охранного документа: 27.09.2009
29.04.2019
№219.017.4509

Способ концентрирования урана из разбавленных растворов

Изобретение может быть использовано при извлечении урана из бедных по урану растворов, содержащих также макро- и микропримеси. Осуществляют сорбцию урана анионитами, отмывку анионита от примесей, донасыщение анионита ураном путем контакта его с частью уранового десорбата, десорбцию урана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002404126
Дата охранного документа: 20.11.2010
09.05.2019
№219.017.4f3d

Соединитель взрывных линий

Изобретение относится к области взрывных работ, а именно к устройствам для соединения взрывных линий в сетях разводки детонации при монтаже взрывной сети, в частности малогабаритных детонирующих шнуров, работающих на предельных диаметрах взрывчатого вещества. Соединитель взрывных линий включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450236
Дата охранного документа: 10.05.2012
09.05.2019
№219.017.4f91

Взрывной размыкатель тока

Взрывной размыкатель предназначен для размыкания сильноточных электрических цепей взрывомагнитных генераторов (ВМГ) и формирования мощных импульсов тока мультимегаамперного диапазона с малым временем нарастания в системах питания плазмодинамических нагрузок. Взрывной размыкатель содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438206
Дата охранного документа: 27.12.2011
09.05.2019
№219.017.4fca

Рабочая смесь для йодного фотодиссоционного лазера

Рабочая смесь для йодного фотодиссоционного лазера включает перфторйодид и инжектор дополнительных радикалов CF. В качестве инжектора радикалов CF рабочая смесь содержит газообразный перфторуксусный ангидрид - (CFCO)О при парциальном давлении 0.05-0.5 от парциального давления перфторйодида....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439762
Дата охранного документа: 10.01.2012
09.05.2019
№219.017.5025

Вторичный источник питания

Изобретение относится к области преобразования электрической энергии. Техническим результатом является повышение надежности работы вторичного источника питания. Вторичный источник питания содержит первый коммутирующий элемент, вход управления которого соединен с выходом устройства управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444776
Дата охранного документа: 10.03.2012
14.05.2019
№219.017.51db

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство включает полую цилиндрическую опору с двумя фланцами и установленными между ними гибкими стержневыми элементами, разделенными прорезями, выполненными в осевом направлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687289
Дата охранного документа: 13.05.2019
18.05.2019
№219.017.562f

Запорный клапан

Изобретение относится в области машиностроения, в частности к пневмоавтоматике, и предназначено для перекрытия потока газа в выходной канал при импульсной подаче давления во входной канал. Запорный клапан содержит корпус с проточной частью, входным и выходными каналами, седло и запорный орган,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390683
Дата охранного документа: 27.05.2010
18.05.2019
№219.017.5635

Способ контроля контейнеров с хранящимися в них материалами

Изобретение относится к области испытательной техники и может быть использовано для обнаружения факта несанкционированного вскрытия контейнеров или доступа к их содержимому. Изобретение направлено на обеспечение достоверного установления факта несанкционированного вскрытия контейнера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390742
Дата охранного документа: 27.05.2010
Показаны записи 471-472 из 472.
09.06.2019
№219.017.7ed2

Пассивная система охлаждения радиоэлементов в съемном модуле

Изобретение относится к области электроники, а именно к охлаждению теплонапряженных компонентов постоянно работающих электронных приборов, включая компьютеры, а также к области теплотехники, в частности к тепловым трубам. Техническим результатом является создание эффективной системы охлаждения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437140
Дата охранного документа: 20.12.2011
29.06.2019
№219.017.9c55

Способ огневого рафинирования меди

Изобретение относится к способу огневого рафинирования меди при переработке вторичных медьсодержащих материалов. Способ включает плавление медьсодержащих материалов с флюсом, в состав которого входит оксид кремния, и железом. Затем проводят окисление полученного медного расплава при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391420
Дата охранного документа: 10.06.2010
+ добавить свой РИД