электронный блок

Классы МПК:H05K1/00 Печатные схемы
H05K1/02 элементы конструкции 
H05K7/20 варианты выполнения, облегчающие охлаждение, вентиляцию или подогрев 
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Чебоксарское научно- производственное приборостроительное предприятие "ЭЛАРА" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-01-05
публикация патента:

Изобретение относится к электронике и может быть использовано в блоках электронной аппаратуры для повышения эффективности охлаждения, в частности в авиационных индикаторах - многофункциональных пультах управления. Технический результат - повышение эффективности охлаждения и упрощение конструкции. Достигается тем, что в электронном блоке, состоящем из корпуса, печатных плат с электрорадиоэлементами, контактных теплопроводящих прижимных элементов, внутренние стороны теплообменных стенок соединены между собой в форме многоугольной трубы, печатные платы субблоков расположены в пространстве аналогично и коаксиально с теплообменными стенками, а печатные платы субблоков отстоят друг от друга на расстоянии высоты радиоэлементов и закреплены шарнирно с панелью блока, контактные теплопроводящие прижимные элементы выполнены в виде плоских пружинных тепловых разъемов и расположены с внешней стороны печатных плат субблоков, а ответные им гнезда образуют соответствующие прилегающие к ним внутренние стороны теплообменных стенок. 5 ил.

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5

Формула изобретения

Электронный блок, состоящий из корпуса, выполненного в виде прямоугольного параллелепипеда с теплообменными стенками, субблоки которого выполнены в виде печатных плат с электрорадиоэлементами, которые установлены в корпусе с возможностью обеспечения контактных прижимных элементов теплового контакта по крайней мере двух других торцовых сторон их печатных плат субблоков с соответствующими прилегающими к ним теплообменными стенками корпуса и электрически соединенные с панелью корпуса своими ответными частями, причем внутренние стороны теплообменных стенок образуют полую камеру с внутренними перегородками, сообщающимися между собой своими полостями с полостью корпуса посредством вентиляционных отверстий, контактные теплопроводящие прижимные элементы, выполненные в виде пружинных тепловых разъемов, выступающие части которых расположены на соответствующих торцовых сторонах печатных плат субблоков, а ответные им гнездовые части которых - на соответствующих прилегающих к этим торцовым сторонам печатных плат на их внутренних поверхностях теплообменных стенках корпуса, причем на панели имеется шарнир, отличающийся тем, что в упомянутом корпусе внутренние стороны теплообменных стенок соединены между собой в форме многоугольной трубы, печатные платы субблоков расположены в пространстве аналогично, при этом печатные платы субблоков и теплообменные стенки расположены коаксиально, а печатные платы субблоков отстоят друг от друга на расстоянии высоты радиоэлементов и закреплены шарнирно с панелью блока с возможностью сохранения теплового контакта с теплообменными стенками и электрической связи посредством гибких печатных плат как с панелью блока, так и между печатными платами субблоков, контактные теплопроводящие прижимные элементы выполнены в виде плоских пружинных тепловых разъемов, плоскость теплового контакта которых заполнена теплопроводящей пружинящей массой, и расположены с внешней стороны печатных плат субблоков, а ответные им гнезда образуют соответствующие прилегающие к ним внутренние стороны теплообменных стенок с возможностью выхода части пружинных тепловых разъемов во внешнюю среду через отверстия в теплообменных стенках.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электронике и может быть использовано в блоках электронной аппаратуры для повышения эффективности охлаждения, в частности в авиационных индикаторах - многофункциональных пультах управления.

Известен радиоэлектронный блок (А.С. СССР №1051750, МПК Н 05 К 7/20, F 25 D 31/00, опубл. в бюл. №40 от 30.10.83), содержащий корпус, в котором установлены субблоки, выполненные в виде монтажных плат с микросхемами, установленными на тепловых трубках, расположенных на монтажных платах и соединенных своими свободными концами с возможностью теплового контакта с теплоотводами и с теплостоком, а теплоотводы выполнены в виде гребенок, в пазах которых расположены свободные концы тепловых трубок.

Недостатком известной конструкции является малый геометрический размер контакта, что затрудняет эффективное охлаждение, а также сложность теплового разъема.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является радиоэлектронный блок (А.С. СССР №1512469 ДСП, МПК Н 05 7/20), состоящий из корпуса, выполненного в виде прямоугольного параллелепипеда с теплообменными стенками, субблоки которого выполнены в виде печатных плат с электрорадиоэлементами, и с ответными частями электрических разъемов на одних их торцовых сторонах функциональные ячейки, которые установлены в корпусе с возможностью обеспечения контактных прижимных элементов теплового контакта по крайней мере двух других торцовых сторон их печатных плат субблоков с соответствующими прилегающими к ним теплообменным стенкам корпуса и электрически соединенные с панелью корпуса своими ответными частями. Теплообменные стенки корпуса выполнены в виде полых камер с внутренними перегородками, сообщающихся между собой своими полостями с полостью корпуса посредством вентиляционных отверстий. Причем каждая полая камера с перегородками образована профилированной обшивкой из тонколистового материала. Контактные теплопроводящие прижимные элементы выполнены в виде клиновидных пружинных тепловых разъемов из изогнутых пластин, выступающие части которых расположены на соответствующих торцовых сторонах печатных плат субблоков, а ответные им гнездовые части - на соответствующих прилегающих к этим торцовым сторонам печатных плат на их внутренних поверхностях теплообменных стенках корпуса. На панели имеется шарнир с электрическими разъемами.

Недостатками известного блока также являются малый геометрический размер теплового контакта, вследствие расположения их по торцам, сложность теплового разъема, выполненного в виде клиновидных пружинных тепловых разъемов, недостаточный тепловой контакт теплового разъема из-за сложного сопряжения угловых поверхностей, что сказывается на малой эффективности охлаждения.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности охлаждения и упрощение конструкции.

Технический результат достигается тем, что в известном электронном блоке, состоящем из корпуса, выполненного в виде прямоугольного параллелепипеда с теплообменными стенками, субблоки которого выполнены в виде печатных плат с электрорадиоэлементами, которые установлены в корпусе с возможностью обеспечения контактных прижимных элементов теплового контакта по крайней мере двух других торцовых сторон их печатных плат субблоков с соответствующими прилегающими к ним теплообменным стенкам корпуса и электрически соединенные с панелью корпуса своими ответными частями, причем внутренние стороны теплообменных стенок образуют полую камеру с внутренними перегородками, сообщающимися между собой своими полостями с полостью корпуса посредством вентиляционных отверстий, контактные теплопроводящие прижимные элементы, выполненные в виде пружинных тепловых разъемов, выступающие части которых расположены на соответствующих торцовых сторонах печатных плат субблоков, а ответные им гнездовые части которых - на соответствующих прилегающих к этим торцовым сторонам печатных плат на их внутренних поверхностях теплообменных стенках корпуса, причем на панели имеется шарнир, теплообменные стенки корпуса соединены между собой в форме многоугольной трубы, печатные платы субблоков расположены в пространстве аналогично, при этом печатные платы субблоков и теплообменные стенки расположены коаксиально, а печатные платы субблоков отстоят друг от друга на расстоянии высоты радиоэлементов и закреплены шарнирно с панелью блока с возможностью сохранения теплового контакта с теплообменными стенками и электрической связи посредством гибких печатных плат как с панелью блока, так и между печатными платами субблоков, контактные теплопроводящие прижимные элементы выполнены в виде плоских пружинных тепловых разъемов, плоскость теплового контакта которых заполнена теплопроводящей пружинящей массой, и расположены с внешней стороны печатных плат субблоков, а ответные им гнезда образуют соответствующие прилегающие к ним внутренние стороны теплообменных стенок с возможностью выхода части пружинных тепловых разъемов во внешнюю среду через отверстия в теплообменных стенках.

Сущность изобретения заключается в том, что в корпусе внутренние стороны теплообменных стенок соединены между собой в форме многоугольной трубы, печатные платы субблоков расположены в пространстве аналогично, при этом печатные платы субблоков и теплообменные стенки расположены коаксиально, а печатные платы отстоят друг от друга на расстоянии высоты радиоэлементов и закреплены шарнирно с панелью блока с возможностью сохранения теплового контакта с теплообменными стенками и электрической связи посредством гибких печатных плат как с панелью блока, так и между печатными платами субблоков, контактные теплопроводящие прижимные элементы выполнены в виде плоских пружинных тепловых разъемов, плоскость теплового контакта которых заполнена теплопроводящей пружинящей массой, и расположены с внешней стороны печатных плат субблоков, а ответные им гнезда образуют внутренние стороны теплообменных стенок с возможностью выхода части пружинных тепловых разъемов во внешнюю среду через отверстия в теплообменных стенках, что повысило эффективность охлаждения и упростило конструкцию благодаря использованию всей площади самой платы и теплообменных стенок для отвода тепла; возможность выхода части пружинных тепловых разъемов во внешнюю среду, а также использование теплопроводящей пружинящей массы в тепловом контакте позволяет получить более надежный, простой тепловой контакт.

На чертежах представлен предлагаемый электронный блок, где на фиг.1 - блок в собранном виде при одном варианте выполнения теплообменных стенок корпуса, при этом теплообменные стенки условно раздвинуты для иллюстрации направления прохождения охлаждающих потоков воздуха; на фиг.2 - фиг.1 - в раскрытом положении; на фиг.3 - контактный теплоотводящий разъем; на фиг.4 - блок в собранном виде при другом варианте выполнения теплообменных стенок корпуса; на фиг.5 - фиг.4 в раскрытом положении, где приведены следующие обозначения:

1 - корпус;

2 - гибкие печатные платы;

3 - панель;

4 - теплообменные стенки;

5 - печатные платы;

6 - многоугольная труба;

7 - шарнир;

8 - пружинные тепловые разъемы;

9 - электрорадиоэлемент;

10 - плоскость теплового контакта;

11 - теплопроводящая пружинящая масса;

12 - полая камера;

13 - внешняя сторона печатных плат;

14 - торцовые стороны печатных плат;

15 - внутренние стороны теплообменных стенок;

16 - часть пружинных тепловых разъемов, выходящей во внешнюю среду;

17 - отверстие в теплообменных стенках для выхода части пружинных тепловых разъемов;

18 - вентиляционные отверстия;

19 - полость корпуса.

Электронный блок содержит корпус 1 (фиг.1), выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда с гибкими печатными платами 2 на одной из его панелей 3 и с теплообменными стенками 4(фиг.4), субблоки которого выполнены в виде печатных плат 5 с электрорадиоэлементами 9 и электрически связанная каждая гибкими печатными платами 2 с панелью 3. В корпусе теплообменные стенки 4 соединены между собой в форме многоугольной трубы 6, печатные платы 5 субблоков расположены в пространстве аналогично, при этом печатные платы 5 субблоков и теплообменные стенки 4 расположены коаксиально. Печатные платы 5 отстоят друг от друга на расстоянии высоты радиоэлементов и закреплены шарнирно 7 с панелью 3 блока с возможностью сохранения теплового контакта с теплообменными стенками 4 и электрической связью посредством гибких печатных плат 2 как с панелью блока, так и между печатными платами 5 субблоков. Контактные теплопроводящие прижимные элементы 8 (фиг.3) теплового контакта печатных плат 5 субблоков выполнены в виде плоских пружинных тепловых разъемов 8, плоскость теплового контакта 10 которых залита теплопроводящей пружинящей массой 11 типа Эластосил 137-182, и расположенных с внешней стороны 13 (фиг.4) печатных плат 5 субблоков так и по крайней мере двух торцовых сторон 14 их печатных плат 5 субблоков. Ответные им гнезда образуют соответствующие прилегающие к ним внутренние стороны 15 теплообменных стенок 4 с возможностью выхода части разъемов 16 во внешнюю среду через отверстия 17 в теплообменных стенках 4. Внутренние стороны 15 теплообменных стенок 4 образуют полую камеру 12 с внешними сторонами 13 печатных плат 5 субблоков, сообщающихся между собой своими полостями с полостью корпуса 19 посредством вентиляционных отверстий 18.

Электронный блок работает следующим образом.

Теплообменные стенки 4 корпуса 1 соединены между собой в форме многоугольной трубы 6, печатные платы 5 субблоков расположены в пространстве аналогично, при этом печатные платы 5 субблоков и теплообменные стенки 4 расположены коаксиально, а печатные платы 5 отстоят друг от друга на расстоянии высоты радиоэлементов и закреплены шарнирно 7 с панелью 3 блока с возможностью сохранения теплового контакта с теплообменными стенками 4 и электрической связью посредством гибких печатных плат 2 как с панелью 3 блока, так и между печатными платами 5 субблоков, контактные теплопроводящие прижимные элементы печатных плат 5 субблоков выполнены в виде плоских пружинных тепловых разъемов 9, плоскость теплового контакта 10 которых залита теплопроводящей пружинящей массой 11, и расположенных с внешней стороны 13 печатных плат 5 субблоков. Пружинные тепловые разъемы 8 контактируют с внутренними поверхностями теплообменных стенок, отдавая им тепло. Также охлаждение происходит через выступающие части пружинных тепловых разъемов во внешнюю среду. Выполнение тепловых разъемов плоскими и применение теплопроводящей пружинящей массы в качестве рабочей поверхности обеспечивает необходимое контактное давление, увеличивает надежность контакта и повышает эффективность охлаждения.

Класс H05K1/00 Печатные схемы

гибкий модульный узел -  патент 2529488 (27.09.2014)
печатная плата для светодиодных ламп -  патент 2527542 (10.09.2014)
способ нанесения смеси углерод/олово на слои металлов или сплавов -  патент 2525176 (10.08.2014)
реберная объединенная подложка и способ изготовления реберной объединенной подложки -  патент 2521787 (10.07.2014)
радиоэлектронный блок -  патент 2513121 (20.04.2014)
радиоэлектронный блок -  патент 2513038 (20.04.2014)
монтажная плата, способ ее изготовления, дисплейная панель и дисплейное устройство -  патент 2510712 (10.04.2014)
составная емкость и ее применение -  патент 2508574 (27.02.2014)
плата печатная -  патент 2499374 (20.11.2013)
детали из композитного электроконструктивного материала -  патент 2498927 (20.11.2013)

Класс H05K1/02 элементы конструкции 

электронная плата и летательный аппарат с такой электронной платой -  патент 2467528 (20.11.2012)
схемный модуль и устройство связи по линии электропередачи -  патент 2432721 (27.10.2011)
схемный модуль и устройство связи по линии электропередачи -  патент 2395180 (20.07.2010)
гибридная интегральная схема свч-диапазона -  патент 2390877 (27.05.2010)
датчик для системы защиты аппаратных средств чувствительных электронных модулей обработки данных от внешних манипуляций -  патент 2387110 (20.04.2010)
система защиты аппаратных средств в форме печатных плат, сформированных глубокой вытяжкой в получаши -  патент 2382404 (20.02.2010)
корпус для электронного балластного сопротивления -  патент 2348123 (27.02.2009)
полевой прибор с печатной платой в сборе в качестве экрана для защиты от воздействий окружающей среды и от эмп/радиопомех -  патент 2347333 (20.02.2009)
демпфированная плата -  патент 2332817 (27.08.2008)
многослойная печатная плата с защитным покрытием -  патент 2324306 (10.05.2008)

Класс H05K7/20 варианты выполнения, облегчающие охлаждение, вентиляцию или подогрев 

система жидкостного охлаждения электронного устройства -  патент 2528567 (20.09.2014)
камера для оборудования -  патент 2526050 (20.08.2014)
охлаждающее устройство, использующее внутренние искусственные струи -  патент 2525826 (20.08.2014)
холодильный агрегат, встраиваемый в стойку -  патент 2524181 (27.07.2014)
устройство для охлаждения силовых электронных модулей -  патент 2523022 (20.07.2014)
система жидкостного охлаждения многопроцессорного вычислительного комплекса, сборка и теплоотводящий модуль -  патент 2522937 (20.07.2014)
полимерная композиция для радиаторов охлаждения светоизлучающих диодов (сид) и способ ее получения -  патент 2522573 (20.07.2014)
жидкостной охладитель -  патент 2522181 (10.07.2014)
реберная объединенная подложка и способ изготовления реберной объединенной подложки -  патент 2521787 (10.07.2014)
устройство для отвода тепла от тепловыделяющих радиоэлементов -  патент 2519925 (20.06.2014)
Наверх