[实用新型]分形微通道换热器有效

专利信息
申请号: 201920344132.4 申请日: 2019-03-19
公开(公告)号: CN209434175U 公开(公告)日: 2019-09-24
发明(设计)人: 丁国良;韩维哲;庄大伟;胡尊涛;戚邗云 申请(专利权)人: 江苏唯益换热器有限公司;上海交通大学
主分类号: H01L23/473 分类号: H01L23/473
代理公司: 常州市权航专利代理有限公司 32280 代理人: 刘洋
地址: 212300 江苏省镇江市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 实用新型涉及一种分形微通道换热器,在基板上开设有N0组扇形分形单元通道,N0组扇形分形单元通道关于基板的中心呈圆周阵列均布,N0组扇形分形单元通道在基板上放射状布置,N0组扇形分形单元通道的出口端均与集液环槽连通,流体从流体入口进入经分形单元通道后进入集液环槽最终从流体出口流出,N0组扇形分形单元通道覆盖整个基板,流体可向换热器中的各个方向流动,流动的同时带走换热器内的热量,从而实现换热器内的均匀换热,避免局部高温,延长了电子芯片的使用寿命;较多的分叉管路提高了本实用新型换热器的换热效率;散热单元中的支路通道可任意密排,大幅提升换热效率。
搜索关键词: 分形 单元通道 换热器 基板 微通道换热器 本实用新型 热效率 集液环 流体 放射状布置 电子芯片 方向流动 分叉管路 局部高温 流体出口 流体入口 散热单元 使用寿命 圆周阵列 支路通道 出口端 换热 均布 密排 连通 流出 覆盖 流动
【主权项】:
1.一种分形微通道换热器,包括基板(1)和上盖板(2),所述上盖板(2)盖设在基板(1)上,并与基板(1)密封配合,所述上盖板(2)的中心位置处开设有流体入口(2‑1),其特征在于:所述基板(1)上开设有N0组扇形分形单元通道(1‑1),N0组扇形分形单元通道(1‑1)关于基板(1)的中心呈圆周阵列均布,N0组扇形分形单元通道(1‑1)的进口端相互连通,且均与流体入口(2‑1)连通,所述基板(1)上开设有集液环槽(1‑2),所述集液环槽(1‑2)包围N0组扇形分形单元通道(1‑1),N0组扇形分形单元通道(1‑1)的出口端均与集液环槽(1‑2)连通,所述基板(1)上开设有流体出口(1‑3),所述流体出口(1‑3)与集液环槽(1‑2)连通。
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  • 李丽丹;张庆军;何钊;刘压军 - 四川九洲电器集团有限责任公司
  • 2018-10-24 - 2019-08-09 - H01L23/473
  • 本实用新型涉及一种双流体自循环散热装置,包括:内部设有发热器件的腔体;散热组件,包括流道和散热翅片,所述流道内循环有液态金属和低沸点工质的混合物,所述流道具有吸热端和散热端,所述吸热端位于所述腔体的内部,所述散热端和散热翅片位于腔体的外部。本实用新型不需要驱动装置,且散热模块自循环、体积小、无噪音、可靠性高,利用流道内非金属工质的压力差驱动液态金属循环流动,将模块内部器件热量持续导出到模块外壁的散热端处,最终将热量散发至设备周围空气中,散热效果显著,并且能满足GJB150A振动、高低温、盐雾等各项严酷的环境指标,适用于军用设备散热设计。
  • 三维集成电路的碳化硅微流道散热结构及其制作方法-201710598823.2
  • 董刚;李秀慧;杨银堂 - 西安电子科技大学
  • 2017-07-21 - 2019-07-30 - H01L23/473
  • 本发明涉及一种三维集成电路的碳化硅微流道散热结构及其制作方法,主要解决现有技术微流道壁材料热导率低和液体与微流道壁接触面积小的问题。其包括上层芯片(1)和下层芯片(2),每层芯片自上而下包括电路层(3)、硅衬底(4)、硅流道壁(5)、碳化硅流道壁(6)、微流道(7)和硅微流道帽(8),其中,电路层位于芯片正面的顶部,硅衬底紧邻电路层并位于其下方;硅流道壁紧邻硅衬底并位于其下方;碳化硅流道壁其外延生长在硅流道壁的下方;微流道其横截面采用上部为半椭圆形下部为矩形的一体结构,位于硅流道壁的下方;本发明增加了电路层附近的散热接触面积,缩短了与电路层的距离,提升了微流道散热结构的散热性能。
  • 一种双面冷却散热器-201910440787.6
  • 王相彬;严强 - 东莞市迈泰热传科技有限公司
  • 2019-05-24 - 2019-07-26 - H01L23/473
  • 本发明提供了一种双面冷却散热器,包括一组进水堵块、一组出水堵块以及与进水堵块组和出水堵块组密封对接的散热板本体组,所述进水堵块组包括至少两个层叠式设置的进水堵块,相邻两个进水堵块通过进水管道连接为一体,每个进水堵块具有进水内腔,处于顶层进水堵块上设有进水口;所述出水堵块组包括至少两个层叠式设置的出水堵块。与现有技术相比,该双面冷却散热器将发热器件放置在两块平行的散热板本体之间,每个发热器件上下两面均有散热通道,从而对发热器件双面冷却,这样节约了装配空间,增大接触面积,提高换热效率;同时在两个散热板本体之间设有弹簧,起到防震作用,并在受到外部压力时,能避免对发热器件的挤压,保护发热器件。
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