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[發明專利]兩面安裝雙內水路水冷電阻器有效

專利信息
申請號: 201210005305.2 申請日: 2012-01-10
公開(公告)號: CN102522170A 公開(公告)日: 2012-06-27
發明(設計)人: 李本德;周向輝;林鋼;張鈴;樂晨;楊旭;馬利媛;劉龍;李瑞;曹鵬;張麗麗;劉小會 申請(專利權)人: 北京七一八友晟電子有限公司
主分類號: H01C7/00 分類號: H01C7/00;H01C1/082;H01C1/084;H01C1/01;H01C17/00
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
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摘要:
搜索關鍵詞: 兩面 安裝 水路 水冷 電阻器
【說明書】:

一、所屬技術領域

發明屬于間接冷卻玻璃釉膜電阻器領域。

二、背景技術

現有間接冷卻玻璃釉膜電阻器結構如下:在氧化鋁瓷片的一面制作玻璃釉膜電阻,另一面制作焊接銀層,再將此電阻基片和銅片、表面金屬化瓷片組成電阻芯片;電阻芯片和內殼、外殼組成間接冷卻玻璃釉膜電阻器。該電阻器頂部有兩個引出電極,側面有兩個固定孔。

安裝時,將電阻器底面的金屬化瓷片貼在散熱器平面上,用螺絲穿過固定孔擰緊。

工作時,電阻器產生的熱量通過氧化鋁瓷片、銅片、表面金屬化瓷片傳到散熱器,散熱器再被風或水冷卻。

以上電阻器及散熱方式存在以下幾點不足:

工作時,玻璃釉膜電阻產生的熱量主要通過氧化鋁瓷片、銅片、表面金屬化瓷片傳到散熱器,由于氧化鋁的導熱率不高,增大了玻璃釉膜和散熱器之間的溫差,導致功率密度下降;

電阻器頂部的電極占用了很大的空間,不利于密集安裝;

電阻器兩側的安裝孔占用了較大的空間,不利于密集安裝;

采用風冷散熱方式的散熱器尺寸大,不利于密集安裝;

為解決上述方案中存在的問題與缺陷,本發明提供了一種兩面安裝雙內水路水冷電阻器及其制作方法。

三、發明內容

(一)本發明是通過以下技術方案實現的:

本發明所涉及的是一種兩面安裝雙內水路水冷電阻器,主要包括平頂式間接冷卻玻璃釉膜電阻器、兩面安裝雙內水路散熱板、公共電極。

平頂式間接冷卻玻璃釉膜電阻器的電阻芯采用氧化鈹加銅板結構:在氧化鈹的一面制作玻璃釉膜電阻,另一面制作焊接銀層,形成氧化鈹電阻基片,通過焊接銀層將氧化鈹電阻基片和銅板焊在一起組成電阻芯。為減少氧化鈹和銅板焊接時產生的應力,氧化鈹長寬尺寸不應過大,為提高功率,可采用N+1結構:將多塊氧化鈹電阻芯片焊在一塊銅板上。由于氧化鈹和銅都是高導熱率材料,可以很快將工作時玻璃釉膜產生的熱量帶走,大大提高電阻器的功率密度。

平頂式間接冷卻玻璃釉膜電阻器外殼共有4個出線孔,每個出線孔連著2個不同方向的線槽,每個線槽都被一個絕緣墻封閉,安裝時將要走線線槽的絕緣墻掰掉,引出線可從側面伸出,安裝后在每個線槽上蓋一個線槽絕緣片,既保證了電阻器頂部的平整又有足夠的絕緣強度。由于去掉了頂部的電極,使電阻器高度降低了50%左右。

平頂式間接冷卻玻璃釉膜電阻器固定孔采用錯位設計,安裝時相鄰電阻器的固定孔圓心在同一條直線上,可以簡化水路設計,還可以互相借用對方的剩余空間,提高安裝密度。

采用兩面安裝雙內水路水冷散熱板。每塊散熱板有正反兩個冷卻平面,兩條冷卻水路,每個平面下一條。這兩條水路共用一個進水口和一個出水口,但水流方向相反,可以均衡整塊散熱板的溫度。在正反兩個冷卻平面上均可安裝電阻器,在不降低散熱效率的前提下大大提高安裝密度。

將平頂式間接冷卻玻璃釉膜電阻器無間隔的安裝在散熱板的兩個冷卻平面上,組成兩面安裝雙內水路水冷電阻器單板模塊。冷卻水從單板模塊的進水口流入,流經兩個水流方向相反的內水路,吸收熱量后從散熱板的出水口流出,保證了在高密度安裝電阻器的條件下,電阻器的最高溫度及各電阻器之間的溫差均降到安全值內。

將N塊單板模塊平行疊裝成一體,組成兩面安裝雙內水路水冷電阻器。

(二)該方案的優點是:

1、電阻芯采用氧化鈹加銅板結構,該結構比氧化鋁結構的功率密度提高1倍以上。

2、采用平頂式間接冷卻玻璃釉膜電阻器可使電阻器占用空間比傳統結構縮小50%以上。

3、采用兩面安裝雙內水路散熱板,一條外水路連接兩條水流方向相反的內水路,可以使水路簡單可靠,冷卻效果更好。同時在散熱器的兩面均安裝電阻器,可以使單板模塊的安裝密度大大提高。

4、將N塊單板模塊平行疊裝成一體,結構緊湊,占用空間小,還可通過加減單板模塊數量很方便獲得不同功率的電阻器。

(三)所述兩面安裝雙內水路水冷電阻器制作方法:

1、制作兩面安裝雙內水路散熱板主板:在25mm左右的鋁合金板的兩面加工出迂回的水槽,兩面水槽共用一個進水口和一個出水口,但水流方向相反,在水槽的四周留出焊接和安裝用的邊框;

2、制作兩面安裝雙內水路散熱板側板:用鋁合金板加工出和兩面安裝雙內水路散熱板主板長寬尺寸相同,厚度4mm左右的平板;

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