[發明專利]回路熱管和電子設備有效
| 申請號: | 201210241664.8 | 申請日: | 2012-07-12 |
| 公開(公告)號: | CN103033078A | 公開(公告)日: | 2013-04-10 |
| 發明(設計)人: | 內田浩基;尾形晉;日比野圣二;谷口淳 | 申請(專利權)人: | 富士通株式會社 |
| 主分類號: | F28D15/02 | 分類號: | F28D15/02 |
| 代理公司: | 北京集佳知識產權代理有限公司 11227 | 代理人: | 杜誠;陳煒 |
| 地址: | 日本神*** | 國省代碼: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 回路 熱管 電子設備 | ||
技術領域
本文討論的實施例涉及一種回路熱管和包括回路熱管的電子設備。
背景技術
回路熱管是使用工作流體的相的改變的熱傳遞裝置。例如,回路熱管被用于控制中央處理單元(CPU)或除了CPU之外的電子部件。回路熱管包括蒸發器、冷凝器、以及允許蒸發器與冷凝器連通并形成循環流動通道的蒸汽線和流體線。回路熱管包含工作流體,諸如水或乙醇。
日本公開專利公布第2004-190976號、第2011-027321號和第2009-115396號是現有技術的示例。
發明內容
本發明的目的是提供一種能夠可靠地開始回路熱管的操作而與其位置無關的回路熱管、以及使用該回路熱管的電子設備。
根據實施例的一個方面,回路熱管包括:蒸發器,用以將液相工作流體轉換成氣相工作流體;冷凝器,用以將氣相工作流體轉換成液相工作流體;第一蒸汽管和第一液體管,用以允許蒸發器與冷凝器連通并形成循環主回路;以及第二蒸汽管和第二液體管,用以允許蒸發器與冷凝器連通并形成循環輔助回路。其中,該蒸發器包括:貯存器,該貯存器臨時存儲從第一液體管和第二液體管流出的液相工作流體;第一蒸汽收集器,該第一蒸汽收集器與第一蒸汽管連通;第二蒸汽收集器,該第二蒸汽收集器與第一蒸汽收集器相比更靠近冷凝器并且與第二蒸汽管連通;隔離壁,該隔離壁將第一蒸汽收集器與第二蒸汽收集器分隔開;至少一個第一吸液芯,該至少一個第一吸液芯由多孔構件形成并被布置在貯存器與第一蒸汽收集器之間;以及至少一個第二吸液芯,該至少一個第二吸液芯由多孔構件形成并被布置在貯存器與第二蒸汽收集器之間。
附圖說明
圖1A是回路熱管的示例的示意圖;
圖1B是回路熱管的截面視圖;
圖2是示出了圖1A和1B中示出的回路熱管的問題的截面視圖;
圖3是根據示例性實施例的回路熱管的平面視圖;
圖4A是圖3中示出的回路熱管的蒸發器的分解透視圖;
圖4B是圖4A中示出的蒸發器的截面視圖;
圖5A和5B是當以頂部加熱模式來布置回路熱管時由根據示例性實施例的回路熱管執行的操作的示意圖(第一示意圖);
圖6A和6B是當以頂部加熱模式來布置回路熱管時由根據示例性實施例的回路熱管執行的操作的示意圖(第二示意圖);
圖7示出了圖示根據示例性實施例的回路熱管和比較示例的回路熱管的熱傳遞電阻的研究結果的圖表;以及
圖8是包括根據示例性實施例的回路熱管的電子設備的透視圖。
具體實施方式
為了便于理解本實施例,在描述示例性實施例之前,下面提供簡要背景。
圖1A是回路熱管的示例的示意圖。圖1B是回路熱管的截面視圖。
如圖1A所示,回路熱管60包括蒸發器61、冷凝器62、以及允許蒸發器61與冷凝器62連通并形成循環流動通道的蒸汽線(管)63和流體線(管)64。回路熱管60具有封閉在其中的工作流體,諸如水或乙醇。
蒸發器61與諸如CPU的電子部件熱接觸。因此,由電子部件生成的熱被傳遞到蒸發器61,所以蒸發器61的溫度增加。相比之下,冷凝器62具有附接到其上的鰭片65。通過布置在冷凝器62附近的鼓風機66向鰭片65提供冷卻空氣。
如圖1B所示,蒸發器61被分隔成三個空間:被定位為與流體線64鄰接的液體貯存器61a、被定位為與蒸汽線63鄰接的蒸汽收集腔61b、以及位于液體貯存器61a與蒸汽收集腔61b之間的吸液芯布置腔。液體貯存器61a暫時保存從流體線64移出的液相工作流體。
吸液芯布置腔具有布置在其中的熱傳遞塊61c。每個熱傳遞塊61c具有多個孔,每個孔具有插入到其中的吸液芯67。吸液芯67由多孔構件形成。吸液芯67具有一端閉合的圓柱狀。吸液芯67被布置為使得閉合端朝向蒸汽收集腔61b并且敞開端朝向液體貯存器61a。此外,每個吸液芯67的外圍表面具有在其中心軸方向上延伸的多個溝槽(蒸汽排出溝槽),并且與蒸汽收集腔61b連通。
由于吸液芯67由多孔構件形成,液體貯存器61a中的液相工作流體滲進吸液芯67并由于毛細力而移向吸液芯67的外圍部分。此后,在吸液芯67的外圍部分中,液相工作流體通過經由熱傳遞塊61c從電子部件傳遞的熱而被加熱。因此,液相工作流體變為氣相(蒸汽)。
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