CN101778552B - 具有耦合子单元的震荡隔膜通风器和具有该通风器的壳体 - Google Patents

具有耦合子单元的震荡隔膜通风器和具有该通风器的壳体 Download PDF

Info

Publication number
CN101778552B
CN101778552B CN200910246283.7A CN200910246283A CN101778552B CN 101778552 B CN101778552 B CN 101778552B CN 200910246283 A CN200910246283 A CN 200910246283A CN 101778552 B CN101778552 B CN 101778552B
Authority
CN
China
Prior art keywords
housing
concussion
barrier film
subelement
exciter
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN200910246283.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101778552A (zh
Inventor
克劳斯·布施
克里斯蒂安·沙夫
克里斯托夫·维斯纳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Siemens AG
Original Assignee
Siemens AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG filed Critical Siemens AG
Publication of CN101778552A publication Critical patent/CN101778552A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101778552B publication Critical patent/CN101778552B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B43/00Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members
    • F04B43/02Machines, pumps, or pumping installations having flexible working members having plate-like flexible members, e.g. diaphragms
    • F04B43/04Pumps having electric drive
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F7/00Pumps displacing fluids by using inertia thereof, e.g. by generating vibrations therein
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/20Cooling means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/20Cooling means
    • G06F1/203Cooling means for portable computers, e.g. for laptops

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

本发明涉及一种震荡隔膜通风器(3),具有至少两个子单元(3a,3b),这两个子单元分别具有一个震荡隔膜(37a,37b),这些隔膜由在激发器室(36a,36b)中的磁体***(38a,38b)来激发,并将由此产生的空气脉动(5)向外输出,其中子单元(3a,3b)的激发器室(36a,36b)通过用于压力平衡的装置(34a,34b)连接起来并向外封闭住,并且使子单元(3a,3b)的磁体***(38a,38b)相移地激发。

Description

具有耦合子单元的震荡隔膜通风器和具有该通风器的壳体
技术领域
已知有一种通风器,其可运动的部件无磨擦地并且相互无接触地安置。其构造在一定程度上可以与扬声器相比。这种类型的通风器在英语中已知为“Jet Cooler”(喷射冷却器),或“Jet Generator”(喷射发生器)的概念,并在以下称之为震荡隔膜通风器。
背景技术
这些通风器具有保持在壳体中的震荡隔膜,该震荡隔膜由位于激发器室中的磁体***来激发。由震荡隔膜所产生的空气脉动被向外输出。如果震荡隔膜通风器例如放置在电子装置壳体内部,那么其引起了在其中的空气涡流。因此,例如由电子元器件和处理器所产生的损耗热可能形成涡流并从热源处被排出。此外可以有目的地辅助移除在印刷电路板上的所谓“Hot spots”(热点)上的热量以及辅助电子装置壳体内部中的自然对流。
基于震荡隔膜的无接触的磁致动,这种结构类型的通风器虽然不会受到取决于磨擦的磨损。然而在实践中业已表明,灰尘的沉积阻碍了磁致动器的元件的运动自由度,并因而可能限制其使用寿命。如果例如这种磁致动器由具有环形槽的磁盘组成,且与震荡隔膜相连接的、具有线圈绕组的环形支架没入到该环形槽里,那么环形槽就可能逐渐地被堵塞住。以这种方式可能会对环形支架的震荡能力造成限制并因此也限制了通风效果。
发明内容
因此本发明的目的是这样地进一步设计上述类型的已知的震荡隔膜通风器,即,可以避免由于逐渐发生的污染而造成对功能的限制。本发明的另一个目的是使一种这样形式的震荡隔膜通风器在结构上特别有利地集成到壳体中。
该目的利用权利要求1中所述的震荡隔膜通风器来实现。这种通风器具有至少两个子单元,这两个子单元分别具有一个震荡隔膜,这些震荡隔膜分别由在激发器室里的磁体***来激发。由子单元所产生的空气脉动通常被向外输出。根据本发明,子单元的激发器室分别向外封闭住并且相互通过用于压力平衡的装置而连接。另外,子单元的磁体***相移地激发。
本发明的其它有利的实施方式在从属权利要求中说明。
根据照本发明的震荡隔膜通风器具有以下特别的优点,即,子单元的空气技术耦合的激发器室向外完全封闭住。尽管位于其中的磁体***发生震荡,但即使对于压力平衡也不需要与周围环境进行换气。因此也不可能从周围环境吸入污染物,并沉积在位于激发器室中的磁体***中。由于磁体***和与之连接的震荡隔膜根据本发明产生相移的激发,因此任何时刻都确保了通过压力平衡装置在空气技术耦合的激发器室的***中的负压或超压的平衡。
如果例如根据本发明的震荡隔膜通风器设计成由两个耦合的子单元所实现的双***,那么因此使子单元的磁体***有利地推挽地进行控制,也就是说有180°的相移。子单元的震荡隔膜因此以相反的时钟周期进行震荡。也就是说,当其中一个子单元的震荡隔膜被相应的磁体***压向外部时并因此在各自的激发器室中引起负压期间,另一个子单元的震荡隔膜在该时刻被相应的磁体***拉向内部并因此在各自的激发器室中引起超压。根据本发明,在激发器室之间的用于压力平衡的装置在这种情况下可以在整个***中实现一种在一定条件下对负压和超压的完全补偿。
用于压力平衡的装置例如可以设计成一种压力平衡通道的形式。如果子单元例如具有分开的子壳体,那么这种压力平衡通道可以设计成在子壳体的侧壁板中相互邻接的开孔的形式。在另外一种实施方式中也可以将用于压力平衡的装置设计成一种隔膜的形式,该隔膜放置在子壳体的激发器室之间。在另外一种实施方式中,子单元的激发器室也可以通过分开的压力平衡管路相互耦合连接。
当然震荡隔膜通风器根据本发明也可以具有两个以上的子单元,它们相应相移地激发。有利的是,子单元数量是偶数。在这种情况下可以将子单元分成两个组,它们的磁体***又推挽地进行控制。
随着子单元数量的增加,则根据本发明的震荡隔膜通风器的通风能力当然可以提高。如果除此之外,在子单元的子壳体中的激发器室例如通过压力平衡管路相互连接起来,那么因此各个子壳体例如也可以分布地布置在电子装置壳体内部。根据本发明的震荡隔膜通风器则在一定程度上显示为一种由压力技术所耦合和相移地激发的子单元组成的网络。
此外,本发明的目的通过在权利要求4中所述的壳体来实现。
附图说明
以下参照一个在附图中所示的实施例对本发明进行详细说明。
具体实施方式
在图1中示出了示例性的壳体1、例如电子装置壳体的剖视图。该壳体例如具有一个底部12和两个相对设置的、垂直的侧壁板11。在壳体1的上部13上例如设有位于绘图平面中的通风孔14。由此可以实现与周围环境的自然的换气和由对流所引起的排气通风。当然通过该通风孔14也可能会使污染物颗粒进入壳体1的内部并在其中沉积下来。
壳体1可以包括许多电子元件,它们产生损耗热并因此必须进行冷却。在图1中用符号来将垂直装入的电子电路板示例性显示这种类型的装入部件2。为了使其冷却,在对面设置的右边的垂直侧壁板的内侧面上装配有根据本发明设计的震荡隔膜通风器3。这种通风器例如具有由两个子单元3a,3b组成的组合部件。
根据本发明的一种在图中已示出的有利的实施方式,震荡隔膜通风器3的每个子单元3a,3b具有一个独立的子壳体31a,31b。这些子壳体分别被一个震荡隔膜37a,37b分成一个喷嘴-或激发器室35a,35b或36a,36b。由震荡隔膜所产生的空气脉动5通过配属的喷嘴室35a,35b被输出至壳体1的内腔中。为此,每一个子壳体31a,31b的上部32a,32b有利地具有喷嘴孔33a,33b。
各自的震荡隔膜37a,37b由磁体***38a,38b来激发,该***设置在对应的子壳体31a,31b的激发器室36a,36b中。根据本发明,子单元3a,3b的激发器室36a,36b向外封闭住并通过用于压力平衡的装置34a,34b相互连接。子单元3a,3b的磁体***38a,38b以上面所述的方式相移地激发。在附图所示的实施方式中,用于压力平衡的装置设计成在子壳体31a,31b的侧壁板中的转移过渡的压力平衡通道34a,34b。
在附图实例中所示的磁体***38a,38b分别具有一个盘状的磁盘381a,381b,该磁盘具有环形槽,环形的线圈架382a,382b分别无接触地没入该槽中。这种线圈架配备有例如圆柱形的线圈绕组383a,383b,该线圈绕组由具有可调整的频率和相位的交流电压来激发。震荡隔膜37a,37b在移向各自的激发器室36a,36b的一侧与各自磁体***38a,38b的线圈架382a,382b这样地连接,从而使该线圈架可以无接触地没入各自的环形槽中。为了产生空气脉动5,利用交流电压使线圈绕组383a,383b激发,从而各自的线圈架382a,382b可以无摩擦地在各自环形槽中引起震荡。
附图所示的壳体1和示例性的震荡隔膜通风器3根据本发明的另外一种有利的实施方式特别有利地相互匹配。为此震荡隔膜通风顺3的子单元3a,3b的激发器室36a,36b不具有底部,因此子单元3a,3b的磁体***现在通过其各自的磁盘381a,381b直接放置在右边垂直的侧壁板11的内侧面上。在这种情况下成罐状的、向下方敞开的子壳体31a,31b通过各自的边缘装配在壳体的右边的侧壁板11的内侧面上并抗压地实现密封。
一种这样的实施方式具有以下优点,即,由于放弃了单独分开的底部,可以减小根据本发明的震荡隔膜通风器3的子壳体的结构高度。这在装入在特别扁平的壳体中的情况下是有利的,例如是在有存储器可编程的控制***或笔记本电脑中的情况下。

Claims (4)

1.一种震荡隔膜通风器(3),具有至少两个子单元(3a,3b),所述子单元分别具有一个震荡隔膜(37a,37b),所述震荡隔膜由在激发器室(36a,36b)中的磁体***(38a,38b)来激发并将由此产生的空气脉动(5)向外输出,其中
所述子单元(3a,3b)的所述激发器室(36a,36b)通过用于压力平衡的装置(34a,34b)连接起来并向外封闭住,并且使所述子单元(3a,3b)的所述磁体***(38a,38b)相移地激发,
其中,所述至少两个子单元(3a,3b)分别具有一个子壳体(31a,31b),所述子壳体由所述震荡隔膜(37a,37b)分成喷嘴室(35a,35b)和激发器室(36a,36b),其中所述空气脉动(5)通过所述喷嘴室(35a,35b)向外输出。
2.根据权利要求1所述的震荡隔膜通风器(3),其中,所述子壳体(31a,31b)的激发器室(36a,36b)的用于压力平衡的装置(34a,34b)设计成至少一个压力平衡通道(34a,34b)。
3.一种用于容纳输出损耗热的元件的壳体(1),所述壳体具有根据前述权利要求中任一项所述的震荡隔膜通风器(3),其中,所述子单元(3a,3b)的激发器室(36a,36b)向下方敞开并且为了保证密闭而密封地装配在所述壳体(1)的侧壁板(11)的内侧。
4.根据权利要求3所述的壳体(1),其中,所述输出损耗热的元件是电子组件。
CN200910246283.7A 2008-12-15 2009-12-15 具有耦合子单元的震荡隔膜通风器和具有该通风器的壳体 Active CN101778552B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08171649A EP2204582B1 (de) 2008-12-15 2008-12-15 Schwingmembranlüfter mit gekoppelten Teileinheiten, und Gehäuse mit einem derartigen Schwingmembranlüfter
EP08171649 2008-12-15

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101778552A CN101778552A (zh) 2010-07-14
CN101778552B true CN101778552B (zh) 2015-05-06

Family

ID=40679444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200910246283.7A Active CN101778552B (zh) 2008-12-15 2009-12-15 具有耦合子单元的震荡隔膜通风器和具有该通风器的壳体

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8696329B2 (zh)
EP (1) EP2204582B1 (zh)
CN (1) CN101778552B (zh)
DE (1) DE502008002644D1 (zh)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8974200B2 (en) 2011-07-08 2015-03-10 International Business Machines Corporation Device for creating fluid flow
EP2634428A1 (de) 2012-03-02 2013-09-04 Siemens Aktiengesellschaft Elektrisches Gerät mit einer Kühlvorrichtung
CN103423174B (zh) * 2012-05-15 2015-11-18 台达电子工业股份有限公司 振动风扇
US8976525B2 (en) * 2012-07-31 2015-03-10 General Electric Company Systems and methods for dissipating heat in an enclosure
FR3008146B1 (fr) * 2013-07-05 2016-03-11 Armand Louis Claude Cartal Dispositif generateur d'ecoulements reciproques et instationnaires
CN104883854B (zh) * 2014-02-28 2018-06-01 联想(北京)有限公司 一种用于电子设备的可减振的振动薄膜风扇
US9532485B2 (en) * 2014-02-21 2016-12-27 Lenovo (Beijing) Co., Ltd. Heat dissipating device and electronic apparatus
CN104902728B (zh) * 2014-03-03 2019-02-05 联想(北京)有限公司 一种电子设备和散热件
KR102217016B1 (ko) * 2014-04-30 2021-02-19 삼성전자주식회사 다중 펄스 제트 발생 장치 및 이를 갖는 공기 조화기
CN105334932B (zh) * 2014-05-28 2019-01-15 联想(北京)有限公司 一种振动风扇及电子设备
KR20160031715A (ko) * 2014-09-15 2016-03-23 삼성전자주식회사 기류 가변이 가능한 전면 송풍방식 공기조화장치
US10440860B2 (en) * 2015-09-30 2019-10-08 EMC IP Holding Company LLC Thermal management via active surfaces
CN109899327B (zh) 2017-12-07 2021-09-21 昆山纬绩资通有限公司 气流产生装置
CN110471517A (zh) * 2019-07-26 2019-11-19 苏州仁尔必思电子科技有限公司 一种风扇可调的外置式电脑散热器

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4859152A (en) * 1986-11-26 1989-08-22 Matsushita Electric Works, Ltd. Electromagnetic air pump
US5798600A (en) * 1994-08-29 1998-08-25 Oceaneering International, Inc. Piezoelectric pumps
US7251139B2 (en) * 2003-11-26 2007-07-31 Intel Corporation Thermal management arrangement for standardized peripherals

Family Cites Families (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH679555A5 (zh) * 1989-04-11 1992-03-13 Westonbridge Int Ltd
DE4135655A1 (de) * 1991-09-11 1993-03-18 Fraunhofer Ges Forschung Mikrominiaturisierte, elektrostatisch betriebene membranpumpe
CZ289611B6 (cs) * 1993-02-02 2002-03-13 Ltg Lufttechnische Gesellschaft Mit Beschränkter H Vzduchotechnické zařízení a jeho pouľití
US5758823A (en) * 1995-06-12 1998-06-02 Georgia Tech Research Corporation Synthetic jet actuator and applications thereof
US6123145A (en) * 1995-06-12 2000-09-26 Georgia Tech Research Corporation Synthetic jet actuators for cooling heated bodies and environments
US6457654B1 (en) * 1995-06-12 2002-10-01 Georgia Tech Research Corporation Micromachined synthetic jet actuators and applications thereof
DE19720482C5 (de) * 1997-05-16 2006-01-26 INSTITUT FüR MIKROTECHNIK MAINZ GMBH Mikromembranpumpe
US6824915B1 (en) * 2000-06-12 2004-11-30 The Gillette Company Air managing systems and methods for gas depolarized power supplies utilizing a diaphragm
US6759159B1 (en) * 2000-06-14 2004-07-06 The Gillette Company Synthetic jet for admitting and expelling reactant air
JP4822198B2 (ja) * 2001-02-21 2011-11-24 並木精密宝石株式会社 空気強制供給用アクチュエータ装置並びに空気強制供給型空気電池
US6691977B2 (en) * 2001-03-16 2004-02-17 Delphi Technologies, Inc. Shape memory alloy fuel injector
US6729856B2 (en) * 2001-10-09 2004-05-04 Honeywell International Inc. Electrostatically actuated pump with elastic restoring forces
US6848631B2 (en) * 2002-01-23 2005-02-01 Robert James Monson Flat fan device
US6588497B1 (en) * 2002-04-19 2003-07-08 Georgia Tech Research Corporation System and method for thermal management by synthetic jet ejector channel cooling techniques
US7280016B2 (en) * 2003-02-27 2007-10-09 University Of Washington Design of membrane actuator based on ferromagnetic shape memory alloy composite for synthetic jet actuator
US7048519B2 (en) * 2003-04-14 2006-05-23 Agilent Technologies, Inc. Closed-loop piezoelectric pump
JP4157451B2 (ja) * 2003-09-30 2008-10-01 株式会社東芝 気液分離機構、リザーブタンク、及び電子機器
KR100519970B1 (ko) * 2003-10-07 2005-10-13 삼성전자주식회사 밸브리스 마이크로 공기공급장치
US7287965B2 (en) * 2004-04-02 2007-10-30 Adaptiv Energy Llc Piezoelectric devices and methods and circuits for driving same
US7484940B2 (en) * 2004-04-28 2009-02-03 Kinetic Ceramics, Inc. Piezoelectric fluid pump
US20060196638A1 (en) * 2004-07-07 2006-09-07 Georgia Tech Research Corporation System and method for thermal management using distributed synthetic jet actuators
US7252140B2 (en) * 2004-09-03 2007-08-07 Nuveatix, Inc. Apparatus and method for enhanced heat transfer
JP5088526B2 (ja) * 2005-04-18 2012-12-05 ソニー株式会社 噴流発生装置及び電子機器
EP1722412B1 (en) 2005-05-02 2012-08-29 Sony Corporation Jet generator and electronic device
US7517201B2 (en) * 2005-07-14 2009-04-14 Honeywell International Inc. Asymmetric dual diaphragm pump
WO2007030750A1 (en) * 2005-09-09 2007-03-15 Board Of Trustees Of The University Of Illinois Dual chamber valveless mems micropump
KR100707211B1 (ko) * 2006-02-03 2007-04-13 삼성전자주식회사 합성 제트 액츄에이터
EP1989051B1 (en) * 2006-02-23 2012-01-25 Nuventix Inc. Electronics package for synthetic jet ejectors
JP2009529119A (ja) * 2006-03-07 2009-08-13 インフルーエント コーポレイション 流体エネルギー伝達装置
TWI308615B (en) * 2006-06-20 2009-04-11 Ind Tech Res Inst Micro-pump and micro-pump system
US7841385B2 (en) * 2006-06-26 2010-11-30 International Business Machines Corporation Dual-chamber fluid pump for a multi-fluid electronics cooling system and method
US8646701B2 (en) * 2006-07-05 2014-02-11 Nuventix, Inc. Moldable housing design for synthetic jet ejector
US8051905B2 (en) * 2006-08-15 2011-11-08 General Electric Company Cooling systems employing fluidic jets, methods for their use and methods for cooling
US8960193B2 (en) * 2007-02-16 2015-02-24 General Electric Company Mobile medical ventilator
US7768779B2 (en) * 2007-06-04 2010-08-03 Nuventix, Inc. Synthetic jet ejector with viewing window and temporal aliasing
US7944697B2 (en) * 2007-08-28 2011-05-17 Hitachi, Ltd. Electronic equipment
US20090084866A1 (en) * 2007-10-01 2009-04-02 Nuventix Inc. Vibration balanced synthetic jet ejector
JP5012889B2 (ja) * 2007-10-16 2012-08-29 株式会社村田製作所 圧電マイクロブロア
JP5205957B2 (ja) * 2007-12-27 2013-06-05 ソニー株式会社 圧電ポンプ、冷却装置及び電子機器
US7990705B2 (en) * 2008-05-09 2011-08-02 General Electric Company Systems and methods for synthetic jet enhanced natural cooling
US7891410B1 (en) * 2008-06-26 2011-02-22 Lockheed Martin Corporation Devices for heat exchange
US8083157B2 (en) * 2008-08-26 2011-12-27 General Electric Company System and method for mounting synthetic jets
US8297947B2 (en) * 2009-06-03 2012-10-30 The Technology Partnership Plc Fluid disc pump
TW201125479A (en) * 2010-01-11 2011-07-16 Foxconn Tech Co Ltd Heat dissipation device and airflow generator thereof
US8490926B2 (en) * 2010-01-29 2013-07-23 The Boeing Company Multi-stage flow control actuation
JP5494801B2 (ja) * 2010-05-21 2014-05-21 株式会社村田製作所 流体ポンプ
US20120145361A1 (en) * 2010-12-13 2012-06-14 Nuventix Inc. Apparatus and method for enhanced heat transfer
KR101275361B1 (ko) * 2011-05-26 2013-06-17 삼성전기주식회사 압전 방식의 냉각 장치

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4859152A (en) * 1986-11-26 1989-08-22 Matsushita Electric Works, Ltd. Electromagnetic air pump
US5798600A (en) * 1994-08-29 1998-08-25 Oceaneering International, Inc. Piezoelectric pumps
US7251139B2 (en) * 2003-11-26 2007-07-31 Intel Corporation Thermal management arrangement for standardized peripherals

Also Published As

Publication number Publication date
EP2204582A1 (de) 2010-07-07
EP2204582B1 (de) 2011-02-16
DE502008002644D1 (de) 2011-03-31
CN101778552A (zh) 2010-07-14
US8696329B2 (en) 2014-04-15
US20100150753A1 (en) 2010-06-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101778552B (zh) 具有耦合子单元的震荡隔膜通风器和具有该通风器的壳体
US20090084866A1 (en) Vibration balanced synthetic jet ejector
JP5088526B2 (ja) 噴流発生装置及び電子機器
JP5210421B2 (ja) 水平対流ファンを有する放熱システム
JP2019052642A (ja) 気体輸送装置
KR20090085700A (ko) 맥동 냉각 시스템
WO2018196042A1 (zh) 惯性测量装置及无人飞行器
US8123467B2 (en) Fan device with a vibration attenuating structure
CN104094683A (zh) 电子设备
US8737060B2 (en) Computer system with airflow guiding duct
JP2018006642A (ja) 電子機器
US20160044396A1 (en) Microphone device for reducing noise coupling effect
US9338876B2 (en) Automation device having a heatsink
JP2007142360A (ja) 放熱装置及び電子機器
JP2019134666A (ja) 電動機駆動装置
US20190014684A1 (en) Heat dissipation system and electronic device
US8974193B2 (en) Synthetic jet equipment
CN106460825B (zh) 用于流体移动器的致动器的平面线圈和支撑件
JP2011076611A (ja) コンピュータハウジングおよびコンピュータ
JP7005316B2 (ja) システムカメラ
WO2021042794A1 (zh) 电机安装机构、新风组件及空调器
EP3933200B1 (en) Heat sink assembly and control method for heat sink assembly, and electronic device and manufacturing method for electronic device
JP2010007931A (ja) ヒートポンプ給湯機
JP2008182391A (ja) スピーカとそれを用いた携帯機器
US9723752B2 (en) Heat dissipating system

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant