
本专利针对传统风扇控制方法中转速仅有高低两档导致的散热效率低、噪音大问题,提出一种基于温度差值动态调整风扇转速及检测频率的控制方案。通过周期性监测系统温度,计算相邻采样点的温度差值,当温差超过设定阈值时自动提升或降低风扇转速,并相应调整温度检测时间间隔,实现散热效率与能耗的平衡,提升系统热稳定性。
【专利摘要】本发明涉及一种风扇控制系统及风扇控制方法。该方法包括利用温度感应器周期性感测系统温度值;在大于一阀值时,计算当前感测的系统温度值与上一时刻系统温度值的差值;在该差值大于第一设定值时,将风扇的转速提高一第一数值,将温度感应器执行温度侦测的设定的时间间隔设定为一比一初始值小的数值;在该差值小于第二设定值大于第三设定值时,将时间间隔设定为初始值;及在该差值小于该第三设定值时,将风扇的转速降低一第二数值,并将时间间隔设定为初始值。该风扇控制系统及风扇控制方法根据感测的系统温度值,在连续两次感测的系统温度值差异过大时,按照一第一设定值提高风扇的转速或第二设定值降低风扇的转速,有利于系统达到热稳定。
[0001]本发明涉及一种风扇控制系统及风扇控制方法,尤其涉及一种能自动控制内部风扇转速的风扇控制系统及风扇控制方法。
[0002]现今的高阶电子产品,功能日益强大,系统亦越做越复杂。为了帮助高功率消耗的电子产品散热,风扇的使用是不得以的选择。先前对于风扇控制的方法,为系统开机后,将风扇设定成一设定转速,若系统温度持续升高,达到一个临界温度上限,则将风扇转速升高(通常为最大转速),等到系统温度因风扇转速提高而下降至低于临界温度下限,则将风扇转速调降至低的设定转速。
[0003]这种作法,由于风扇转速只有高及低两种,当系统温度过高时,风扇马上会达到最高转速,产生最大噪音,也需要最大的功率消耗。这样,风扇转速的高与低必须设定成有很大的差异,否则散热效果不明显,但是,风扇转速就会不断地在高转速与低转速之间切换,系统无法达到热稳定。
[0005]一种风扇控制方法包括步骤:利用温度感应器按照一设定的时间间隔周期性感测电子装置的系统温度值;在当前获取的系统温度值不大于一阀值时,重复感测电子装置的系统温度值;在当前获取的系统温度值大于一阀值时,计算当前感测的系统温度值与上一时刻感测的系统温度值的差值;比较所述差值与第一设定值、第二设定值及第三设定值的大小;在该差值大于该第一设定值时,将风扇的转速提高一第一数值,将温度感应器执行温度侦测的设定的时间间隔设定为一比一初始值小的数值;在该差值小于第二设定值大于第三设定值时,将温度感应器执行温度侦测的设定的时间间隔设定为初始值;及在该差值小于该第三设定值时,将风扇的转速降低一第二数值,并将温度感应器执行温度侦测的设定的时间间隔设定为初始值。
[0006]一种风扇控制系统,该系统运行于一电子装置内,该电子装置包括一温度感应器用于按照一设定的时间间隔周期性感测电子装置的系统温度值,一风扇,一存储器。该风扇控制系统包括:一获取模块,用于获取温度感应器按照一设定的时间间隔周期性感测电子装置的系统温度值;一比较模块,用于在当前获取的系统温度值不大于一阀值时,重复感测电子装置的系统温度值;一计算模块,用于在当前获取的系统温度值大于一阀值时,计算当前感测的系统温度值与上一时刻感测的系统温度值的差值;所述比较模块,还用于比较所述差值与第一设定值、第二设定值及第三设定值的大小;一风速控制模块,用于在该差值大于该第一设定值时,将风扇的转速提高一第一数值,及在该差值小于该第三设定值时,将风扇的转速降低一第二数值;及一设定模块,用于在该差值大于该第一设定值时,将温度感应器执行温度侦测的设定的时间间隔设定为一比一初始值小的数值,在该差值小于第二设定值时,将温度感应器执行温度侦测的设定的时间间隔设定为初始值。
[0007]本发明的风扇控制系统及风扇控制方法根据感测的系统温度值,在连续两次感测的系统温度值差异过大时,按照一第一设定值提高风扇的转速或第二设定值降低风扇的转速,有利于系统达到热稳定。
[0014]请参阅图1,是本发明较佳实施方式下风扇控制系统的系统结构图。该风扇控制系统120运行于一电子装置10内。该电子装置10可为高阶网络交换机、服务器主机与个人计算机等电子产品。所述电子装置10还包括一温度感应器110、一风扇130、一存储器140、及一警示器150。
[0015]温度感应器110用于按照一设定的时间间隔周期性感测电子装置10的系统温度值。系统默认的设定的时间间隔为一预设的初始值。[0016]风扇130根据风扇控制系统120控制调节转速,以使电子装置10散热。
[0018]警示器150用于发出声音或提供闪烁灯光,以警示用户电子装置10内部温度过闻。
[0019]风扇控制系统120包括一获取模块1201、一计算模块1202、一比较模块1203、一风速控制模块1204、一设定模块1205、及一转速判断模块1206。全部模块的功能将结合图2进行描述。
[0021]步骤S201中,温度感应器110按照一设定的时间间隔周期性感测电子装置10的系统温度值,获取模块1201获取温度感应器110感测到的系统温度值;
[0022]步骤S202中,比较模块1203判断当前获取的系统温度值是否大于一阀值,若是,流程至步骤S203,若否,流程重复步骤S202;
[0023]步骤S203中,计算模块1202计算当前感测的系统温度值与上一时刻感测的系统
[0024]步骤S304中,比较模块1203判断该差值是否大于存储器中存储的第一设定值,若是,流程至步骤S205,若否,流程至步骤S208 ;
[0025]步骤S205中,风速控制模块1204在该差值大于该第一设定值时,将风扇130的转速提高一第一数值,设定模块1205将温度感应器110执行温度侦测的设定的时间间隔设定为一比初始值小的数值;
[0026]步骤S206中,转速判断模块1206判断风扇130的转速是否达到一最高极限值,若是,流程至步骤S207,若否,流程至步骤S201 ;
[0027]步骤S207中,警示器150发出警示,提示用户电子装置10内部温度过高;
[0028]步骤S208中,比较模块1203判断该差值是否大于存储器中存储的第二设定值,若是,流程至步骤S201,若否,流程至步骤S209 ;
[0029]步骤S209中,比较模块1203判断该差值是否大于存储器中存储的第三设定值,若是,流程至步骤S211,若否,流程至步骤S210 ;
[0030]步骤S210中,风速控制模块1204在该差值小于该第三设定值时,将风扇130的转速降低一第二数值,后流程至步骤S211 ;
[0031]步骤S211中,设定模块1205将温度感应器110执行温度侦测的设定的时间间隔设定为初始值。
[0032]在本发明优选实施方式下,第一设定值的数值,第二设定值的数值,第三设定值的数值依次减小。
[0034]在本发明其他实施方式下,温度感应器110的数量可不止一个,所述获取模块1201将所有温度感应器110同一时刻感测到的最高温度值作为系统温度值。
[0035]由上可知,以上风扇控制系统及风扇控制方法可以根据温度感应器110感测的系统温度值,在连续两次感测的系统温度值差异过大时按照一第一数值提高风扇130的转速或第二数值降低风扇130的转速,有利于系统达到热稳定。
1.一种风扇控制方法,包括步骤:利用温度感应器按照一设定的时间间隔周期性感测一电子装置的系统温度值;在当前获取的系统温度值不大于一阀值时,重复感测电子装置的系统温度值;在当前获取的系统温度值大于一阀值时,计算当前感测的系统温度值与上一时刻感测的系统温度值的差值;比较所述差值与第一设定值、第二设定值及第三设定值的大小;在该差值大于该第一设定值时,将风扇的转速提高一第一数值,将温度感应器执行温度侦测的设定的时间间隔设定为一比一初始值小的数值;在该差值小于第二设定值大于第三设定值时,将温度感应器执行温度侦测的设定的时间间隔设定为初始值;及在该差值小于该第三设定值时,将风扇的转速降低一第二数值,并将温度感应器执行温度侦测的设定的时间间隔设定为初始值。
2.如权利要求1所述的风扇控制方法,其特征在于,所述方法还包括步骤:在当前获取的系统温度值大于一阀值时,判断风扇的转速是否达到一最高极限值,并在达到最高极限值时发出警示。
3.如权利要求1所述的风扇控制方法,其特征在于,所述第一设定值的数值,第二设定值的数值,第三设定值的数值依次减小。
4.如权利要求1所述的风扇控制方法,其特征在于,所述第一数值大于第二数值。
5.一种风扇控制系统,该系统运行于一电子装置内,该电子装置包括一温度感应器用于按照一设定的时间间隔周期性感测电子装置的系统温度值,一风扇,一存储器,其特征在于,该风扇控制系统包括:一获取模块,用于获取温度感应器按照一设定的时间间隔周期性感测电子装置的系统温度值;一比较模块,用于在当前获取的系统温度值不大于一阀值时,重复感测电子装置的系统温度值;一计算模块,用于在当前获取的系统温度值大于一阀值时,计算当前感测的系统温度值与上一时刻感测的系统温度值的差值;所述比较模块,还用于比较所述差值与第一设定值、第二设定值及第三设定值的大小;一风速控制模块,用于在该差值大于该第一设定值时,将风扇的转速提高一第一数值,及在该差值小于该第三设定值时,将风扇的转速降低一第二数值;及一设定模块,用于在该差值大于该第一设定值时,将温度感应器执行温度侦测的设定的时间间隔设定为一比一初始值小的数值,在该差值小于第二设定值时,将温度感应器执行温度侦测的设定的时间间隔设定为初始值。
6.如权利要求5所述的风扇控制系统,其特征在于,所述风扇控制系统还包括一转速判断模块,用于在当前获取的系统温度值大于一阀值时,判断风扇的转速是否达到一最高极限值,所述电子装置还包括一警示器,用于在风扇的转速达到最高极限值时发出警示。
7.如权利要求5所述的风扇控制系统,其特征在于,所述第一设定值的数值,第二设定值的数值,第三设定值的数值依次减小。
8.如权利要求5所述的风扇控制系统,其特征在于,所述第一数值大于第二数值。
9.如权利要求5所述的风扇控制系统,其特征在于,所述温度感应器的数量不止一个,所述获取模块将所有温度·感应器同一时刻感测到的最高温度值作为系统温度值。
【发明者】黄彰智 申请人:鸿富锦精密工业(深圳)有限公司, 鸿海精密工业股份有限公司
针对传统风扇控制系统在开机时因低负载无法及时检测系统状态的问题,提出通过侦测电路实时监测电源、温度、电流、电压及参数刻录状态等关键指标,生成确认信号并控制风扇运转。当系统异常时,立即触发警示并...
针对风扇控制系统中因电源电压相互干扰导致的稳定性问题,提出通过信号传输隔离装置实现风扇控制单元与风扇单元间的电气隔离,并采用参考地分离技术,有效阻断电源干扰路径。同时引入直流隔离电源变换器,确...
针对服务器风扇控制器(BMC/SMC)因程序死锁或重启导致风扇失控的问题,提出通过PWM信号分析器实时监控风扇控制信号的解决方案。当检测到PWM信号长时间不变时,强制输出100%占空比信号驱动...
针对传统电池冷却系统中风扇启动电流过大导致无法正常启动、以及风扇恒速运转造成能耗浪费的问题,提出一种多档调速的冷却装置。通过温度检测模块实时监测电池温度,控制器根据温度动态调节风扇转速,利用D...
针对笔记本电脑高性能运行时散热不足导致处理器温度过高、睿频受限的问题,提出一种电池仓散热扩展装置。通过在电池仓内集成热管阵列和风扇阵列,与原机内热管直接热连接,利用大截面热管高效导热和多风扇强...
针对笔记本电脑散热不足导致处理器温度过高、性能受限的问题,提出通过热管阵列与内置小型热管直接连接、配合风扇阵列和PWM控制电路的散热扩展方案。该装置利用大截面热管高效传导热量,结合智能温控调节...
针对现有热水加热系统中因冷媒温度波动导致蒸发器热源吸收不稳定的问题,提出通过检测蒸发器进出口冷媒温差并动态调节风扇转速的控制方案,利用温差设定值与时间间隔计算实现热能吸收量的精准控制,确保系统...


