[发明专利]一种设备散热风扇智能管理装置及方法在审
申请号: | 201711251775.6 | 申请日: | 2017-12-01 |
公开(公告)号: | CN107829967A | 公开(公告)日: | 2018-03-23 |
发明(设计)人: | 徐远清;赵丽萍;宗明 | 申请(专利权)人: | 南京熊猫电子股份有限公司;南京熊猫通信科技有限公司;南京熊猫电子科技发展有限公司 |
主分类号: | F04D27/00 | 分类号: | F04D27/00;F04D29/66;H02P29/20;H02H7/085;G05B19/042 |
代理公司: | 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙)32249 | 代理人: | 向妮 |
地址: | 210012 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 设备 散热 风扇 智能 管理 装置 方法 | ||
1.一种设备散热风扇智能装置,其特征在于,包括数字可调降压模块、微处理器和供电模块;
所述微处理器根据其内置传感器感知到的当前设备运行温度实时控制数字可调降压模块;
所述数字可调降压模块在微处理器的控制下将设备电源模块输出的电源进行降压、滤波处理,并输出不同大小的散热风扇工作电压;
所述供电模块为微处理器提供稳定的工作电源。
2.如权利要求1所述的智能管理装置,其特征在于,所述数字可调降压模块配置有依次连接的输入电源滤波电容、电源降压芯片及外围电路、输出电源滤波电容;
所述输入电源滤波电容用于抑制散热风扇电源与设备电源之间的干扰信号;
所述电源降压芯片及外围电路用于控制散热风扇的工作状态及调整散热风扇的工作电压;
所述输出电源滤波电容用于降低电源降压芯片及外围电路输出电源的纹波,提高电源信号质量。
3.如权利要求1所述的智能管理装置,其特征在于,还包括至少两个负载电流检测模块;负载电流检测模块实时检测所连接的散热风扇的工作电流,并将检测到的散热风扇的工作电流输出至微处理器,微处理器根据负载电流检测模块输出的散热风扇的工作电流判断散热风扇是否工作正常,并在散热风扇工作异常时,关闭散热风扇。
4.如权利要求1所述的智能管理装置,其特征在于,还包括与微处理器电连接的报警模块,用于在负载电流检测模块检测到风扇工作异常时,向设备主控单元发出告警信号。
5.一种设备,其特征在于,包括设备主控单元、设备电源模块、散热风扇、以及如权利要求1至4任意一项所述的设备散热风扇智能装置。
6.一种设备散热风扇智能管理方法,其特征在于,采用散热风扇智能管理装置对设备的散热风扇进行智能管理,散热风扇智能管理装置配置有数字可调降压模块、负载电流检测模块、微处理器和供电模块;
微处理器根据感知的当前设备运行温度来实时控制数字可调降压模块,数字可调降压模块在微处理器的控制下将设备电源模块输出的电源进行降压、滤波处理,并输出不同大小的散热风扇工作电压;供电模块为微处理器提供稳定的工作电源;
通过设备主控单元预设的控制程序配置散热风扇工作在静态控制模块或动态控制模式;静电控制模式时,散热风扇输出固定的工作电压;动态控制模式时,微处理器根据感知到的设备温度变化动态调整散热风扇的工作电压。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,
设备启动且未收到设备主控单元发出的控制指令时,散热风扇智能管理装置默认选择动态控制模式并使散热风扇工作在最大风量;
在动态控制模式下,微处理器根据感知到的设备温度变化动态调整散热风扇的工作电压;
当接收到设备主控单元发出的切换至静态控制模式的控制指令时,根据指令要求设置散热风扇在静态控制模式下的工作电压。
8.如权利要求6或7所述的方法,其特征在于,散热风扇智能管理装置还配置有负载电流检测模块和报警模块,
负载电流检测模块实时检测散热风扇的工作电流,并将检测到的散热风扇的工作电流输出至微处理器;微处理器根据散热风扇的工作电流判断散热风扇是否工作正常,若异常,则关闭散热风扇电源并通过报警模块向设备主控单元发出告警信号,若正常,则根据设备主控单元预设的控制程序配置散热风扇工作在静态控制模块或动态控制模式。
9.如权利要求6或7所述的方法,其特征在于,控制数字可调降压模块的输入电压不小于15V;动态控制模式时,微处理器控制数字可调降压模块输出电压的范围为8.0V~14.5V,最小变化步进为0.5V,从而为散热风扇提供14种不同的工作电压。
10.如权利要求6或7所述的方法,其特征在于,散热风扇智能管理装置还配置有与微处理器电连接的存储模块,微处理器实时统计散热风扇的累计工作时间、加电连续工作时间和负载功率数据中的至少一种,并记录于存储模块。
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