风扇转速的控制装置及其控制方法
(19)中华人民共和国国家知识产权局
电风扇不转原因及维修方法
(12)发明专利说明书
(10)申请公布号 CN 1258819 A
(43)申请公布日 2000.07.05
(21)申请号 CN98126736.X
(22)申请日 1998.12.31
(71)申请人 神达电脑股份有限公司
    地址
(72)发明人 陈鸿祥
(74)专利代理机构 永新专利商标代理有限公司
    代理人 徐娴
(51)Int.CI
      F04D27/00
                                                                  权利要求说明书 说明书 幅图
(54)发明名称
      风扇转速的控制装置及其控制方法
(57)摘要
      一种风扇转速的控制装置及其控制方法;控制方法包括以下步骤:风扇以一预设转速运转;藉由一控制装置增加风扇转速;延迟一段时间后,再对温度进行检测;当温度超过或低于一临界值时,提高或降低供电电压。控制装置包括:一电流放大器、一起始电流路径、至少二个加权电流路径;电流放大器可为一PNP晶体管,其集电极及发射极分别连接一风扇及一电源;加权电流路径与起始电流路径以并联方式连接作为电流放大器的PNP晶体管的基极。
法律状态
法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
权 利 要 求 说 明 书
1、一种风扇转速的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
风扇以一预设转速运转;
藉由散热风扇转速的一控制装置增加风扇的转速;
延迟一段时间后,再对系统温度进行检测;
当系统温度超过一温度临界值时,提高风扇的供应电源,增加风扇的转速;当系统温度低于温度临界值时,减少及于风扇的供应电源,降低风扇的转速。
2、根据权利要求1所述的控制方法,其特征在于,系统温度是根据一温度检测集成电路检测而得。
3、一种风扇转速的控制装置,其特征在于,包括:
一电流放大器,自第一输出端输出一供应电源予一风扇;
一起始电流路径;
至少二个加权电流路径,与起始电流路径以并联方式连接于电流放大器的一第二输出端,其中,每一加权电流路径是根据一控制信号决定其开关状态。
4、根据权利要求3所述的控制装置,其特征在于,所述加权电流路径包括:
一电阻器,其一端连接所述电流放大器的第二输出端;以及
一NPN晶体管,以集电极连接电阻器的另一端,以基极耦接所述控制信号,以发射极连接至地。
5、根据权利要求4所述的控制装置,其特征在于,所述各电阻器的阻值间呈2的幂次关系。
6、根据权利要求3所述的控制装置,其特征在于,所述电流放大器是一PNP晶体管,晶体管以集电极为所述第一输出端,以基极为所述第二输出端,以发射极连接至一电源。
7、根据权利要求3所述的控制装置,其特征在于,所述起始电流路径包括一电阻器,其两端分别连接所述第二输出端及一接地电位。
说  明  书
本发明有关电脑的散热装置,特别是用于电脑的一种风扇转速的控制装置及其控制方法。
由于电脑的操作速度日益提高,如何提供有效的冷却散热效果,为获得电脑系统稳定性所需考虑的重要课题。目前,电脑系统通常是以散热风扇(fan cooler)提供冷却散热的效果。但是,个人电脑/笔记型电脑的电源管理日趋多样复杂,对噪音与温度的要求亦趋于严格,因此,习知对于散热风扇的控制仅提供“开启”或“关闭”等两组式操作模式,已无法符合目前的需求。
一般风扇虽设定有额定电压/电流的规格,但是,在电源供应额定电压/电流还不足时,便已
能驱动风扇运转。例如,某一风扇的额定电压为12V,但在供应电压约为7~8V时,风扇已能开始转动。随着电源供应电压的增加,所消耗电流亦增加,因而转速越快使系统温度下降越快,但风扇所产生的噪音却会增高;反之,当电源供应电压降低,电流消耗会减少,因而转速越慢可能会使系统温度上升,但风扇噪音却可降低。
本发明的目的在于提供一种散热风扇转速的控制装置,就温度与噪音的综合考虑,改变提供散热风扇的电源供应电压/电流,藉以调整散热风扇的转速。在系统温度介于可容许范围内时,尽量降低风扇转速,减低风扇转动时所产生的噪音;当温度超过容许范围时,可增加风扇转速降低系统温度。
本发明的另一目的在于提供一种能随时变换风扇转速的风扇转速的控制装置,在温度与噪音间寻求平衡,以适应各类电脑的应用。
为达到上述目的本发明采取如下措施:
本发明的一种风扇转速的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
风扇以一预设转速运转;
藉由散热风扇转速的一控制装置增加风扇的转速;
延迟一段时间后,再对系统温度进行检测;
当系统温度超过一温度临界值时,提高风扇的供应电源,增加风扇的转速;当系统温度低于温度临界值时,减少及于风扇的供应电源,降低风扇的转速。
本发明的一种风扇转速的控制装置,其特征在于,包括:
一电流放大器,自第一输出端输出一供应电源予一风扇;
一起始电流路径;
至少二个加权电流路径,与起始电流路径以并联方式连接于电流放大器的一第二输出端,其中,每一加权电流路径是根据一控制信号决定其开关状态。
所述的控制装置,其特征在于,所述加权电流路径包括:
一电阻器,其一端连接所述电流放大器的第二输出端;以及
一NPN晶体管,以集电极连接电阻器的另一端,以基极耦接所述控制信号,以发射极连接至地。
所述的控制装置,其特征在于,所述各电阻器的阻值间呈2的幂次关系。
所述的控制装置,其特征在于,所述电流放大器是一PNP晶体管,晶体管以集电极为所述第一输出端,以基极为所述第二输出端,以发射极连接至一电源。
所述的控制装置,其特征在于,所述起始电流路径包括一电阻器,其两端分别连接所述第二输出端及一接地电位。
结合较佳实施例及附图对本发明详细说明如下:
附图简单说明:
图1:本发明散热风扇转速控制装置的控制流程图。
图2:本发明较佳实施例散热风扇转速的控制装置的电路图;
如图1所示,其为本发明散热风扇转速的控制装置的控制流程图。首先,当电脑系统电源开启后,散热风扇控制装置2驱动风扇1以一预设转速(default speed)运转,譬如,此一预设转速约可调整在风扇1最高转速和最低转速间的一中间值处。然后,进行步骤11对系统温度有否超过温度临界值做一判断。由于目前的电脑系统为避免系统过热,通常会设置温度检测集成电路(例如LM75),因此,步骤11可根据温度检测集成电路所测得的系统温度做判断。而温度临界值是指电脑系统仍能保持正常操作的最高温度,可根据所需做适度调整,通常系统温度是以不超过摄氏60度为限,故可将既定温度临界值设定为约60度。

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