CN102042248B - 用于风扇的控制系统 - Google Patents
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Abstract
本发明是关于一种用于风扇的控制系统,该控制系统包括:第一微控制器、第二微控制器及第一逻辑电路。该第一微控制器用以提供至少一第一控制信号。该第二微控制器与该第一微控制器连接,用以检测该第一微控制器的使用状态,该第二微控制器提供至少一第二控制信号。该第一逻辑电路接收该第一控制信号及该第二控制信号,进行逻辑运算,以产生至少一驱动信号至风扇。本发明用于风扇的控制系统利用二微控制器,在其中之一微控制器异常时,另一微控制器能经由第一逻辑电路确保风扇继续运转,以解决现有控制系统因单一微控制器异常造成风扇无法运转的散热不足问题。
Description
技术领域
本发明是关于一种控制系统,详言之,是关于一种用于风扇的控制系统。
背景技术
参考图1,其显示现有用于风扇的控制系统的电路方块示意图。现有控制系统10包括一微控制器11,用以提供脉波宽度调变信号(PWM)至风扇散热群组12,风扇散热群组12具有多个风扇,用以散热。由于现有控制系统10仅具有单一微控制器11,当该微控制器11异常时,将无法提供脉波宽度调变信号至风扇散热群组12,造成风扇散热群组12内的所有风扇无法运转进行散热,使得整个系统的散热不足,可能造成整个系统的不稳定或误动作。
因此,有必要提供一种创新且具进步性的用于风扇的控制系统,以解决上述问题。
发明内容
本发明提供一种用于风扇的控制系统,包括:第一微控制器、第二微控制器及第一逻辑电路。该第一微控制器用以提供至少一第一控制信号。该第二微控制器与该第一微控制器连接,用以检测该第一微控制器的使用状态,该第二微控制器提供至少一第二控制信号。该第一逻辑电路接收该第一控制信号及该第二控制信号,进行逻辑运算,以产生至少一驱动信号至风扇。
本发明用于风扇的控制系统利用两个微控制器,在其中之一微控制器异常时,另一微控制器能经由第一逻辑电路确保风扇继续运转,以解决现有控制系统因单一微控制器异常造成风扇无法运转的散热不足问题。另外,二微控制器能互相检测使用状态,当其中之一微控制器异常时,可使警示器动作,以进行检修处理,使该控制系统恢复正常。
附图说明
图1显示现有用于风扇的控制系统的电路方块示意图;及
图2显示本发明用于风扇的控制系统的电路方块示意图。
附图标号:
10现有用于风扇的控制系统
11微控制器
12风扇散热群组
20本发明用于风扇的控制系统
21第一微控制器
22第二微控制器
23第一逻辑电路
24第二逻辑电路
25警示器
26转速检测器
30风扇散热群组
211第一通信接口
221第二通信接口
具体实施方式
参考图2,其显示本发明用于风扇的控制系统的电路方块示意图。本发明用于风扇的控制系统20包括:第一微控制器21、第二微控制器22及第一逻辑电路23。该第一微控制器21用以提供至少一第一控制信号至该第一逻辑电路23。在本实施例中,该第一控制信号为第一脉波宽度调变信号。
该第二微控制器22与该第一微控制器21连接,用以检测该第一微控制器21的使用状态,该第二微控制器提供至少一第二控制信号至该第一逻辑电路23。该第一逻辑电路23接收该第一控制信号及该第二控制信号,进行逻辑运算,以产生至少一驱动信号给至少一风扇。在本实施例中,该等风扇为风扇散热群组30,风扇散热群组30具有12个风扇。
在本实施例中,该第一逻辑电路23为逻辑或(OR)电路,对该第一控制信号及该第二控制信号进行逻辑或(OR)运算。该第一控制信号为第一脉波宽度调变信号,当该第二微控制器22检测该第一微控制器21于正常运转状态时,该第二控制信号为低逻辑准位信号(L),经该第一逻辑电路23的逻辑或(OR)运算,使该驱动信号为第一脉波宽度调变信号。
当第二微控制器22检测该第一微控制器21于异常状态时,该第二控制信号为高逻辑准位信号(H),经该第一逻辑电路23的逻辑或(OR)运算,使该驱动信号为高逻辑准位信号(H)。亦即,当该第一微控制器21于异常状态时,因不知该第一控制信号的第一脉波宽度调变信号为何,故使该第二控制信号为高逻辑准位信号(H),使得风扇全速运转,可解决因该第一微控制器21异常造成风扇无法运转的散热不足问题。
另外,在其他实施例中,该第一控制信号为第一脉波宽度调变信号,当该第二微控制器22检测该第一微控制器21于正常运转状态时,该第二控制信号为低逻辑准位信号(L),使该驱动信号为第一脉波宽度调变信号;当第二微控制器22检测该第一微控制器21于异常状态时,该第二控制信号为第二脉波宽度调变信号,使该驱动信号为第二脉波宽度调变信号。
在该实施例中,当该第一微控制器21于异常状态时,若该第一微控制器21完全不能动作,不能提供该第一控制信号,故该第二微控制器22取代该第一微控制器21,具有控制权,并提供该第二控制信号为第二脉波宽度调变信号,使得风扇正常运转,可解决因该第一微控制器21异常造成风扇无法运转的散热不足问题。
本发明用于风扇的控制系统20另包括一转速检测器26,用以检测风扇散热群组30的转速,并产生至少一转速信号至该第二微控制器22,该第二微控制器22传送该转速信号至该第一微控制器21。依据该转速信号,该第一微控制器21可调整该第一控制信号,或该第二微控制器22可调整该第二控制信号,以控制风扇散热群组30的转速于一设定速度。
本发明用于风扇的控制系统20另包括第二逻辑电路24及一警示器25,其中该第一微控制器21另提供至少一第一警示信号至该第二逻辑电路24,该第二微控制器22另提供至少一第二警示信号至该第二逻辑电路24,该第二逻辑电路24接收该第一警示信号及该第二警示信号,进行逻辑运算,以产生至少一致动信号至该警示器25。
在本实施例中,该第二逻辑电路24为逻辑或(OR)电路,当该第一微控制器21或该第二微控制器22其中的一于异常状态时,该第一警示信号及该第二警示信号进行逻辑或(OR)运算,产生该致动信号以使该警示器25致动。该警示器25可为警示灯或警报器等装置。
该第一微控制器21另包括第一通信接口211,该第二微控制器22另包括第二通信接口221,第一通信接口211与第二通信接口221互相通信连接,用以互相检测该第一微控制器21及该第二微控制器22的使用状态。当该第一微控制器21检测得该第二微控制器22异常时,该第一微控制器21提供该第一警示信号,使该警示器25动作。当该第二微控制器22检测得该第一微控制器21异常时,该第二微控制器22提供该第二警示信号,使该警示器25动作。
因此,本发明用于风扇的控制系统利用二微控制器,在其中之一微控制器异常时,另一微控制器能经由第一逻辑电路确保风扇继续运转,以解决现有控制系统因单一微控制器异常造成风扇无法运转的散热不足问题。另外,二微控制器能互相检测使用状态,当其中之一微控制器异常时,可使该警示器动作,以进行检修处理,使该控制系统恢复正常。
上述实施例仅为说明本发明的原理及其功效,并非限制本发明。因此本技术领域技术人员对上述实施例进行修改及变化仍不脱离本发明的精神。本发明的权利范围如权利要求所列。
Claims (8)
1.一种用于风扇的控制系统,其特征在于,所述的控制系统包括:
第一微控制器,用以提供至少一第一控制信号;
第二微控制器,与所述第一微控制器连接,用以检测所述第一微控制器的使用状态,所述第二微控制器提供至少一第二控制信号;及
第一逻辑电路,接收所述第一控制信号及所述第二控制信号,进行逻辑运算,以产生至少一驱动信号至风扇;其中
所述的第一微控制器与第二微控制器互相检测使用状态。
2.如权利要求1所述的控制系统,其特征在于,所述第一逻辑电路为逻辑或电路。
3.如权利要求2所述的控制系统,其特征在于,所述第一控制信号为第一脉波宽度调变信号,当所述第二微控制器检测所述第一微控制器于正常运转状态时,所述第二控制信号为低逻辑准位信号,使所述驱动信号为第一脉波宽度调变信号;当所述第二微控制器检测所述第一微控制器于异常状态时,所述第二控制信号为高逻辑准位信号,使所述驱动信号为高逻辑准位信号。
4.如权利要求2所述的控制系统,其特征在于,所述第一控制信号为第一脉波宽度调变信号,当所述第二微控制器检测所述第一微控制器于正常运转状态时,所述第二控制信号为低逻辑准位信号,使所述驱动信号为第一脉波宽度调变信号;当第二微控制器检测所述第一微控制器于异常状态时,所述第二控制信号为第二脉波宽度调变信号,使所述驱动信号为第二脉波宽度调变信号。
5.如权利要求1所述的控制系统,其特征在于,所述的控制系统另包括一转速检测器,用以检测所述风扇的转速,并产生至少一转速信号至所述第二微控制器,所述第二微控制器传送所述转速信号至所述第一微控制器。
6.如权利要求1所述的控制系统,其特征在于,所述的控制系统另包括第二逻辑电路及一警示器,其中所述第一微控制器另提供至少一第一警示信号至所述第二逻辑电路,所述第二微控制器另提供至少一第二警示信号至所述第二逻辑电路,所述第二逻辑电路接收所述第一警示信号及所述第二警示信号,进行逻辑运算,以产生至少一致动信号至所述警示器。
7.如权利要求6所述的控制系统,其特征在于,所述的第二逻辑电路为逻辑或电路,当所述第一微控制器或所述第二微控制器其中之一于异常状态时,所述第一警示信号及所述第二警示信号进行逻辑或运算,产生所述致动信号以使所述警示器致动。
8.如权利要求7所述的控制系统,其特征在于,所述的第一微控制器另包括第一通信接口,所述第二微控制器另包括第二通信接口,第一通信接口与第二通信接口通信连接,用以互相检测所述第一微控制器及所述第二微控制器的使用状态。
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