CN102820873A - 风扇脉宽调制用转接装置及应用该装置的脉宽调制系统 - Google Patents
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Abstract
一种风扇脉宽调制用转接装置,其包括PCB基板以及设置在该PCB基板上的多组信号连接部。每个信号连接部包括相互连通的第一连接端口、第二连接端口以及第三连接端口。该第一连接端口用于与外部风扇PWM调节装置连接,该第二连接端口用于与待调制风扇连接,该第三连接端口用于与服务器主板上的系统风扇接口连接。通过转接装置连接待测试风扇和风扇PWM调节装置,在连接时较省时省力,避免了在风扇测试过程中对风扇缆线开口,极大地方便了测试。本发明还提供一种风扇脉宽调制系统。
Description
技术领域
本发明涉及一种风扇脉宽调制用转接装置及应用该装置的脉宽调制系统。
背景技术
目前,随着电子技术的不断发展,服务器的功能也越来越强大,这就需要使用更多的集成电子器件,因此会产生大量的热量。为了解决服务器的散热问题,一般采用风扇进行散热,目前使用较多的系统风扇是脉宽调制(Pulse Width Modulation,简称PWM)控制型风扇,这种风扇是由控制器通过发送不同占空比的PWM信号来实现转速控制的,由于这种风扇的转速能够灵活控制,避免风扇始终全速运行,能有效降低服务器的功耗和噪声。
在服务器研发设计及测试的过程中,为了满足服务器功耗和噪声等要求,需要对系统风扇进行PWM调节。传统的系统风扇的PWM调节一般分为软件调制和外围硬件辅助调制,软件调制是在设计验证测试(Design Verification Test,DVT)阶段或者以后的阶段进行,具体的方法为:通过软件编程来对服务器主板上固件的FRUSDR模块进行监控读值,然后通过智能平台管理接口 (IPMI)管理系统风扇PWM,从而改变系统风扇的转速。在工程样品验证测试(Engineer Verification Test,EVT)阶段由于软硬件还没稳固,或者很多模块还不能被固件进行有效管理,因此就无法对系统风扇实现软件调制,此时需要采用外围硬件辅助调制方法。
现有的外围硬件辅助调制方法的具体方式为:将系统风扇缆线开口,使其中的电线露出,然后将其与外部PWM调节装置连接。但是,在系统风扇比较多的情况下,则需要一一对系统风扇缆线开口,因此会比较繁杂。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种能够简单实现风扇脉宽调制的风扇脉宽调制用转接装置及应用该装置的脉宽调制系统。
一种风扇脉宽调制用转接装置,其包括PCB基板以及设置在该PCB基板上的多组信号连接部。每个信号连接部包括相互连通的第一连接端口、第二连接端口以及第三连接端口。该第一连接端口用于与外部风扇PWM调节装置连接,该第二连接端口用于与待调制风扇连接,该第三连接端口用于与服务器主板上的系统风扇接口连接。
一种风扇脉宽调制系统,其包括风扇PWM调节装置以及转接装置。所述转接装置包括PCB基板以及设置在该PCB基板上的多组信号连接部。每个信号连接部包括相互连通的第一连接端口、第二连接端口以及第三连接端口。该第一连接端口用于与所述风扇PWM调节装置连接,该第二连接端口用于与待调制风扇连接,该第三连接端口用于与服务器主板上的系统风扇接口连接。
上述的风扇脉宽调制系统利用一转接装置连接待测试风扇和风扇PWM调节装置,在连接时较省时省力,避免了在测试过程中对风扇缆线开口,极大地方便了测试。
附图说明
图1为本发明实施方式的风扇脉宽调制系统结构示意图。
主要元件符号说明
风扇脉宽调制系统 | 10 |
风扇PWM调节装置 | 100 |
转接装置 | 200 |
测试接口 | 110 |
显示部 | 120 |
调制按钮 | 130 |
PCB基板 | 210 |
信号连接部 | 220 |
第一连接端口 | 221 |
第二连接端口 | 222 |
第三连接端口 | 223 |
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
下面将结合附图,对本发明作进一步的详细说明。
请参阅图1,本发明一较佳实施方式提供的一种风扇脉宽调制系统10包括风扇PWM调节装置100以及转接装置200。
所述风扇PWM调节装置100用于调制风扇的PWM的占空比大小,其包括测试接口110、显示部120以及调制按钮130。该测试接口110用于与外部元件电连接。该显示部120用于显示风扇的工作电压、工作电流以及转速。该调制按钮130用于调制设定风扇的PWM量。
所述转接装置200包括PCB基板210以及设置在该PCB基板210上的多组信号连接部220。每个信号连接部220包括第一连接端口221、第二连接端口222以及第三连接端口223。该第一连接端口221用于与风扇PWM调节装置100的测试接口110连接,将信号传输给风扇PWM调节装置100。该第二连接端口222用于与待调制风扇连接。该第三连接端口223用于与服务器主板上的系统风扇接口连接,从而将主板系统风扇的电路特性反馈给第一连接端口221与第二连接端口222。每个信号连接部220的第一连接端口221、第二连接端口222以及第三连接端口223的电路互相连通。另外还可以分别在第一连接端口221、第二连接端口222以及第三连接端口223附近设置发光指示灯,该发光指示灯用于指示连接端口是否有损坏,电路连接是否正常,该发光指示灯亮,则表示其所对应的连接端口工作正常。
服务器主板上大多使用4引脚或者5引脚接口,另外,一个服务器主板上大多设置有4-5组系统风扇接口,因此,为了满足实际测试需要,在本实施方式中,所述转接装置200的PCB基板210上设置有6组4引脚的信号连接部220和6组5引脚的信号连接部220。其中,4引脚的信号连接部220的第一连接端口221、第二连接端口222以及第三连接端口223都分别包括4个引脚,而5引脚的信号连接部220的第一连接端口221、第二连接端口222以及第三连接端口223都分别包括5个引脚。
在进行测试时,首先将待测试的多个系统风扇分别插设在每组信号连接部220的第二连接端口222上,然后将每组信号连接部220的第三连接端口223分别与服务器主板上的系统风扇接口连接,最后再将风扇PWM调节装置100的测试接口110分别插设在每组信号连接部220的每个第一连接端口221上,从而调节系统风扇的PWM量。
相较于现有技术,本发明的风扇脉宽调制系统利用一转接装置连接待测试风扇和风扇PWM调节装置,在连接时较省时省力,避免了在测试过程中对风扇缆线开口,极大地方便了测试。
可以理解的是,对于本领域的普通技术人员来说,可以根据本发明的技术构思做出其它各种像应的改变与变形,而所有这些改变与变形都应属于本发明权利要求的保护范围。
Claims (7)
1.一种风扇脉宽调制用转接装置,其包括PCB基板以及设置在该PCB基板上的多组信号连接部,每个信号连接部包括相互连通的第一连接端口、第二连接端口以及第三连接端口,该第一连接端口用于与外部风扇PWM调节装置连接,该第二连接端口用于与待调制风扇连接,该第三连接端口用于与服务器主板上的系统风扇接口连接。
2.如权利要求1所述的风扇脉宽调制用转接装置,其特征在于:第一连接端口、第二连接端口及第三连接端口附近设置发光指示灯,用于指示连接端口是否有损坏。
3.如权利要求1所述的风扇脉宽调制用转接装置,其特征在于:所述转接装置的PCB基板上设置有多组4引脚的信号连接部和多组5引脚的信号连接部。
4.一种风扇脉宽调制系统,其包括风扇PWM调节装置以及转接装置,所述转接装置包括PCB基板以及设置在该PCB基板上的多组信号连接部,每个信号连接部包括相互连通的第一连接端口、第二连接端口以及第三连接端口,该第一连接端口用于与所述风扇PWM调节装置连接,该第二连接端口用于与待调制风扇连接,该第三连接端口用于与服务器主板上的系统风扇接口连接。
5.如权利要求4所述的风扇脉宽调制系统,其特征在于:所述风扇PWM调节装置包括测试接口、显示部及调制按钮,该测试接口与所述第一连接端口连接,该显示部用于显示风扇的工作电压、工作电流以及转速,该调制按钮用于调制设定风扇的PWM量。
6.如权利要求4所述的风扇脉宽调制系统,其特征在于:第一连接端口、第二连接端口及第三连接端口附近设置发光指示灯,用于指示连接端口是否有损坏。
7.如权利要求4所述的风扇脉宽调制系统,其特征在于:所述转接装置的PCB基板上设置有多组4引脚的信号连接部和多组5引脚的信号连接部。
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