CN104122850A - 风扇监控装置及风扇监控方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种风扇监控装置及风扇监控方法,风扇监控装置包括监控模块、数据总线和N个风扇板,N为大于等于1的整数,即对至少一个风扇板进行控制;将N个风扇板通过数据总线与监控模块相连接,监控模块与这N个风扇板之间可通过该数据总线进行数据交互,实现监控装置对各风扇板的控制。可见,本发明通过将至少一个风扇板通过总线与监控模块相连,实现了对一个或多个风扇板的智能控制;且本发明并不需要对网络系统进行改造,实现容易,且所需的控制成本低。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域中的风扇监控,具体涉及一种风扇监控装置及风扇监控方法。
背景技术
目前运营商现有网络的运行中,设备的功耗一直是个问题,设备发热量大,将是对设备可靠性和寿命的严峻考验,空调是一个很好散热工具的选择,但考虑到成本、可监控性和带来的环境问题等,并在全球大环境下,提倡低炭生活方式,绿色运营,风扇无疑是更优的选择,目前市场风扇产品也比较成熟,因此怎样来有效的管理风扇,通过人性化的管理使风扇更有效的工作,将会给系统带来立竿见影的效果。
在实际应用场景中,以几个风扇为一组,组成一个模块,称之为风扇板。作为运行商,需要考虑资源的有效利用,接入网的设备正常是以机框为最小单位,网元正常带有多个机框,而一个机框会带有一个调速风扇板。目前有2种管理风扇的方式:
第一种方式是风扇不需要与系统交互,自己独立的进行工作;
第二种方式是一个网元只配置一个风扇板以实现远程管理。
第一种方式可以针对每一个机框装配一个风扇板,可以较好的满足系统散热要求,但没有办法实现智能管理,需要人工去现场才能维护风扇的工作状态,维护的实时性及效率低,维护成本高。
第二种方式可以进行远程管理,但实际应用中的场景越来越复杂,功能也越来越复杂,系统集成度高,导致系统的散热量越来越高,一个网元只配置一个风扇板则不能满足当今的运营商现有网络模式的散热需求;而如果采用该管理方式为了能满足网络模式的散热需求,则需要对现有的网络模式进行改造,才能使风扇对整个系统起作用;而风扇散热必须要保证通风性,对于现有集成度很高的网络系统进行改造,很慢满足上述风扇的散热条件,且改造难度大,成本高。
发明内容
本发明要解决的主要技术问题是,提供一种风扇监控装置及风扇监控方法,既能较容易的实现对至少一个个风扇板的智能控制,又能降低控制成本。
为解决上述技术问题,本发明提供一种风扇监控装置,所述风扇监控装置包括监控模块、数据总线和N个风扇板,所述N为大于等于1的整数;所述N个风扇板通过所述数据总线与所述监控模块相连;所述监控模块与所述N个风扇板通过所述数据总线进行数据交互。
在本发明的一种实施例中,所述N个风扇板通过所述数据总线与所述监控模块相连具体为:
当所述N为1时,风扇板1通过所述数据总线直接与所述监控模块连接;
当所述N大于等于2时,所述风扇板1、……、风扇板N通过所述数据线依次连接,所述风扇板1与所述监控模块连接。
在本发明的一种实施例中,所述N个风扇板上都设有第一串口和第二串口;
当所述N等于1时,所述风扇板1的第一串口通过所述数据总线与所述监控模块连接,所述风扇板1的第二串口悬空;
当所述N等于2时,所述风扇板1的第一串口通过所述数据总线与所述风扇板N的第二串口连接,所述风扇板N的第二串口悬空;
当所述N大于等于3时,所述风扇板i的第一串口通过所述数据总线与所述风扇板i-1的第二串口连接,所述风扇板i的第二串口通过数据总线与所述风扇板i+1的第一串口连接;所述i大于1小于所述N;所述风扇板N的第二串口悬空。
在本发明的一种实施例中,所述风扇板N的第二串口还用于在调试时,与调试装置连接。
在本发明的一种实施例中,所述第一串口和所述第二串口为广播模式串口。
在本发明的一种实施例中,所述广播模式串口为RS485串口或RS422串口。
在本发明的一种实施例中,所述风扇监控装置还包括标识信息设置模块,所述标识信息设置模块用于设置所述风扇板1、……、风扇板N的唯一标识信息。
在本发明的一种实施例中,所述标识信息设置模块为拨码开关。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种风扇监控方法,包括:
将N个风扇板通过数据总线与监控模块相连,所述N为大于等于1的整数;
所述监控模块与所述N个风扇板通过所述数据总线进行数据交互。
在本发明的一种实施例中,所述监控模块与所述N个风扇板通过所述数据总线进行数据交互之前还包括:
为所述N个风扇板设置唯一标识信息;
所述监控模块与所述N个风扇板通过所述数据总线进行数据交互时,所述监控模块根据所述N个风扇板的唯一标识信息将相关数据发送给对应的风扇板;所述N个风扇板根据自身的唯一标识信息判断通过所述数据总线发来的数据是否是发给自己的数据。
本发明的有益效果是:
本发明提供的风扇监控装置及风扇监控方法,风扇监控装置包括监控模块、数据总线和N个风扇板,N为大于等于1的整数,即对至少一个风扇板进行控制;将这N个风扇板通过数据总线与监控模块相连接,监控模块与这N个风扇板之间可通过该数据总线进行数据交互,实现监控装置对各风扇板的控制。可见,本发明通过将一个或多个风扇板通过总线与监控模块相连,实现了对一个或多个风扇板的智能控制;且本发明并不需要对网络系统进行改造,实现容易,且所需的控制成本低。
附图说明
图1为本发明一种实施例的风扇监控装置的结构示意图;
图2为本发明一种实施例的风扇监控装置与风扇板的连接示意图一;
图3为本发明一种实施例的风扇板的结构示意图;
图4为本发明一种实施例的风扇监控装置与风扇板的连接示意图二;
图5为本发明一种实施例的风扇监控装置与风扇板的连接示意图三;
图6为本发明一种实施例的风扇监控装置与风扇板的连接示意图四;
图7为本发明一种实施例的拨码开关的结构示意图;
图8为本发明一种实施例的风扇监控方法的流程示意图。
具体实施方式
本发明结合了实际的应用场景和运行商的需要优化了管理模式,克服现有两种风扇管理模式各自无法避免的弊端,本发明中的监控方式不再选用单独为设备装备风扇板而放弃智能管理,或者为了实现智能管理采用一对一的模式,本发明采用一对一或一对多多的管理模式,也即一个监控模块可以同时监控一个或多个风扇板工作,且不需要对原先的网络结构进行改造,容易实现,且管理控制的成本明显降低。下面通过具体实施方式结合附图对本发明作进一步详细说明。
请参考图1,该图所示为本实施例中风扇监控装置的组成结构示意图,包括
监控模块、数据总线和N个风扇板,N为大于等于1的整数;本实施例中的这N个风扇板,即风扇板1、……、风扇板N通过该数据总线与监控模块连接;监控模块与风扇板1、……、风扇板N通过该数据总线进行相关数据的交互。值得注意的是,本实施例中的数据总线是指监控模块与风扇板1、……、风扇板N之间进行数据交互的通路。由于风扇板1、……、风扇板N都通过数据总线与监控模块连接,监控模块可通过该数据总线向各风扇板发送相关的数据,各风扇板也可通过该数据总线向监控模块反馈相应的数据,因此可通过该监控模块实现对各风扇板的远程管理;且不需要对原先的网络结构进行改造,容易实现,且管理控制的成本明显降低。同时,对已经发货的产品不需要召回进行更换,直接兼容,显而易见的可以有效节省了成本。在本实施例提供的监控模式下,某个风扇故障,在该监控系统中会立马体现出来,进而可通知维护人员进行相对应的操作,甚至根据具体故障情况实现自动修复,并且不会因为其中的某个风扇坏而影响其它的风扇管理,有效的进行耦合隔离,管理和监控更合理。
值得注意的是,图1所示的结构图中的数据总线为装配好后的通讯线所形成的一个总线,该图所示的结构为装配好后正常工作时抽象出的一个示意图。
本实施例中,请参见图2所示,风扇板1、……、风扇板N数据线依次连接,然后风扇板1与监控模块连接;当然,本实施例根据实际情况需要,也可将各风扇板直接与监控装置进行连接;下面仍以前面的依次连接方式为例,对本发明做进一步的说明。
请参见图3所示,本实施例中的风扇板上设有第一串口和第二串口,也即在风扇板1、……、风扇板N上都设有第一串口和第二串口,优选的本实施例中的第一串口和第二串口为广播模式串口,且第一串口和第二串口在实现时可由同一个串口出来,也即这两个串口是等同(对等)的串口。本实施例中,第一串口和第二串口RS485串口,485串口已经很普及,价格也很便宜,这样并不会带来成本上的担忧,RS485串口支持广播的模式,具体RS485串口的性能可以参见相关的手册,因此选用RS485串口来实现级联的管理;对应的,本实施例中的第一串口和第二串口也可采用RS422串口。在连接时,本风扇板的第一串口与前一个风扇板的第二串口连接,本风扇板的第二串口则与下一风扇板的第一串口连接,除第一个风扇板和最后一个风扇板例外,第一个风扇板的第一串口则直接与监控模块连接第一个风扇板的第二串口则直接第二个风扇板的第一串口连接;最后一个风扇板的第一串口与其前一个风扇板的第一串口连接,第二串口则悬空设置,或者在调试时,与调试装置进行连接,实现相关功能的调试。
下面以两个具体的示例对上述连接过程进行具体的说明:
当N等于1时,也即实现对两个风扇板的监控时,请参见图4,风扇板1的第一串口通过数据总线与监控模块连接,风扇板1的第二串口悬空;
当N等于2,也即实现对两个风扇板的监控时,请参见图5,风扇板1的第一串口通过数据总线与风扇板2的第二串口连接,风扇板2的第二串口悬空;
当N大于等于3,也即实现对三个以上的风扇板的监控时,请参见图6所示,风扇板1的第一串口通过数据总线与风扇板2的第二串口连接,风扇板i的第一串口通过数据总线与风扇板i-1的第二串口连接,风扇板i的第二串口通过数据总线与风扇板i+1的第一串口连接;i大于1小于N;风扇板i的第二串口悬空。
风扇板1、……、风扇板N通过数据总线与监控模块连接,因此为了便于识别监控模块发送的数据是发送给哪个风扇板的,以及监控模块接收的数据时哪个风扇板发送过来的,本实施例中设置风扇监控装置还包括标识信息设置模块,该标识信息设置模块用于为风扇板1、……、风扇板N设置唯一标识信息;该唯一标识信息则可作为区分各风扇板之间的标识信息,在发送数据时只要包括该标识信息,即可得知该数据是发给哪个风扇板的,或者是由哪个风扇板发送的。请参见图6所示,本实施例中的标识信息设置模块为拨码开关;本实施例中的唯一标识信息可以是为风扇板硬件设置的编号。
在本实施例中,对于监控模块具体如何实现对风扇板的监控,以及各风扇板具体如何实现相关的功能,都可直接采用现有的方式进行实现,本实施例不再进行赘述。
但是为了更好的理解本发明,下面结合具体的监控方法为例对本发明做进一步的说明。请参见图8所示,本实施例中的监控方法包括:
步骤701:将N个风扇板,即风扇板1、……、风扇板N通过数据总线与监控模块相连,N为大于等于1的整数;具体的连接方式上面已进行了明确的说明,在此不再赘述;
步骤703:监控模块与风扇板1、……、风扇板N通过数据总线进行数据交互;具体的交互过程在此也不再进行赘述。
但根据上述分析可知,在监控模块与风扇板1、……、风扇板N通过数据总线进行数据交互之前还可进一步包括:
步骤702:为风扇板1、……、风扇板N设置唯一标识信息;
监控模块与风扇板1、……、风扇板N通过数据总线进行数据交互时,监控模块根据风扇板1、……、风扇板N的唯一标识信息将相关数据发送给对应的风扇板;风扇板1、……、风扇板N根据自身的唯一标识信息判断通过数据总线发来的数据是否是发给自己的数据,如是,则进行相应的业务处理,否则,将其丢弃,监控模块则根据该唯一标识信息判断接收到的数据是否是由风扇板发送的,以及具体是由哪个风扇板发送的。
可见,本发明提供了一种一个监控模块对应一个或多个风扇板的管理模式,更贴近客户的需求,改变完全人力监控、维护的模式,在一定程度上解放人力,实现对风扇智能的、更及时、有效的管理,以保证风扇更有效的工作。
以上内容是结合具体的实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种风扇监控装置,其特征在于,所述风扇监控装置包括监控模块、数据总线和N个风扇板,所述N为大于等于1的整数;所述N个风扇板通过所述数据总线与所述监控模块相连;所述监控模块与所述N个风扇板通过所述数据总线进行数据交互。
2.如权利要求1所述的风扇监控装置,其特征在于,所述N个风扇板通过所述数据总线与所述监控模块相连具体为:
当所述N为1时,风扇板1通过所述数据总线直接与所述监控模块连接;
当所述N大于等于2时,所述风扇板1、……、风扇板N通过所述数据线依次连接,所述风扇板1与所述监控模块连接。
3.如权利要求2所述的风扇监控装置,其特征在于,所述N个风扇板上都设有第一串口和第二串口;
当所述N等于1时,所述风扇板1的第一串口通过所述数据总线与所述监控模块连接,所述风扇板1的第二串口悬空;
当所述N等于2时,所述风扇板1的第一串口通过所述数据总线与所述风扇板N的第二串口连接,所述风扇板N的第二串口悬空;
当所述N大于等于3时,所述风扇板i的第一串口通过所述数据总线与所述风扇板i-1的第二串口连接,所述风扇板i的第二串口通过数据总线与所述风扇板i+1的第一串口连接;所述i大于1小于所述N;所述风扇板N的第二串口悬空。
4.如权利要求3所述的风扇监控装置,其特征在于,所述风扇板N的第二串口还用于在调试时,与调试装置连接。
5.如权利要求3所述的风扇监控装置,其特征在于,所述第一串口和所述第二串口为广播模式串口。
6.如权利要求4所述的风扇监控装置,其特征在于,所述广播模式串口为RS485串口或RS422串口。
7.如权利要求1-6任一项所述的风扇监控装置,其特征在于,所述风扇监控装置还包括标识信息设置模块,所述标识信息设置模块用于设置所述N个风扇板的唯一标识信息。
8.如权利要求7所述的风扇监控装置,其特征在于,所述标识信息设置模块为拨码开关。
9.一种风扇监控方法,其特征在于包括:
将N个风扇板通过数据总线与监控模块相连,所述N为大于等于1的整数;
所述监控模块与所述N个风扇板通过所述数据总线进行数据交互。
10.如权利要求9所述的风扇监控方法,其特征在于,所述监控模块与所述N个风扇板通过所述数据总线进行数据交互之前还包括:
为所述N个风扇板设置唯一标识信息;
所述监控模块与所述N个风扇板通过所述数据总线进行数据交互时,所述监控模块根据所述N个风扇板的唯一标识信息将相关数据发送给对应的风扇板;所述N个风扇板根据自身的唯一标识信息判断通过所述数据总线发来的数据是否是发给自己的数据。
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