CN104154023A - 一种显示卡多风扇智能控制系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种显示卡多风扇智能控制系统,包括设置在显示卡上的两个或者两个以上的风扇,风扇上对应设有风扇控制模块,还包括智能控制芯片和用于检测显示卡芯片温度信息的温度感应模块,智能控制芯片分别与温度感应模块和风扇控制模块连接。本发明通过智能控制芯片采用温度感应模块来获取显示卡芯片当前的温度信息,然后根据当前显示卡芯片的温度信息并通过风扇控制模块来选择风扇运转的个数和转速,在满足显示卡对散热的要求的前提下,对显示卡的风扇进行智能的管控,不仅降低了噪音,提高了客户体验,而且有效延长了风扇的使用寿命,提升了产品的价值和竞争力。
Description
技术领域
本发明涉及风扇运行控制技术,尤其涉及一种显示卡多风扇智能控制系统及方法。
背景技术
随着计算机的发展,显示卡的使用也越来越广泛,通常显示卡在工作时往往发热量比较大,尤其是一些中高端显示卡,甚至需要多个风扇才能满足散热的要求,而且风扇属于机械设备,运行时还会产生噪音,使用久了也容易出现磨损而失效,当前风扇在显示卡中扮演着越来越重要的角色,如何有效的对显示卡风扇进行更加精确智能的控制,已经成为一种趋势。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于:提供一种显示卡多风扇智能控制系统及方法,在满足显示卡对散热的要求的前提下,对显示卡的风扇进行智能的管控,不仅降低了噪音,提高了客户体验,而且有效延长了风扇的使用寿命,提升了产品的价值和竞争力。
为解决上述技术问题,本发明提出了一种显示卡多风扇智能控制系统,包括设置在显示卡上的两个或者两个以上的风扇,所述风扇上对应设有风扇控制模块,还包括智能控制芯片和用于检测显示卡芯片温度信息的温度感应模块,所述智能控制芯片分别与温度感应模块和风扇控制模块连接。
进一步地,所述智能控制芯片设置在显示卡上。
为解决上述技术问题,本发明还提出了一种显示卡多风扇智能控制方法,包括以下步骤:
步骤1,智能控制芯片通过温度感应模块来获取显示卡芯片当前的温度信息,然后根据当前显示卡芯片的温度信息并通过风扇控制模块来选择风扇运转的个数。
进一步地,所述步骤1中,智能控制芯片通过风扇控制模块对运转的风扇和停止的风扇进行间歇性切换。
进一步地,还包括步骤2,智能控制芯片根据当前显示卡芯片的温度信息来独立控制各个风扇的转速。
进一步地,所述步骤2中,所述智能控制芯片在控制风扇时通过增加各档风扇控制区域之间的重叠量来控制风扇的运转。
进一步地,智能控制芯片周期性通过温度感应模块来获取显示卡芯片当前的温度信息。
上述技术方案至少具有如下有益效果:本发明通过智能控制芯片采用温度感应模块来获取显示卡芯片当前的温度信息,然后根据当前显示卡芯片的温度信息并通过风扇控制模块来选择风扇运转的个数和转速,在满足显示卡对散热的要求的前提下,对显示卡的风扇进行智能的管控,不仅降低了噪音,提高了客户体验,而且有效延长了风扇的使用寿命,提升了产品的价值和竞争力。
附图说明
图1是本发明显示卡多风扇智能控制系统的原理框图。
图2是本发明显示卡多风扇智能控制系统中风扇的控制流程图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面结合附图对本发明做进一步描述。
如图1、图2所示,本发明实施例的显示卡多风扇1智能控制系统包括设置在显示卡上的两个或者两个以上的风扇1,风扇1上对应设有风扇控制模块2,还包括智能控制芯片3和用于检测显示卡芯片4温度信息的温度感应模块5,智能控制芯片3分别与温度感应模块5和风扇控制模块2连接。智能控制芯片3设置在显示卡上,这样结构更加紧凑;风扇1一般使用3个,至于具体用多少个风扇,使用者可以根据具体情况自行确定。
本发明实施例的显示卡多风扇1智能控制方法包括以下步骤:
步骤1,智能控制芯片3通过温度感应模块5来获取显示卡芯片4当前的温度信息,然后根据当前显示卡芯片4的温度信息并通过风扇控制模块2来选择风扇1运转的个数。
所述步骤1中,智能控制芯片3通过风扇控制模块2对运转的风扇1和停止的风扇1进行间歇性切换。
作为另一种实施方式,还包括步骤2,智能控制芯片3根据当前显示卡芯片4的温度信息来独立控制各个风扇1的转速。步骤2中,所述智能控制芯片3在控制风扇1时采用磁滞效应来控制风扇1的运转。
工作时,智能控制芯片3根据当前显示卡的温度来智能选择风扇1运转的个数及运转的速度,在满足散热的同时,来有效控制风扇1的噪音;在显示卡温度较低,只需一个风扇1运转时,智能控制芯片3会间歇性切换风扇1,将风扇1的运转负载均分到各个风扇1,避免长期单个风扇1运转,导致加剧风扇1的损坏;智能控制芯片3在控制风扇1时通过增加各档风扇控制区域之间的重叠量来保证风扇1的平稳运转,避免风扇1忽快忽慢产生噪音,比如假设风扇的控制分三档,当温度超过35度时,风扇会从第一档切换到第二档,可是当温度下降到35度时,风扇并不会立即从第二档切回第一档,而是直到温度低于30度时才切回第一档。
智能控制芯片3周期性通过温度感应模块5来获取显示卡芯片4当前的温度信息,使得控制过程更加具有规律性,风扇1运行效果更好。
以上所述是本发明的具体实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。
Claims (7)
1.一种显示卡多风扇智能控制系统,包括设置在显示卡上的两个或者两个以上的风扇,其特征在于,所述风扇上对应设有风扇控制模块,还包括智能控制芯片和用于检测显示卡芯片温度信息的温度感应模块,所述智能控制芯片分别与温度感应模块和风扇控制模块连接。
2.如权利要求1所述的显示卡多风扇智能控制系统,其特征在于,所述智能控制芯片设置在显示卡上。
3.一种显示卡多风扇智能控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,智能控制芯片通过温度感应模块来获取显示卡芯片当前的温度信息,然后根据当前显示卡芯片的温度信息并通过风扇控制模块来选择风扇运转的个数。
4.如权利要求3所述的显示卡多风扇智能控制方法,其特征在于,所述步骤1中,智能控制芯片通过风扇控制模块对运转的风扇和停止的风扇进行间歇性切换。
5.如权利要求3所述的显示卡多风扇智能控制方法,其特征在于,还包括步骤2,智能控制芯片根据当前显示卡芯片的温度信息来独立控制各个风扇的转速。
6.如权利要求5所述的显示卡多风扇智能控制方法,其特征在于,所述步骤2中,所述智能控制芯片在控制风扇时通过增加各档风扇控制区域之间的重叠量来控制风扇的运转。
7.如权利要求3所述的显示卡多风扇智能控制方法,其特征在于,智能控制芯片周期性通过温度感应模块来获取显示卡芯片当前的温度信息。
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