CN104391555A - 一种服务器风扇调速方法 - Google Patents

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    • F04D27/02Surge control
    • F04D27/0261Surge control by varying driving speed

Abstract

本发明提供了一种服务器风扇调速方法,在常用的线性或者基于温度段的分段局部线性温度-占空比曲线的基础上,通过加减一个与温度升降快慢有关的偏移量对其进行修正,从而得到一个PWM占空比的变化更能适应温度变化规律的非线性温度-占空比曲线,根据这个曲线确定的芯片温度和PWM占空比的关系对服务器风扇进行调速,有利于更好地解决芯片散热和风扇降噪问题。

Description

一种服务器风扇调速方法
技术领域
本发明涉及服务器机箱散热技术领域,尤其涉及一种服务器风扇调速方法。
背景技术
服务器是一种计算密集型的设备,内部的CPU及各种芯片会产生大量的热量,如果不及时将机器运行中产生的热排放出去,就会导致芯片和机箱温度升高,严重影响服务器的稳定性和可靠性,甚至导致系统宕机。
四针PWM智能温控风扇自应用以来,很好地解决了机箱散热问题。采用PWM智能温控风扇的主板上,具有测温电路和PWM控制芯片,PWM控制芯片根据测温电路获取的CPU等芯片或者机箱的温度,产生不同占空比的PWM脉冲信号,PWM信号把风扇的12V电源电压转换成风扇需要的等效模拟驱动电压,这样就可以通过改变PWM占空比实现风扇转速的多级调制。但常用的温度-占空比关系往往是线性关系或者基于温度段的分段局部线性关系,对于CPU负载急剧上升等导致的温度加快升高的趋势不能有效地抑制,也不能在CPU负载大幅下降等导致温度加快降低时有效地降噪。
发明内容
本发明的目的是提供一种服务器风扇调速方法。
本发明的目的是按以下方式实现的,包括以下步骤: 
(1)初始化线性或者基于温度段的分段局部线性温度-占空比映射表,基于该映射表确定了一个或者一组线性函数关系;
(2)测量当前时刻的芯片温度为                                               
(3)初始化当前时刻的前2时间单位时刻的芯片温度为,当前时刻的前1时间单位时刻的芯片温度为
(4)根据如下温度-占空比公式确定当前时刻PWM控制芯片需要发送给风扇的PWM占空比数值并发送给风扇调整占空比:
 
其中,是由温度-占空比映射表确定的函数关系;k是斜线的斜率或者当前温度段所在斜线的斜率,称为占空比调整步长,简称调整步长;b是温度为0时斜线或者当前温度段所在斜线与纵轴的交点即温度为0时的占空比,称为零温占空比;是对当前温度下占空比的微调,称为占空比微调项,简称微调项;a是一个常数,称为占空比微调因子,简称微调因子;
(5)更新当前时刻的前2时间单位时刻的芯片温度为,当前时刻的前1时间单位时刻的芯片温度为
(6)测量当前时刻的芯片温度为
(7)返回步骤(4)执行。
服务器风扇调速方法,其特征在于,温度-占空比公式的确定方法,以线性温度-占空比映射表为例,其特征在于具有如下推导过程:
通过数学建模,芯片温度x随时间t以及占空比y随温度变化的规律可由以下两式给出
就像上述两式所描述的,时间-温度曲线是芯片温度随时间随机变化的,非线性的,而温度-占空比曲线是开发人员为控制风扇自行指定的,线性的,但是,这种温度-占空比关系不能有效地适应芯片温度的变化趋势,一种可行的方法是对通过温度-占空比映射关系得到的占空比值进行修正,使得从整体上看温度与占空比成为一种非线性的变化关系,而温度关于时间的二阶导数恰好反映了一段时间内芯片温度升降快慢的趋势,即:
在T1时间段内,温度加快升高,二阶导数大于0,占空比需在原有基础上增加一定数值;
在T2时间段内,温度减慢升高,二阶导数小于0,占空比需在原有基础上减少一定数值;
在T3时间段内,温度加快降低,二阶导数小于0,占空比需在原有基础上减小一定数值;
在T4时间段内,温度减慢降低,二阶导数大于0,占空比需在原有基础上增加一定数值;
因此,可以使用温度关于时间的二阶导数乘以一个微调因子作为微调项对温度-占空比曲线进行修正,即
其中,微调项
即温度-占空比关系为
下面就来推导和y的具体表达式并证明增加这一微调项后占空比y随芯片温度呈非线性变化;
当前时刻的前1时间单位时刻及当前时刻的温度关于时间的一阶导数为
即微分方程转换为差分方程,但本文仍采用微分表达式和导数的说法;
又有当前时刻温度关于时间的二阶导数
得到
进一步地,,即选择等间隔的时刻进行温度测量,且时间间隔为1,则有一阶导数
及二阶导数
从而得到占空比的表达式
又因为
从而有
可见,占空比y随温度y的变化在原有斜率的基础上,增加了一项,为了讨论方便起见,继续对上式进行分析
可见,对于不同的时刻,除了芯片温度随时间始终呈线性变化的情况,占空比随温度的变化率是不断变化的,这就证明了增加这一微调项后在时刻占空比随芯片温度呈非线性变化。
本发明的有益效果是:在常用的线性或者基于温度段的分段局部线性温度-占空比曲线的基础上,通过加减一个与温度升降快慢有关的偏移量对其进行修正,从而得到一个PWM占空比的变化更能适应温度变化规律的非线性温度-占空比曲线,根据这个曲线确定的芯片温度和PWM占空比的关系对服务器风扇进行调速,有利于更好地解决芯片散热和风扇降噪问题。
附图说明
图1是线性温度-占空比曲线的示意图;
图2是基于温度段的分段局部线性温度-占空比曲线的示意图;
图3是芯片温度随时间变化曲线的示意图;
图4是本发明对线性温度-占空比曲线进行的修正的示意图;
图5是本发明的实施案例的示意图。
具体实施方式
    参照说明书附图对本发明的方法作以下详细地说明。
本发明的技术方案包括:
一种服务器风扇调速方法,包括以下步骤: 
(1)初始化线性或者基于温度段的分段局部线性温度-占空比映射表,基于该映射表确定了一个或者一组线性函数关系;
(2)测量当前时刻的芯片温度为
(3)初始化当前时刻的前2时间单位时刻的芯片温度为,当前时刻的前1时间单位时刻的芯片温度为
(4)根据如下温度-占空比公式确定当前时刻PWM控制芯片需要发送给风扇的PWM占空比数值并发送给风扇调整占空比:
 
其中,是由温度-占空比映射表确定的函数关系;k是斜线的斜率或者当前温度段所在斜线的斜率,称为占空比调整步长,简称调整步长;b是温度为0时斜线或者当前温度段所在斜线与纵轴的交点即温度为0时的占空比,称为零温占空比;是对当前温度下占空比的微调,称为占空比微调项,简称微调项;a是一个常数,称为占空比微调因子,简称微调因子;
(5)更新当前时刻的前2时间单位时刻的芯片温度为,当前时刻的前1时间单位时刻的芯片温度为
(6)测量当前时刻的芯片温度为
(7)返回步骤(4)执行。
线性温度-占空比曲线和基于温度段的分段局部线性温度-占空比曲线分别如附图1和附图2所示。
所述的温度-占空比公式的确定方法,以不分温度段的线性映射表为例,其推导过程如下:
通过数学建模,芯片温度x随时间t以及占空比y随温度变化的规律可由以下两式给出
就像上述两式所描述的,时间-温度曲线是芯片温度随时间随机变化的,非线性的,而温度-占空比曲线是开发人员为控制风扇自行指定的,线性的,但是,这种温度-占空比关系不能有效地适应芯片温度的变化趋势,一种可行的方法是对通过温度-占空比映射关系得到的占空比值进行修正,使得从整体上看温度与占空比成为一种非线性的变化关系,而温度关于时间的二阶导数恰好反映了一段时间内芯片温度升降快慢的趋势,即:
在T1时间段内,温度加快升高,二阶导数大于0,占空比需在原有基础上增加一定数值;
在T2时间段内,温度减慢升高,二阶导数小于0,占空比需在原有基础上减少一定数值;
在T3时间段内,温度加快降低,二阶导数小于0,占空比需在原有基础上减小一定数值;
在T4时间段内,温度减慢降低,二阶导数大于0,占空比需在原有基础上增加一定数值;
因此,可以使用温度关于时间的二阶导数乘以一个微调因子作为微调项对温度-占空比曲线进行修正,即
其中,微调项
即温度-占空比关系为
下面就来推导和y的具体表达式并证明增加这一微调项后占空比y随芯片温度呈非线性变化;
当前时刻的前1时间单位时刻及当前时刻的温度关于时间的一阶导数为
即微分方程转换为差分方程,但本文仍采用微分表达式和导数的说法;
又有当前时刻温度关于时间的二阶导数
得到
进一步地,,即选择等间隔的时刻进行温度测量,且时间间隔为1,则有一阶导数
及二阶导数
从而得到占空比的表达式
又因为
从而有
可见,占空比y随温度y的变化在原有斜率的基础上,增加了一项,为了讨论方便起见,继续对上式进行分析
可见,对于不同的时刻,除了芯片温度随时间始终呈线性变化的情况,占空比随温度的变化率是不断变化的,这就证明了增加这一微调项后在时刻占空比随芯片温度呈非线性变化。由附图4可见,芯片温度与芯片温度相比较芯片温度与芯片温度有加快升高的趋势,这时以修正项对时刻的占空比进行微调,使得时刻的芯片温度与时刻的芯片温度的升高趋势被抑制。对于每一个温度点都进行修正,就能得到整体上看占空比随温度呈非线性变化关系的调速曲线。
面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为对本发明的限定。
下面给出一个实施例:
有服务器主板一块,板卡上放置一颗AST2400的BMC,AST2400通过I2C总线与MAX6639进行通信,MAX6639被设置为PWM工作模式。AST2400上有预先设置好的线性温度-占空比映射表,根据MAX6639获取的当前时刻的温度数据及暂存的当前时刻的前两个时刻的温度数据进行计算,得到当前时刻经过修正的占空比数值,对风扇进行调速操作。
以上所述的实施例,只是本发明具体实施方式的一种,本领域的技术人员在本发明技术方案范围内进行的通常变化和替换都应包含在本发明的保护范围内。
除说明书所述的技术特征外,均为本专业技术人员的已知技术。

Claims (2)

1.一种服务器风扇调速方法,其特征在于包括以下步骤: 
(1)初始化线性或者基于温度段的分段局部线性温度-占空比映射表,基于该映射表确定了一个或者一组线性函数关系;
(2)测量当前时刻的芯片温度为                                               
(3)初始化当前时刻的前2时间单位时刻的芯片温度为,当前时刻的前1时间单位时刻的芯片温度为
(4)根据如下温度-占空比公式确定当前时刻PWM控制芯片需要发送给风扇的PWM占空比数值并发送给风扇调整占空比:
 
其中,是由温度-占空比映射表确定的函数关系;k是斜线的斜率或者当前温度段所在斜线的斜率,称为占空比调整步长,简称调整步长;b是温度为0时斜线或者当前温度段所在斜线与纵轴的交点即温度为0时的占空比,称为零温占空比;是对当前温度下占空比的微调,称为占空比微调项,简称微调项;a是一个常数,称为占空比微调因子,简称微调因子;
(5)更新当前时刻的前2时间单位时刻的芯片温度为,当前时刻的前1时间单位时刻的芯片温度为
(6)测量当前时刻的芯片温度为
(7)返回步骤(4)执行。
2. 如权利要求1所述的服务器风扇调速方法,其特征在于,温度-占空比公式的确定方法,以线性温度-占空比映射表为例,其特征在于具有如下推导过程:
通过数学建模,芯片温度x随时间t以及占空比y随温度变化的规律可由以下两式给出
就像上述两式所描述的,时间-温度曲线是芯片温度随时间随机变化的,非线性的,而温度-占空比曲线是开发人员为控制风扇自行指定的,线性的,但是,这种温度-占空比关系不能有效地适应芯片温度的变化趋势,一种可行的方法是对通过温度-占空比映射关系得到的占空比值进行修正,使得从整体上看温度与占空比成为一种非线性的变化关系,而温度关于时间的二阶导数恰好反映了一段时间内芯片温度升降快慢的趋势,即:
在T1时间段内,温度加快升高,二阶导数大于0,占空比需在原有基础上增加一定数值;
在T2时间段内,温度减慢升高,二阶导数小于0,占空比需在原有基础上减少一定数值;
在T3时间段内,温度加快降低,二阶导数小于0,占空比需在原有基础上减小一定数值;
在T4时间段内,温度减慢降低,二阶导数大于0,占空比需在原有基础上增加一定数值;
因此,可以使用温度关于时间的二阶导数乘以一个微调因子作为微调项对温度-占空比曲线进行修正,即
其中,微调项
即温度-占空比关系为
下面就来推导和y的具体表达式并证明增加这一微调项后占空比y随芯片温度呈非线性变化;
当前时刻的前1时间单位时刻及当前时刻的温度关于时间的一阶导数为
即微分方程转换为差分方程,但本文仍采用微分表达式和导数的说法;
又有当前时刻温度关于时间的二阶导数
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进一步地,,即选择等间隔的时刻进行温度测量,且时间间隔为1,则有一阶导数
及二阶导数
从而得到占空比的表达式
又因为
从而有
可见,占空比y随温度y的变化在原有斜率的基础上,增加了一项,为了讨论方便起见,继续对上式进行分析
可见,对于不同的时刻,除了芯片温度x随时间t始终呈线性变化的情况,占空比y随温度x的变化率是不断变化的,这就证明了增加这一微调项后在时刻t占空比y随芯片温度x呈非线性变化。
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Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105443424A (zh) * 2015-12-18 2016-03-30 南京南瑞继保电气有限公司 一种逆变器散热风扇的控制装置及控制方法
CN105822580A (zh) * 2016-04-01 2016-08-03 浪潮电子信息产业股份有限公司 一种服务器风扇调速方法及装置以及一种64路服务器
CN108255272A (zh) * 2018-01-24 2018-07-06 郑州云海信息技术有限公司 一种服务器的散热风扇的调速方法及装置
WO2018157578A1 (zh) * 2017-02-28 2018-09-07 郑州云海信息技术有限公司 一种用于服务器风扇调控的海拔高度修正方法及系统
CN109026807A (zh) * 2018-08-13 2018-12-18 浪潮电子信息产业股份有限公司 一种风扇转速的控制方法和装置
CN109139524A (zh) * 2017-06-19 2019-01-04 中兴通讯股份有限公司 一种风机调速的方法、装置及存储介质
CN111255726A (zh) * 2020-03-03 2020-06-09 上海度普新能源科技有限公司 一种风扇控制方法及装置
CN111350686A (zh) * 2018-12-21 2020-06-30 大唐移动通信设备有限公司 一种控制方法和控制装置
CN111580572A (zh) * 2020-05-31 2020-08-25 杭州晶一智能科技有限公司 基于湿度二阶导数分析的自动抽油烟机智能控制方法
CN111904150A (zh) * 2020-06-15 2020-11-10 宁波大学 一种智能自动散热电脑桌
CN115021562A (zh) * 2022-08-04 2022-09-06 深圳市微源半导体股份有限公司 驱动芯片及其控制方法、电子设备
US20220381256A1 (en) * 2021-05-26 2022-12-01 Anpec Electronics Corporation System and method for automatically correcting rotational speed of motor of fan

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050053468A1 (en) * 2003-08-11 2005-03-10 Ricky Kuan Cooling apparatus with a front loaded axial flow fan
CN101737346A (zh) * 2008-11-13 2010-06-16 英业达股份有限公司 风扇控速装置
CN102312851A (zh) * 2010-07-05 2012-01-11 英业达股份有限公司 风扇控速装置
CN102486181A (zh) * 2010-12-06 2012-06-06 中兴通讯股份有限公司 一种调整封闭式设备内温度的控温装置及控温方法
CN103062091A (zh) * 2013-01-28 2013-04-24 浪潮电子信息产业股份有限公司 一种风扇智能调控方法
CN103117879A (zh) * 2013-01-30 2013-05-22 昆明理工大学 一种计算机硬件运行参数网络监测系统
CN103161747A (zh) * 2011-12-08 2013-06-19 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 风扇控制系统及方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050053468A1 (en) * 2003-08-11 2005-03-10 Ricky Kuan Cooling apparatus with a front loaded axial flow fan
CN101737346A (zh) * 2008-11-13 2010-06-16 英业达股份有限公司 风扇控速装置
CN102312851A (zh) * 2010-07-05 2012-01-11 英业达股份有限公司 风扇控速装置
CN102486181A (zh) * 2010-12-06 2012-06-06 中兴通讯股份有限公司 一种调整封闭式设备内温度的控温装置及控温方法
CN103161747A (zh) * 2011-12-08 2013-06-19 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 风扇控制系统及方法
CN103062091A (zh) * 2013-01-28 2013-04-24 浪潮电子信息产业股份有限公司 一种风扇智能调控方法
CN103117879A (zh) * 2013-01-30 2013-05-22 昆明理工大学 一种计算机硬件运行参数网络监测系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
李聪聪等: "刀片服务器风扇控制及系统实现", 《计算机系统应用》 *

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105443424A (zh) * 2015-12-18 2016-03-30 南京南瑞继保电气有限公司 一种逆变器散热风扇的控制装置及控制方法
CN105822580A (zh) * 2016-04-01 2016-08-03 浪潮电子信息产业股份有限公司 一种服务器风扇调速方法及装置以及一种64路服务器
WO2018157578A1 (zh) * 2017-02-28 2018-09-07 郑州云海信息技术有限公司 一种用于服务器风扇调控的海拔高度修正方法及系统
CN109139524B (zh) * 2017-06-19 2022-04-22 中兴通讯股份有限公司 一种风机调速的方法、装置及存储介质
CN109139524A (zh) * 2017-06-19 2019-01-04 中兴通讯股份有限公司 一种风机调速的方法、装置及存储介质
CN108255272A (zh) * 2018-01-24 2018-07-06 郑州云海信息技术有限公司 一种服务器的散热风扇的调速方法及装置
CN109026807A (zh) * 2018-08-13 2018-12-18 浪潮电子信息产业股份有限公司 一种风扇转速的控制方法和装置
US11452233B2 (en) 2018-08-13 2022-09-20 Zhengzhou Yunhai Information Technology Co., Ltd. Method and apparatus for controlling fan speed
CN111350686A (zh) * 2018-12-21 2020-06-30 大唐移动通信设备有限公司 一种控制方法和控制装置
CN111255726B (zh) * 2020-03-03 2022-03-25 上海度普新能源科技有限公司 一种风扇控制方法及装置
CN111255726A (zh) * 2020-03-03 2020-06-09 上海度普新能源科技有限公司 一种风扇控制方法及装置
CN111580572A (zh) * 2020-05-31 2020-08-25 杭州晶一智能科技有限公司 基于湿度二阶导数分析的自动抽油烟机智能控制方法
CN111904150A (zh) * 2020-06-15 2020-11-10 宁波大学 一种智能自动散热电脑桌
CN111904150B (zh) * 2020-06-15 2022-04-08 宁波大学 一种智能自动散热电脑桌
US20220381256A1 (en) * 2021-05-26 2022-12-01 Anpec Electronics Corporation System and method for automatically correcting rotational speed of motor of fan
US11644041B2 (en) * 2021-05-26 2023-05-09 Anpec Electronics Corporation System and method for automatically correcting rotational speed of motor of fan
CN115021562A (zh) * 2022-08-04 2022-09-06 深圳市微源半导体股份有限公司 驱动芯片及其控制方法、电子设备
CN115021562B (zh) * 2022-08-04 2022-11-04 深圳市微源半导体股份有限公司 驱动芯片及其控制方法、电子设备

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