CN110297531A - 一种风扇控制方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents

一种风扇控制方法、装置、电子设备及存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例涉及电子技术领域,公开了一种风扇控制方法、装置、电子设备及存储介质。本发明中通过实时检测所安装的硬盘数目,根据检测到的硬盘数目与预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取各风扇的转速,并控制风扇以获取的转速进行运转。从而实现在硬盘的数目变更时,调整风扇的转速,风扇无需时刻以插满硬盘的条件下进行运转,降低了风扇散热的功耗,同时降低了风扇产生的噪音;另一方面,在控制风扇运行的过程中无需对电子设备的硬件进行更改,降低了成本。

Description

一种风扇控制方法、装置、电子设备及存储介质
技术领域
本发明实施例涉及电子技术领域,特别涉及一种风扇控制方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
电子设备中的硬盘用于存储数据,在硬盘运行时会产生一定的热量。为了保证硬盘的正常工作,需要对硬盘温度进行控制,避免温度过高损坏硬盘。目前,通常利用硬盘满配情况下,保证硬盘温度在预设范围内风扇的转速来控制风扇运行;或者侦测硬盘的温度情况,在硬盘温度较高时,提高风扇运行的转速,在硬盘温度较低时,降低风扇运行的转速。
发明人发现相关技术中至少存在如下问题:在利用硬盘满配情况下风扇的转速控制风扇运行,风扇运行是功耗较大,风扇长期处于较高转速,增加了电子设备的噪音的同时缩短了风扇的使用寿命。另一方面,侦测硬盘的温度情况需要对电子设备的硬件设计进行更改,成本较高且实现难度较大。
发明内容
本发明实施方式的目的在于提供一种风扇控制方法、装置、电子设备及存储介质,在保证电子器件散热性的同时降低风扇产生的噪音,降低散热的功耗,且无需对电子器件的硬件进行更改,降低了成本。
为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种风扇控制方法,包括:实时检测所安装的硬盘的数目;根据检测到的硬盘的数目、预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取各风扇的转速;控制各风扇以获取的转速进行运转。
本发明的实施方式还提供了一种风扇控制装置,包括:检测模块,存储模块,获取模块,控制模块;检测模块用于实时检测所安装的硬盘的数目;存储模块用于预先存储硬盘的数目与各风扇转速的对应关系;获取模块用于根据检测到的硬盘的数目、预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取各风扇的转速;控制模块用于控制各风扇以获取的转速进行运转。
本发明的实施方式还提供了一种电子设备,包括:至少一个处理器;以及,与至少一个处理器通信连接的存储器;其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的指令,指令被至少一个处理器执行,以使至少一个处理器能够执行上述风扇控制方法。
本发明的实施方式还提供了一种存储介质,存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时上述的风扇控制方法。
本发明实施方式相对于现有技术而言,通过检测所安装的硬盘数目,根据检测到的硬盘数目与预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取各风扇的转速,并控制风扇以获取的转速进行运转。从而实现在硬盘的数目变更时,调整风扇的转速,风扇无需时刻以插满硬盘的条件下进行运转,降低了风扇散热的功耗,同时降低了风扇产生的噪音;另一方面,在控制风扇运行的过程中无需对电子设备的硬件进行更改,降低了成本。
另外,预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,具体为:预存的硬盘的数目与各风扇的转速比率系数的对应关系;各风扇转速具体为各风扇的转速比率系数与基准风扇转速的乘积;其中,各风扇的基准风扇转速为硬盘满配情况下各风扇的转速。通过预存转速比例系数,以转速比例系数与基准风扇转速的乘积作为各风扇的转速。由于电子设备在不同的环境条件下满足散热所需的风扇转速不同,在温度较高的环境风扇转速相对较高,而温度较低的环境下风扇转速可以适当降低,但是各风扇转速提高和降低的幅度大致相同,也可以理解为电子设备在不同环境下,各风扇转速与基准风扇转速的商是固定的,所以预存硬盘数目与各风扇转速比率系数的对应关系,可以适应电子设备在不同环境下对风扇转速的调整,使预存的转速比例系数具有更好的实用性。
另外,实时检测所安装的硬盘的数目,具体为:实时检测各硬盘区域所安装的硬盘数目;其中,硬盘区域为预先划分的覆盖范围互不重叠的硬盘区域,硬盘区域用于安装至少一个硬盘;预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,包括:硬盘所属的硬盘区域。由于电子设备中存在多个硬盘及多个风扇,风扇与硬盘的位置不同,风扇降温效果不同,风扇与硬盘位置较远的散热效果较差,所以硬盘所处位置很重要,划分不同硬盘区域,同一硬盘区域内风扇对硬盘的影响相对较小,相较于整体检测电子设备的所有硬盘数目,划分不同区域测量的控温效果更好;另外,区域内硬盘数量较电子设备的所有硬盘数量较少,易于检测。
另外,硬盘区域通过以下方式进行划分:根据风扇转速对硬盘影响的权重对硬盘安装位置进行划分,形成不同的硬盘区域。这样划分的不同硬盘区域,可以使同一风扇对同一硬盘区域内的各硬盘的影响相对较小,同一硬盘区域散热效果相对均衡。
另外,在预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系中,任一硬盘区域内任一硬盘的数目与各风扇转速的对应关系具体通过以下方式获取:将任一硬盘区域确定为目标硬盘区域;检测目标硬盘区域内任一硬盘的数目下,各硬盘区域分别对应的风扇的标准转速,标准转速为满足散热要求的转速,其中,除目标硬盘区域外的其余所有硬盘区域均处于硬盘满配状态;将各硬盘区域分别对应的风扇的标准转速,作为硬盘区域内任一硬盘的数目对应的各风扇的转速。
另外,获取各风扇的转速,具体包括:根据检测到的各硬盘区域所安装的硬盘数目,与预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取到每个风扇的N个对应不同硬盘区域的风扇转速,N为硬盘区域的数量;在N个对应不同硬盘区域的风扇转速中,选择数值最小的风扇转速作为风扇的转速。由于每个风扇在每个硬盘区域均有一个对应的转速值,选取该风扇对应的转速值中最小的一个转速作为风扇运行的转速,保证散热性能同时降低了系统散热功耗。
附图说明
一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别申明,附图中的图不构成比例限制。
图1是根据本发明第一实施方式中的风扇控制方法的流程图;
图2是根据本发明第二实施方式中的风扇控制方法的流程图;
图3是根据本发明第二实施方式中的预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系的获取过程的流程图;
图4是根据本发明第二实施方式中划分后的硬盘区域的示意图;
图5是根据本发明第三实施方式中的风扇控制装置的结构示意图;
图6是根据本发明第五实施方式中的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本发明各实施方式中,为了使读者更好地理解本申请而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本申请所要求保护的技术方案。
以下各个实施例的划分是为了描述方便,不应对本发明的具体实现方式构成任何限定,各个实施例在不矛盾的前提下可以相互结合相互引用。
本发明的第一实施方式涉及一种风扇控制方法,实时检测所安装的硬盘的数目;根据检测到的硬盘的数目、预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取各风扇的转速;控制各风扇以获取的转速进行运转。从而实现在硬盘的数目变更时,调整风扇的转速,风扇无需时刻以插满硬盘的条件下进行运转,降低了风扇散热的功耗,同时降低了风扇产生的噪音;另一方面,在控制风扇运行的过程中无需对电子设备的硬件进行更改,降低了成本。下面对本实施方式的风扇控制方法的实现细节进行具体的说明,以下内容仅为方便理解提供的实现细节,并非实施本方案的必须,具体流程如图1所示。
步骤101,检测所安装的硬盘的数目。具体地说,可以通过芯片检测硬盘的在位状态,根据检测的硬盘的在位状态,分析电子设备中安装的硬盘的数目。在实际应用中可以通过 PSOC(可编程化系统单芯片)检测硬盘的在位状态。
步骤102,获取各风扇的转速。具体地说,根据检测到的硬盘的数目、预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取各风扇的转速。预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系可以通过表格的形式进行存储,也可以通过曲线图等其他形式进行存储,下表为所存储表格的一种表现形式。
硬盘的数目 0 1 2 3 ……
风扇1 a0 a1 a2 a3 ……
风扇2 b0 b1 b2 b3 ……
…… …… …… …… …… ……
表格中代表硬盘的数目分别为0、1、2、3等等对应的各风扇的转速,例如,当硬盘的数目为0时,风扇1对应的转速为a0,风扇2对应的转速为b0;当硬盘的数目为1时,风扇1 对应的转速为a1,风扇2对应的转速为b1,等等,其余硬盘的数目对应的各风扇的转速同理,在此不再一一赘述。
另外,预存的硬盘的数目与各风扇的转速的对应关系还可以通过以下方式实现:预存硬盘的数目与各风扇的转速比率系数的对应关系,各风扇转速可以通过各风扇的转速比率系数与基准风扇转速的乘积得到,其中,各风扇的基准风扇转速为硬盘满配情况下各风扇的转速。下面具体说明计算转速比率系数的过程:首先,在电子设备的硬盘满配的情况下,即电子设备的所有硬盘位置均插有硬盘的情况下,测试满足电子设备散热条件下各风扇的转速,并将硬盘满配情况下各风扇的转速作为基准风扇转速,例如风扇1的基准风扇转速为A,风扇2 的基准风扇转速为B,等等。其次,测试各硬盘的数目下各风扇的满足散热条件下的转速,例如,当电子设备有一个硬盘在位,满足散热条件下,风扇1单独工作的转速为A1,风扇2 单独工作的转速为B1,等等,其他风扇同理;当电子设备有两个硬盘在位时,满足散热条件下,风扇1单独工作的转速为A2,风扇2单独工作的转速为B2,等等,其他硬盘的数目下各风扇转速的获取方式同理。那么,在电子设备有一个硬盘在位时,风扇1的转速比率系数为A1/A;风扇2的转速比率系数为B1/B;在电子设备有两个硬盘在位时,风扇1的转速比率系数为A2/A,风扇2的转速比率系数为B2/B;等等,其他转速比率系数的计算方式同理。
由于电子设备在不同的环境条件下满足散热所需的风扇转速不同,在温度较高的环境风扇转速相对较高,而温度较低的环境下风扇转速可以适当降低,但是各风扇转速提高和降低的幅度大致相同,也可以理解为电子设备在不同环境下,各风扇转速与基准风扇转速的商是固定的,所以预存硬盘数目与各风扇转速比率系数的对应关系,可以适应电子设备在不同环境下对风扇转速的调整,使预存的转速比例系数具有更好的实用性。
在实际应用中不仅可以测试电子设备中在位的硬盘数量对应的各风扇的转速,还可以测试电子设备中缺失的硬盘数量对应的各风扇的转速,测试缺失的硬盘数量对应的各风扇的转速与测试在位的硬盘数量对应的各风扇的转速的方式相同,在此不再赘述。
步骤103,控制各风扇以获取的转速进行运转。具体地说,通过控制器实时控制各风扇以获取的转速进行运转。在实际应用中PSOC(可编程化系统单芯片)检测硬盘的在位状态,并将检测到的信号通过I2C接口发送至BMC(基板管理控制器),由BMC根据接收的信号控制风扇转速。
本发明实施方式相对于现有技术而言,通过检测所安装的硬盘数目,根据检测到的硬盘数目与预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取各风扇的转速,并控制风扇以获取的转速进行运转。从而实现在硬盘的数目变更时,调整风扇的转速,风扇无需时刻以插满硬盘的条件下进行运转,降低了风扇散热的功耗,同时降低了风扇产生的噪音;另一方面,在控制风扇运行的过程中无需对电子设备的硬件进行更改,降低了成本。
本发明的第二实施方式涉及一种风扇控制方法。第二实施方式对第一实施方式进一步细化,细化之处在于:在本发明第二实施方式中,获取每个风扇的不同硬盘区域对应的多个风扇转速,并选择多个风扇转速中数值最小的风扇转速作为该风扇的转速,具体流程如图2所示。
步骤201,检测所安装的硬盘的数目。具体地说,电子设备中存在多个硬盘及多个风扇,风扇与硬盘的位置不同,风扇降温效果不同,风扇与硬盘位置较远的散热效果较差,所以每个风扇对不同位置的硬盘的散热效果是不同的,可以根据风扇转速对硬盘影响的权重将电子设备的硬盘所在位置范围划分为互不重叠的多个硬盘区域,如图4所示,根据风扇41对不同硬盘散热效果的影响,将电子设备的硬盘所在范围划分为不同的硬盘区域43,每个硬盘区域内包括一个或多个硬盘42,各个硬盘区域的硬盘数量可以相同也可以不同,但是由于硬盘区域的覆盖范围并不重叠,所以每个硬盘仅属于一个硬盘区域。在检测所安装的硬盘的数目时,只需检测每个硬盘区域内硬盘的数目,例如,检测所安装的硬盘数目时,在硬盘区域1检测到安装的硬盘数量为3,在硬盘区域2检测到的安装的硬盘数量为1,等等。由于同一硬盘区域内风扇对硬盘的影响相对较小,相较于整体检测电子设备的所有硬盘数目,划分不同区域测量的控温效果更好;另外,区域内硬盘数量较电子设备的所有硬盘数量较少,易于检测。
步骤202,获取每个风扇的N个对应不同硬盘区域的风扇转速。具体地说,根据硬盘所在区域及各位置的硬盘的在位情况,得到每个硬盘区域中在位或缺失的硬盘数量,在预存的各硬盘区域的硬盘数量与各风扇转速的对应关系中获取每个风扇在不同硬盘区域对应的转速。预存的各硬盘区域的硬盘数量与各风扇转速的对应关系可以通过表格的形式保存,下表为一种预存的各硬盘区域的硬盘数量与各风扇转速的对应关系的表格形式:
表格中可以看出硬盘区域1中的硬盘数目为0是,风扇1对应的转速为a10,风扇2的转速为b10;硬盘区域1中硬盘数目为1时,风扇1对应的转速为a11,风扇2的转速为b11;硬盘区域2中的硬盘数目为0是,风扇1对应的转速为a20,风扇2的转速为b20;硬盘区域2 中硬盘数目为1时,风扇1对应的转速为a21,风扇2的转速为b21;等等,其余硬盘区域硬盘数目对应的各风扇转速读取的方式相同。
当预存的对应关系为各硬盘区域的硬盘数目与各风扇的转速比率系数的对应关系时,存储的各风扇的转速比率系数的计算方式与第一实施方式中的计算方式相同,在此不再赘述。
由于各硬盘区域均为同一电子设备,所以在上述表格中读取的各风扇的转速并不唯一,在每个硬盘区域中均可以读取一个风扇对应的转速。
步骤203,选择数值最小的各风扇转速作为各风扇的转速。具体地说,读取的每个硬盘区域对应的风扇转速,例如,风扇1读取的转速a11为20、a20为18、a33为25等等,在读取的多个转速中选择数值最小的一个,也就是a20作为风扇1的转速。由于表格中的风扇转速是在风扇单独运转的情况下测试的,而实际应用中是由多个风扇共同工作,所以选择表格中满足条件的多个风扇转速中数值最小的一个作为该风扇的转速,同样可以保证散热性能,并且降低了风扇的功耗,从而降低了系统散热的功耗。
步骤204,控制各风扇以获取的转速进行运转。
下面对预存的不同硬盘区域内的不同硬盘的数目与各风扇转速的对应关系的获取过程进行具体说明,如图3所示。
步骤301,将任一硬盘区域确定为目标硬盘区域。
步骤302,检测目标硬盘区域内任一硬盘的数目下,各硬盘区域分别对应的风扇的标准转速。
步骤303,将各硬盘区域分别对应的风扇标准转速,作为硬盘区域内任一硬盘的数目对应的各风扇的转速。
具体地说,假设选择硬盘区域1为目标硬盘区域,除目标硬盘区域外,其余硬盘区域均处于硬盘满配状态,也就是说硬盘区域2、硬盘区域3等等均处于硬盘满配状态。检测硬盘区域1中在位或缺失的硬盘数目为0时,保证散热效果的情况下,风扇1单独运转的最低转速,将测试的最低转速作为风扇1在硬盘区域1的硬盘数量为1的情况下,对应的风扇的转速。同理检测电子设备中其余风扇单独运转的最低转速,直至测量完成所有风扇在硬盘区域 1中硬盘数量为1的情况下风扇的转速,进行硬盘区域1中硬盘数量为2的情况下各风扇的转速的测量。在目标硬盘区域,即硬盘区域1中所有硬盘数量的情况下各风扇的转速均测量完成时,将目标硬盘区域更改为硬盘区域2,重复上述测量工作,直至所有硬盘区域的所有硬盘数目的情况下,各风扇的转速均测量完成,将所测量的各风扇的转速填入上述表格中并保存,完成不同硬盘区域内的不同硬盘的数目与各风扇转速的对应关系的获取。
上面各种方法的步骤划分,只是为了描述清楚,实现时可以合并为一个步骤或者对某些步骤进行拆分,分解为多个步骤,只要包括相同的逻辑关系,都在本专利的保护范围内;对算法中或者流程中添加无关紧要的修改或者引入无关紧要的设计,但不改变其算法和流程的核心设计都在该专利的保护范围内。
本发明第三实施方式涉及一种风扇控制装置,如图5所示,包括:检测模块51,存储模块52,获取模块53,控制模块54;检测模块51用于实时检测所安装的硬盘的数目;存储模块52用于预先存储硬盘的数目与各风扇转速的对应关系;获取模块53用于根据检测到的硬盘的数目、预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取各风扇的转速;控制模块54用于控制各风扇以获取的转速进行运转。
本发明实施方式相对于现有技术而言,通过检测模块检测所安装的硬盘数目,获取模块根据检测到的硬盘数目与预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取各风扇的转速,并通过控制模块控制风扇以获取的转速进行运转。从而实现在硬盘的数目变更时,调整风扇的转速,风扇无需时刻以插满硬盘的条件下进行运转,降低了风扇散热的功耗,同时降低了风扇产生的噪音;另一方面,在控制风扇运行的过程中无需对电子设备的硬件进行更改,降低了成本。
不难发现,本实施方式为与第一实施方式相对应的装置实施例,本实施方式可与第一实施方式互相配合实施。第一实施方式中提到的相关技术细节在本实施方式中依然有效,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施方式中提到的相关技术细节也可应用在第一实施方式中。
值得一提的是,本实施方式中所涉及到的各模块均为逻辑模块,在实际应用中,一个逻辑单元可以是一个物理单元,也可以是一个物理单元的一部分,还可以以多个物理单元的组合实现。此外,为了突出本发明的创新部分,本实施方式中并没有将与解决本发明所提出的技术问题关系不太密切的单元引入,但这并不表明本实施方式中不存在其它的单元。
本发明第四实施方式涉及一种风扇控制装置。第四实施方式与第三实施方式大致相同,主要区别之处在于:在本发明第四实施方式中,存储模块具体用于预先存储硬盘的数目与各风扇的转速比率系数的对应关系;所述各风扇转速具体为所述各风扇的转速比率系数与基准风扇转速的乘积;其中,所述各风扇的基准风扇转速为硬盘满配情况下各风扇的转速。
在本实施方式中,存储模块用于预先存储硬盘的数目与各风扇的转速比率系数的对应关系,以转速比例系数与基准风扇转速的乘积作为各风扇的转速,可以针对不同的电子设备,只需调整基准风扇转速,即可得到不同的风扇转速,使预存的转速比例系数具有更好的实用性。
由于第二实施方式与本实施方式相互对应,因此本实施方式可与第二实施方式互相配合实施。第二实施方式中提到的相关技术细节在本实施方式中依然有效,在第二实施方式中所能达到的技术效果在本实施方式中也同样可以实现,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施方式中提到的相关技术细节也可应用在第二实施方式中。
另外,检测模块具体用于实时检测各硬盘区域所安装的硬盘数目;其中,硬盘区域为预先划分的覆盖范围互不重叠的硬盘区域,硬盘区域用于安装至少一个硬盘;存储模块具体用于预先存储硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,硬盘所属的硬盘区域。
本发明第五实施方式涉及一种电子设备,如图6所示,包括至少一个处理器601;以及,与至少一个处理器601通信连接的存储器602;其中,存储器602存储有可被至少一个处理器601执行的指令,指令被至少一个处理器601执行,以使至少一个处理器601能够执行上述风扇控制方法。
其中,存储器602和处理器601采用总线方式连接,总线可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线将一个或多个处理器601和存储器602的各种电路连接在一起。总线还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路连接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口在总线和收发机之间提供接口。收发机可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器处理的数据通过天线在无线介质上进行传输,进一步,天线还接收数据并将数据传送给处理器601。
处理器601负责管理总线和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器602可以被用于存储处理器601在执行操作时所使用的数据。
本发明第六实施方式涉及一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序。计算机程序被处理器执行时实现上述方法实施例。
即,本领域技术人员可以理解,实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一个设备(可以是单片机,芯片等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施例,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。

Claims (10)

1.一种风扇控制方法,其特征在于,包括:
实时检测所安装的硬盘的数目;
根据所述检测到的硬盘的数目、预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取各风扇的转速;
控制所述各风扇以所述获取的转速进行运转。
2.根据权利要求1所述的风扇控制方法,其特征在于,所述预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,具体为:
预存的硬盘的数目与各风扇的转速比率系数的对应关系;
所述各风扇转速具体为所述各风扇的转速比率系数与基准风扇转速的乘积;
其中,所述各风扇的基准风扇转速为硬盘满配情况下各风扇的转速。
3.根据权利要求1所述的风扇控制方法,其特征在于,所述实时检测所安装的硬盘的数目,具体为:
实时检测各硬盘区域所安装的硬盘数目;其中,所述硬盘区域为预先划分的覆盖范围互不重叠的硬盘区域,所述硬盘区域用于安装至少一个硬盘;
所述预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,包括:硬盘所属的硬盘区域。
4.根据权利要求3所述的风扇控制方法,其特征在于,所述硬盘区域通过以下方式进行划分:
根据风扇转速对硬盘影响的权重对硬盘安装位置进行划分,形成不同的硬盘区域。
5.根据权利要求3所述的风扇控制方法,其特征在于,在所述预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系中,任一硬盘区域内任一硬盘的数目与各风扇转速的对应关系具体通过以下方式获取:
将所述任一硬盘区域确定为目标硬盘区域;
检测所述目标硬盘区域内所述任一硬盘的数目下,各硬盘区域分别对应的风扇的标准转速,所述标准转速为满足散热要求的转速,其中,除所述目标硬盘区域外的其余所有硬盘区域均处于硬盘满配状态;
将所述各硬盘区域分别对应的风扇的标准转速,作为所述硬盘区域内所述任一硬盘的数目对应的各风扇的转速。
6.根据权利要求5所述的风扇控制方法,其特征在于,所述获取各风扇的转速,具体包括:
根据检测到的所述各硬盘区域所安装的硬盘数目,与预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取每个风扇的N个对应不同硬盘区域的风扇转速,所述N为硬盘区域的数量;
在所述N个对应不同硬盘区域的风扇转速中,选择数值最小的风扇转速作为所述风扇的转速。
7.一种风扇控制装置,其特征在于,包括:检测模块,存储模块,获取模块,控制模块;
所述检测模块用于实时检测所安装的硬盘的数目;
所述存储模块用于预先存储硬盘的数目与各风扇转速的对应关系;
所述获取模块用于根据所述检测到的硬盘的数目、预存的硬盘的数目与各风扇转速的对应关系,获取各风扇的转速;
所述控制模块用于控制所述各风扇以所述获取的转速进行运转。
8.根据权利要求7所述的风扇控制装置,其特征在于,
所述存储模块具体用于预先存储硬盘的数目与各风扇的转速比率系数的对应关系;所述各风扇转速具体为所述各风扇的转速比率系数与基准风扇转速的乘积;其中,所述各风扇的基准风扇转速为硬盘满配情况下各风扇的转速。
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如权利要求1至6中任一所述的风扇控制方法。
10.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的风扇控制方法。
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