CN111678681A - 风扇寿命检测方法、系统、终端设备及存储介质 - Google Patents

风扇寿命检测方法、系统、终端设备及存储介质 Download PDF

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CN111678681A CN202010435212.8A CN202010435212A CN111678681A CN 111678681 A CN111678681 A CN 111678681A CN 202010435212 A CN202010435212 A CN 202010435212A CN 111678681 A CN111678681 A CN 111678681A
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Abstract

本申请提供了一种风扇寿命检测方法、系统、终端设备及存储介质,该方法包括:获取目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,获取目标风扇在不同预设转速范围内的转动时长;根据工作时长确定目标工作时长,根据转动时长确定目标转动时长;获取每个预设温度范围对应的第一寿命加权值和每个转速范围对应的第二寿命加权值、目标工作时长和目标转动时长对目标风扇进行寿命计算,得到使用寿命值;若使用寿命值大于或等于寿命阈值,则发出风扇更换提示。本申请能对目标风扇的使用寿命进行数字化,基于寿命计算结果判断目标风扇是否达到寿命阈值,当达到寿命阈值时判定目标风扇需要进行更换,进而达到了对风扇更换的主动提示效果。

Description

风扇寿命检测方法、系统、终端设备及存储介质
技术领域
本申请属于风扇检测领域,尤其涉及一种风扇寿命检测方法、系统、终端设备及存储介质。
背景技术
风扇作为主动散热技术应用的一种部件,被广泛地应用于家用电脑、服务器及各种工业控制产品中。风扇作为结构件、电子件的整合体,特别是在服务器等产品中,需要对风扇的使用寿命进行检测,从而保证服务器的散热性能。
现有的风扇寿命检测过程中,均是基于被散热物体的温度检测以判断风扇是否达到寿命阈值,并不能直接对风扇进行寿命的检测,例如,当检测到服务器的温度超过正常范围时,则判定对应风扇达到了寿命阈值,需要进行更换,但是,服务器可能已经因温度升高而造成损坏,降低了被散热物体的使用寿命。
发明内容
本申请实施例提供了一种风扇寿命检测方法、系统、终端设备及存储介质,旨在解决现有的风扇寿命检测过程中,由于不能直接对风扇进行寿命检测,所导致的被散热物体易损坏的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种风扇寿命检测方法,所述方法包括:
获取目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,并获取所述目标风扇在不同预设转速范围内的转动时长;
根据所述工作时长确定目标工作时长,并根据所述转动时长确定目标转动时长;
获取每个所述预设温度范围对应的第一寿命加权值,并获取每个所述转速范围对应的第二寿命加权值;
根据所述第一寿命加权值、所述第二寿命加权值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算,得到使用寿命值;
若所述使用寿命值大于或等于寿命阈值,则发出风扇更换提示。
本申请实施例与现有技术相比存在的有益效果是:通过根据目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,和在不同预设转速范围内的转动时长对目标风扇进行寿命计算,有效的对目标风扇的使用寿命进行了数字化,并基于寿命计算结果判断目标风扇是否达到寿命阈值,当达到寿命阈值时,则判定目标风扇需要进行更换,进而达到了对风扇更换的主动提示效果,防止了基于被散热物体的温度检测以判断风扇是否达到寿命阈值,所导致的被散热物体易损坏的现象。
进一步地,所述根据所述第一寿命加权值、所述第二寿命加权值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算所采用的计算公式为:
S=T(X+Y)/C;
S为所述使用寿命值,X为温度寿命值,Y为功率寿命值,T为所有所述工作时长和所述转动时长的时间和,C为预设固定值;
X=K1*A1*A1/A0+K2*A2*A2/A0...+Kn*An*An/A0
Kn为第n个所述预设温度范围对应的第一寿命加权值,An为第n个所述预设温度范围对应的工作时长,A0为所述目标工作时长;
Y=Q1*B1*B1/B0+Q2*B2*B2/B0...+Qn*Bn*Bn/B0
Qn为第n个所述转速范围对应的第二寿命加权值,Bn为第n个所述转速范围对应的转动时长,B0为所述目标转动时长。
进一步地,所述方法还包括:
根据恒定电压在预设时间内持续控制所述目标风扇进行转动;
获取所述目标风扇在所述预设时间内的转速信息,并计算所述转速信息中转速值的平均值;
若所述平均值小于或等于转速阈值,则发出所述风扇更换提示;
若所述平均值大于所述转速阈值,则根据所述转速信息中的转速值绘制转速曲线,并获取预设时间窗长度内所述转速曲线的最大波动值;
若所述最大波动值大于波动阈值,则发出所述风扇更换提示。
进一步地,所述根据恒定电压在预设时间内持续控制所述目标风扇进行转动的步骤之后,所述方法还包括:
获取所述目标风扇在所述预设时间内的振动信息,并对所述振动信息进行模数转换,得到振动信号;
对所述振动信号进行傅里叶变换,得到振动频谱图;
若所述振动频谱图中的最大峰值大于预设峰值,则发出所述风扇更换提示。
进一步地,所述根据所述工作时长确定目标工作时长,并根据所述转动时长确定目标转动时长,包括:
分别获取每个所述预设温度范围对应的工作加权值,并根据所述工作加权值对对应所述工作时长进行加权计算;
将加权后最大的所述工作时长设置为所述目标工作时长;
分别获取每个所述转速范围对应的转动加权值,并根据所述转动加权值对对应所述转动时长进行加权计算;
将加权后最大的所述转动时长设置为所述目标转动时长。
进一步地,所述方法还包括:
若所述使用寿命值小于所述寿命阈值,则计算所述寿命阈值与所述使用寿命值之间的寿命差值;
根据所述寿命差值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算,得到剩余使用时间,并显示所述剩余使用时间。
进一步地,所述根据所述寿命差值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算所采用的计算公式为:
t=U/(K0+Q0);
t为所述寿命差值,K0为所述目标工作时长对应的所述预设温度范围的所述第一寿命加权值,Q0为所述目标转动时长对应的所述转速范围的所述第二寿命加权值。
第二方面,本申请实施例提供了一种风扇寿命检测系统,包括:
时长获取模块,用于获取目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,并获取所述目标风扇在不同预设转速范围内的转动时长;
时长确定模块,用于根据所述工作时长确定目标工作时长,并根据所述转动时长确定目标转动时长;
加权值获取模块,用于获取每个所述预设温度范围对应的第一寿命加权值,并获取每个所述转速范围对应的第二寿命加权值;
寿命值计算模块,用于根据所述第一寿命加权值、所述第二寿命加权值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算,得到使用寿命值;
更换提示模块,用于若所述使用寿命值大于或等于寿命阈值,则发出风扇更换提示。
第三方面,本申请实施例提供了一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述的方法。
第四方面,本申请实施例提供了一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述的方法。
第五方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在终端设备上运行时,使得终端设备执行上述第一方面中任一项所述的风扇寿命检测方法。
可以理解的是,上述第二方面至第五方面的有益效果可以参见上述第一方面中的相关描述,在此不再赘述。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1是本申请第一实施例提供的风扇寿命检测方法的流程图;
图2是本申请第二实施例提供的风扇寿命检测方法的流程图;
图3是本申请第三实施例提供的风扇寿命检测方法的流程图;
图4是本申请第四实施例提供的风扇寿命检测系统的结构示意图;
图5是本申请第五实施例提供的终端设备的结构示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本申请。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。
应当理解,当在本申请说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
另外,在本申请说明书和所附权利要求书的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本申请说明书中描述的参考“一个实施例”或“一些实施例”等意味着在本申请的一个或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、结构或特点。由此,在本说明书中的不同之处出现的语句“在一个实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他一些实施例中”、“在另外一些实施例中”等不是必然都参考相同的实施例,而是意味着“一个或多个但不是所有的实施例”,除非是以其他方式另外特别强调。术语“包括”、“包含”、“具有”及它们的变形都意味着“包括但不限于”,除非是以其他方式另外特别强调。
实施例一
请参阅图1,是本申请第一实施例提供的风扇寿命检测方法的流程图,包括步骤:
步骤S10,获取目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,并获取所述目标风扇在不同预设转速范围内的转动时长;
其中,该风扇寿命检测方法可以同时对多个不同的目标风扇进行寿命检测,例如,针对任一被散热物体设置有多个风扇进行散热时,该风扇寿命检测方法用于分别对每个目标风扇进行寿命检测,以判断所有目标风扇中是否有需要进行更换的风扇。
具体的,该步骤中,通过对目标风扇所处环境的温度进行检测,得到温度检测数据,该温度检测数据中存储有所有时间点与对应环境温度之间的对应关系,并基于该温度检测数据以获取目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,该预设温度范围的数量和范围区间值均可以根据用户的需求进行设置,例如,分别获取目标风扇在25℃至30℃之间、30℃至40℃之间、40℃至50℃之间和50℃至60℃之间对应的工作时长。
可以理解的,通过对目标风扇的转速进行实时检测,以得到转速数据,该转速数据中存储有所有时间点与对应转速值之间的对应关系,并基于该转速数据以获取目标风扇在不同预设转速范围内的转动时长,该预设转速范围的数量和范围区间均可以根据用户的需求进行设置,例如,分别获取目标风扇在500至700转/分钟之间、700至1000转/分钟之间、1000至1200转/分钟之间和大于1200转/分钟对应的转动时长。
步骤S20,根据所述工作时长确定目标工作时长,并根据所述转动时长确定目标转动时长;
其中,该目标工作时长可以为所有工作时长中的最大值、最小值或平均值等,优选的,该目标转动时长可以为所有转动时长中的最大值、最小值或平均值等。
步骤S30,获取每个所述预设温度范围对应的第一寿命加权值,并获取每个所述转速范围对应的第二寿命加权值;
其中,本地预存储有加权值列表,该加权值列表中存储有不同预设温度范围、不同转速范围对应的寿命加权值,因此,根据该加权值列表以获取每个预设温度范围对应的第一寿命加权值和每个转速范围对应的第二寿命加权值。
步骤S40,根据所述第一寿命加权值、所述第二寿命加权值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算,得到使用寿命值;
具体的,该步骤中,所述根据所述第一寿命加权值、所述第二寿命加权值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算所采用的计算公式为:
S=T(X+Y)/C;
S为所述使用寿命值,X为温度寿命值,Y为功率寿命值,T为所有所述工作时长和所述转动时长的时间和,C为预设固定值;
X=K1*A1*A1/A0+K2*A2*A2/A0...+Kn*An*An/A0
Kn为第n个所述预设温度范围对应的第一寿命加权值,An为第n个所述预设温度范围对应的工作时长,其中,n大于或等于1,A0为所述目标工作时长;
Y=Q1*B1*B1/B0+Q2*B2*B2/B0...+Qn*Bn*Bn/B0
Qn为第n个所述转速范围对应的第二寿命加权值,Bn为第n个所述转速范围对应的转动时长,B0为所述目标转动时长。
步骤S50,判断所述使用寿命值是否大于或等于寿命阈值;
其中,该寿命阈值可以根据用户的需求进行数值的设置,该寿命阈值用于判断目标风扇是否需求进行更换。
若所述使用寿命值小于寿命阈值,则判定该目标风扇可以继续进行使用,无需进行更换;
若所述使用寿命值大于或等于寿命阈值,执行步骤S60;
步骤S60,发出风扇更换提示;
其中,该风扇更换提示可以采用文字、数字编号、语音或图像的方式对用户进行提示,该风扇更换提示中携带有风扇标识,该风扇标识可以为风扇编号或风扇安装位置等信息,该风扇标识用于指向对应的目标风扇,进而有效的方便了用户对使用寿命值大于或等于寿命阈值风扇的查询和更换。
本实施例中,通过根据目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,和在不同预设转速范围内的转动时长对目标风扇进行寿命计算,有效的对目标风扇的使用寿命进行了数字化,并基于寿命计算结果判断目标风扇是否达到寿命阈值,当达到寿命阈值时,则判定目标风扇需要进行更换,进而达到了对风扇更换的主动提示效果,防止了基于被散热物体的温度检测以判断风扇是否达到寿命阈值,所导致的被散热物体易损坏的现象。
实施例二
请参阅图2,是本申请第二实施例提供的风扇寿命检测方法的流程图,包括步骤:
步骤S11,获取目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,并获取所述目标风扇在不同预设转速范围内的转动时长;
步骤S21,分别获取每个所述预设温度范围对应的工作加权值和每个所述转速范围对应的转动加权值;
其中,本地预存储有加权值列表,该加权值列表中存储有不同预设温度范围、不同转速范围对应的加权值信息,针对预设温度范围,该加权值信息包括第一寿命加权值和工作加权值,针对预设转速范围,该加权值信息包括第二寿命加权值和转动加权值。
具体的,该步骤中,根据该加权值列表以查询每个预设温度范围对应的工作加权值和每个转速范围对应的转动加权值。
步骤S31,根据所述工作加权值对对应所述工作时长进行加权计算,并将加权后最大的所述工作时长设置为所述目标工作时长;
其中,通过采用乘积运算的方式进行该工作加权值与工作时长之间的加权计算,即计算工作加权值与对应工作时长之间的乘积,并基于乘积运算结果,将加权后最大的工作时长设置为目标工作时长。
优选的,该步骤中,还可以采用求和运算或差值运算等方式进行该工作加权值与工作时长之间的加权计算。
步骤S41,根据所述转动加权值对对应所述转动时长进行加权计算,并将加权后最大的所述转动时长设置为所述目标转动时长;
其中,通过采用乘积运算的方式进行该转动加权值与转动时长之间的加权计算,即计算转动加权值与对应转动时长之间的乘积,并基于乘积运算结果,将加权后最大的转动时长设置为目标转动时长。
优选的,该步骤中,还可以采用求和运算或差值运算等方式进行该转动加权值与转动时长之间的加权计算。
步骤S51,获取每个所述预设温度范围对应的第一寿命加权值,并获取每个所述转速范围对应的第二寿命加权值;
步骤S61,根据所述第一寿命加权值、所述第二寿命加权值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算,得到使用寿命值;
步骤S71,判断所述使用寿命值是否大于或等于寿命阈值;
若所述使用寿命值大于或等于寿命阈值,执行步骤S81;
步骤S81,发出风扇更换提示;
若所述使用寿命值小于所述寿命阈值,执行步骤S91;
步骤S91,计算所述寿命阈值与所述使用寿命值之间的寿命差值;
其中,当该寿命差值越大时,则判定该目标风扇剩余使用时间越长。
步骤S101,根据所述寿命差值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算,得到剩余使用时间,并显示所述剩余使用时间;
其中,通过显示该剩余使用时间的设计,使得用户能对目标风扇的剩余使用状态进行了解,提高了风扇更换的准确性;
具体的,该步骤中,所述根据所述寿命差值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算所采用的计算公式为:
t=U/(K0+Q0);
t为所述寿命差值,K0为所述目标工作时长对应的所述预设温度范围的所述第一寿命加权值,Q0为所述目标转动时长对应的所述转速范围的所述第二寿命加权值。
本实施例中,通过根据目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,和在不同预设转速范围内的转动时长对目标风扇进行寿命计算,有效的对目标风扇的使用寿命进行了数字化,并基于寿命计算结果判断目标风扇是否达到寿命阈值,当达到寿命阈值时,则判定目标风扇需要进行更换,进而达到了对风扇更换的主动提示效果,防止了基于被散热物体的温度检测以判断风扇是否达到寿命阈值,所导致的被散热物体易损坏的现象,且基于剩余使用时间的计算和显示,有效的方便了用户对目标风扇剩余使用状态的了解,提高了风扇更换的准确性。
实施例三
请参阅图3,是本申请第三实施例提供的风扇寿命检测方法的流程图,包括步骤:
步骤S12,根据恒定电压在预设时间内持续控制目标风扇进行转动,并获取所述目标风扇在所述预设时间内的转速信息;
其中,该恒定电压和预设时间均可以根据用户的需求进行参数值的设置,例如,该恒定电压可以为10V、12V或15V等,该预设时间可以为10分钟、15分钟或20分钟等,优选的,该转速信息中存储有每个时间点与对应转速值之间的对应关系。
步骤S22,判断所述转速信息中转速值的平均值是否大于转速阈值;
其中,本地预存储转速阈值表,该转速阈值表中存储有不同恒定电压与对应转速阈值之间的对应关系,因此,通过将该恒定电压与转速阈值表进行匹配,并根据匹配结果进行该转速值的平均值与转速阈值之间的大小判断;
若所述平均值小于或等于转速阈值,执行步骤S32;
步骤S32,发出所述风扇更换提示;
其中,若所述平均值小于或等于转速阈值,则判定该目标风扇的使用寿命值大于寿命阈值,通过发出风扇更换提示的设计,以防止被散热物体由于温度升高所导致的损坏。
若所述平均值大于所述转速阈值,执行步骤S42;
步骤S42,根据所述转速信息中的转速值绘制转速曲线,并获取预设时间窗长度内所述转速曲线的最大波动值;
其中,根据每个时间点与转速值之间的对应关系,以绘制该转速曲线,该预设时间窗长度可以根据用户的需求进行设置。
具体的,该步骤中,以预设时间窗长度为选取框,依序计算每个选取框中转速曲线的波动值,并获取所有波动值中的最大值,得到最大波动值,当该波动值越大时,则判定对应时间段内风扇的转速变化值越大。
步骤S52,判断所述最大波动值是否大于波动阈值;
其中,该波动阈值可以根据用户的需求进行设置,该波动阈值用于判断任一预设时间窗长度对应的时间段内目标风扇的转速变化值是否大于变化阈值。
若所述最大波动值大于波动阈值,执行步骤S62;
步骤S62,发出所述风扇更换提示;
其中,若所述最大波动值大于波动阈值,则判定该目标风扇的使用寿命值大于寿命阈值。
若所述最大波动值小于或等于波动阈值,执行步骤S72;
步骤S72,获取所述目标风扇在所述预设时间内的振动信息,并对所述振动信息进行模数转换,得到振动信号;
其中,通过采集预设时间内目标风扇上风扇轴的振动变化,以得到该振动信息,该振动信息中存储有每个时间点与对应振动参数值之间的对应关系,并通过对振动信息进行模数转换的设计,以使将模拟信号的振动信息转换为数字信号。
步骤S82,对所述振动信号进行傅里叶变换,得到振动频谱图;
其中,通过对振动信号进行傅里叶变换的设计,以使将该振动信号中的时域特征转换为频域特征,方便了该振动信号的振动分析。
步骤S92,判断所述振动频谱图中的最大峰值是否大于预设峰值;
其中,该预设峰值可以根据用户需求进行设置,该预设峰值用于判断该目标风扇的最大振动是否大于振动阈值。
若所述振动频谱图中的最大峰值大于预设峰值,则判定该目标风扇的使用寿命值大于寿命阈值,通过发出风扇更换提示的设计,以防止被散热物体由于温度升高所导致的损坏,执行步骤S62;
本实施例中,通过判断转速信息中转速值的平均值是否大于转速阈值、通过判断转速曲线中的最大波动值是否大于波动阈值、通过判断振动频谱图中的最大峰值是否大于预设峰值的设计,以直接判定目标风扇的使用寿命值是否大于寿命阈值,提高了风扇寿命检测的检测效率,防止了不能直接对风扇进行寿命检测,所导致的被散热物体易损坏的现象。
实施例四
对应于上文实施例所述的风扇寿命检测方法,图4示出了本申请第四实施例提供的风扇寿命检测系统100的结构示意图,为了便于说明,仅示出了与本申请实施例相关的部分。
参照图4,该系统包括:时长获取模块10、时长确定模块11、加权值获取模块12、寿命值计算模块13和更换提示模块14,其中:
时长获取模块10,用于获取目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,并获取所述目标风扇在不同预设转速范围内的转动时长。
时长确定模块11,用于根据所述工作时长确定目标工作时长,并根据所述转动时长确定目标转动时长。
其中,所示时长确定模块11还用于:分别获取每个所述预设温度范围对应的工作加权值,并根据所述工作加权值对对应所述工作时长进行加权计算;
将加权后最大的所述工作时长设置为所述目标工作时长;
分别获取每个所述转速范围对应的转动加权值,并根据所述转动加权值对对应所述转动时长进行加权计算;
将加权后最大的所述转动时长设置为所述目标转动时长。
加权值获取模块12,用于获取每个所述预设温度范围对应的第一寿命加权值,并获取每个所述转速范围对应的第二寿命加权值。
寿命值计算模块13,用于根据所述第一寿命加权值、所述第二寿命加权值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算,得到使用寿命值。
其中,所述根据所述第一寿命加权值、所述第二寿命加权值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算所采用的计算公式为:
S=T(X+Y)/C;
S为所述使用寿命值,X为温度寿命值,Y为功率寿命值,T为所有所述工作时长和所述转动时长的时间和,C为预设固定值;
X=K1*A1*A1/A0+K2*A2*A2/A0...+Kn*An*An/A0
Kn为第n个所述预设温度范围对应的第一寿命加权值,An为第n个所述预设温度范围对应的工作时长,A0为所述目标工作时长;
Y=Q1*B1*B1/B0+Q2*B2*B2/B0...+Qn*Bn*Bn/B0
Qn为第n个所述转速范围对应的第二寿命加权值,Bn为第n个所述转速范围对应的转动时长,B0为所述目标转动时长。
优选的,所述寿命值计算模块13还用于:若所述使用寿命值小于所述寿命阈值,则计算所述寿命阈值与所述使用寿命值之间的寿命差值;
根据所述寿命差值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算,得到剩余使用时间,并显示所述剩余使用时间。
优选的,所述根据所述寿命差值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算所采用的计算公式为:
t=U/(K0+Q0);
t为所述寿命差值,K0为所述目标工作时长对应的所述预设温度范围的所述第一寿命加权值,Q0为所述目标转动时长对应的所述转速范围的所述第二寿命加权值。
更换提示模块14,用于若所述使用寿命值大于或等于寿命阈值,则发出风扇更换提示。
优选的,所述风扇寿命检测系统100还包括:
风扇转速检测模块15,用于根据恒定电压在预设时间内持续控制所述目标风扇进行转动;
获取所述目标风扇在所述预设时间内的转速信息,并计算所述转速信息中转速值的平均值;
若所述平均值小于或等于转速阈值,则发出所述风扇更换提示;
若所述平均值大于所述转速阈值,则根据所述转速信息中的转速值绘制转速曲线,并获取预设时间窗长度内所述转速曲线的最大波动值;
若所述最大波动值大于波动阈值,则发出所述风扇更换提示。
风扇振动检测模块16,用于获取所述目标风扇在所述预设时间内的振动信息,并对所述振动信息进行模数转换,得到振动信号;
对所述振动信号进行傅里叶变换,得到振动频谱图;
若所述振动频谱图中的最大峰值大于预设峰值,则发出所述风扇更换提示。
本实施例中,通过根据目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,和在不同预设转速范围内的转动时长对目标风扇进行寿命计算,有效的对目标风扇的使用寿命进行了数字化,并基于寿命计算结果判断目标风扇是否达到寿命阈值,当达到寿命阈值时,则判定目标风扇需要进行更换,进而达到了对风扇更换的主动提示效果,防止了基于被散热物体的温度检测以判断风扇是否达到寿命阈值,所导致的被散热物体易损坏的现象。
需要说明的是,上述装置/模块之间的信息交互、执行过程等内容,由于与本申请方法实施例基于同一构思,其具体功能及带来的技术效果,具体可参见方法实施例部分,此处不再赘述。
图5为本申请第五实施例提供的终端设备2的结构示意图。如图5所示,该实施例的终端设备2包括:至少一个处理器20(图5中仅示出一个处理器)、存储器21以及存储在所述存储器21中并可在所述至少一个处理器20上运行的计算机程序22,所述处理器20执行所述计算机程序22时实现上述任意各个方法实施例中的步骤。
所述终端设备2可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。该终端设备可包括,但不仅限于,处理器20、存储器21。本领域技术人员可以理解,图5仅仅是终端设备2的举例,并不构成对终端设备2的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如还可以包括输入输出设备、网络接入设备等。
所称处理器20可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),该处理器20还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器21在一些实施例中可以是所述终端设备2的内部存储单元,例如终端设备2的硬盘或内存。所述存储器21在另一些实施例中也可以是所述终端设备2的外部存储设备,例如所述终端设备2上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器21还可以既包括所述终端设备2的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器21用于存储操作系统、应用程序、引导装载程序(BootLoader)、数据以及其他程序等,例如所述计算机程序的程序代码等。所述存储器21还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种网络设备,该网络设备包括:至少一个处理器、存储器以及存储在所述存储器中并可在所述至少一个处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述任意各个方法实施例中的步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现可实现上述各个方法实施例中的步骤。
本申请实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在移动终端上运行时,使得移动终端执行时实现可实现上述各个方法实施例中的步骤。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实现上述实施例方法中的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质至少可以包括:能够将计算机程序代码携带到拍照装置/终端设备的任何实体或装置、记录介质、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccess Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质。例如U盘、移动硬盘、磁碟或者光盘等。在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不可以是电载波信号和电信信号。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/网络设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/网络设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种风扇寿命检测方法,其特征在于,所述方法包括:
获取目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,并获取所述目标风扇在不同预设转速范围内的转动时长;
根据所述工作时长确定目标工作时长,并根据所述转动时长确定目标转动时长;
获取每个所述预设温度范围对应的第一寿命加权值,并获取每个所述转速范围对应的第二寿命加权值;
根据所述第一寿命加权值、所述第二寿命加权值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算,得到使用寿命值;
若所述使用寿命值大于或等于寿命阈值,则发出风扇更换提示。
2.如权利要求1所述的风扇寿命检测方法,其特征在于,所述根据所述第一寿命加权值、所述第二寿命加权值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算所采用的计算公式为:
S=T(X+Y)/C;
S为所述使用寿命值,X为温度寿命值,Y为功率寿命值,T为所有所述工作时长和所述转动时长的时间和,C为预设固定值;
X=K1*A1*A1/A0+K2*A2*A2/A0...+Kn*An*An/A0
Kn为第n个所述预设温度范围对应的第一寿命加权值,An为第n个所述预设温度范围对应的工作时长,A0为所述目标工作时长;
Y=Q1*B1*B1/B0+Q2*B2*B2/B0...+Qn*Bn*Bn/B0
Qn为第n个所述转速范围对应的第二寿命加权值,Bn为第n个所述转速范围对应的转动时长,B0为所述目标转动时长。
3.如权利要求1所述的风扇寿命检测方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据恒定电压在预设时间内持续控制所述目标风扇进行转动;
获取所述目标风扇在所述预设时间内的转速信息,并计算所述转速信息中转速值的平均值;
若所述平均值小于或等于转速阈值,则发出所述风扇更换提示;
若所述平均值大于所述转速阈值,则根据所述转速信息中的转速值绘制转速曲线,并获取预设时间窗长度内所述转速曲线的最大波动值;
若所述最大波动值大于波动阈值,则发出所述风扇更换提示。
4.如权利要求3所述的风扇寿命检测方法,其特征在于,所述根据恒定电压在预设时间内持续控制所述目标风扇进行转动的步骤之后,所述方法还包括:
获取所述目标风扇在所述预设时间内的振动信息,并对所述振动信息进行模数转换,得到振动信号;
对所述振动信号进行傅里叶变换,得到振动频谱图;
若所述振动频谱图中的最大峰值大于预设峰值,则发出所述风扇更换提示。
5.如权利要求1所述的风扇寿命检测方法,其特征在于,所述根据所述工作时长确定目标工作时长,并根据所述转动时长确定目标转动时长,包括:
分别获取每个所述预设温度范围对应的工作加权值,并根据所述工作加权值对对应所述工作时长进行加权计算;
将加权后最大的所述工作时长设置为所述目标工作时长;
分别获取每个所述转速范围对应的转动加权值,并根据所述转动加权值对对应所述转动时长进行加权计算;
将加权后最大的所述转动时长设置为所述目标转动时长。
6.如权利要求5所述的风扇寿命检测方法,其特征在于,所述方法还包括:
若所述使用寿命值小于所述寿命阈值,则计算所述寿命阈值与所述使用寿命值之间的寿命差值;
根据所述寿命差值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算,得到剩余使用时间,并显示所述剩余使用时间。
7.如权利要求6所述的风扇寿命检测方法,其特征在于,所述根据所述寿命差值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算所采用的计算公式为:
t=U/(K0+Q0);
t为所述寿命差值,K0为所述目标工作时长对应的所述预设温度范围的所述第一寿命加权值,Q0为所述目标转动时长对应的所述转速范围的所述第二寿命加权值。
8.一种风扇寿命检测系统,其特征在于,包括:
时长获取模块,用于获取目标风扇在不同预设温度范围内的工作时长,并获取所述目标风扇在不同预设转速范围内的转动时长;
时长确定模块,用于根据所述工作时长确定目标工作时长,并根据所述转动时长确定目标转动时长;
加权值获取模块,用于获取每个所述预设温度范围对应的第一寿命加权值,并获取每个所述转速范围对应的第二寿命加权值;
寿命值计算模块,用于根据所述第一寿命加权值、所述第二寿命加权值、所述目标工作时长和所述目标转动时长对所述目标风扇进行寿命计算,得到使用寿命值;
更换提示模块,用于若所述使用寿命值大于或等于寿命阈值,则发出风扇更换提示。
9.一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的方法。
10.一种存储介质,所述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如权利要求1至7任一项所述的方法。
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