CN111885240A - 一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端 - Google Patents

一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端 Download PDF

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CN111885240A CN202010795272.0A CN202010795272A CN111885240A CN 111885240 A CN111885240 A CN 111885240A CN 202010795272 A CN202010795272 A CN 202010795272A CN 111885240 A CN111885240 A CN 111885240A
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Abstract

本发明公开了一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,包括通信控制终端、视屏显示模块、供电模块、数据信息录入模块、远程控制模块和温控模块,所述通信控制终端的输入端电性连接有供电模块、数据信息录入模块和远程控制模块,且通信控制终端的输出端电性连接有视屏显示模块和温控模块。本发明的温控模块能够保证通信终端自身硬件运行的安全性,避免长时间运行而导致通信终端内部出现积热的问题,两组温度传感器能够对通信终端的内部温度进行测量,能了解通信终端内部的温度状况,通过温控模块能够开启电磁阀,通过电磁阀的吸合通电能启动指定的排风扇进行运行,设置的两组排风扇能达到自控双扇排风的高效散热效果。

Description

一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端
技术领域
本发明涉及通信终端技术领域,具体为一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端。
背景技术
通信终端是人们享有不同信息应用(通信业务)的直接工具,承担着为用户提供良好的用户界面、完成所需业务功能和接入通信网络等多方面任务。通信终端分为音频通信终端、图形、图像通信终端、视频通信终端、数据通信终端和多媒体通信终端。多媒体通信终端可以对多种表示媒体进行处理,显现多种呈现媒体,并能与多种传输媒体和存储媒体进行信息交换。多媒体通信终端可以提供用户对多媒体信息发送、接收和加工处理过程有效的交互控制能力,它对各种不同表示媒体的加工处理是以同步方式工作的,以确保各种媒体在空间和时间上的同步关系。多媒体通信终端不仅需要强有力的硬件的支持,还要考相应的软件支持,只有在这两者充分结合的基础上才能有效的发挥出终端的各种多媒体功能。多媒体通信终端软件系统是由多媒体操作系统和针对各种不同应用的多媒体通信应用软件组成的。
一般的通信终端在使用时存在供电方式单一的问题,并且也不能对通信终端进行远程遥控的效果,在使用时无法充分保证通信终端自身硬件高效散热的效果,如此会造成通信终端食用安全性降低的问题,为此,我们提出一种实用性更高的具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端。
发明内容
本发明的目的在于提供一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,解决了现有的一般的通信终端在使用时存在供电方式单一的问题,并且也不能对通信终端进行远程遥控的效果,在使用时无法充分保证通信终端自身硬件高效散热的效果,如此会造成通信终端食用安全性降低的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,包括通信控制终端、视屏显示模块、供电模块、数据信息录入模块、远程控制模块和温控模块,所述通信控制终端的输入端电性连接有供电模块、数据信息录入模块和远程控制模块,且通信控制终端的输出端电性连接有视屏显示模块和温控模块。
优选的,所述视屏显示模块包括音频数据转换模块、触摸显示屏和播音器,且音频数据转换模块的输出端电性连接有触摸显示屏和播音器;所述触摸显示屏与播音器之间相互并联连接,且触摸显示屏的型号为BT1500YT-1,并且播音器的型号为F-21。
优选的,所述供电模块包括可充电电池组、电线插头和太阳能电池板。
优选的,太阳能电池板包括太阳能电池片、连接框、固定轴、伸缩杆、清洗棒和钢化玻璃罩,所述连接框用来连接太阳能电池片,所述固定轴与连接框转动连接,所述伸缩杆支撑太阳能电池片并使太阳能电池片绕着固定轴转动,所述钢化玻璃罩覆盖于太阳能电池片上并衔接在所述连接框上,所述清洁棒横跨所述太阳能电池片与所述固定轴平行的连接在所述连接框上,所述固定轴上还设有电磁铁,在对太阳能电池板的表面进行清洁时,先向电磁铁通入正向电流,然后再通入反向电流,使所述清洁棒在太阳能电池片上方的钢化玻璃罩上来回运动。
优选的,所述数据信息录入模块包括数据端接口、数据安全检测模块和数据传输模块,且数据端接口的输出端电性连接有数据安全检测模块,并且数据安全检测模块的输出端电性连接有数据传输模块。
优选的,所述远程控制模块包括无线信号接收模块、PC端和移动终端,且无线信号接收模块的输入端连接有PC端和移动终端;所述无线信号接收模块与PC端和移动终端之间的连接均为电信号连接,且移动终端为手机。
优选的,所述温控模块包括第一温度传感器、第二温度传感器、第一电磁阀、第一排风扇、第二电磁阀和第二排风扇,且温控模块的输入端电性连接有第一温度传感器和第二温度传感器,并且温控模块的输出端电性连接有第一电磁阀和第二电磁阀,所述第一电磁阀的输出端电性连接有第一排风扇,所述第二电磁阀的输出端电性连接有第二排风扇。
优选的,所述第一温度传感器与第二温度传感器之间为电性并联连接,且第一温度传感器和第二温度传感器的型号均为WZP。
优选的,所述具体包括如下使用步骤:
S1.通过设置的供电模块能够为通信终端的运行进行供电,以三种不同方式的供电,使通信终端通电运行;
S2.使用者可以通过电信号的形式对通信终端进行远程操控,通过远程控制模块5中的无线信号接收模块能够接收来着用户的手机端或电脑端发送的信息;
S3.使用者可以通过通信终端本体上设置的硬件数据端接口来接收使用者所要通过视屏展示的内容,将U盘插接在数据端接口,通过数据安全检测模块能够对数据进行自动杀毒检测。
S4.通信终端可以通过自身的触摸显示屏和播音器两部分硬件结构对信息进行展示播报,通过音频数据转换模块能够将所要通信展示的电信号内容转化为音频信号通过触摸显示屏和播音器播报。
S5.温控模块能对通信终端内部运行时的温度进行测量,设置的两组温度传感器能够对通信终端内部不同位置的温度进行控制,并且温控模块通过电磁阀能够分别对两组排风扇进行电控。
优选的,S5中,所述温控模块通过电磁阀能够分别对两组排风扇进行电控包括:
对当前温度进行断定;
Figure BDA0002625329350000041
其中,λ为判断值,a为所述通信终端内部当前温度,b为所述通信终端内部预设温度标准值;
当判断值λ为非负数时,表示所述通信终端内部温度过高,需要通过电磁阀的吸合通电能启动指定的排风扇进行运行,因此需要进行电磁阀使得排风扇通电工作时间计算;否则,表示所述通信终端内部温度正常;
计算电磁阀使得排风扇通电工作时间;
Figure BDA0002625329350000042
其中,t为电磁阀使得排风扇通电工作时间,η为所述排风扇的降温效率,e为自然常数,lg为对数函数;
进而所述温控模块根据计算的电磁阀使得排风扇通电工作时间通过电磁阀能够分别对两组排风扇进行电控。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1、本发明设置的通信终端能够通过视屏显示模块对所要通信展示的内部进行通信展示,设置的音频数据转换模块能够将所要通信展示的数据信号转化为图片信号,以此能通过触摸显示屏来展示所要播放的画面,同时也将数据信号转化为声音信号,通过播音器进行画面声音的播报。
2、本发明设置的供电模块能够为通信终端的运行进行供电,并且通过三种供电模式能保证通信终端不会出现断电的问题,通过使用通信终端的环境能够自由调节供电方式,在室外使用时能通过太阳能电池板将光能转化为电能来供通信终端运行,从而能达到绿色环保的效果,在阴雨天时能通过可充电电池组进行供电,在室内使用时能插接在插线板上进行使用。
3、本发明设置的据信息录入模块能够接收使用者通过硬件传递的信息,使用者能将存储好的信息通过U盘等来插接在数据端接口上,以此能进行信息的电性传递,设置的数据安全检测模块能对数据信息进行安全检测,以此能避免有病毒等传递到通信终端上,对通信终端的正常运行造成影响。
4、本发明能通过远程控制模块对通信终端的运行进行控制,使用者能够使用手机终端或电脑终端来连接无线信号接收模块,如此能够进行数据信息的传输,并且也能进行指令的操控,这样能够提高通信终端使用操作的多功能性。
5、本发明设置的温控模块能够保证通信终端自身硬件运行的安全性,避免长时间运行而导致通信终端内部出现积热的问题,设置的两组温度传感器能够对通信终端的内部温度进行测量,以此能了解通信终端内部的温度状况,并且通过温控模块能够开启电磁阀,通过电磁阀的吸合通电能启动指定的排风扇进行运行,设置的两组排风扇能达到自控双扇排风的高效散热效果,大大提高了该种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端的实用性。
附图说明
图1为本发明整体模块工作流程示意图;
图2为本发明温控模块工作流程示意图;
图3为本发明远程控制模块工作流程示意图;
图4为本发明数据信息录入模块工作流程示意图;
图5为本发明供电模块工作流程示意图;
图6为本发明视屏显示模块工作流程示意图。
图中:1、通信控制终端;2、视屏显示模块;201、音频数据转换模块;202、触摸显示屏;203、播音器;3、供电模块;301、可充电电池组;302、电线插头;303、太阳能电池板;4、数据信息录入模块;401、数据端接口;402、数据安全检测模块;403、数据传输模块;5、远程控制模块;501、无线信号接收模块;502、PC端;503、移动终端;6、温控模块;601、第一温度传感器;602、第二温度传感器;603、第一电磁阀;604、第一排风扇;605、第二电磁阀;606、第二排风扇。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
请参阅图1-6,一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,包括通信控制终端1、视屏显示模块2、供电模块3、数据信息录入模块4、远程控制模块5和温控模块6,通信控制终端1的输入端电性连接有供电模块3、数据信息录入模块4和远程控制模块5,且通信控制终端1的输出端电性连接有视屏显示模块2和温控模块6,视屏显示模块2包括音频数据转换模块201、触摸显示屏202和播音器203,且音频数据转换模块201的输出端电性连接有触摸显示屏202和播音器203,触摸显示屏202与播音器203之间相互并联连接,且触摸显示屏202的型号为BT1500YT-1,并且播音器203的型号为F-21,通过视屏显示模块2对所要通信展示的内部进行通信展示,设置的音频数据转换模块201能够将所要通信展示的数据信号转化为图片信号,以此能通过触摸显示屏202来展示所要播放的画面,同时也将数据信号转化为声音信号,通过播音器203进行画面声音的播报;
供电模块3包括可充电电池组301、电线插头302和太阳能电池板303,设置的供电模块3能够为通信终端的运行进行供电,并且通过三种供电模式能保证通信终端不会出现断电的问题,通过使用通信终端的环境能够自由调节供电方式,在室外使用时能通过太阳能电池板303将光能转化为电能来供通信终端运行,从而能达到绿色环保的效果,在阴雨天时能通过可充电电池组301进行供电,在室内使用时能插接在插线板上进行使用;
太阳能电池板303包括太阳能电池片、连接框、固定轴、伸缩杆、清洗棒和钢化玻璃罩,所述连接框用来连接太阳能电池片,所述固定轴与连接框转动连接,所述伸缩杆支撑太阳能电池片并使太阳能电池片绕着固定轴转动,所述钢化玻璃罩覆盖于太阳能电池片上并衔接在所述连接框上,所述清洁棒横跨所述太阳能电池片与所述固定轴平行的连接在所述连接框上,所述固定轴上还设有电磁铁,在对太阳能电池板的表面进行清洁时,先向电磁铁通入正向电流,然后再通入反向电流,使所述清洁棒在太阳能电池片上方的钢化玻璃罩上来回运动,通过清洁棒的来回运动使得钢化玻璃罩上的灰尘被清理掉,实现对太阳能电池片上方的灰尘清理,使能够有更多的太阳光避开灰尘的阻挡进入到太阳能电池片中进行太阳能转换,能够有效提高太阳能的转化效率;
数据信息录入模块4包括数据端接口401、数据安全检测模块402和数据传输模块403,且数据端接口401的输出端电性连接有数据安全检测模块402,并且数据安全检测模块402的输出端电性连接有数据传输模块403,设置的数据信息录入模块4能够接收使用者通过硬件传递的信息,使用者能将存储好的信息通过U盘等来插接在数据端接口401上,以此能进行信息的电性传递,设置的数据安全检测模块402能对数据信息进行安全检测,以此能避免有病毒等传递到通信终端上,对通信终端的正常运行造成影响;
远程控制模块5包括无线信号接收模块501、PC端502和移动终端503,且无线信号接收模块501的输入端连接有PC端502和移动终端503,无线信号接收模块501与PC端502和移动终端503之间的连接均为电信号连接,且移动终端503为手机,通过远程控制模块5对通信终端的运行进行控制,使用者能够使用手机终端或电脑终端来连接无线信号接收模块501,如此能够进行数据信息的传输,并且也能进行指令的操控,这样能够提高通信终端使用操作的多功能性;
温控模块6包括第一温度传感器601、第二温度传感器602、第一电磁阀603、第一排风扇604、第二电磁阀605和第二排风扇606,且温控模块6的输入端电性连接有第一温度传感器601和第二温度传感器602,并且温控模块6的输出端电性连接有第一电磁阀603和第二电磁阀605,第一电磁阀603的输出端电性连接有第一排风扇604,第二电磁阀605的输出端电性连接有第二排风扇606,第一温度传感器601与第二温度传感器602之间为电性并联连接,且第一温度传感器601和第二温度传感器602的型号均为WZP,设置的温控模块6能够保证通信终端自身硬件运行的安全性,避免长时间运行而导致通信终端内部出现积热的问题,设置的两组温度传感器能够对通信终端的内部温度进行测量,以此能了解通信终端内部的温度状况,并且通过温控模块6能够开启电磁阀,通过电磁阀的吸合通电能启动指定的排风扇进行运行,设置的两组排风扇能达到自控双扇排风的高效散热效果;
具体包括如下使用步骤:
S1.通过设置的供电模块3能够为通信终端的运行进行供电,以三种不同方式的供电,使通信终端通电运行;
S2.使用者可以通过电信号的形式对通信终端进行远程操控,通过远程控制模块5中的无线信号接收模块501能够接收来着用户的手机端或电脑端发送的信息;
S3.使用者可以通过通信终端本体上设置的硬件数据端接口401来接收使用者所要通过视屏展示的内容,将U盘插接在数据端接口401,通过数据安全检测模块402能够对数据进行自动杀毒检测;
S4.通信终端可以通过自身的触摸显示屏202和播音器203两部分硬件结构对信息进行展示播报,通过音频数据转换模块201能够将所要通信展示的电信号内容转化为音频信号通过触摸显示屏202和播音器203播报;
S5.温控模块6能对通信终端内部运行时的温度进行测量,设置的两组温度传感器能够对通信终端内部不同位置的温度进行控制,并且温控模块6通过电磁阀能够分别对两组排风扇进行电控;
S5中,所述温控模块通过电磁阀能够分别对两组排风扇进行电控包括:
对当前温度进行断定;
Figure BDA0002625329350000091
其中,λ为判断值,a为所述通信终端内部当前温度,b为所述通信终端内部预设温度标准值;
当判断值λ为非负数时,表示所述通信终端内部温度过高,需要通过电磁阀的吸合通电能启动指定的排风扇进行运行,因此需要进行电磁阀使得排风扇通电工作时间计算;否则,表示所述通信终端内部温度正常;
计算电磁阀使得排风扇通电工作时间;
Figure BDA0002625329350000092
其中,t为电磁阀使得排风扇通电工作时间,η为所述排风扇的降温效率,e为自然常数,lg为对数函数;
进而所述温控模块根据计算的电磁阀使得排风扇通电工作时间通过电磁阀能够分别对两组排风扇进行电控。
工作原理:对于这类的具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,首先通过供电模块3能够为通信终端的运行进行供电,通过三种方式的供电能保证供电效果,在室外使用时能通过太阳能电池板303将光能转化为电能来供通信终端运行,太阳能电池板303能够将转化的电能通过转化器转换储存在蓄电池中,以此能通过蓄电池为通信终端的运行进行供电,从而能达到绿色环保的效果,在阴雨天时能通过可充电电池组301进行供电,可充电电池组301能够进行循环的充放电,如此能提高可充电电池组301的实用性,在室内使用该通信终端时能将电线插头302插接在插线板上进行供电使用,该种通信终端能通过PC端502和移动终端503进行双重控制,PC端502和移动终端503均能通过电信号的方式与无线信号接收模块501进行连接,如此能与通信终端进行连接,这样能实现通信终端的多种控制方式,设置的数据信息录入模块4能够方便对通信终端内部输入数据信息,设置的硬件数据端接口401来接收使用者所要通过视屏展示的内容,将U盘插接在数据端接口401,通过数据安全检测模块402的自动杀毒检测能保证传递的信息不是无法信息,保证信息传播的安全性,避免病毒对通信终端造成影响,当检测的数据信息为安全信息时,通过设置的数据传输模块403能够对数据信息进行传递,如此能通过视屏显示模块2展示出来,设置的音频数据转换模块201能够将所要通信展示的数据信号转化为图片信号,以此能通过触摸显示屏202来展示所要播放的画面,同时也将数据信号转化为声音信号,通过播音器203进行画面声音的播报,通过安装的温控模块6能够保证通信终端自身工作的安全性,通过型号为WZP的第一温度传感器601和第二温度传感器602能够对通信终端内部的温度进行测量,并且能将检测到的数据信号通过导线传递给温控模块6,温控模块6通过数据处理能够对检测位置的温度情况进行分析,温控模块6通过导线与第一电磁阀603和第二电磁阀605之间相互串联,如此能直接控制第一电磁阀603和第二电磁阀605的吸合运行,通过第一电磁阀603能使第一排风扇604通电工作,能够对第一温度传感器601检测处的温度进行排风散热处理,同理,通过第二电磁阀605能使第二排风扇606通电工作,能够对第二温度传感器602检测处的温度进行排风散热处理,从而能达到高效散热的效果。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,包括通信控制终端(1)、视屏显示模块(2)、供电模块(3)、数据信息录入模块(4)、远程控制模块(5)和温控模块(6),其特征在于:所述通信控制终端(1)的输入端电性连接有供电模块(3)、数据信息录入模块(4)和远程控制模块(5),且通信控制终端(1)的输出端电性连接有视屏显示模块(2)和温控模块(6)。
2.根据权利要求1所述的一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,其特征在于:所述视屏显示模块(2)包括音频数据转换模块(201)、触摸显示屏(202)和播音器(203),且音频数据转换模块(201)的输出端电性连接有触摸显示屏(202)和播音器(203);所述触摸显示屏(202)与播音器(203)之间相互并联连接,且触摸显示屏(202)的型号为BT1500YT-1,并且播音器(203)的型号为F-21。
3.根据权利要求1所述的一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,其特征在于:所述供电模块(3)包括可充电电池组(301)、电线插头(302)和太阳能电池板(303)。
4.根据权利要求3所述的一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,其特征在于:所述太阳能电池板(303)包括太阳能电池片、连接框、固定轴、伸缩杆、清洗棒和钢化玻璃罩,所述连接框用来连接太阳能电池片,所述固定轴与连接框转动连接,所述伸缩杆支撑太阳能电池片并使太阳能电池片绕着固定轴转动,所述钢化玻璃罩覆盖于太阳能电池片上并衔接在所述连接框上,所述清洁棒横跨所述太阳能电池片与所述固定轴平行的连接在所述连接框上,所述固定轴上还设有电磁铁,在对太阳能电池板的表面进行清洁时,先向电磁铁通入正向电流,然后再通入反向电流,使所述清洁棒在太阳能电池片上方的钢化玻璃罩上来回运动。
5.根据权利要求1所述的一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,其特征在于:所述数据信息录入模块(4)包括数据端接口(401)、数据安全检测模块(402)和数据传输模块(403),且数据端接口(401)的输出端电性连接有数据安全检测模块(402),并且数据安全检测模块(402)的输出端电性连接有数据传输模块(403)。
6.根据权利要求1所述的一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,其特征在于:所述远程控制模块(5)包括无线信号接收模块(501)、PC端(502)和移动终端(503),且无线信号接收模块(501)的输入端连接有PC端(502)和移动终端(503);所述无线信号接收模块(501)与PC端(502)和移动终端(503)之间的连接均为电信号连接,且移动终端(503)为手机。
7.根据权利要求1所述的一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,其特征在于:所述温控模块(6)包括第一温度传感器(601)、第二温度传感器(602)、第一电磁阀(603)、第一排风扇(604)、第二电磁阀(605)和第二排风扇(606),且温控模块(6)的输入端电性连接有第一温度传感器(601)和第二温度传感器(602),并且温控模块(6)的输出端电性连接有第一电磁阀(603)和第二电磁阀(605),所述第一电磁阀(603)的输出端电性连接有第一排风扇(604),所述第二电磁阀(605)的输出端电性连接有第二排风扇(606)。
8.根据权利要求7所述的一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,其特征在于:所述第一温度传感器(601)与第二温度传感器(602)之间为电性并联连接,且第一温度传感器(601)和第二温度传感器(602)的型号均为WZP。
9.一种采用如权利要求1-8所述的具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端控制方法,其特征在于:所述具体包括如下使用步骤:
S1.通过设置的供电模块(3)能够为通信终端的运行进行供电,以三种不同方式的供电,使通信终端通电运行;
S2.使用者可以通过电信号的形式对通信终端进行远程操控,通过远程控制模块(5)中的无线信号接收模块(501)能够接收来着用户的手机端或电脑端发送的信息;
S3.使用者可以通过通信终端本体上设置的硬件数据端接口(401)来接收使用者所要通过视屏展示的内容,将U盘插接在数据端接口(401),通过数据安全检测模块(402)能够对数据进行自动杀毒检测。
S4.通信终端可以通过自身的触摸显示屏(202)和播音器(203)两部分硬件结构对信息进行展示播报,通过音频数据转换模块(201)能够将所要通信展示的电信号内容转化为音频信号通过触摸显示屏(202)和播音器(203)播报。
S5.温控模块(6)能对通信终端内部运行时的温度进行测量,设置的两组温度传感器能够对通信终端内部不同位置的温度进行控制,并且温控模块(6)通过电磁阀能够分别对两组排风扇进行电控。
10.根据权利要求9所述的一种具有高效散热效果的自控双扇排风用通信终端,其特征在于:S5中,所述温控模块通过电磁阀能够分别对两组排风扇进行电控包括:
对当前温度进行断定;
Figure FDA0002625329340000031
其中,λ为判断值,a为所述通信终端内部当前温度,b为所述通信终端内部预设温度标准值;
当判断值λ为非负数时,表示所述通信终端内部温度过高,需要通过电磁阀的吸合通电能启动指定的排风扇进行运行,因此需要进行电磁阀使得排风扇通电工作时间计算;否则,表示所述通信终端内部温度正常;
计算电磁阀使得排风扇通电工作时间;
Figure FDA0002625329340000041
其中,t为电磁阀使得排风扇通电工作时间,η为所述排风扇的降温效率,e为自然常数,lg为对数函数;
进而所述温控模块根据计算的电磁阀使得排风扇通电工作时间通过电磁阀能够分别对两组排风扇进行电控。
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