CN113094231A - 一种计算机风扇控制方法、系统、控制器以及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种计算机风扇控制方法、系统、控制器以及存储介质,用于提高用户体验。本申请方法包括:控制器检测当前状态下的CPU利用率,并根据CPU利用率计算所需要的第一风扇转速;控制器向目标风扇输出与第一风扇转速对应的第一控制信号;控制器检测当前状态下的CPU温度,并确定CPU温度所位于的预设温度区间,预设温度区间映射有风扇转速区间;控制器检测当前状态下风扇噪音的分贝指数,判断分贝指数是否大于预设分贝阈值;若是,则控制器根据风扇噪音计算第二风扇转速,第二风扇转速位于风扇转速区间内;控制器向目标风扇输出与第二风扇转速对应的第二控制信号。
Description
技术领域
本申请涉及计算机技术领域,尤其涉及一种计算机风扇控制方法、系统、控制器以及存储介质。
背景技术
随着计算机技术的不断发展,电子计算机在人们日常生活中得到了广泛的应用,在电子计算机中,通常使用散热风扇对设备进行散热,降低处理器温度,以保证设备的正常运行。
现有技术提供的方案中,电子计算机在监测到处理器温度过高时会启动散热风扇进行散热,以确保温度保持在一定的范围内,进而保证处理器时刻处于最佳性能状态,然而散热风扇工作时,会产生巨大的噪声,尤其是当散热风扇以高转速工作时,产生的噪声可能给用户带来非常不好的体验,例如在一些大型的机房中,需要有大型散热风扇对设备进行散热,如果风扇转速过高则会带来巨大的噪声,而如果风扇转速过低,可能会造成热量堆积,进而温度升高影响设备正常工作,如何更为精确合理的对风扇转速进行控制成为了亟待解决的问题。
发明内容
为了解决上述技术问题,提高用于体验,本申请提供了一种计算机风扇控制方法、系统、控制器以及存储介质。
本申请第一方面提供了一种计算机风扇控制方法,所述方法应用于目标计算机,所述方法包括:
所述控制器检测当前状态下的CPU利用率,并根据所述CPU利用率计算所需要的第一风扇转速;
所述控制器向目标风扇输出与所述第一风扇转速对应的第一控制信号;
所述控制器检测当前状态下的CPU温度,并确定所述CPU温度所位于的预设温度区间,所述预设温度区间映射有风扇转速区间;
所述控制器检测当前状态下风扇噪音的分贝指数,判断所述分贝指数是否大于预设分贝阈值;
若是,则所述控制器根据所述风扇噪音计算第二风扇转速,所述第二风扇转速位于所述风扇转速区间内;
所述控制器向目标风扇输出与所述第二风扇转速对应的第二控制信号。
可选的,所述控制器根据所述风扇噪音计算第二风扇转速包括:
所述控制器确定所述CPU温度的温度权重以及所述风扇噪音的噪音权重,所述温度权重用于表示温度对CPU性能的影响程度,所述噪音权重用于表示所述风扇噪音对当前环境的影响程度;
所述控制器根据所述温度权重以及所述噪音权重计算第二风扇转速。
可选的,所述确定所述CPU温度的温度权重以及所述风扇噪音的噪音权重包括:
所述控制器确定当前状态下的运行环境信息,所述运行环境信息包括所述目标计算机当前状态下的处理对象信息;
所述控制器根据所述运行环境信息确定所述CPU温度的温度权重;
所述控制器确定当前状态下的外部环境信息,所述外部环境信息用于表示所述目标计算机所处的外部环境;
所述控制器根据所述外部环境信息确定所述风扇噪音的噪音权重。
可选的,所述控制器确定当前状态下的外部环境信息包括:
所述控制器通过麦克风监测当前状态下的外部声音信息;
所述控制器根据所述外部声音信息确定所述用户的用户状态;
所述所述控制器根据所述外部环境信息确定所述风扇噪音的噪音权重包括:
根据所述用户状态确定所述风扇噪音的噪音权重。
可选的,在所述判断所述分贝指数是否大于预设分贝阈值之后,所述方法还包括:
若否,则所述控制器判断所述CPU温度是否大于预设温度阈值;
若大于,则所述所述控制器向所述目标风扇发送第三控制信号,以控制所述目标风扇以所述第三控制信号对应的第三风扇转速转动。
可选的,在所述向所述目标风扇发送第三控制信号之后,所述方法还包括:
所述控制器重新检测当前状态下风扇噪音的分贝指数,并重新判断所述分贝指数是否大于预设分贝阈值。
本申请第二方面提供了一种计算机风扇控制系统,所述系统包括:
第一检测单元,用于检测当前状态下的CPU利用率,并根据所述CPU利用率计算所需要的第一风扇转速;
第一输出单元,用于向目标风扇输出与所述第一风扇转速对应的第一控制信号;
第二检测单元,用于检测当前状态下的CPU温度,并确定所述CPU温度所位于的预设温度区间,所述预设温度区间映射有风扇转速区间;
第三检测单元,用于检测当前状态下风扇噪音的分贝指数,判断所述分贝指数是否大于预设分贝阈值;
所述第三检测单元还用于根据所述风扇噪音计算第二风扇转速,所述第二风扇转速位于所述风扇转速区间内;
第二输出单元,用于向目标风扇输出与所述第二风扇转速对应的第二控制信号。
可选的,,所述第三检测单元具体用于:
确定所述CPU温度的温度权重以及所述风扇噪音的噪音权重,所述温度权重用于表示温度对CPU性能的影响程度,所述噪音权重用于表示所述风扇噪音对当前环境的影响程度;
根据所述温度权重以及所述噪音权重计算第二风扇转速。
本申请第三方面提供了一种控制器,所述装置包括:
处理器、存储器、输入输出单元以及总线;
所述处理器与所述存储器、所述输入输出单元以及所述总线相连;
所述存储器保存有程序,所述处理器调用所述程序以执行第一方面以及第一方面中任一项可选的所述方法。
本申请第四方面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上保存有程序,所述程序在计算机上执行时执行第一方面以及第一方面中任一项可选的所述方法。
从以上技术方案可以看出,本申请具有以下优点:
本申请提供的计算机风扇转速控制方法中,控制器首先根据CPU利用率计算第一风扇转速并对风扇转速进行一定的调节,进而再根据CPU温度确定预设的风扇转速区间,如果当前状态下风扇噪音的分贝指数大于预设阈值,则在该风扇转速区间内控制该目标风扇以第二风扇转速转动,本申请提供的方法综合CPU温度以及风扇噪音对风扇的转速进行精准的控制,能够提高风扇转速控制的精准度,提高用户体验。
附图说明
为了更清楚地说明本申请中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请中提供的计算机风扇转速控制方法的一个实施例流程示意图;
图2为本申请中提供的计算机风扇转速控制方法的另一个实施例流程示意图;
图3为本申请中提供的计算机风扇转速控制系统的一个实施例结构示意图;
图4为本申请中提供的控制器的一个实施例结构示意图。
具体实施方式
现有技术提供的方案中,电子计算机在监测到处理器温度过高时会启动散热风扇进行散热,以确保温度保持在一定的范围内,进而保证处理器时刻处于最佳性能状态,然而散热风扇工作时,会产生巨大的噪声,尤其是当散热风扇以高转速工作时,产生的噪声可能给用户带来非常不好的体验,例如在一些大型的机房中,需要有大型散热风扇对设备进行散热,如果风扇转速过高则会带来巨大的噪声,而如果风扇转速过低,可能会造成热量堆积,进而温度升高影响设备正常工作,如何更为精确合理的对风扇转速进行控制成为了亟待解决的问题。
基于此,本申请提供了一种计算机风扇转速控制方法,用于提高计算机风扇转速控制的精准度,提高用户体验。
需要说明的是,本申请提供的风扇转速控制方法,可以应用于终端也可以应用于系统,还可以应用于服务器上,例如终端可以是智能手机或电脑、平板电脑、智能电视、智能手表、便携计算机终端也可以是台式计算机等固定终端。为方便阐述,本申请中以控制器为执行主体进行举例说明。
请参阅图1,图1为本申请提供的计算机风扇转速控制方法一个实施例流程示意图,该计算机风扇转速控制方法包括:
101、控制器检测当前状态下的CPU利用率,并根据CPU利用率计算所需要的第一风扇转速;
本申请提供的计算机转速控制方法可以应用于目标计算机中,在实际应用中,为了保证计算机的正常工作,需要有散热风扇对计算机的核心处理器CPU进行散热,计算机在处理计算任务时需要利用CPU,而处理不同的计算任务对CPU的利用率都不一样,CPU利用率越高意味着CPU的计算量也越大,进而CPU温度也越高,因此,本申请提供的方法中,首先需要根据CPU利用率来计算第一风扇转速,具体的计算方法可以由对应的CPU功率、发热量以及散热风扇的功率等来计算得出。
102、控制器向目标风扇输出与第一风扇转速对应的第一控制信号;
控制器计算出第一风扇转速后,向目标风扇发送第一控制信号,以使得目标风扇以该第一风扇转速进行转动,达到对风扇转速的初步调节,保障CPU的正常散热。在实际应用中,散热风扇可以由多组风扇组成,目标风扇可以是其中的一组也可以是指所有的风扇。
103、控制器检测当前状态下的CPU温度,并确定CPU温度所位于的预设温度区间,预设温度区间映射有风扇转速区间;
控制器检测当前状态下的CPU温度,并确定该CPU温度所位于的预设温度区间,在实际应用中,可以预先对CPU温度设定一定的温度区间,例如40度至70度为一个区间,70度至90度为一个区间,90度至120度为一个区间,每一个温度区间映射有风扇转速区间,例如30度至70度对应的风扇转速区间为2000转至3000转,可以根据不同的CPU特性以及散热风扇的散热特性来设定区间,当风扇转速位于一个转速区间时,可以使得CPU在对应的CPU温度区间内获得较佳的散热效果,同时具有良好的效能。
104、控制器检测当前状态下风扇噪音的分贝指数,判断分贝指数是否大于预设分贝阈值;若是,则执行步骤105;若否,则执行步骤107;
在实际应用中,风扇转速过大时会带来巨大的噪音,如果风扇噪音过大会影响用户体验,控制器进一步检测当前状态下风扇噪音的分贝指数,并判断分贝指数是否大于预设分贝阈值。
105、控制器根据风扇噪音计算第二风扇转速,第二风扇转速位于风扇转速区间内;
控制器根据风扇噪音计算第二风扇转速,控制器根据第二风扇转速对散热风扇进行一定的调节,具体的计算可以根据实际应用场景进行计算,例如根据CPU的发热特性以及散热风扇的散热特性进行计算,而为了确保CPU获得良好的散热效果,以保障正常运行,因此,第二风扇转速需要位于对应的风扇转速区间内。
106、控制器向目标风扇输出与第二风扇转速对应的第二控制信号。
控制器向目标风扇输出第二控制信号以控制目标风扇以第二风扇转速进行转动,从而达到对风扇转速进行进一步的精准的调整的效果,从而使得CPU在获得良好的散热效果的同时,降低风扇带来的噪音。
107、结束流程。
本申请提供的计算机风扇转速控制方法中,控制器首先根据CPU利用率计算第一风扇转速并对风扇转速进行一定的调节,进而再根据CPU温度确定预设的风扇转速区间,如果当前状态下风扇噪音的分贝指数大于预设阈值,则在该风扇转速区间内控制该目标风扇以第二风扇转速转动,本申请提供的方法综合CPU温度以及风扇噪音对风扇的转速进行精准的控制,能够提高风扇转速控制的精准度,提高用户体验。
在实际应用中,计算目标风扇的第二风扇转速有多种计算方式,下面将对结合附图对其中的部分实施例进行详细说明。
请参阅图2,图2为本申请中提供的计算机风扇转速控制方法的一个实施例流程示意图,该计算机风扇转速控制方法包括:
201、控制器检测当前状态下的CPU利用率,并根据CPU利用率计算所需要的第一风扇转速;
202、控制器向目标风扇输出与第一风扇转速对应的第一控制信号;
203、控制器检测当前状态下的CPU温度,并确定CPU温度所位于的预设温度区间,预设温度区间映射有风扇转速区间;
204、控制器检测当前状态下风扇噪音的分贝指数,判断分贝指数是否大于预设分贝阈值;若是,则执行步骤205;若否,则执行步骤211;
本实施例中步骤201至步骤204与前述实施例中步骤101至步骤104类似,此处不再赘述。
205、控制器确定当前状态下的运行环境信息,运行环境信息包括目标计算机当前状态下的处理对象信息;
在实际应用中,目标计算机在处理不同的对象时所需要的计算量不一样,工作特性也不一样,从而发热特性也不一样,进而散热需求也不同,例如在进行一些大型游戏时,目标计算机需要持续高效能工作,CPU持续发热,要求散热风扇持续进行散热,而在处理一些图形编辑任务时,计算量可能出现大幅波动,发热量也呈现波动,因此,控制器需要首先确定当前状态下的运行环境信息。
206、控制器根据运行环境信息确定CPU温度的温度权重;
控制器根据当前状态下的运行环境信息确定CPU温度的温度权重,温度权重用于表示CPU温度对当前CPU性能的影响程度,例如当运行大型游戏时,CPU持续高效能工作,CPU温度维持在一个较高水平,此时温度对CPU性能的影响非常大,因此,对应的温度权重应该较高。
207、控制器确定当前状态下的外部环境信息,外部环境信息用于表示目标计算机所处的外部环境;
用户在不同时间使用目标计算机时,目标计算机所处的外部环境可能有很多种,例如用户深夜在卧式中使用计算机,或者用户日间在办公室使用计算机,而不同的外部环境对散热风扇的噪音要求不同,例如在日间的办公室同一分贝的噪音对用户的影响比深夜在卧式里大。外部环境信息还可以包括用户状态,具体的确定当前状态下的外部环境信息还可以是控制器通过麦克风监测当前状态下的外部声音信息;控制器根据外部声音信息确定用户的用户状态;用户状态可以是睡眠状态、工作状态或者户外状态等,而不同的用户状态对风扇噪音的要求也不一样,例如在用户在睡眠状态时,要求风扇噪音持续保持在较低水平,而在户外状态时,风扇噪音对用户的影响较小。
208、控制器根据外部环境信息确定风扇噪音的噪音权重;
控制器根据外部环境信息确定风扇噪音的噪音权重,例如用户在睡眠状态下时,风扇噪音对用户的影响较大,要求风扇噪音维持在一个较低的水平,因此噪音权重较大,而在户外状态下时,风扇噪音对用户的影响较小,因此噪音权重较小。
209、控制器根据温度权重以及噪音权重计算第二风扇转速;
控制器根据温度权重以及噪音权重综合计算第二风扇转速,温度权重与噪音权重可以是相对的,例如温度权重加上噪音权重可以等于恒定值,在实际应用中,也可以进一步的考虑其它影响因素。
210、控制器向目标风扇输出与第二风扇转速对应的第二控制信号;
控制器向目标风扇输出第二控制信号以控制目标风扇进行转动。
211、控制器判断CPU温度是否大于预设温度阈值;若大于,则执行步骤212,若不大于则执行步骤213;
在实际应用中,如果控制器确定风扇噪音不超过预设分贝阈值,在控制器判断CPU温度是否超过预设温度阈值,如果超过,则需要重新调节风扇转速,以加强对CPU的散热,保证CPU正常运行。
212、控制器向目标风扇发送第三控制信号,以控制目标风扇以第三控制信号对应的第三风扇转速转动;
控制器向目标风扇输出第三控制信号以控制目标风扇转动。
在另一种可能的实现方式中,在输出第三控制信号之后,由于提高了目标风扇的转速,此时的风扇噪音可能会较大,因此,控制器需要重新检测风扇噪音并重新判断风扇噪音是否超过预设分贝阈值,进而重新对风扇转速进行调整,通过本申请提供的方法可以极大程度提高对风扇转速控制的精准程度,提高用户体验。
213、结束流程。
结束流程。
上述实施例对本申请中提供的计算机风扇转速控制方法进行了详细阐述,下面将结合附图对本申请中提供的计算机风扇转速控制系统、控制器以及存储介质进行阐述。
请参阅图3,图3为本申请中提供的计算机风扇转速控制系统的一个实施例结构示意图,该风扇转速控制系统包括:
第一检测单元301,用于检测当前状态下的CPU利用率,并根据CPU利用率计算所需要的第一风扇转速;
第一输出单元302,用于向目标风扇输出与第一风扇转速对应的第一控制信号;
第二检测单元303,用于检测当前状态下的CPU温度,并确定CPU温度所位于的预设温度区间,预设温度区间映射有风扇转速区间;
第三检测单元304,用于检测当前状态下风扇噪音的分贝指数,判断分贝指数是否大于预设分贝阈值;
第三检测单元304还用于根据风扇噪音计算第二风扇转速,第二风扇转速位于风扇转速区间内;
第二输出单元305,用于向目标风扇输出与第二风扇转速对应的第二控制信号。
可选的,第三检测单元304具体用于:
确定CPU温度的温度权重以及风扇噪音的噪音权重,温度权重用于表示温度对CPU性能的影响程度,噪音权重用于表示风扇噪音对当前环境的影响程度;
根据温度权重以及噪音权重计算第二风扇转速。
可选的,第三检测单元304具体用于:
确定当前状态下的运行环境信息,运行环境信息包括目标计算机当前状态下的处理对象信息;
根据运行环境信息确定CPU温度的温度权重;
确定当前状态下的外部环境信息,外部环境信息用于表示目标计算机所处的外部环境;
根据外部环境信息确定风扇噪音的噪音权重。
可选的,第三检测单元304具体用于:
通过麦克风监测当前状态下的外部声音信息;
根据外部声音信息确定用户的用户状态;
根据外部环境信息确定风扇噪音的噪音权重包括:
根据用户状态确定风扇噪音的噪音权重。
可选的,第三检测单元304具体用于:
判断CPU温度是否大于预设温度阈值;
向目标风扇发送第三控制信号,以控制目标风扇以第三控制信号对应的第三风扇转速转动。
本申请还提供了一种控制器,包括:
处理器401、存储器402、输入输出单元403、总线404;
处理器401与存储器402、输入输出单元403以及总线404相连;
存储器402保存有程序,处理器401调用程序以执行如上任一计算机风扇转速控制方法。
本申请还涉及一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上保存有程序,其特征在于,当程序在计算机上运行时,使得计算机执行如上任一计算机风扇转速控制方法。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,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信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,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。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元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。
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,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)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。
Claims (10)
1.一种计算机风扇控制方法,其特征在于,所述方法应用于目标计算机,所述方法包括:
控制器检测当前状态下的CPU利用率,并根据所述CPU利用率计算所需要的第一风扇转速;
所述控制器向目标风扇输出与所述第一风扇转速对应的第一控制信号;
所述控制器检测当前状态下的CPU温度,并确定所述CPU温度所位于的预设温度区间,所述预设温度区间映射有风扇转速区间;
所述控制器检测当前状态下风扇噪音的分贝指数,判断所述分贝指数是否大于预设分贝阈值;
若是,则所述控制器根据所述风扇噪音计算第二风扇转速,所述第二风扇转速位于所述风扇转速区间内;
所述控制器向目标风扇输出与所述第二风扇转速对应的第二控制信号。
2.根据权利要求1中所述计算机风扇转速控制方法,其特征在于,所述控制器根据所述风扇噪音计算第二风扇转速包括:
所述控制器确定所述CPU温度的温度权重以及所述风扇噪音的噪音权重,所述温度权重用于表示温度对CPU性能的影响程度,所述噪音权重用于表示所述风扇噪音对当前环境的影响程度;
所述控制器根据所述温度权重以及所述噪音权重计算第二风扇转速。
3.根据权利要求2中所述计算机风扇转速控制方法,其特征在于,所述确定所述CPU温度的温度权重以及所述风扇噪音的噪音权重包括:
所述控制器确定当前状态下的运行环境信息,所述运行环境信息包括所述目标计算机当前状态下的处理对象信息;
所述控制器根据所述运行环境信息确定所述CPU温度的温度权重;
所述控制器确定当前状态下的外部环境信息,所述外部环境信息用于表示所述目标计算机所处的外部环境;
所述控制器根据所述外部环境信息确定所述风扇噪音的噪音权重。
4.根据权利要求3中所述计算机风扇转速控制方法,其特征在于,所述控制器确定当前状态下的外部环境信息包括:
所述控制器通过麦克风监测当前状态下的外部声音信息;
所述控制器根据所述外部声音信息确定所述用户的用户状态;
所述所述控制器根据所述外部环境信息确定所述风扇噪音的噪音权重包括:
根据所述用户状态确定所述风扇噪音的噪音权重。
5.根据权利要求1至4中任一项所述计算机风扇转速控制方法,其特征在于,在所述判断所述分贝指数是否大于预设分贝阈值之后,所述方法还包括:
若否,则所述控制器判断所述CPU温度是否大于预设温度阈值;
若大于,则所述所述控制器向所述目标风扇发送第三控制信号,以控制所述目标风扇以所述第三控制信号对应的第三风扇转速转动。
6.根据权利要求5中所述计算机风扇转速控制方法,其特征在于,在所述向所述目标风扇发送第三控制信号之后,所述方法还包括:
所述控制器重新检测当前状态下风扇噪音的分贝指数,并重新判断所述分贝指数是否大于预设分贝阈值。
7.一种计算机风扇控制系统,其特征在于,所述系统包括:
第一检测单元,用于检测当前状态下的CPU利用率,并根据所述CPU利用率计算所需要的第一风扇转速;
第一输出单元,用于向目标风扇输出与所述第一风扇转速对应的第一控制信号;
第二检测单元,用于检测当前状态下的CPU温度,并确定所述CPU温度所位于的预设温度区间,所述预设温度区间映射有风扇转速区间;
第三检测单元,用于检测当前状态下风扇噪音的分贝指数,判断所述分贝指数是否大于预设分贝阈值;
所述第三检测单元还用于根据所述风扇噪音计算第二风扇转速,所述第二风扇转速位于所述风扇转速区间内;
第二输出单元,用于向目标风扇输出与所述第二风扇转速对应的第二控制信号。
8.根据权利要求7中所述计算机风扇控制系统,其特征在于,所述第三检测单元具体用于:
确定所述CPU温度的温度权重以及所述风扇噪音的噪音权重,所述温度权重用于表示温度对CPU性能的影响程度,所述噪音权重用于表示所述风扇噪音对当前环境的影响程度;
根据所述温度权重以及所述噪音权重计算第二风扇转速。
9.一种控制器,其特征在于,所述装置包括:
处理器、存储器、输入输出单元以及总线;
所述处理器与所述存储器、所述输入输出单元以及所述总线相连;
所述存储器保存有程序,所述处理器调用所述程序以执行如权利要求1至6任一项所述方法。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上保存有程序,所述程序在计算机上执行时执行如权利要求1至6中任一项所述方法。
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