CN113586503B - 多风扇调速模块的串行连接控制方法及实现该方法的系统 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一种多风扇调速模块的串行连接控制方法,包括:由串联连接的多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块检测其对应监测的设备周围的温度,并且向处理和控制模块发送指示温度的信号;由处理和控制模块接收所述信号;由处理和控制模块获得设备的状态以及多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块所处的运行模式;以及由处理和控制模块基于所述信号、处理和控制模块自身的状态、设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块。本公开还提供了一种多风扇调速模块的串行连接控制系统、一种电子设备和一种非暂时性计算机可读介质。
Description
技术领域
本公开涉及温度控制领域,并且更具体地涉及一种多风扇调速模块的串行连接控制方法、一种多风扇调速模块的串行连接控制系统、一种电子设备和一种非暂时性计算机可读介质。
背景技术
CT设备的光机、计算机等对环境温度要求较高的核心器件周围均加装有散热风扇及温度传感器,利用风扇调速模块实现周围环境的温度控制。单一风扇调速模块设置有四路温度传感器输入、四路风扇输出、一路RS485通信接口,因此设备内部至少需安装2块风扇调速模块。利用温度传感器检测温度信号,基于所检测到的温度信号通过嵌入式系统控制对应的散热风扇低转速运转或满功率运转,通过PLC 总线通信模块,读取风扇状态,实时监控风扇是否正常运转,以达到降低核心器件周围环境温度的要求,提高器件工作寿命,减少核心器件因温度过高造成的故障率事件。
安装有多于两个调速模块的CT设备内部,风扇调速模块仅能控制对应输入信号区域的风扇运转,这种一对一温度控制,使得相邻工作区域温度的相互影响无法及时调节,并不能第一时间降低相邻温度的影响,实时性较差。
此外,调速模块仅存在单一RS485总线接口,这不便于通信扩展,也增加了硬件连接的复杂性。同时利用PLC的总线模块仅监控风扇的状态,增加功耗的同时,也降低了总线模块的功能使用率。
发明内容
为了此目的,在本公开实施例的第一方面中,提供了一种多风扇调速模块的串行连接控制方法,包括:由串联连接的多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块检测其对应监测的设备周围的温度,并且向处理和控制模块发送指示温度的信号;由处理和控制模块接收所述信号;由所述处理和控制模块获得所述设备的状态以及所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块所处的运行模式;以及由所述处理和控制模块基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块。
根据第一方面,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块,包括:当风扇调速模块处于维护模式并且所述处理和控制模块处于通电状态时,使得风扇调速模块仍处于维护模式。
根据第一方面,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块,包括:当风扇调速模块通信正常且无报警并且所述处理和控制模块处于通电状态时,使得风扇调速模块进入正常管理模式。
根据第一方面,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块,包括:当风扇调速模块通信异常或者有报警并且所述处理和控制模块处于通电状态时,使得风扇调速模块进入修复模式。
根据第一方面,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块,包括:当风扇调速模块处于正常管理模式且该风扇调速模块出现通信异常或者发生报警时,使得该风扇调速模块进入修复模式。
根据第一方面,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块,包括:当风扇调速模块处于修复模式且该风扇调速模块的通信变为正常或者不再报警时,使得该风扇调速模块进入正常管理模式。
根据第一方面,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块,包括:当风扇调速模块处于正常管理模式、所述设备处于维护模式且该风扇调速模块接收到“开始维护”命令时,使得该风扇调速模块进入维护模式。
根据第一方面,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块,包括:当风扇调速模块处于维护模式、该风扇调速模块收到设备处于维护模式且该风扇调速模块接收到“停止维护”命令时,使得该风扇调速模块从维护模式进入正常管理模式。
根据第一方面,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块,包括:当风扇调速模块处于维护模式、该风扇调速模块监测的设备处于维护模式,并且该风扇调速模块接收到“停止维护”命令且出现报警时,使得该风扇调速模块从维护模式进入修复模式。
根据第一方面,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块,包括:风扇调速模块监测的设备处于修复模式,设备处于维护模式时,并且该风扇调速模块的通信变为正常或者不再报警时,使得该风扇调速模块从修复模式进入维护模式。
在本公开实施例的第二方面中,提供了一种多风扇调速模块的串行连接控制系统,包括:串联连接的多个风扇调速模块,被配置为检测其对应监测的设备周围的温度,并且向处理和控制模块发送指示温度的信号;以及处理和控制模块,与串联连接的所述多个风扇调速模块、被监测的所述设备连接,被配置为:接收所述信号;获得所述设备的状态以及所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块所处的运行模式;以及基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块。
在本公开实施例的第三方面中,提供了一种电子设备,包括:一个或多个处理器;以及存储器,用于存储一个或多个程序,其中,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现根据第一方面所述的方法。
在本公开实施例的第四方面中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有可执行指令,该指令被处理器执行时使处理器实现根据第一方面所述的方法。
在设备工作环境温度及设备连续运行时间相同的基础上,利用本公开的技术方案及现有技术方案使用测温枪监控光机周围的温度,对比得出:前者阶跃响应无振荡,稳态误差较小,稳态性能及暂态性能都优于后者,控制效果较佳。
此外,在本公开中公开的技术方案中,增加了总线通信接口,基于增加的IN,OUT接口,便于硬件连接,方便进行扩展。同时,使用 EMC RJ45插座设计,六类屏蔽网线连接,不仅增加了抗干扰性,同时避免二次加工线缆带来的错误率,可减少电气线缆设计的复杂性,节省电气布局空间。
附图说明
通过参考附图详细描述本公开的实施例,本公开的上述和其它实施例和特征将变得更清楚,在附图中:
图1示意性示出了根据本公开实施例的实现多风扇调速模块的串行连接控制方法的系统架构;
图2示意性示出了根据本公开实施例的具有两个通信扩展接口的风扇调速模块的图;
图3示意性示出了根据本公开实施例的状态机模式的图;
图4示意性地示出了现有并联控制方案与根据本申请的实施例的串行控制方案的温度变化曲线;以及
图5示意性示出了根据本公开实施例的适于实现多风扇调速模块的串行连接控制方法的电子设备的框图。
具体实施方式
下面将详细描述本发明的具体实施例,应当注意,这里描述的实施例只用于举例说明,并不用于限制本发明。在以下描述中,为了提供对本发明的透彻理解,阐述了大量特定细节。然而,对于本领域普通技术人员显而易见的是:不必采用这些特定细节来实行本发明。在其他实例中,为了避免混淆本发明,未具体描述公知的电路、材料或方法。
在整个说明书中,对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”的提及意味着:结合该实施例或示例描述的特定特征、结构或特性被包含在本发明至少一个实施例中。因此,在整个说明书的各个地方出现的短语“在一个实施例中”、“在实施例中”、“一个示例”或“示例”不一定都指同一实施例或示例。此外,可以以任何适当的组合和/或子组合将特定的特征、结构或特性组合在一个或多个实施例或示例中。
应当理解,当称元件“耦接到”或“连接到”另一元件时,它可以是直接耦接或连接到另一元件或者可以存在中间元件。相反,当称元件“直接耦接到”或“直接连接到”另一元件时,不存在中间元件。
此外,这里使用的术语“和/或”包括一个或多个相关列出的项目的任何和所有组合。
将理解的是,与术语相应的单数形式的名词可包括一个或更多个事物,除非相关上下文另有明确指示。如这里所使用的,诸如“A或 B”、“A和B中的至少一个”、“A或B中的至少一个”、“A、B或C”、“A、B和C中的至少一个”以及“A、B或C中的至少一个”的短语中的每一个短语可包括在与所述多个短语中的相应一个短语中一起列举出的项的所有可能组合。如这里所使用的,诸如“第1”和“第2”或者“第一”和“第二”的术语可用于将相应部件与另一部件进行简单区分,并且不在其它方面(例如,重要性或顺序)限制所述部件。
如这里所使用的,术语“模块”可包括以硬件、软件或固件实现的单元,并可与其他术语(例如,“逻辑”、“逻辑块”、“部分”或“电路”)可互换地使用。模块可以是被适配为执行一个或更多个功能的单个集成部件或者是该单个集成部件的最小单元或部分。例如,根据实施例,可以以专用集成电路(ASIC)的形式来实现模块。
应该理解的是,本公开的各种实施例以及其中使用的术语并不意图将在此阐述的技术特征限制于具体实施例,而是包括针对相应实施例的各种改变、等同形式或替换形式。除非本文另有明确定义,否则所有术语将给出其最广泛的可能解释,包括说明书中暗示的含义以及本领域技术人员理解的和/或字典、论文等中定义的含义。
此外,本领域普通技术人员应当理解,在此提供的附图都是为了说明的目的,并且附图不一定是按比例绘制的。对于附图的描述,相似的参考标号可用来指代相似或相关的元件。以下将参考附图对本公开进行示例性描述。
为了解决如上所述的问题,本公开的实施例提供了一种多风扇调速模块的串行连接控制方法以及多风扇调速模块的串行连接控制系统。该多风扇调速模块的串行连接控制方法可以包括:由串联连接的多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块检测其对应监测的设备周围的温度,并且向处理和控制模块发送指示温度的信号;由处理和控制模块接收所述信号;由处理和控制模块获得设备的状态以及多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块所处的运行模式;以及由处理和控制模块基于所述信号、处理和控制模块自身的状态、设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块。
以下将参考附图并结合具体实施例详细阐述本公开。
图1示意性示出了根据本公开实施例的实现多风扇调速模块的串行连接控制方法的系统结构100。
该系统架构100可以包括处理和控制模块101、串联连接的多个风扇调速模块102-1至102-N、以及多个风扇调速模块要监测的设备 (例如,光机、计算机等设备)103-1至103-N。
在示例性实施例中,为了便于通过处理和控制模块101集成式控制各个风扇调速模块,同时为了简化硬件连线,开发出了具有至少两个通信扩展接口的风扇调速模块。
尽管在图1中将一个风扇调速模块示出为仅具有两个通信扩展接口,但是根据具体需求场景、具体要求等可以设置更多个通信扩展接口。
现有的仅具有一个通信扩展接口的风扇调速模块仅能用于实现风扇调速模块的并联,在对风扇调速模块进行控制时,处理和控制模块只能单个地控制各个风扇调速模块。如上所述,这种方式无法及时调节相邻工作区域温度的相互影响。
相比而言,本公开提供的这种具有多个通信扩展接口的风扇调速模块通过将多个风扇调速模块进行串联,通过处理和控制模块集成地对各个风扇调速模块进行总体控制,能够有效调节相邻工作区域温度的相互影响。
图2示意性示出了根据本公开实施例的具有两个通信扩展接口的风扇调速模块的图。
在风扇调速模块原有一个通信接口的基础上扩展出另一个通信接口,使用RJ45插座(EMC)硬件接口形式,外部线缆连接使用超六类屏蔽网线进行串行连接,线缆易于插拔,便于铺设,同时支持多个调速模块的快速扩展功能。
如图2所示,XS2为RS485通信接口,采用D-Sub插座,接头焊接形式,XS2外部线缆(CS12)连接时通过连接器内部进行线缆并联焊接操作进行串行连接,即需在单一通信接口处并联线缆去往下一个调速模块,增加总线通信接口后,基于IN,OUT接口,便于硬件连接,方便进行扩展,同时使用EMC RJ45插座设计,六类屏蔽网线连接,不仅增加了抗干扰性,同时避免二次加工线缆带来的错误率,可减少电气线缆设计的复杂性,节省电气布局空间。
在示例性实施例中,在工业环境中,可以采用例如PLC-RS485 作为处理和控制模块来控制串联连接的多个风扇调速模块。
在示例性实施例中,在串行控制多个风扇调速模块的情况下,PLC-RS485可以应用MODBUS协议采用状态机模式(稍后将描述) 对风扇调速模块进行调节和控制。
通过应用此PLC MODBUS协议,当在PLC-RS485与风扇调速模块之间进行通信时,此协议决定了PLC-RS485要知道风扇调速模块的设备地址,识别按地址发来的消息,并且决定要产生何种行动。如果需要进行回应,PLC-RS485将生成反馈信息并用Modbus协议发出。PLC-RS485设为在Modbus网络上以RTU(远程终端单元)模式通信,在消息中的每个8Bit字节包含两个4Bit的十六进制字符。这种方式的主要优点是:在同样的波特率下,可比ASCII方式传送更多的数据。 PLC-RS485之间、PLC-RS485经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。设定不同的控制节点,根据调速模块内部地址选择器,定义NODE节点。
处理和控制模块从风扇调速模块接收指示温度的状态信号并对其进行解析,当监测点的温度大于阈值时,调整对应多个风扇调速模块的输出信号,调整风扇转速,控制程序扫描周期500ms,满足实时控制要求。不同区域的温度传感器,统一由处理和控制模块分析,实现集中控制。
处理和控制模块还根据被监测的设备(例如,光机、计算机等) 的实际状态、处理和控制模块自身的状态、以及风扇调速模块所处的运行模式根据状态机模式进行风扇调节控制。
图3示意性示出了根据本公开实施例的状态机模式的图。
表1示意性示出了根据本公开实施例的状态机模式中的各个信号的说明图。
表1
将结合图3以及表1描述处理和控制模块对风扇调速模块的控制方式。
在示例性实施例中,当风扇调速模块处于维护模式并且处理和控制模块处于通电状态时,使得风扇调速模块仍处于维护模式(如图3 中的C1所示)。
在示例性实施例中,当风扇调速模块通信正常且无报警并且处理和控制模块处于通电状态时,使得风扇调速模块进入正常管理模式(如图3中的C2所示)。
在示例性实施例中,当风扇调速模块通信异常或者有报警并且处理和控制模块处于通电状态时,使得风扇调速模块进入修复模式(如图3中的C3所示)。
在示例性实施例中,当风扇调速模块处于正常管理模式且该风扇调速模块出现通信异常或者发生报警时,使得该风扇调速模块进入修复模式(如图3中的C4所示)。
在示例性实施例中,当风扇调速模块处于修复模式且该风扇调速模块的通信变为正常或者不再报警时,使得该风扇调速模块进入正常管理模式(如图3中的C5所示)。
在示例性实施例中,当风扇调速模块处于正常管理模式、设备处于维护模式且该风扇调速模块接收到“开始维护”命令时,使得该风扇调速模块进入维护模式(如图3中的C6所示)。
在示例性实施例中,设备处于维护模式可以通过上位机之间的信息交互来获得。
在示例性实施例中,当风扇调速模块处于维护模式、设备处于维护模式且该风扇调速模块接收到“停止维护”命令时,使得该风扇调速模块从维护模式进入正常管理模式(如图3中的C7所示)。
在示例性实施例中,当风扇调速模块处于维护模式、设备处于维护模式,并且该风扇调速模块接收到“停止维护”命令且出现报警时,使得该风扇调速模块从维护模式进入修复模式(如图3中的C8所示)。
在示例性实施例中,当风扇调速模块处于修复模式,并且设备处于维护模式,该风扇调速模块的通信变为正常或者不再报警时,使得该风扇调速模块从修复模式进入维护模式(如图3中的C9所示)。
在示例性实施例中,维护模式指代维持现状的模式。
在示例性实施例中,正常管理模式指代对现有状态进行改变的模式,例如,调整风扇转速等。
在示例性实施例中,修复模式指代维修或保养模式。
在示例性实施例中,当风扇调整模块进入正常管理模式时,处理和控制模块基于从风扇调速模块接收的指示风扇调速模块要监测的设备周围的温度的信号,对该风扇调速模块进行调整。
在示例性实施例中,风量Q的计算公式如下:
Q=0.05·1.8P/ΔTf,
其中,P为风扇调速模块的功率,ΔTf为允许的工作温度与环境温度差。
可以根据以上公式进行风扇的选型,满足所需风量,根据风扇的风速与风量的关系对风扇调速模块进行调节。
图4示意性地示出了现有并联控制方案与根据本申请的实施例的串行控制方案的温度变化曲线。
在设备工作环境温度及设备连续运行时间相同的基础上,利用该串行控制方法及原有控制方案使用测温枪监控光机周围的温度,对比得出温度曲线变化如图3所示,前者阶跃响应无振荡,稳态误差较小,因此稳态性能及暂态性能都优于后者,可得该技术方案的控制效果较佳。
在利用本申请提供的多风扇调速模块的串行连接控制系统对串联连接的风扇调速模块进行调节时,串联连接的多个风扇调速模块被配置为检测其对应监测的设备周围的温度,并且向处理和控制模块发送指示温度的信号。
处理和控制模块与串联连接的所述多个风扇调速模块、被监测的所述设备连接,并且被配置为:接收信号;获得设备的状态以及多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块所处的运行模式;以及基于信号、处理和控制模块自身的状态、设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块。
除了以上风扇调速模块以及处理和控制模块之外,多风扇调速模块的串行连接控制系统还可以包括其他模块/单元/设备,用于对应地执行上述各种操作。
为了清楚和简洁起见,在此不再赘述各个模块及其中所执行的对应操作。
根据本公开的实施例的多个模块/单元/设备的功能可以在一个模块 /单元/设备中实现。根据本公开实施例的一个模块/单元/设备可以被拆分成多个模块/单元/设备来实现。根据本公开实施例的模块/单元/设备可以至少被部分地实现为硬件电路,例如现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑阵列(PLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC),或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式的硬件或固件来实现,或以软件、硬件以及固件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。或者,根据本公开实施例的模块可以至少被部分地实现为计算机程序模块,当该计算机程序模块被运行时,可以执行相应的功能。
根据本公开的实施例,上述模块中的至少一个可以至少被部分地实现为硬件电路,例如现场可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑阵列(PLA)、片上系统、基板上的系统、封装上的系统、专用集成电路(ASIC),或可以通过对电路进行集成或封装的任何其他的合理方式等硬件或固件来实现,或以软件、硬件以及固件三种实现方式中任意一种或以其中任意几种的适当组合来实现。可选地,上述模块中的至少一个可以至少被部分地实现为计算机程序模块,当该计算机程序模块被运行时,可以执行相应的功能。
图5示意性示出了根据本公开实施例的适于实现上文描述的多风扇调速模块的串行连接控制方法的电子设备的方框图。图5示出的电子设备仅仅是一个示例,不应对本公开实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图5所示,根据本公开实施例的电子设备500包括处理器501,其可以根据存储在只读存储器(ROM)502中的程序或者从存储部分508 加载到随机访问存储器(RAM)503中的程序而执行各种适当的动作和处理。处理器501例如可以包括通用微处理器(例如CPU)、指令集处理器和/或相关芯片组和/或专用微处理器(例如,专用集成电路(ASIC)),等等。处理器501还可以包括用于缓存用途的板载存储器。处理器501 可以包括用于执行根据本公开实施例的方法流程的不同动作的单一处理单元或者是多个处理单元。
在RAM 503中,存储有电子设备500操作所需的各种程序和数据。处理器501、ROM502以及RAM 503通过总线504彼此相连。处理器 501通过执行ROM 502和/或RAM 503中的程序来执行根据本公开实施例的方法流程的各种操作。需要注意,所述程序也可以存储在除ROM 502和RAM 503以外的一个或多个存储器中。处理器501也可以通过执行存储在所述一个或多个存储器中的程序来执行根据本公开实施例的方法流程的各种操作。
根据本公开的实施例,电子设备500还可以包括输入/输出(I/O) 接口505,输入/输出(I/O)接口505也连接至总线504。电子设备500 还可以包括连接至I/O接口505的以下部件中的一项或多项:包括键盘、鼠标等的输入部分506;包括诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD) 等以及扬声器等的输出部分507;包括硬盘等的存储部分508;以及包括诸如LAN卡、调制解调器等的网络接口卡的通信部分509。通信部分 509经由诸如因特网的网络执行通信处理。驱动器510也根据需要连接至I/O接口505。可拆卸介质511,诸如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等,根据需要安装在驱动器510上,以便于从其上读出的计算机程序根据需要被安装入存储部分508。
根据本公开的实施例,根据本公开实施例的方法流程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机可读存储介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的实施例中,该计算机程序可以通过通信部分509从网络上被下载和安装,和/或从可拆卸介质511被安装。在该计算机程序被处理器501执行时,执行本公开实施例的系统中限定的上述功能。根据本公开的实施例,上文描述的系统、设备、装置、模块、单元等可以通过计算机程序模块来实现。
本公开还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是上述实施例中描述的设备/装置/系统中所包含的;也可以是单独存在,而未装配入该设备/装置/系统中。上述计算机可读存储介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被执行时,实现根据本公开实施例的方法。
根据本公开的实施例,计算机可读存储介质可以是非易失性的计算机可读存储介质,例如可以包括但不限于:便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本公开中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。例如,根据本公开的实施例,计算机可读存储介质可以包括上文描述的ROM 502和/ 或RAM 503和/或ROM 502和RAM 503以外的一个或多个存储器。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,上述模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图或流程图中的每个方框、以及框图或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
本领域技术人员可以理解,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合,即使这样的组合或结合没有明确记载于本公开中。特别地,在不脱离本公开精神和教导的情况下,本公开的各个实施例和/或权利要求中记载的特征可以进行多种组合和/或结合。所有这些组合和/或结合均落入本公开的范围。
以上对本公开的实施例进行了描述。但是,这些实施例仅仅是为了说明的目的,而并非为了限制本公开的范围。尽管在以上分别描述了各实施例,但是这并不意味着各个实施例中的措施不能有利地结合使用。本公开的范围由所附权利要求及其等同物限定。不脱离本公开的范围,本领域技术人员可以做出多种替代和修改,这些替代和修改都应落在本公开的范围之内。
Claims (13)
1.一种多风扇调速模块的串行连接控制方法,包括:
由串联连接的多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块检测其对应监测的设备周围的温度,并且向处理和控制模块发送指示温度的信号;
由处理和控制模块接收所述信号;
由所述处理和控制模块获得所述设备的状态以及所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块所处的运行模式;以及
由所述处理和控制模块基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块的运行模式。
2.根据权利要求1所述的多风扇调速模块的串行连接控制方法,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块的运行模式,包括:
当风扇调速模块处于维护模式并且所述处理和控制模块处于通电状态时,使得风扇调速模块仍处于维护模式。
3.根据权利要求1所述的多风扇调速模块的串行连接控制方法,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块的运行模式,包括:
当风扇调速模块通信正常且无报警并且所述处理和控制模块处于通电状态时,使得风扇调速模块进入正常管理模式。
4.根据权利要求1所述的多风扇调速模块的串行连接控制方法,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块的运行模式,包括:
当风扇调速模块通信异常或者有报警并且所述处理和控制模块处于通电状态时,使得风扇调速模块进入修复模式。
5.根据权利要求1所述的多风扇调速模块的串行连接控制方法,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块的运行模式,包括:
当风扇调速模块处于正常管理模式且该风扇调速模块出现通信异常或者发生报警时,使得该风扇调速模块进入修复模式。
6.根据权利要求1所述的多风扇调速模块的串行连接控制方法,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块的运行模式,包括:
当风扇调速模块处于修复模式且该风扇调速模块的通信变为正常或者不再报警时,使得该风扇调速模块进入正常管理模式。
7.根据权利要求1所述的多风扇调速模块的串行连接控制方法,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块的运行模式,包括:
当风扇调速模块处于正常管理模式、所述设备处于维护模式且该风扇调速模块接收到“开始维护”命令时,使得该风扇调速模块进入维护模式。
8.根据权利要求1所述的多风扇调速模块的串行连接控制方法,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块的运行模式,包括:
当风扇调速模块处于维护模式、该风扇调速模块收到设备处于维护模式且该风扇调速模块接收到“停止维护”命令时,使得该风扇调速模块从维护模式进入正常管理模式。
9.根据权利要求1所述的多风扇调速模块的串行连接控制方法,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块的运行模式,包括:
当风扇调速模块处于维护模式、该风扇调速模块监测的设备处于维护模式,并且该风扇调速模块接收到“停止维护”命令且出现报警时,使得该风扇调速模块从维护模式进入修复模式。
10.根据权利要求1所述的多风扇调速模块的串行连接控制方法,其中,基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块的运行模式,包括:
风扇调速模块监测的设备处于修复模式,设备处于维护模式时,并且该风扇调速模块的通信变为正常或者不再报警时,使得该风扇调速模块从修复模式进入维护模式。
11.一种多风扇调速模块的串行连接控制系统,包括:
串联连接的多个风扇调速模块,被配置为检测其对应监测的设备周围的温度,并且向处理和控制模块发送指示温度的信号;以及
处理和控制模块,与串联连接的所述多个风扇调速模块、被监测的所述设备连接,被配置为:
接收所述信号;
获得所述设备的状态以及所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块所处的运行模式;以及
基于所述信号、所述处理和控制模块自身的状态、所述设备的状态、以及每一个风扇调速模块所处的运行模式中的至少一项根据状态机模式调整所述多个风扇调速模块中的每一个风扇调速模块的运行模式。
12.一种电子设备,包括:
一个或多个处理器;以及
存储器,用于存储一个或多个程序,
其中,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器实现权利要求1至10中任一项所述的方法。
13.一种计算机可读存储介质,其上存储有可执行指令,该指令被处理器执行时使处理器实现权利要求1至10中任一项所述的方法。
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