CN216210898U - 一种风扇盒控制电路和风扇盒 - Google Patents

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fan
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徐宏华
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本实用新型公开了一种风扇盒控制电路和风扇盒,属于机箱设备技术领域。通过在控制器由于处理器故障或者被占用的情况下,未接收到控制信令时,可以在接收到第二温度传感器和第三温度传感器传输的温度后,分别向多个第一风扇和多个第二风扇输出第二控制电信号,使得该风扇盒实现降温,不仅节省了处理资源,还可以避免由于处理器故障所导致风扇无法工作的情况,进一步方便了用户使用,并避免了机箱在处理器故障过程中由于过热而损毁。

Description

一种风扇盒控制电路和风扇盒
技术领域
本实用新型涉及机箱设备技术领域,特别涉及一种风扇盒控制电路和风扇盒。
背景技术
现有的机箱在运行过程中,一般通过单个风扇或者风扇盒实现散热,从而使得需要一种风扇控制电路,控制该单个风扇或者风扇盒的运转。
相关的控制电路往往是通过主板,即处理器,来实现控制和提供电源。
但是该相关技术的使用过程中,如果处理器发生损坏,则会导致无法控制风扇或者风扇盒的运转,从而可能会导致机箱由于过热而损毁。
实用新型内容
为了解决现有技术的问题,本实用新型实施例提供了一种风扇盒控制电路和风扇盒。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种用于风扇盒的温度控制电路,所述电路安装于机箱内,所述电路包括风扇盒、处理器和多个第一温度传感器:
所述处理器与所述控制器数据连接;
所述多个第一温度传感器与所述处理器数据连接;所述多个第一温度传感器用于监测机箱内部多个区域的温度;所述处理器在接收到所述温度后,向所述控制器传输控制信令;
所述风扇盒包括控制器、设置于出口风腔的多个第一风扇、设置于出口风腔的第二温度传感器、设置于入口风腔的多个第二风扇,以及设置于入口风腔的第三温度传感器,所述控制器分别与所述多个第一风扇和所述多个第二风扇电连接,所述控制器与所述第二温度传感器和所述第三温度传感器数据连接;
所述控制器在接收所述控制信令后,分别向所述多个第一风扇和所述多个第二风扇输出控制电信号所述控制器在接收所述控制信令后,分别向所述多个第一风扇和所述多个第二风扇输出第一控制电信号;
所述控制器未接收到所述控制信令,并在接收到所述第二温度传感器和所述第三温度传感器传输的温度后,分别向所述多个第一风扇和所述多个第二风扇输出第二控制电信号。
通过在控制器由于处理器故障或者被占用的情况下,未接收到控制信令时,可以在接收到第二温度传感器和第三温度传感器传输的温度后,向多个第一风扇和多个第二风扇输出第二控制电信号,使得该风扇盒实现降温,不仅节省了处理资源,还可以避免由于处理器故障所导致风扇无法工作的情况,进一步方便了用户使用,并避免了机箱在处理器故障过程中由于过热而损毁。
可选的,所述控制器包括:
微处理器、多个输入口以及多个输出口,所述多个输出口分别与所述多个第一风扇和所述多个第二风扇电连接;所述多个输入口分别与所述处理器、所述第二温度传感器和所述第三温度传感器数据连接;且第二温度传感器所在的输入口与第一风扇所在的输出口数据连接,第三温度传感器所在的输入口与第二风扇所在的输出口数据连接。
通过多个输出口分别与多个第一风扇和多个第二风扇电连接,可以实现对该多个第一风扇和多个第二风扇分别进行控制,相较于多个第一风扇和多个第二风扇全部开启或者关闭,以及多个第一风扇和多个第二风扇同时以一种转速进行运转,可以进一步实现风扇的精细化控制,不仅提高了降温效果,还节省了能耗。
可选的,所述处理器与所述控制器通过数据开关数据连接,所述电路还包括切换组件,所述切换组件至少包括安装于所述机箱外部的按键,用户在按压所述按键后,所述数据开关断开。
通过切换组件,实现数据开关的断开和闭合,使得在开关断开状态下,风扇盒可以通过第一温度传感器,实现温度的监控,并在温度过高时,通过风扇实现降温,从而避免了由于处理器故障导致风扇无法工作的问题,避免了机箱由于过热而损毁。
可选的,所述电路还包括:
安装于指示灯安装于所述机箱外部的多个指示灯,所述多个指示灯与所述控制器连接;
所述多个指示灯分别用于指示所述多个第一风扇和所述多个第二风扇的运行状态,所述运行状态包括开启和关闭。
通过该指示灯,可以进一步的方便用户查看各个风扇的运行状态,方便维修和故障排查。
可选的,
所述处理器与外部接口连接,所述外部接口用于连接输入装置,用户通过所述输入装置输入所述控制信令。
用户可以通过该输入装置,实现对该风扇盒的控制,从而方便了用户在处理器故障情况下的使用。
可选的,所述处理器和所述控制器通过I2C总线连接。
另一方面,提供了一种风扇盒,所述风扇盒包括控制器、数据接口、设置于出口风腔的多个第一风扇、设置于出口风腔的第二温度传感器、设置于入口风腔的多个第二风扇,以及设置于入口风腔的第三温度传感器;
所述控制器分别与所述多个第一风扇和所述多个第二风扇电连接,所述控制器与所述第二温度传感器和所述第三温度传感器数据连接;
所述控制器与所述数据接口连接,所述控制器通过所述数据接口,与处理器连接,所述处理器向所述控制器传输控制信令;
所述控制器在接收所述控制信令后,分别向所述多个第一风扇和所述多个第二风扇输出第一控制电信号;
所述控制器未接收到所述控制信令,并在接收到所述第二温度传感器和所述第三温度传感器传输的温度后,分别向所述多个第一风扇和所述多个第二风扇输出第二控制电信号。
通过在控制器由于处理器故障或者被占用的情况下,未接收到控制信令时,可以在接收到第二温度传感器和第三温度传感器传输的温度后,分别向多个第一风扇和多个第二风扇输出第二控制电信号,使得该风扇盒实现降温,不仅节省了处理资源,还可以避免由于处理器故障所导致风扇无法工作的情况,进一步方便了用户使用,并避免了机箱在处理器故障过程中由于过热而损毁。
可选的,所述控制器包括:
微处理器、多个输入口以及多个输出口,所述多个输出口分别与所述多个第一风扇和所述多个第二风扇电连接;所述多个输入口分别与所述处理器、所述第二温度传感器和所述第三温度传感器数据连接;且第二温度传感器所在的输入口与第一风扇所在的输出口数据连接,第三温度传感器所在的输入口与第二风扇所在的输出口数据连接。
可选的,
所述风扇盒还包括多个指示灯,所述多个指示灯与所述微处理器连接;
所述多个指示灯分别用于指示所述多个第一风扇和多个第二风扇的运行状态,所述运行状态包括开启和关闭。
可选的,
所述数据开关与切换组件连接,所述切换组件至少包括按键,用户在按压所述按键后,所述数据开关断开。
本实用新型实施例提供的技术方案带来的有益效果是:
在控制器由于处理器故障或者被占用的情况下,通过第二温度传感器和所述第三温度传感器实现风扇控制,实现降温,不仅节省了处理资源,还可以避免由于处理器故障所导致风扇无法工作的情况,进一步方便了用户使用,并避免了机箱在处理器故障过程中由于过热而损毁。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,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实用新型的一些实施例,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是本实用新型实施例提供的一种风扇盒控制电路结构示意图;
图2是本实用新型实施例提供的一种风扇盒结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
实施例一
参照图1所示,提供了一种用于风扇盒的温度控制电路,电路安装于机箱内,电路包括风扇盒、处理器和多个第一温度传感器,风扇盒、处理器和多个第一温度传感器分别与机箱的主板连接,由该主板的电源模块分别为风扇盒、处理器和多个第一温度传感器提供电源;
处理器与控制器数据连接;
多个第一温度传感器与处理器数据连接;多个第一温度传感器用于监测机箱内部多个区域的温度;由于机箱内各个元器件运行过程中的温度不同,会导致机箱多个区域的温度分布也不同,相较于只通过单个第一温度传感器监测机箱内部温度,多个第一温度传感器可以更加真实地反应机箱内的温度,避免由于单个温度传感器监测范围限制所导致的机箱温度准确性较差的问题;
处理器在接收到温度后,向控制器传输控制信令;该控制信息可以指示多个第一风扇和多个第二风扇的转速,以及多个第一风扇和多个第二风扇的运行状态,如多个第一风扇和多个第二风扇同时按照相同的转速运行,多个第一风扇和多个第二风扇分别按照不同的转速运行;
风扇盒包括控制器、设置于出口风腔的多个第一风扇、设置于出口风腔的第二温度传感器、设置于入口风腔的多个第二风扇,以及设置于入口风腔的第三温度传感器,控制器分别与多个第一风扇和多个第二风扇电连接,控制器与第二温度传感器和第三温度传感器数据连接;
控制器在接收控制信令后,分别向多个第一风扇和多个第二风扇输出第一控制电信号;
控制器未接收到控制信令,并在接收到第二温度传感器和第三温度传感器传输的温度后,分别向多个第一风扇和多个第二风扇输出第二控制电信号。
可选的,控制器包括:
微处理器、多个输入口以及多个输出口,多个输出口分别与多个第一风扇和多个第二风扇电连接;多个输入口分别与处理器、第二温度传感器和第三温度传感器数据连接;且第二温度传感器所在的输入口与第一风扇所在的输出口数据连接,第三温度传感器所在的输入口与第二风扇所在的输出口数据连接。
在实际应用中,该微处理器可以为MCU,该多个输入口可以为数据接口,该多个输出口可以为电平输出口,进一步的,该电平输出口可以为时钟信号输出端。
在本实施例中,微处理器内还包含有用于调速的PWM模块,控制电信号是用于控制PMW模块的电信号,再由PMW模块输出用于控制多个第一风扇和多个第二风扇的电信号。PMW模块为一LM555H芯片,LM555H芯片的输入端连接于第一温度传感器、第二温度传感器和第三温度传感器,以接收不同的控制信令。因温度不同时,第一温度传感器、第二温度传感器和第三温度传感器输出的温度信令会有不同的电流和电压信号值,故当不同的温度信令输入至LM555H芯片后,PWM模块会根据不同温度的温度信号输出不同的宽度的脉冲信号,而输出的脉冲信号的占空比(一个脉冲周期内高电平占整个周期的比例)决定着后续第一风扇、第二风扇的旋转速度。
控制电信号可以为单一信号,使得控制器接收到信号后,使得第一风扇和第二风扇同时转动,并通过PWM模块进行调速;控制电信号也可以为复合信号,多个控制信号使得第一风扇和第二风扇同时转动,或使得第一风扇和第二风扇分别转动。
具体的,当第一温度传感器检测到高温后输出温度信号至处理器,处理器接收到温度信号后输出相对的控制信令至控制器内,控制器接收到第一温度传感器输出的控制信令后输出相应的第一控制电信号,而第一控制电信号用于控制PMW模块,PMW模块将第一控制电信号进行脉宽调制,以输出相应的调速信号至第一风扇和第二风扇上,使得第一风扇和第二风扇同时按照实际检测到的温度进行旋转,第一温度传感器检测到的温度越高,第一风扇和第二风扇的转速越高,第一温度传感器检测到的温度越低,第一风扇和第二风扇的转速越低;
当处理器发生损坏或因其他原因无法工作时,直接连接在控制器上、且分别位于出口风腔和入口风腔内的第二温度传感器和第三温度传感器依旧可以用于检测温度,第二温度传感器监测出口风腔的温度,第三温度传感器监测入口风腔的温度,并分别将检测到的温度信号输出至控制器内,控制器接收到温度信号后输出相对应的第二控制电信号,第二控制电信号用于控制PMW模块,PMW模块将第二控制点信号进行脉宽调制,以输出相对的调速信号至第一风扇和第二风扇上,使得第一风扇和第二风扇同时按照实际检测到的温度进行旋转,第二温度传感器检测到的温度越高,第一风扇和第二风扇的转速越高,第二温度传感器检测到的温度越低,第一风扇和第二风扇的转速越低。
当处理器发生损坏或因其他原因无法工作时,如出口风腔内的温度较高时,第二温度检测传感器检测到信号,并将检测信号输出至控制器内,控制器单独使位于出口风腔内的第一风扇进行转动,在通过PWM模块进行调速;同理,入口风腔内温度过高时,第三温度检测传感器检测温度,入口风腔内第二风扇相应的开始转动,且通过PWM模块进行调速。
可选的,
处理器与控制器通过数据开关数据连接,电路还包括切换组件,切换组件至少包括安装于机箱外部的按键,用户在按压按键后,数据开关断开。
可选的,电路还包括:
安装于指示灯安装于机箱外部的多个指示灯,多个指示灯与控制器连接;
多个指示灯分别用于指示多个第一风扇和多个第二风扇的运行状态,运行状态包括开启和关闭,进一步的,该指示灯的颜色还可以设置为与运行状态对应。
除了上述方式之外,控制器还可以实时监测多个第一风扇和多个第二风扇的运行状态,以及第二温度传感器和第三温度传感器的运行状态,并将所监测的运行状态传输至处理器。
可选的,
处理器与外部接口连接,外部接口用于连接输入装置,用户通过输入装置输入控制信令,该输出装置可以为键盘。
进一步的,外部接口还可以用于连接显示装置,如显示屏等,同时连接显示装置和输入装置的情况下,用户可以更加直观地查看所输入的控制信令,从而进一步方便用户的使用。
可选的,
处理器和控制器通过I2C总线连接。
实施例二
参照图2所示,提供了一种风扇盒,风扇盒包括控制器、数据接口、设置于出口风腔的多个第一风扇、设置于出口风腔的第二温度传感器、设置于入口风腔的多个第二风扇,以及设置于入口风腔的第三温度传感器;
控制器分别与多个第一风扇和多个第二风扇电连接,控制器与第二温度传感器和第三温度传感器数据连接;具体的,处理器和控制器通过I2C总线连接。
控制器与数据接口连接,控制器通过数据接口,与处理器连接,处理器向控制器传输控制信令;
控制器在接收控制信令后,分别向多个第一风扇和多个第二风扇输出第一控制电信号;
控制器未接收到控制信令,并在接收到第二温度传感器和第三温度传感器传输的温度后,分别向多个第一风扇和多个第二风扇输出第二控制电信号。
可选的,控制器包括:
微处理器、多个输入口以及多个输出口,多个输出口分别与多个第一风扇和多个第二风扇电连接;多个输入口分别与处理器、第二温度传感器和第三温度传感器数据连接。
可选的,
风扇盒还包括多个指示灯,多个指示灯与微处理器连接;
多个指示灯分别用于指示多个第一风扇和多个第二风扇的运行状态,运行状态包括开启和关闭。
且风扇的转动原理和调速原理与实施例1相同。
可选的,风扇盒还包括数据开关,数据开关分别与数据接口和处理器连接;
数据开关与切换组件连接,切换组件至少包括按键,用户在按压按键后,数据开关断开。
上述所有可选技术方案,可以采用任意结合形成本实用新型的可选实施例,在此不再一一赘述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种用于风扇盒的温度控制电路,所述电路安装于机箱内,其特征在于,所述电路包括风扇盒、处理器和多个第一温度传感器:
所述处理器与所述控制器数据连接;
所述多个第一温度传感器与所述处理器数据连接;所述多个第一温度传感器用于监测机箱内部多个区域的温度;所述处理器在接收到所述温度后,向所述控制器传输控制信令;
所述风扇盒包括控制器、设置于出口风腔的多个第一风扇、设置于出口风腔的第二温度传感器、设置于入口风腔的多个第二风扇,以及设置于入口风腔的第三温度传感器,所述控制器分别与所述多个第一风扇和所述多个第二风扇电连接,所述控制器与所述第二温度传感器和所述第三温度传感器数据连接;
所述控制器在接收所述控制信令后,分别向所述多个第一风扇和所述多个第二风扇输出第一控制电信号;
所述控制器未接收到所述控制信令,并在接收到所述第二温度传感器和所述第三温度传感器传输的温度后,分别向所述多个第一风扇和所述多个第二风扇输出第二控制电信号。
2.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述控制器包括:微处理器、多个输入口以及多个输出口,所述多个输出口分别与所述多个第一风扇和所述多个第二风扇电连接;所述多个输入口分别与所述处理器、所述第二温度传感器和所述第三温度传感器数据连接;且第二温度传感器所在的输入口与第一风扇所在的输出口数据连接,第三温度传感器所在的输入口与第二风扇所在的输出口数据连接。
3.根据权利要求2所述的电路,其特征在于,所述处理器与所述控制器通过数据开关数据连接,所述电路还包括切换组件,所述切换组件至少包括安装于所述机箱外部的按键,用户在按压所述按键后,所述数据开关断开。
4.根据权利要求3所述的电路,其特征在于,所述电路还包括:
安装于指示灯安装于所述机箱外部的多个指示灯,所述多个指示灯与所述控制器连接;
所述多个指示灯分别用于指示所述多个第一风扇和所述多个第二风扇的运行状态,所述运行状态包括开启和关闭。
5.根据权利要求3所述的电路,其特征在于,所述处理器与外部接口连接,所述外部接口用于连接输入装置,用户通过所述输入装置输入所述控制信令。
6.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述处理器和所述控制器通过I2C总线连接。
7.一种温控风扇盒,其特征在于,所述风扇盒包括控制器、数据接口、设置于出口风腔的多个第一风扇、设置于出口风腔的第二温度传感器、设置于入口风腔的多个第二风扇,以及设置于入口风腔的第三温度传感器;
所述控制器分别与所述多个第一风扇和所述多个第二风扇电连接,所述控制器与所述第二温度传感器和所述第三温度传感器数据连接;
所述控制器与所述数据接口连接,所述控制器通过所述数据接口,与处理器连接,所述处理器向所述控制器传输控制信令;
所述控制器在接收所述控制信令后,分别向所述多个第一风扇和所述多个第二风扇输出第一控制电信号;
所述控制器未接收到所述控制信令,并在接收到所述第二温度传感器和所述第三温度传感器传输的温度后,分别向所述多个第一风扇和所述多个第二风扇输出第二控制电信号。
8.根据权利要求7所述的风扇盒,其特征在于,所述控制器包括:
微处理器、多个输入口以及多个输出口,所述多个输出口分别与所述多个第一风扇和所述多个第二风扇电连接;所述多个输入口分别与所述处理器、所述第二温度传感器和所述第三温度传感器数据连接;且第二温度传感器所在的输入口与第一风扇所在的输出口数据连接,第三温度传感器所在的输入口与第二风扇所在的输出口数据连接。
9.根据权利要求8所述的风扇盒,其特征在于,所述风扇盒还包括多个指示灯,所述多个指示灯与所述微处理器连接;
所述多个指示灯分别用于指示所述多个第一风扇和所述多个第二风扇的运行状态,所述运行状态包括开启和关闭。
10.根据权利要求9所述的风扇盒,其特征在于,所述风扇盒还包括数据开关,所述数据开关分别与所述数据接口和所述处理器连接;
所述数据开关与切换组件连接,所述切换组件至少包括按键,用户在按压所述按键后,所述数据开关断开。
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