KR100597737B1 - 컴퓨터 시스템 및 그 제어방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 컴퓨터 시스템 및 그 제어방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 컴퓨터 시스템은 CPU와; 상기 CPU를 냉각시키기 위한 냉각팬과; 시스템 운영체계와; 상기 CPU의 온도를 감지하는 온도감지부와; 상기 냉각팬의 구동이 오프되는 팬오프 모드와, 상기 냉각팬이 최대 회전 속도로 구동하는 맥스팬 모드와, 상기 온도감지부의 감지 결과에 따라 상기 냉각팬의 회전 속도가 제어되는 정상 모드 중 어느 하나를 선택하기 위한 모드선택부와; 상기 모드선택부를 통해 선택된 모드에 기초하여 상기 냉각팬의 구동을 제어하고, 상기 선택된 모드에 대응하는 선택신호를 출력하는 마이컴과; 상기 마이컴으로부터 상기 맥스팬 모드와 정상모드 중 하나에 대응하는 상기 선택신호가 수신되는 경우 상기 온도감지부의 감지 결과에 기초하여 상기 CPU의 클럭주파수를 제어하고, 상기 팬오프 모드에 대응하는 상기 선택신호가 수신되는 경우 상기 CPU의 클럭주파수의 제어권을 상기 시스템 운영체계로 이전하는 바이오스를 포함하는 것을 특징으로 한다. 이에 의해, 사용자의 선택에 따라 CPU를 냉각시키기 위한 냉각팬의 온/오프 여부를 결정하고, 상기 냉각팬의 구동이 오프된 상태에서도 CPU에서 발생하는 열을 효율적으로 제어할 수 있다.

Description

컴퓨터 시스템 및 그 제어방법{COMPUTER SYSTEM AND CONTROL METHOD THEREOF}
도 1은 종래의 컴퓨터 시스템의 제어블럭도이고,
도 2는 본 발명에 따른 컴퓨터 시스템의 제어블럭도이고,
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 컴퓨터 시스템의 제어블럭도이고,
도 4는 본 발명에 따른 컴퓨터 시스템의 제어흐름도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명
12 : 마이컴
14 : 바이오스 16 : 시스템 운영체계
21 : 메모리 컨트롤 허브 22 : 입출력 컨트롤 허브
23 : 그래픽 컨트롤러 24 : 메모리부
25 : 하드디스크 드라이브 30 : 냉각팬
40 : 모드선택부 50 : 모드표시부
50a : 영상 디스플레이부 50b : 발광 다이오드
60 : 온도감지부 70 : CPU
본 발명은 컴퓨터 시스템 및 그 제어방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는, 사용자의 선택에 따라 CPU를 냉각시키기 위한 냉각팬의 온/오프 여부를 결정하고, 상기 냉각팬의 구동이 오프된 상태에서도 CPU에서 발생하는 열을 효율적으로 제어할 수 있는 컴퓨터 시스템 및 그 제어방법에 관한 것이다.
최근 들어 컴퓨터 시스템의 성능을 높이기 위하여, 사용되는 칩의 집적도를 높이고 CPU(Central Processing Unit) 등의 클럭 속도가 고속화되어 가는 추세에 있다. 그러나, 클럭 속도가 고속화됨에 따라, CPU에서 발생하는 열이 증가하여 CPU의 내부온도가 상승하게 되고, CPU의 내부온도 상승은 CPU의 불량을 초래하기도 하고, CPU 자체가 파손되는 원인으로 작용하고 있다.
이러한, CPU의 내부온도 상승에 의한 불량 및 파손을 방지하기 위해 다양한 방안이 제안되고 있다. 이러한 방안으로 CPU에 인접한 곳에 냉각팬을 설치하고, CPU의 내부온도를 감지하여 그 감지 결과에 기초하여 냉각팬을 구동시키는 방법이 널리 사용되고 있다.
도 1은 냉각팬(130)에 의해 CPU(170)를 냉각시키는 종래의 컴퓨터 시스템의 제어블럭도이다. 도면에 도시된 바와 같이, 컴퓨터 시스템은 CPU(170)의 내부온도 변화에 따라 저항값이 변하는 써멀 다이오드(162)(Thermal Diode)와, 써멀 다이오드(162)의 저항값의 변화에 따른 전압의 변화를 감지하여 온도감시신호를 출력하는 온도센서(164)와, 온도센서(164)로부터의 온도감지신호에 기초하여 냉각팬(130)을 구동시키는 마이컴(110)을 포함한다.
그런데, 종래의 컴퓨터 시스템에 있어, 냉각팬(130)을 통한 CPU(170)의 냉각은 CPU(170)가 안정적으로 작동할 수 있는 환경을 제공한다는 장점이 있는 반면, 컴퓨터 시스템의 구동 중 발생하는 소음의 주 원인이 냉각팬(130)의 구동으로부터 야기되는 문제점 또한 안고 있는 게 현실이다.
따라서, 컴퓨터 시스템의 사용자는 컴퓨터 시스템의 사용환경, 예컨대, 조용한 곳에서 컴퓨터 시스템을 사용하는 경우나, 로드가 적게 걸리는 워드 작업 등을 수행하는 경우 냉각팬(130)의 구동으로 인해 발생하는 소음을 제거하기 위해 냉각팬(130)의 구동이 멈추길 원할 수 있다.
한편으로는, 사용자가 로드가 많이 걸리는 그래픽 작업을 수행하는 경우와 같이, CPU(170)의 급격한 온도상승이 예상되는 사용환경의 경우, 냉각팬(130)의 구동으로 인해 발생하는 소음을 감수하더라도 냉각팬(130)을 최대 속도로 구동시키길 원할 수 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 사용자의 선택에 따라 CPU를 냉각시키기 위한 냉각팬의 온/오프 여부를 결정할 수 있는 컴퓨터 시스템 및 그 제어방법을 제공하는 것이다.
또한, 본 발명의 다른 목적은 사용자의 선택에 따른 냉각팬의 온/오프에 따라 CPU의 클럭주파수를 적절히 조절함으로써, 냉각팬의 구동이 오프된 상태에서도 CPU에서 발생하는 열을 효율적으로 제어할 수 있는 컴퓨터 시스템 및 그 제어방법을 제공하는 것이다.
상기 목적은, 본 발명에 따라, CPU와, 상기 CPU를 냉각시키기 위한 냉각팬을 갖는 컴퓨터 시스템에 있어서, 시스템 운영체계와; 상기 CPU의 온도를 감지하는 온도감지부와; 상기 냉각팬의 구동이 오프되는 팬오프 모드와, 상기 냉각팬이 구동하는 팬온 모드 중 어느 하나를 선택하기 위한 모드선택부와; 상기 모드선택부를 통해 선택된 모드에 기초하여 상기 냉각팬의 구동을 제어하고, 상기 선택된 모드에 대응하는 선택신호를 출력하는 마이컴과; 상기 마이컴으로부터 상기 팬온 모드에 대응하는 상기 선택신호가 수신되는 경우 상기 온도감지부의 감지 결과에 기초하여 상기 CPU의 클럭주파수를 제어하고, 상기 팬오프 모드에 대응하는 상기 선택신호가 수신되는 경우 상기 CPU의 클럭주파수의 제어권을 상기 시스템 운영체계로 이전하는 바이오스를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 시스템에 의해 달성된다.
여기서, 상기 팬온 모드는 상기 냉각팬이 최대 회전 속도로 구동하는 맥스팬 모드와, 상기 온도감지부의 감지 결과에 따라 상기 냉각팬의 회전 속도가 제어되는 정상 모드를 포함하고; 상기 모드선택부는 상기 팬오프 모드, 상기 맥스팬 모드 및 상기 정상 모드 중 어느 하나를 선택하도록 마련될 수 있다.
또한, 상기 시스템 운영체계는 상기 모드선택부를 통해 상기 팬오프 모드가 선택되어 상기 바이오스로부터 상기 CPU의 클럭주파수의 제어권이 이전되는 경우, 상기 온도감지부의 감지 결과에 기초하여 상기 CPU의 클럭주파수를 제어할 수 있다.
그리고, 상기 시스템 운영체계는 상기 팬오프 모드에서 상기 CPU의 클럭주파 수를 가변시키기 위한 기 설정된 구동조건이 감지되는 경우, 상기 구동조건과 무관하게 상기 온도감지부의 감지 결과에 기초하여 상기 CPU의 클럭주파수를 제어할 수 있다.
또한, 상기 선택된 모드를 표시하는 모드표시부를 더 포함할 수 있다.
여기서, 상기 모드표시부는 상기 마이컴의 제어에 따라 상기 선택된 모드에 대응하여 점멸하는 발광 다이오드를 포함할 수 있다.
또한, 상기 모드표시부는 상기 선택된 모드에 대응하는 이미지가 표시되는 영상 디스플레이부를 포함할 수도 있다.
한편, 상기 목적은 본 발명의 다른 실시예에 따라, CPU와, 상기 CPU를 냉각시키기 위한 냉각팬을 갖는 컴퓨터 시스템의 제어방법에 있어서, 상기 CPU의 온도를 감지하는 단계와; 상기 냉각팬의 구동이 오프되는 팬오프 모드와, 상기 냉각팬이 구동하는 팬온 모드 중 어느 하나를 선택하는 단계와; 상기 선택된 모드에 따라 상기 냉각팬을 구동시키는 단계와; 상기 선택된 모드에 대한 정보를 바이오스에 제공하는 단계와; 상기 팬온 모드가 선택된 경우, 감지된 상기 CPU의 온도에 기초하여 상기 바이오스에 의해 상기 CPU의 클럭주파수가 제어되는 단계와; 상기 팬오프 모드가 선택된 경우 상기 CPU의 클럭주파수의 제어권이 상기 바이오스로부터 상기 컴퓨터 시스템의 시스템 운영체계로 이전되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 시스템의 제어방법에 의해서도 달성될 수 있다.
여기서, 상기 팬온 모드는 맥스팬 모드와 정상 모드를 포함하고; 상기 선택된 모드에 따라 상기 냉각팬을 구동시키는 단계는, 상기 맥스팬 모드가 선택된 경 우, 상기 냉각팬이 최대 회전 속도로 구동하도록 제어하는 단계와; 상기 정상 모드가 선택된 경우, 감지된 상기 CPU의 온도에 따라 상기 냉각팬의 회전 속도를 제어하는 단계를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 CPU의 클럭주파수의 제어권이 상기 시스템 운영체계로 이전되는 경우, 감지된 상기 CPU의 온도에 기초하여 상기 시스템 운영체계에 의해 상기 CPU의 클럭주파수가 제어되는 단계를 더 포함할 수 있다.
그리고, 상기 선택된 모드를 시각적으로 표시하는 단계를 더 포함할 수 있다.
이하에서는 첨부도면을 참조하여 본 발명에 대해 상세히 설명한다.
본 발명에 따른 컴퓨터 시스템은, 도 2에 도시된 바와 같이, 중앙처리장치인 CPU(70)(Central Processing Unit)와, CPU(70)의 내부온도를 감지하는 온도감지부(60)와, CPU(70)를 냉각시키기 위한 냉각팬(30)과, 냉각팬(30)의 구동 모드를 선택하기 위한 모드선택부(40)와, 모드선택부(40)를 통해 선택된 구동 모드에 기초하여 냉각팬(30)의 구동을 제어하는 마이컴(12)을 포함한다. 또한, 본 발명에 따른 컴퓨터 시스템은 모드선택부(40)를 통해 선택된 구동 모드를 표시하는 모드표시부를 더 포함할 수 있다.
본 발명에 따른 냉각팬(30)의 구동 모드는 냉각팬(30)의 구동이 오프되는 팬오프 모드(Fan Off Mode)와, 냉각팬이 구동하는 팬온 모드(Fan On Mode)를 포함한다. 여기서, 팬온 모드는 냉각팬(30)이 최대 회전속도로 구동하는 맥스팬 모드(Max Fan Mode)와, 온도감지부(60)의 감지 결과에 따라 냉각팬(30)의 회전속도 가 제어되는 정상 모드(Normal Mode)를 포함할 수 있다.
이에 따라, 사용자는 컴퓨터 시스템의 사용 환경에 따라, 모드선택부(40)를 통해 맥스팬 모드, 팬오프 모드 및 정상 모드 중 어느 하나를 선택하게 되고, 마이컴(12)는 모드선택부(40)를 통한 사용자의 선택에 따라 냉각팬(30)의 구동을 제어한다.
예를 들어, 사용자는 조용한 곳에서 컴퓨터 시스템을 사용하는 경우나, 로드가 적게 걸리는 워드 작업 등을 수행하는 경우 냉각팬(30)의 구동으로 인해 발생하는 소음을 제거하기 위해, 모드선택부(40)를 통해 팬오프 모드를 선택하여 냉각팬(30)의 구동이 오프시킬 수 있다.
또한, 사용자는 컴퓨터 시스템의 로드가 많이 걸리는 그래픽 작업 등을 수행하는 경우와 같이 CPU(70)의 과열이 예상되는 작업을 수행하는 경우, 모드선택부(40)를 통해 맥스팬 모드를 선택하여 냉각팬(30)이 최대의 회전속도로 회전하게 할 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 컴퓨터 시스템의 마이컴(12)은 모드선택부(40)를 통해 선택된 모드에 대응하는 선택신호를 출력한다. 여기서, 마이컴으로부터 출력된 선택신호는 바이오스(14)(BIOS : Basic Input Output Systme)로 인가된다.
또한, 마이컴(12)은 온도감지부(60)에 의해 감지된 온도에 대한 정보를 바이오스(14)나 시스템 운영체계(16)(Operating System : OS)에 제공한다. 여기서, 마이컴(12)은 LPC(Low Pin Count) 인터페이스를 통해 온도감지부에 의해 감지된 온도에 대한 정보를 바이오스(14)나 시스템 운영체계(16)로 제공할 수 있다.
본 발명에 따른 바이오스(14)는 마이컴(12)으로부터 팬온 모드에 대응하는 선택신호가 수신되는 경우, 온도감지부(60)의 감지 결과에 기초하여 CPU(70)의 클럭주파수를 제어한다. 반면, 마이컴(12)으로부터 팬오프 모드에 대응하는 선택신호가 수신되는 경우, 바이오스(14)는 CPU(70)의 클럭주파수의 제어권을 시스템 운영체계(16)로 이전한다. 이에 따라, 사용자가 모드선택부(40)를 통해 팬오프 모드를 선택하여 냉각팬(30)의 작동이 오프되더라도, 시스템 운영체계(16)를 통해 CPU(70)의 클럭주파수가 제어됨으로써, CPU(70)에서 발생하는 열을 제어할 수 있게 된다.
이하에서는, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 컴퓨터 시스템을, 도 3을 참조하여 상세히 설명한다.
본 발명에 따른 컴퓨터 시스템은 CPU(70)와, 영상 디스플레이부(50a)와 연결되어 영상디스플레이부에 비디오신호를 출력하는 그래픽 컨트롤러(23)와, 메모리부(24)와, 메모리 컨트롤 허브(21)(Memory Control Hub : MCH)와, 입출력 컨트롤 허브(22)(Input/output Control Hub : ICH)를 포함한다.
메모리부(24)는 비 휘발성 메모리인 램(24a)(RAM : Random Access Memory)과, POST를 수행하는 바이오스(14)가 저장된 바이오스 롬(24b)과, CMOS 램(24c)을 포함한다.
메모리 컨트롤 허브(21)는 램(24a)을 관리하고, CPU(70), 램(24a) 및 그래픽 컨트롤러(23) 및 입출력 컨트롤 허브(22) 간에 이동하는 데이터를 관리한다. 여기서, 그래픽 컨트롤러(23)는 메모리 컨트롤 허브(21)와 함께 하나의 칩셋 예컨대, 그래픽 메모리 컨트롤 허브(Graphic Memory Control Hub : GMCH)로 마련될 수 있다.
입출력 컨트롤 허브(22)는 메모리 컨트롤 허브(21)와 연결된 램(24a)과 그래픽 컨트롤러(23) 이외의 다른 하드웨어들, 예컨대 바이오스 롬(24b), CMOS 램(24c) 및 하드디스크 드라이브(25) 간에 이동하는 데이터를 관리한다.
하드디스크 드라이브(25)는 입출력 컨트롤 허브(22)에 연결되며, 컴퓨터 시스템의 시스템 운영체계(16), 예를 들어 마이크로소프트 사의 윈도우즈(Windows) 시리즈 중 어느 하나가 저장된다.
본 발명에 따른 온도감지부(60)는 컴퓨터 시스템의 구동시 CPU(70)의 내부에서 발생하는 내부온도를 감지하여 그 감지 결과를 마이컴(12)으로 출력한다. 여기서, 온도감지부(60)는 CPU(70)의 내부온도에 따라 그 특성이 변하는 온도감지소자(62)와, 온도감지소의 특성 변화에 따라 온도감시신호를 출력하는 온도센서(64)를 포함할 수 있다.
온도감지소자(62)는 써멀 다이오드(Thermal Diode)를 포함할 수 있다. 써멀 다이오드는 CPU(70)의 내부온도에 대응하여 저항값이 달라지는 특성을 가지며, 이에 의해 CPU(70)의 내부온도의 변화에 따라 크기가 다른 전압을 발생한다. 여기서, 온도센서(64)는 써멀 다이오드의 저항값의 변화에 따른 전압의 변화를 감지하여, 대응하는 온도감지신호를 마이컴(10)으로 출력한다.
마이컴(12)은, 전술한 바와 같이, 모드선택부(40)로부터의 선택신호에 대응하는 구동 모드로 냉각팬(30)을 구동시킨다. 즉, 사용자가 모드선택부(40)의 조작 을 통해 맥스팬 모드를 선택하는 경우 마이컴(12)은 냉각팬(30)이 최대의 회전속도로 회전하도록 제어한다. 또한, 마이컴(12)은 사용자가 팬오프 모드를 선택하는 경우 냉각팬(30)의 구동을 정지시키고, 온도감지부(60)로부터의 감지 결과와 무관하게 냉각팬(30)을 구동시키기 않게 된다.
또한, 마이컴(12)은 모드선택부(40)를 통해 정상 모드 또는 맥스팬 모드 중 어느 하나가 선택되는 경우 바이오스(14)가 바이오스 액티브 모드(BIOS Active Mode)를 수행하도록 제어하고, 팬오프 모드가 선택되는 경우 바이오스(14)가 바이오스 패시브 모드(BIOS Passive Mode)를 수행하도록 제어한다.
여기서, 바이오스(14)는 바이오스 액티브 모드에서 마이컴(12)으로부터 온도감지부(60)의 감지 결과를 제공받고, 온도감지부(60)의 감지 결과에 기초하여 CPU(70)의 클럭주파수를 제어하게 된다. 예를 들어, 바이오스(14)는 마이컴(12)으로부터 제공받은 온도감지부(60)의 감지 결과에 기초하여 CPU(70)의 내부온도가 기 설정된 쓰로틀링 트립 포인트(Throttling Trip Point : TTP)를 초과하는 것으로 판단되는 경우, CPU(70)의 내부온도에 대응하여 기 설정된 회전속도로 냉각팬(30)을 제어한다. 여기서, CPU(70)의 내부온도가 쓰로틀링 트립 포인트를 초과하는 경우, 바이오스(14)는 ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)의 쓰로틀링 모드(Throttling Mode)로 전환되어 기 설정된 온도/회전속도 테이블에 기초하여 냉각팬(30)을 제어할 수 있다.
또한, 바이오스(14)는 모드선택부(40)를 통해 맥스팬 모드가 선택되어 바이오스(14)가 바이오스 액티브 모드를 수행하는 경우에는, CPU(70)의 클럭주파수가 최대가 되도록 제어할 수 있다. 즉, 맥스팬 모드에서는 냉각팬(30)이 회전속도가 최대가 되는 바, CPU(70)의 클럭주파수 또한 최대로 하여 컴퓨터 시스템이 최상의 성능을 발휘하도록 할 수 있다.
한편, 바이오스(14)는 모드선택부(40)를 통해 팬오프 모드가 선택되어 바이오스 패시브 모드를 수행하는 경우, CPU(70)의 클럭주파수의 제어권을 시스템 운영체계(16)로 이전한다. 여기서, 시스템 운영체계(16)는 마이컴(12)으로부터 CPU(70)의 내부온도에 대한 정보를 제공받아, 제공받은 CPU(70)의 내부온도에 대한 정보에 기초하여 CPU(70)의 클럭주파수를 제어하게 된다.
또한, 시스템 운영체계(16)는 팬오프 모드에서 CPU(70)의 클럭주파수를 가변시키기 위한 기 설정된 구동조건이 감지되더라도, 감지된 구동조건과 무관하게 CPU(70)의 내부온도에 대한 정보에 기초하여 CPU(70)의 클럭주파수를 제어할 수 있다.
예컨대, 시스템 운영체계(16) 중 마이크로소프트 사의 윈도우즈는 전원관리 메뉴를 제공하는데, 사용자가 전원관리 메뉴에서 "항상 켜기"를 선택하는 경우 시스템 운영체계(16)는 CPU(70)의 내부온도와 무관하게 CPU(70)의 클럭주파수가 최대가 되도록 제어한다. 이 때, 시스템 운영체계(16)은 모드선택부(40)를 통해 팬오프 모드가 선택된 상태에서, 전원관리 메뉴에 "항상 켜기"가 설정된 경우라도 마이컴(12)으로부터의 CPU(70)의 내부온도에 대한 정보에 기초하여 CPU(70)의 클럭주파수를 가변시키게 된다.
여기서, 시스템 운영체계(16)는 CPU(70)의 내부온도가 써멀 트립 포인트(Thermal Trip Point : TTP)를 초과하는 것으로 판단되는 경우, ACPI의 스피트 스텝 쓰로틀링 모드(Speed Step / Threottling Mode)에 따라 CPU(70)의 클럭주파수를 다운시켜 CPU(70)의 온도를 제어할 수 있다.
한편, 마이컴(12)과 바이오스(14)는 모드선택부(40)에 의해 정상 모드가 선택된 경우, CPU(70)의 내부온도의 변화에 대응하여 냉각팬(30)의 구동여부 및 회전속도와 CPU(70)의 클럭주파수를 제어한다.
본 발명에 따른 모드선택부(40)는 마이컴(12)과 연결되어 사용자의 조작에 따라 키신호를 출력하는 키보드나 마우스 등의 입력장치를 포함할 수 있다. 예컨대, 냉각팬(30)의 구동 모드를 선택하기 위한 키보드 등에 펑션 키(Function Key)나 핫키(Hot Key)를 마련하고, 마이컴(12)이 펑션 키나 핫키를 통한 키신호의 입력을 감지할 수 있다.
또한, 모드선택부(40)는 입력장치와, 그래픽 유저 인터페이스를 포함할 수 있다. 여기서, 그래픽 유저 인터페이스는 시스템 운영체계(16)나 별도의 어플리케이션 프로그램을 통해 제공될 수 있다. 이에 따라, 사용자는 그래픽 유저 인터페이스를 통해 마우스 등의 입력장치를 이용하여 냉각팬(30)의 구동 모드를 선택할 수 있다.
한편, 본 발명에 따른 모드표시부(50)는 영상 디스플레이부(50a)를 포함할 수 있다. 이 경우, 마이컴(12)은 모드선택부(40)를 통해 선택된 모드에 대한 정보를 바이오스(14)를 통해 시스템 운영체계(16)에 제공하고, 시스템 운영체계(16)는 영상 디스플레이부(50a)를 통해 사용자가 선택한 냉각팬(30)의 현재 구동 모드를 시각적으로 사용자에게 제공할 수 있다. 여기서, 영상 디스플레이부(50a)를 통해 표시되는 냉각팬(30)의 현재 구동 모드에 대한 정보는 별도의 어플리케이션 프로그램을 통해 제공될 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 컴퓨터 시스템의 모드표시부(50)는 마이컴(12)에 연결되는 발광 다이오드(50b)를 포함할 수 있다. 여기서, 마이컴(12)은 현재 구동 중인 냉각팬(30)의 구동 모드에 대응하여 발광 다이오드(50b)의 점멸을 제어할 수 있다. 예를 들어, 맥스팬 모드인 경우에는 적색 발광 다이오드(50b)를 발광시키고, 정상 모드인 경우에는 녹색 발광 다이오드(50b)를 발광시키고, 팬오프 모드인 경우에는 적색 발광 다이오드(50b)를 주기적으로 점멸되도록 제어함으로써, 사용자에게 냉각팬(30)의 현재 구동 모드를 시각적으로 알린다.
이하에서는, 상기 구성에 따라 본 발명에 따른 컴퓨터 시스템의 제어방법을, 도 4를 참조하여 설명한다.
먼저, 컴퓨터 시스템이 정상 모드로 동작하는 경우(S11), 즉, 모드선택부(40)를 통해 정상 모드가 선택된 경우, 마이컴(12)은 온도감지부(60)에 의해 감지된 CPU(70)의 내부온도에 기초하여 냉각팬(30)의 구동 여부 및 회전속도를 제어한다(S12).
또한, 마이컴(12)은 모드선택부(40)를 통해 정상 모드가 선택되었음을 바이오스(14)에 알리고, 바이오스(14)는 전술한 바와 같이, 바이오스 액티브 모드를 수행하여 마이컴(12)으로부터의 제공되는 CPU(70)의 내부온도에 대한 정보에 기초하여 CPU(70)의 클럭주파수를 제어한다(S12).
이 때, 사용자가 모드선택부(40)의 조작을 통해 냉각팬(30)의 구동 모드를 선택하는 경우, 마이컴(12)은 맥스팬 모드인지 팬오프 모드인지 여부를 검사한다(S13).
여기서, 사용자에 의해 맥스팬 모드가 선택되는 경우, 마이컴(12)은 냉각팬(30)이 최대 회전속도로 구동하도록 제어한다(S14). 여기서, 마이컴(12)은 온도감지부(60)로부터 제공되는 CPU(70)의 내부온도에 대한 정보를 바이오스(14)에 제공하고, 바이오스(14)는 제공된 CPU(70)의 내부온도에 따라 CPU(70)의 클럭주파수를 제어한다. 이 때, 바이오스(14)는 CPU(70)의 내부온도가 쓰로틀링 트립 포인트(TTP1)를 초과하는지 여부를 판단하고(S15), 초과하는 경우 쓰로틀링 모드를 수행하게 된다(S16).
반면, 사용자가 모드선택부(40)의 조작을 통해 팬오프 모드를 선택하는 경우(S17), 마이컴(12)은 냉각팬(30)의 구동을 정지시킨다(S18). 이 때, 바이오스(14)는 CPU(70)의 클럭주파수에 대한 제어권을 시스템 운영체계(16)로 이전하고, 시스템 운영체계(16)는 CPU(70)의 내부온도가 써멀 트립 포인트(TTP2)를 초과하는지 여부를 판단하여(S19), 초과하는 경우 스피드 스텝 / 쓰로틀링 모드를 수행하게 된다(S20).
전술한 실시예에서는 온도감지부(60)가 온도감지소자(62) 및 온도센소(64)로 구성되는 것을 일 예로 설명하고 있으나, CPU(70)의 내부온도를 감지할 수 있으면 이러한 구성에 국한되지 않음은 물론이다.
이와 같이, 시스템 운영체계(16)와, CPU(70)의 온도를 감지하는 온도감지부(60)와, 냉각팬(30)의 구동이 오프되는 팬오프 모드와 냉각팬(30)이 구동하는 팬온 모드 중 어느 하나를 선택하기 위한 모드선택부(40)와, 모드선택부(40)를 통해 선택된 모드에 기초하여 냉각팬(30)의 구동을 제어하고 선택된 모드에 대응하는 선택신호를 출력하는 마이컴(12)과, 마이컴(12)으로부터 팬온 모드에 대응하는 선택신호가 수신되는 경우 온도감지부(60)의 감지 결과에 기초하여 CPU(70)의 클럭주파수를 제어하고 팬오프 모드에 대응하는 선택신호가 수신되는 경우 CPU(70)의 클럭주파수의 제어권을 시스템 운영체계(16)로 이전하는 바이오스(14)를 마련하여, 사용자의 선택에 따라 CPU(70)를 냉각시키기 위한 냉각팬(30)의 온/오프 여부를 결정하고, 냉각팬(30)의 구동이 오프된 상태에서도 CPU(70)에서 발생하는 열을 효율적으로 제어할 수 있다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 사용자의 선택에 따라 CPU를 냉각시키기 위한 냉각팬의 온/오프 여부를 결정할 수 있는 컴퓨터 시스템 및 그 제어방법이 제공된다.
또한, 사용자의 선택에 따른 냉각팬의 온/오프에 따라 CPU의 클럭주파수를 적절히 조절함으로써, 냉각팬의 구동이 오프된 상태에서도 CPU에서 발생하는 열을 효율적으로 제어할 수 있는 컴퓨터 시스템 및 그 제어방법이 제공된다.

Claims (11)

  1. CPU와, 상기 CPU를 냉각시키기 위한 냉각팬을 갖는 컴퓨터 시스템에 있어서,
    시스템 운영체계와;
    상기 CPU의 온도를 감지하는 온도감지부와;
    상기 냉각팬의 구동이 오프되는 팬오프 모드와, 상기 냉각팬이 최대 회전 속도로 구동되는 맥스팬 모드와, 상기 온도감지부의 감지 결과에 따라 상기 냉각팬의 회전 속도가 제어되는 정상 모드 중 어느 하나를 선택하기 위한 모드선택부와;
    상기 모드선택부를 통해 선택된 모드에 기초하여 상기 냉각팬의 구동을 제어하고, 상기 선택된 모드에 대응하는 선택신호를 출력하는 마이컴과;
    상기 마이컴으로부터 상기 맥스팬 모드와 정상모드 중 하나에 대응하는 상기 선택신호가 수신되는 경우 상기 온도감지부의 감지 결과에 기초하여 상기 CPU의 클럭주파수를 제어하고, 상기 팬오프 모드에 대응하는 상기 선택신호가 수신되는 경우 상기 CPU의 클럭주파수의 제어권을 상기 시스템 운영체계로 이전하는 바이오스를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 시스템.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서,
    상기 시스템 운영체계는 상기 모드선택부를 통해 상기 팬오프 모드가 선택되어 상기 바이오스로부터 상기 CPU의 클럭주파수의 제어권이 이전되는 경우, 상기 온도감지부의 감지 결과에 기초하여 상기 CPU의 클럭주파수를 제어하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 시스템.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 시스템 운영체계는 상기 팬오프 모드에서 상기 CPU의 클럭주파수를 가변시키기 위한 기 설정된 구동조건이 감지되는 경우, 상기 구동조건과 무관하게 상기 온도감지부의 감지 결과에 기초하여 상기 CPU의 클럭주파수를 제어하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 시스템.
  5. 제1항 또는 제4항에 있어서,
    상기 선택된 모드를 표시하는 모드표시부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 모드표시부는 상기 마이컴의 제어에 따라 상기 선택된 모드에 대응하여 점멸하는 발광 다이오드를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 시스템.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 모드표시부는 상기 선택된 모드에 대응하는 이미지가 표시되는 영상 디스플레이부를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 시스템.
  8. CPU와, 상기 CPU를 냉각시키기 위한 냉각팬을 갖는 컴퓨터 시스템의 제어방법에 있어서,
    상기 CPU의 온도를 감지하는 단계와;
    상기 냉각팬의 구동이 오프되는 팬오프 모드와, 상기 냉각팬이 최대 회전 속도로 구동하는 맥스팬 모드와, 상기 온도감지부의 감지 결과에 따라 상기 냉각팬의 회전 속도가 제어되는 정상 모드 중 어느 하나를 선택하는 단계와;
    상기 선택된 모드에 따라 상기 냉각팬을 구동시키는 단계와;
    상기 선택된 모드에 대한 정보를 바이오스에 제공하는 단계와;
    상기 맥스팬 모드와 상기 정상 모드 중 하나가 선택된 경우, 감지된 상기 CPU의 온도에 기초하여 상기 바이오스에 의해 상기 CPU의 클럭주파수가 제어되며, 상기 맥스팬 모드가 선택된 경우 상기 냉각팬이 최대 회전 속도로 구동하도록 제어되고, 상기 정상 모드가 선택된 경우 감지된 상기 CPU의 온도에 따라 상기 냉각팬의 회전 속도를 제어되는 단계와;
    상기 팬오프 모드가 선택된 경우 상기 CPU의 클럭주파수의 제어권이 상기 바이오스로부터 상기 컴퓨터 시스템의 시스템 운영체계로 이전되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 시스템의 제어방법.
  9. 삭제
  10. 제8항에 있어서,
    상기 CPU의 클럭주파수의 제어권이 상기 시스템 운영체계로 이전되는 경우, 감지된 상기 CPU의 온도에 기초하여 상기 시스템 운영체계에 의해 상기 CPU의 클럭주파수가 제어되는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 시스템의 제어방법.
  11. 제8항 또는 제10항에 있어서,
    상기 선택된 모드를 시각적으로 표시하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 시스템의 제어방법.
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