TWI687802B - 確保電子設備中電源裝置正常運作的方法 - Google Patents

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Abstract

本案揭露一種在電子設備中確保電源裝置正常操作的系統和方法。該電子設備包含:機殼,具有長度、寬度與一區域,該區域中含有多個電子元件;系統風扇,相對於該些電子元件設置於該機殼中,可通過該些電子元件在該機殼之長度方向產生空氣流;電源裝置,相對於該機殼之寬度與該系統風扇平行設置,該電源裝置包括交流輸入端、直流輸出端、與內部風扇;以及控制器,耦合至該系統風扇與該電源裝置。當電源裝置開啟交流電至交流輸入端,或從冷冗餘狀態被喚醒以及從直流輸出端輸出直流電時,該控制器可以控制該系統風扇,以減少該空氣流。

Description

確保電子設備中電源裝置正常運作的方法
本發明係關於一種電源裝置(power supply unit,PSU),特別是關於一種系統,其允許電源裝置之內部風扇可在冷啟動條件(cold start condition)下操作,以確保電源裝置可維持正常操作。
電子設備中,例如伺服器中,通常包括許由共同電源啟動之電子元件。伺服器因內部電子元件的操作而產生了大量的熱,上述電子元件例如是控制器、處理器、以及記憶體等。產生大量的熱若是無法有效移除的話,會累積而造成過熱(overheating)的情形,嚴重的話甚至造成電子設備的不當關機(shut down)或是阻礙電子元件的操作。因此,伺服器會設計透過空氣流通過電子元件內部,以順利帶走從電子元件產生的熱。伺服器中通常包括各種附在電子元件(例如處理裝置)上的散熱器。傳統散熱器包含熱傳導物質(thermally conductive material),散熱器可吸收電子元件的熱,然後透過熱傳導物質將元件的熱傳遞出去。散熱器的熱必須排放出去,而排放熱的空氣流通常是 由風扇系統所產生,產生的空氣流可將元件和散熱器收集到的熱排放出去。因此,空氣流能夠藉由內部有效的通道(channels)布局(layout),通過電子裝置內的散熱元件順利排放熱出去,而不會產生任何的反轉空氣流。
傳統上,風扇系統包含有多重風扇組,一般風扇噪音會隨著風扇轉動速度變大而呈指數增加,而且風扇每分鐘轉動次數(rotations per minute,RPM)只要些微減少,就會大幅降低風扇噪音的產生。習知一種調整風扇功率的方法,是利用調整控制訊號的脈波寬度(pulse width modulation,PWM)來達成,此種脈波寬度調整法係在固定頻率的條件下,透過開與關風扇的電源來達成。因負載循環的調整(duty-cycle adjustments)係透過控制風扇速度來達成,若負載循環越大,則風扇旋轉速度就要更快。而訊號的頻率若是太低,風扇速度會很明顯不穩定地擺動,因此,選擇適當的訊號頻率是很重要的。
在伺服器中,其中一個必要且大型的元件,就是電源裝置。電源裝置可以將交流電轉換為直流電,以供電給電子元件。若電源裝置故障(failure)的話,將會造成伺服器的故障。因此,許多伺服器的設計會包括多重的電源裝置,以提供作為當主要電源裝置故障時的備用電源之用。電源裝置在進行轉換輸入電源時會產生熱,特別是在透過變壓器和整流器將交流電轉換為直流電輸出時。電源裝置當連接至其他電子元件或控制為輸出直流電壓時,便可以輸出直流電壓。此 種交流電轉換為直流電的過程會產生熱。一般而言,電源裝置可包括內部冷卻風扇,以確保電源裝置不會過熱。舉例而言,因主動式冷卻風扇係內建設置於電源裝置中,其可以影響空氣流的走向,因此,電源裝置在伺服器中的佈局設計,對於空氣流的走向來說,至關重要。在許多的元件設計中,電源裝置以及系統風扇牆的佈局設計,通常均會設置在電子元件的正面和背面之間成一直線的位置。此種線型串連式的設置(in series placement),可以避免當電源裝置故障時,空氣流循環不良等問題。
圖1A繪示在習知伺服器中,一種串連式風扇佈局的示意圖。如圖1A所示,習知伺服器10包括各種不同的電子元件12。風扇牆14係以串連的方式設置在二電源裝置16、18上。電子元件12藉由風扇牆14而冷卻。如圖1A所示,此種結構將電源裝置16、18設置於風扇牆14和電子元件12之間。此處例式的風扇牆14包括許多獨立分開的風扇。
圖1B繪示在習知伺服器中,另一種串連式風扇佈局的示意圖。如圖1B所示,習知伺服器30包括各種不同的電子元件32。與伺服器10相似的是,風扇牆34係以串連的方式設置在二電源裝置36、38上。電子元件32藉由風扇牆34而冷卻。如圖1B所示,此種結構將風扇牆34設置於電源裝置36、38和電子元件32之間。在圖1A的伺服器10和圖1B的伺服器30中,此種風扇牆與電源裝置的同軸直線式結構,可以產生如箭頭方向40所示的空氣流,此空氣流可分別通過各別的電子 元件和電源裝置。將電源裝置與風扇牆作串連式設置,目的係當電源裝置其中之一故障時,通過每個電源裝置的空氣流,不會產生反轉空氣流。雖然習知此種風扇牆與電源裝置的同軸直線式設計,可以避免反轉空氣流,然而,在伺服器中作佈局設計時,電子元件的設置安排會因此種同軸直線式設計而受到很大的限制。
為了某些電子元件設置的考量將空氣流量極大化,特定的伺服器設計為,將電源裝置和系統風扇以平行並連方式設置。圖2繪示習知一種平行並連式風扇佈局的示意圖。如圖2所示,習知伺服器60包括許多不同的電子元件62。在此例示中,伺服器60包括二系統風扇70、72,其與電源裝置80、82以平行並連方式設置。系統風扇70、72產生的空氣流通過電子元件62,如箭頭方向84所示。當電源裝置80、82其中之一故障時,系統風扇70、72的空氣流循環會產生變化。
在上述的設計中,當電源裝置故障時,例如電源裝置82故障時,有可能會產生反轉空氣流,如箭頭方向86所示。因為電源裝置82故障使得周圍缺乏空氣流,因此形成一低氣壓區域,同時又因系統風扇70、72持續不斷產生空氣流,所以產生反轉空氣流,其係由高氣壓區域回轉流向故障電源裝置82周圍的低氣壓區域,此低氣壓區域造成的反轉空氣流如箭頭方向86所示。
當此種反轉空氣流產生時,且當故障電源裝置重新啟動時,其內部風扇會無法正常轉動。舉例而言,當電源裝置從冷冗餘狀態(cold redundant state)中被喚醒或重新被啟動時,電源裝置的風扇可能會因反轉空氣流而故障無法運作。電源裝置中風扇的反轉速度,係根據系統風扇70、72的脈波寬度調變(PWM)訊號的負載循環(duty cycle)而決定。當系統風扇70、72的系統風扇負載循環很高時,例如進行正常操作時,會產生空氣流84。然而,若是反轉空氣流86也同時產生的話,會使得電源裝置的內部風扇難以開始正常地轉動。一般而言,當系統風扇負載循環降低一段短時間時,會允許電源裝置的內部風扇重新啟動,此種系統風扇負載循環的降低可以由軟體來控制,例如機殼管理控制器(chassis management controller)。
上述電源裝置的內部風扇重新啟動時有兩種情形,一種情形是當電源裝置啟動交流電時,另一種情形是當啟動直流電輸出時。舉例而言,交流電之啟動可以藉由一電源現時接腳(PSU present pin)來偵測。當電源裝置從冷冗餘模式中喚醒時,直流電會被啟動,例如當主要電源裝置故障時,另一電源裝置會被喚醒啟動。然而,若是有反轉空氣流存在,被喚醒啟動的電源裝置可能會無法正確運作,因為內部風扇會因反轉空氣流而無法正常轉動。
因此,綜上所述,實需要一系統,可以確保冷冗餘電源裝置的正常啟動。亦需要一系統,其可同時利用硬體和軟體,來控制 系統風扇的電源,以允許冷冗餘電源裝置的啟動。更需要另一方法和系統,當電源裝置輸出電源時,可允許電源裝置的內部風扇正常且適當地運作。
根據本發明的一實施例,提供一種確保電子設備中電源裝置正常運作的方法,該電子設備包括一系統風扇,該電源裝置包括內部風扇以及交流輸入端(AC input),其中該系統風扇與該電源裝置平行設置。本發明方法包括:決定是否有交流電(AC power)輸入至該交流輸入端;減少該系統風扇之風扇功率(fan power),以產生足以允許該內部風扇運作之空氣流;以及,將該系統風扇的風扇功率恢復到正常水平,以產生足以冷卻該電子設備的空氣流。
根據本發明的另一實施例,提供一種確保電子設備中電源裝置正常運作的方法,該電子設備包括系統風扇,該電源裝置包括內部風扇以及直流輸出端(DC output),其中該系統風扇與該電源裝置平行設置。本發明方法包括:決定是否該電源裝置處於一冷冗餘模式;決定是否有直流電(DC power)從該直流輸出端輸出;減少該系統風扇之風扇功率(fan power),以產生足以允許該內部風扇運作之空氣流;以及將該系統風扇的風扇功率恢復到正常水平,以產生足以冷卻該電子設備的空氣流。
根據本發明又一實施例,提供一種在電子設備中確保電源裝置正常操作的系統和方法。電子設備包含:機殼,具有長度、寬度與一區域,該區域中含有多個電子元件;系統風扇,設置於該機殼中,相對於該些電子元件,通過該些電子元件在該機殼之長度方向產生空氣流;電源裝置,與該系統風扇平行設置,相對於該機殼之寬度,該電源裝置包括交流輸入端、直流輸出端、與內部風扇;以及控制器,耦合至該系統風扇與該電源裝置。當電源裝置開啟交流電源至交流輸入端,或從冷冗餘狀態被喚醒以及從直流輸出端輸出直流電時,該控制器可以控制該系統風扇,以減少該空氣流。
以上內容概述不只在表示本公開的每個實施例或每個方面。相反地,前述發明內容僅提供了本文闡述的一些新穎方面和特徵的示例。本發明的其他方面和優點,可藉由以下附圖,詳細說明和權利要求,更顯而易見地被了解。
10、30、60、300:伺服器
12、32、62、304:電子元件
14、34:風扇牆
16、18、36、38、80、82、310、312、400:電源裝置
40、84、86:空氣流方向
70、72、320、322:系統風扇
302:機殼
306:主機板
324:機殼管理控制器
402:交流電輸入端
404:直流電輸出端
410:變壓器
412:整流器
414:濾波器
416:電壓調節器
422:控制器
42:訊號介面
430:內部風扇
440:PSU_Pin輸出訊號
442:PSU_Pout輸出訊號
444:風扇狀態輸出訊號
(500):開始
(502):一電源裝置未交流通電(AC off)
(504):二個電源裝置交流通電(AC on)
(506):電源裝置交流重啟動
(508):正常
(510):軟體保護程序
(512):減少所有風扇之負載40%持續10秒以及設定清除故障命令
(520):減少所有風扇之負載至40%持續10秒以及設定清除故障命令決定是否設定冷重啟模式
(530):喚醒程序
(532):讀取PSU_Pin<25W以及PSU_Pout>0W
(534):讀取風扇狀態輸出訊號
(536):風扇故障
(538):執行電源風扇故障演算法
(540):讀取PSU_Pin>25W以及PSU_Pout>0W,電源裝置回復到正常模式
為了描述可以獲得本揭露的上述和其它優點和特徵的方式,將通過參考其具體實施例對上述簡要描述的原理進行更具體的描述,具體實施例被展現在附圖中。這些附圖僅描述了本揭露的示例性方面,因此不被認為是對其範圍的限制。通過使用附圖,本揭露的原理被解釋,且附加的特徵和細節被描述,其中: 圖1A繪示習知伺服器中,一種串連式風扇佈局(電源裝置與風扇的設置呈串連式設計)的示意圖。
圖1B繪示習知伺服器中,另一種串連式風扇佈局(電源裝置與風扇的設置呈串連式設計)的示意圖。
圖2繪示習知伺服器中,一種平行並連式風扇佈局(電源裝置與風扇的設置呈平行並連式設計)的示意圖,其可能產生反轉空氣流。
圖3繪示本發明一種伺服器的近視特寫示意圖(close-up view),其中電源裝置係與風扇裝置平行設置,以避免當電源裝置啟動時產生反轉空氣流。
圖4繪示本發明一種電源裝置的方塊示意圖。
圖5繪示本發明一種當冷重啟(cold restart)時,確保電源裝置的內部風扇正常運作之方法流程示意圖。
以上僅列舉各圖式來說明本發明,底下進一步配合實施例之詳細說明,將更容易瞭解本創作之具體功效。唯本文所述者,僅係為使熟悉本技術者易於了解本發明的內容而已。並非用來限定本發明之權利範圍。在本發明之相同精神下,熟悉本技術者可以思及各種等效變化,凡此種種,皆可根據本發明的教示類推而得,因此,本發明的範圍應涵蓋上述及其他所有等效變化。
本發明實施例可以具有不同的形式,最佳代表實施例將配合圖式,詳細說明如下。唯本文所述者,僅係為使熟悉本技術者易 於了解本發明的例示內容而已。並非用來限定本發明之範圍。因此,若有任何的限制描述,舉例而言,出現於摘要、發明內容、以及實施方式,而非出現於權利要求的話,即不應通過暗示、推斷或其他方式單獨或集體地解讀併入權利要求中。出於本詳細描述的目的,除非特別聲明,單數包括複數,反之亦然;“包括”一詞的意思是“包括但不限於”。此外,近似詞,例如“約”、“幾乎”、“基本上”、“近似”等,在本文中可用於,舉例而言,表示“在”、“近”、“幾乎在”、“在3-5%以內”,或“在可接受的製造公差範圍內”、或“其任何邏輯組合”。
圖3繪示本發明一種伺服器300,其具有平行設置的風扇裝置和電源裝置結構。伺服器300包括機殼302、電子元件304以及主機板306,其中,機殼302將電子元件304固定於主機板306上,機殼302具有一內部區域,由機殼302的長度和機殼302的寬度所定義出來。機殼302固定二電源裝置310、312,每一電源裝置310、312中具有至少一內部冷卻風扇,且電源裝置310、312具有一交流輸入端(AC input)和至少一連接器形式的直流輸出端(DC output)。電子元件304可以連接至主機板306上的連接器,然後耦合至電源裝置310、312,當電源裝置310、312通電時,便可以提供直流電給電子元件304。
二風扇320、322沿著機殼302的寬度,與電源裝置310、312平行設置,風扇320、322可以產生穿過機殼302的冷卻空氣流。如上所述,此種風扇320、322與電源裝置310、312的平行設置結構,可 以引導反轉空氣流反轉空氣流反轉空氣流穿過電源裝置310、312。風扇320、322由機殼管理控制器324所控制。機殼管理控制器324送出控制訊號,例如脈波寬度調變(PWM)控制訊號,然後傳至風扇320、322。機殼管理控制器324可以藉由改變脈波寬度調變(PWM)控制訊號的負載循環,而控制從風扇320、322輸出的空氣流。
為了避免電源裝置310、312內部風扇的故障,伺服器300利用一偵測方法,當電源裝置的直流電開啟時,可以確保內部風扇的開啟。上述直流電開啟時,亦稱為從電源裝置的冷冗餘狀態喚醒時。因此,機殼管理控制器324送出控制訊號,以減少風扇320、322輸出的空氣流,當電源裝置從冷冗餘狀態喚醒時,便可以確保內部風扇的正常運作。
電源裝置310、312還內建了防反轉風扇硬體機構,例如供應商設計的一種考慮到葉片阻力(blade resistance)的製動機構。然而,當此種設計無法實現保護內部風扇的目的時,可以更進一步整合以下詳述的軟體保護程序。因此,老舊的系統可以考慮透過軟體程序更新,不需要透過硬體機構的更新。
圖4繪示本發明一種電源裝置400之內部電子元件方塊示意圖,其對應類似於圖3的電源裝置310、312。電源裝置400包括一交流電輸入端402,至少一直流電輸出端404,以及變壓器410。變壓器 410可以將從交流電輸入端402來的交流電訊號,轉換成直流電訊號,然後由直流電輸出端404而輸出。變壓器410連接至交流電輸入端402,變壓器410包括一降低交流電信號的核心(core)。降低之交流電信號再輸出至整流器412。整流器412轉換交流電壓訊號成直流電壓訊號,然後輸出耦合至濾波器(filter)414。濾波器414的輸出耦合至電壓調節器416,電壓調節器416提供所欲的直流電壓至直流電輸出端404。濾波器414和電壓調節器416係由控制器422所控制。控制器422耦合至訊號介面424,訊號介面424可以接收各控制元件,例如機殼管理控制器,來的控制訊號。內部風扇430提供空氣流以驅散從電源裝置400中電子元件所產生的熱。電源裝置400以及內部風扇430的狀態係由控制器422所控制。
訊號介面424包括許多不同的輸出訊號,可以指示是否交流電或直流電被啟動。其中第一輸出訊號,例如PSU_Pin輸出端(PSU_Pin output)440,可以指出交流電壓的水平;而第二輸出訊號,例如PSU_Pout輸出端(PSU_out output)442,可以指出電源裝置400輸出之直流電壓的水平。舉例而言,當PSU_Pin輸出訊號440的電壓值小於25W,以及PSU_Pout輸出訊號442為0W時,電源裝置400會進入冷冗餘模式,或是風扇進入故障模式。內部風扇430係連接至風扇狀態輸出端(status_fan output)444,其提供目前風扇的速度。在冷冗餘模式或風扇故障模式中,電源裝置400的內部風扇430仍然可以在低速下運作。在此例示中,25W是根據測試而決定的,其為在低速下保持內部 風扇430運作所必需的功率值。得知此電壓值(25W)後,一旦電源超過此功率值,便可用於偵測從冷冗餘模式喚醒的電源。而風扇狀態輸出端(status_fan output)444,可以透過硬體,例如圖3的機殼管理控制器324,來偵測。因此,機殼管理控制器324可以偵測電源裝置何時進入冷冗餘狀態。
在上述例示系統中,電源裝置400從冷冗餘狀態喚醒的時間可以被偵測到。當電源裝置400從冷冗餘狀態喚醒時,其開始輸出直流電。因此,PSU_Pin輸出訊號440會大於25W,以及PSU_out輸出訊號442會大於0W。PSU_Pin輸出訊號440以及PSU_out輸出訊號442可以由外部硬體讀到,例如機殼管理控制器324。當得到電源裝置400從冷冗餘狀態喚醒的時間數據時,會執行一控制系統風扇(例如圖3的風扇320、322)負載循環的軟體,以保護內部風扇430。因此,由反轉空氣流造成內部風扇430的反向轉動可以減小,使得內部風扇430之啟動可以正常。
圖5繪示本發明一種運作於圖3之伺服器300中的風扇控制演算法(control algorithm)流程示意圖。在一開始(500),系統會先決定圖3之電源裝置310、312的電源狀態。在第一個例示中,只有一個電源裝置通電(powered on),而其他電源裝置則處於冷狀態(cold state),不會接收交流輸入電壓,亦即,其中之一電源裝置未交流通電(AC off)(502)。在第二個例示中,有二個電源裝置交流通電(AC on)(504)。
當電源裝置其中之一沒有收到交流電輸入電壓訊號指示交流電,則系統會偵測交流電源是否有啟動(506)。上述步驟係透過讀取圖4之PSU_Pin輸出訊號440,以感測交流電輸出的水平。如果交流電沒有啟動,系統會對圖3的風扇320、322進行正常運作(508)。如果交流電啟動在一關閉之電源裝置上,系統會進行軟體保護程序(510)。軟體保護程序(510)執行一系列程序步驟,包括減少風扇320、322的負載循環、設定一清除故障命令(clean fault command)。在此例示中,軟體保護程序(510)持續10秒減少風扇320、322的負載循環達40%,而軟體保護程序(510)設定清除故障命令,可以避免伺服器發出一故障訊號。如此一來,本發明之方法可以既減少風扇320、322的負載循環,又不用定時接收風扇運作不正常之警示訊號。在軟體保護程序(510)執行後,交流電啟動之電源裝置,其內部風扇有足夠的時間啟動以及進行正常運作。系統回復到正常操作,且將風扇320、322恢復到正常負載循環(508)。
當電源裝置從冷冗餘模式被喚醒以及開始輸出直流電時,本系統也可以保護內部風扇。在此例示中,電源裝置310、312係連接至交流電(504),此程序決定是否要透過讀取電源裝置的冷冗餘狀態位址,來為電源裝置設定一冷冗餘模式(520)。假若由冷冗餘狀態位址指出冷冗餘模式開啟的話,此程序將進入子程序(又稱喚醒程序)530,以從冷冗餘模式中喚醒電源裝置。
喚醒程序530首先讀取電源裝置的PSU_Pin輸出訊號,以及決定交流電源是否小於一個阈值功率值(threshold power value),例如25W(532)。喚醒程序530再讀取PSU_Pout輸出訊號以決定是否直流輸出端(DC output)沒有輸出直流電(例如:0W)(532)。假如交流電源大於上述阈值功率值,或是直流電源有輸出,此程序530循環回到風扇的正常運作(508)。假如交流電源小於上述阈值功率值,以及直流電沒有輸出的話,此程序530會讀取風扇狀態輸出端(status_fan output),以決定電源裝置之內部風扇的速度(534)。假如風扇狀態輸出端(status_fan output)不為0,指出一故障(faillure)狀態,此程序530會決定風扇的故障情況(536)。然後,此程序530會執行電源系統單元風扇故障演算法(power system unit fan failure algorithm)(538)。
假如圖4之風扇狀態輸出端(status_fan output)444的值為0的話,此代表電源裝置處在冷冗餘模式中。子程序530於是決定PSU_Pin輸出訊號是否大於一個阈值功率值(25W),以及讀取PSU_Pout輸出訊號以決定是否有任何直流電輸出(540)。若上述兩條件成立均為真(true),子程序530循環回到軟體保護程序510,以減少系統風扇的負載循環,並允許內部風扇可以開始正常轉動。如果上述兩條件之任何一條件不成立的話,由於電源裝置並未從冷冗餘狀態被喚醒,因此,系統風扇持續在正常模式運作(508)。
這裡使用的術語僅用於描述特定實施例的目的,並非用以限制本發明。如這裡所使用的,單數形式”一”、”一個”、和”該”等,除非上下文另有明確說明,也有包括複數形式的意思。此外,在詳細說明和/或權利要求中使用術語”包含”(including)、”包括”(includes)、”具有”(having)、”具”(has)、”含有”(with)或其他類似的變化,這些術語均包含在與”包含”(comprising)一詞類似的範圍內。
除非有另外定義,本文使用的所有術語(包括技術和科學術語)具有與本領域普通技術人員通常理解的相同的含義。此外,諸如在常用詞典中定義的術語,應當被解釋為具有與其在相關領域的上下文中的含義一致的含義,並且,除非本文此處明確地定義,否則將不被理解為理想化或過於正式的含義。
根據上面已經具體描述了本發明的各種實施例,但是應該理解,它們僅以示例的方式呈現,而不是用以限制本發明。在不脫離本發明的精神或範圍的情況下,可以根據本文的公開內容對所公開的實施例進行許多改變。因此,本發明的廣度和範圍不應受任何上述實施例的限制。相反,本發明的範圍應根據以下權利要求及其等同物來限定。
雖然本發明已經描述了一個或多個實施方式,然而這些實施例僅用於說明而非限制本發明之實施。在閱讀和理解本說明書和 附圖之後,本領域技術人員將想到或者已知等同的改變和修改,可將實施例進行修改和組合,這些修改和組合皆屬於本發明的精神和要求的權利範圍內。另外,本發明若干實施方式中的特定特徵,可根據需求或效果,而與一個或多個其他公開的特徵可組合,然此結合依然屬於本發明所揭露之範圍內。
(500):開始
(502):一電源裝置未交流通電(AC off)
(504):二個電源裝置交流通電(AC on)
(506):電源裝置交流重啟動
(508):正常
(510):軟體保護程序
(512):減少所有風扇之負載40%持續10秒以及設定清除故障命令
(520):決定是否設定冷重啟模式
(530):喚醒程序
(532):讀取PSU_Pin<25W以及PSU_Pout>0W
(534):讀取風扇狀態輸出訊號
(536):風扇故障
(538):執行電源風扇故障演算法
(540):讀取PSU_Pin>25W以及PSU_Pout>0W,電源裝置回復到正常模式

Claims (10)

  1. 一種確保一電子設備中一電源裝置正常運作的方法,該電子設備包括一系統風扇,該電源裝置包括一內部風扇以及一交流輸入端(AC input),其中該系統風扇與該電源裝置平行設置,該方法包含:決定是否有交流電(AC power)輸入至該交流輸入端;當有交流電從該交流輸入端輸入,減少該系統風扇之風扇功率(fan power),以產生使該內部風扇運作之一空氣流;以及確認該內部風扇已啟動,將該系統風扇的風扇功率恢復到一正常水平,以產生冷卻該電子設備的一空氣流。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,更包括:決定是否該電源裝置處於一冷冗餘模式,其中該電源裝置更包括一直流輸出端;決定是否有直流電(DC power)從該直流輸出端輸出;以及減少該系統風扇之風扇功率,以及假如有直流電(DC power)從該直流輸出端輸出,回復該系統風扇的風扇功率。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之方法,其中藉由監控該內部風扇之狀態,以決定是否有直流電(DC power)從該直流輸出端輸出。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該系統風扇係耦合至一脈波寬度調變輸入訊號,以及其中,透過降低該脈波寬度調變輸入訊號之一負載循環,以降低該系統風扇之風扇功率。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中降低該系統風扇之風扇功率係維持一段預定時間。
  6. 一種確保一電子設備中一電源裝置正常運作的方法,該電子設備包括一系統風扇,該電源裝置包括一內部風扇以及一直流輸出端(DC output),其中該系統風扇與該電源裝置平行設置,該方法包含:決定是否該電源裝置處於一冷冗餘模式;決定是否有直流電(DC power)從該直流輸出端輸出;當該電源裝置從該冷冗餘模式喚醒時,減少該系統風扇之風扇功率(fan power),以產生使該內部風扇運作之一空氣流;以及確認該內部風扇已啟動,將該系統風扇的風扇功率恢復到一正常水平,以產生冷卻該電子設備的一空氣流。
  7. 如申請專利範圍第6項所述之方法,其中該電源裝置包括一交流輸入端,該方法更包括:決定是否有交流電輸入至該交流輸入端;以及 減少該系統風扇之風扇功率,以及假如有交流電輸入至該交流輸入端,回復該系統風扇的風扇功率。
  8. 如申請專利範圍第6項所述之方法,其中藉由監控該內部風扇之狀態,以決定是否有直流電從該直流輸出端輸出。
  9. 如申請專利範圍第6項所述之方法,其中該系統風扇係耦合至一脈波寬度調變輸入訊號,以及其中,透過降低該脈波寬度調變輸入訊號之一負載循環,以降低該系統風扇之風扇功率。
  10. 如申請專利範圍第6項所述之方法,其中降低該系統風扇之風扇功率係維持一段預定時間。
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