TWI748866B - 風扇系統及風扇驅動方法 - Google Patents

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Abstract

本揭示內容關於一種風扇系統及風扇驅動方法。風扇系統包含第一風扇及第二風扇,分別用以根據第一驅動訊號及第二驅動訊號運轉,且產生第一轉速訊號及第二轉速訊號。該第一轉速訊號具有第一相位、第二轉速訊號具有第二相位。第二風扇電性連接於第一風扇,以接收第一轉速訊號,且取得第一相位及第二相位之偵測相位差異。第二風扇還用以根據偵測相位差異,選擇性地提昇或降低第二驅動訊號的佔空比,使第二相位調整至與第一相位間維持預設相位差異。

Description

風扇系統及風扇驅動方法
本揭示內容關於一種風扇系統及風扇驅動方法,特別是用以控制多個風扇維持相同的轉速。
隨著科技進步,各種電子裝置的運作頻率隨之升高,但運作頻率的升高卻導致電子裝置於運作時的裝置內部溫度也相對提高,為了不讓高溫對電子裝置的運作產生影響,甚至是毀損電子裝置,風扇的存在對於電子裝置運作的維持是不可或缺。 風扇系統中常包含多個風扇,且控制於相同的轉速。然而,在風扇實際運轉時,其轉速常會因為各種變數或不同運作需求而浮動,且亦可能需要針對供電需求進行調整。
本揭示內容係關於一種風扇驅動方法,包含下列步驟:根據第一驅動訊號驅動第一風扇,且根據第二驅動訊號驅動第二風扇;從第一風扇取得第一轉速訊號,以及從第二風扇取得第二轉速訊號,其中第一轉速訊號具有第一相位、第二轉速訊號具有第二相位;在判斷第一轉速訊號之頻率維持穩定時,比較第二相位與第一相位的差異,以取得偵測相位差異;以及根據偵測相位差異,選擇性地提昇或降低第二驅動訊號的佔空比,以調整第二相位與第一相位間維持預設相位差異。
本揭示內容還關於一種風扇系統,包含第一風扇及第二風扇。第一風扇用以根據第一驅動訊號運轉,以產生第一轉速訊號,其中第一轉速訊號具有第一相位。第二風扇電性連接於第一風扇,且用以根據第二驅動訊號運轉,以產生第二轉速訊號。第二轉速訊號具有第二相位,第二風扇用以接收第一轉速訊號,以取得第二相位與第一相位間的偵測相位差異。第二風扇還用以根據偵測相位差異,選擇性地提昇或降低第二驅動訊號的佔空比,使第二相位被調整至與第一相位間維持預設相位差異。
本揭示內容還關於一種風扇驅動方法,包含下列步驟:根據第一驅動訊號驅動第一風扇,且根據第二驅動訊號驅動第二風扇;從第一風扇取得第一轉速訊號,以及從第二風扇取得第二轉速訊號,其中第一轉速訊號具有第一頻率、第二轉速訊號具有第二頻率;在判斷第一轉速訊號之頻率不穩定時,比較第二頻率與第一頻率的差異,以取得偵測頻率差異;以及根據偵測頻率差異,選擇性地提昇或降低第二驅動訊號的佔空比,使第二頻率朝第一頻率變化。
據此,透過比較轉速訊號間的相位差異,且根據偵測相位差異調整驅動訊號的佔空比,即可使轉速訊號的相位彼此錯開,避免因為相位重疊而導致供電電流不穩定之問題。
以下將以圖式揭露本發明之複數個實施方式,為明確說明起見,許多實務上的細節將在以下敘述中一併說明。然而,應瞭解到,這些實務上的細節不應用以限制本發明。也就是說,在本發明部分實施方式中,這些實務上的細節是非必要的。此外,為簡化圖式起見,一些習知慣用的結構與元件在圖式中將以簡單示意的方式繪示之。
於本文中,當一元件被稱為「連接」或「耦接」時,可指「電性連接」或「電性耦接」。「連接」或「耦接」亦可用以表示二或多個元件間相互搭配操作或互動。此外,雖然本文中使用「第一」、「第二」、…等用語描述不同元件,該用語僅是用以區別以相同技術用語描述的元件或操作。除非上下文清楚指明,否則該用語並非特別指稱或暗示次序或順位,亦非用以限定本發明。
第1A及1B圖為根據本揭示內容之部份實施例的風扇系統100示意圖。風扇系統100至少包含第一風扇110及第二風扇120。第一風扇110用以根據第一驅動訊號運轉,以產生第一轉速訊號。第二風扇120則根據第二驅動訊號運轉,以產生第二轉速訊號。
如第1A及1B圖所示,第一風扇110包含第一控制器111、第一馬達112、第一偵測器113及第一扇葉114。第二風扇120包含第二控制器121、第二馬達122、第二偵測器123及第二扇葉124。第一風扇110及第二風扇120皆根據供電電源VDD之電力運作,且第一控制器 111、第二控制器121根據驅動訊號調整提供至第一馬達112、第二馬達122的電力,進而帶動第一扇葉114、第二扇葉124轉動。驅動訊號可由第一控制器111、第二控制器121產生,亦可由外部(如:主機板)接收。
在部份實施例中,第一/第二驅動訊號為脈衝寬度調變(Pulse Width Modulation,PWM)之形式,透過改變供電之佔空比(duty),調整馬達112/122運轉的時間,進而改變風扇的轉速。舉例而言,當第一/第二驅動訊號的佔空比為60%時,代表風扇的轉速為最大轉速的60%。
第一轉速訊號Vd1、第二轉速訊號Vd2用以反應風扇110/120的當前轉速。在一實施例中,第一風扇110及第二風扇120內之第一偵測器113、第二偵測器123用以偵測第一扇葉114、第二扇葉124或第一馬達112、第二馬達122中的轉子位置,進而產生轉速訊號。轉速訊號之波形為方波(如第2A圖所示,將於後續段落詳述)。第一轉速訊號Vd1具有第一相位及第一頻率。第二轉速訊號Vd2則具有第二相位及第二頻率。其中第一轉速訊號Vd1、第二轉速訊號Vd2的頻率(週期)即代表轉速。在其他部份實施例中,第一風扇110、第二風扇120內亦可不裝設偵測器,而透過電流回授計算出扇葉或馬達轉子的當前位置。由於本領域人士能理解轉速訊號的生成方式,故在此不另贅述。
在本實施例中,第二風扇120係參照第一風扇 110的轉速,調整自身轉速,使第二風扇120的轉速與第一風扇110的轉速一致,但第二轉速訊號Vd2的相位將需要與第一轉速訊號Vd1錯開(如:相隔90度),避免供電的電流不穩定的問題。
具體而言,第二風扇120電性連接於第一風扇110,以接收第一偵測器113紀錄之第一轉速訊號Vd1。第二風扇120之第二控制器121接收到第一轉速訊號Vd1後,將會比較第一轉速訊Vd1之第一相位及第二轉速訊號Vd2之第二相位的差異,以取得偵測相位差異。
舉例而言,若第一轉速訊號Vd1的第一相位落後第二轉速訊號Vd2的第二相位相隔約20度,而預設的相位差異為90度,則第二風扇120之第二控制器121將提昇第二驅動訊號的佔空比,此時第二轉速訊號Vd2之第二相位將前移,使第二相位與第一相位間的相位差增加,而能符合預設相位差異(即,使相位差從20度往90度改變)。
另一方面,若第一轉速訊號Vd1的第一相位領先第二轉速訊號Vd2的第二相位約20度,則第二風扇120之第二控制器121可降低第二驅動訊號的佔空比。此時第二轉速訊號Vd2之第二相位將後移,使第二相位與第一相位間的相位差會增加,而符合預設相位差異。換言之,第二風扇120將根據偵測相位差異,選擇性地提昇或降低第二驅動訊號的佔空比,使第二相位被調整至與第一相位間維持預設的相位差異(如:90度)。
在部份實施例中,風扇系統100除了第一風扇110及第二風扇120外,還可包含第三風扇、第四風扇等多個風扇。如前述第二風扇120之控制方式,其餘的風扇皆可電性連接於第一風扇110,以接收第一轉速訊號,並根據第一轉速訊號及偵測相位差,對應於第一風扇110控制轉速,但轉速訊號之相位將相互錯開(如:第一風扇之相位領先第二風扇之相位45度、第一風扇之相位領先第三風扇之相位90度)。據此,即可避免多個風扇的相位相同、瞬間電流需求過大而導致供電不穩定的問題。
在部份實施例中,為使所有的風扇能維持相同轉速,風扇系統100還可根據不同的情況,以不同方式調整轉速或訊號之相位。第2A圖所示為根據本揭示內容之部份實施例的轉速訊號波形圖,在一實施例中,第一轉速訊號Vd1及第二轉速訊號Vd2具有明顯的相位差異,且兩者的頻率、週期亦不相同。如圖所示,第一轉速訊號Vd1的頻率明顯大於第二轉速訊號Vd2的頻率,代表兩者的轉速差異極大。此時,第二風扇120將先提昇第二驅動訊號的佔空比,以使第二轉速訊號Vd2之頻率能提昇至第一轉速訊號Vd1的頻率(即,轉速相等)。
在其他部份實施例中,第二風扇120會判斷第一轉速訊號Vd1頻率是否穩定?如果在一段時間中,第一轉速訊號Vd1的頻率不斷改變,代表第一風扇110的速度尚未穩定(如:正在加速或減速)。在第一轉速訊號頻率不穩定時,第二風扇120亦會先以前述方式調整第二驅動 訊號的佔空比,使第二風扇120之轉速接近第一風扇110之轉速。
整體而言,第二風扇120比對第一轉速訊號Vd1之第一頻率與第二轉速訊號之第二頻率的差異,以取得一個偵測頻率差異(或取得週期長度之差異)。接著,透過偵測頻率差異(如:第二頻率低於第一頻率),第二風扇120選擇性地提昇或降低第二驅動訊號的佔空比,以使第二頻率朝第一頻率變化,使第一風扇110及第二風扇120具有相同轉速。
請參閱第2B圖所示,在另一實施例中,在第一轉速訊號Vd1之頻率趨於穩定時,第二風扇120將判斷偵測相位差異與預設相位差異之間是否介於一個設定範圍內(如:是否小於10%)。如果相位差異遠大於預設相位差異(如:相位差異為20%,但預設相位差異為8%),則第二風扇120根據偵測相位差異,調整第二驅動訊號的佔空比,使第二風扇120之轉速接近第一風扇110之轉速。
相對地,如果相位差異遠小於或等於預設相位差異,第二風扇120將進一步調整第二轉速訊號Vd2之相位(對應於第二驅動訊號之相位),使第一相位與第二相位之間能維持在預設的相位差異。在部份實施例中,第二風扇120將暫時地調整第二驅動訊號的佔空比,使第二驅動訊號及第二轉速訊號的相位皆發生變化(如:前移或後移),讓第一轉速訊號及第二轉速訊號的相位能維持在預設相位差異。
具體而言,若第二風扇120偵測到的偵測相位差異為「+20度」,代表第二轉速訊號Vd2的第二相位領先第一轉速訊號Vd1的第一相位20度角。此時,為了調整二轉速訊號Vd2的第二相位,但不改變第二風扇120的平均轉速,則第二風扇120會先短暫地調整第二驅動訊號的佔空比,然後恢復原先的佔空比。舉例而言,如第2B圖所示,第二風扇120會在第一週期P1期間,將第二驅動訊號之佔空比由第一比例(如:60%)提昇至第二比例(如:80%)。而經過第一週期P1後,進入第二週期P2時,第二風扇120將該第二驅動訊號之佔空比恢復至原先的第一比例(如:60%)。據此,第二轉速訊號Vd2與第一轉速訊號Vd1間的相位差異將會提昇,但第二風扇120的速度並不會因此改變。
此外,在經過第一週期P1後,第二風扇120將會再次判斷第一相位與第二相位間的偵測相位差異,是否符合預設相位差異?或者偵測相位差異與預設相位差異之間是否介於一個設定範圍內(如:5%、3%或2%)?第二風扇120可分別偵測第一轉速訊號Vd1及第二轉速訊號Vd2的訊號週期長度,以執行前述判斷。
在其他實施例中,第二風扇120之第二控制器121可在第二轉速訊號Vd2的每一週期的起始時間點,紀錄第一轉速訊號Vd1的訊號相位,並比對每次紀錄的訊號相位,以判斷「第一轉速訊號Vd1是否穩定?」或判斷「第一轉速訊號Vd1及第二轉速訊號Vd2間的偵測相位差」。 舉例而言,如第2B圖所示,若第二風扇120並未調整第二驅動訊號,且在第二轉速訊號Vd2之四個週期P1~P4的每次起始時間點時,紀錄到第一轉速訊號Vd1的訊號相位分別為「320度、240度、180度、140度」,代表第一轉速訊號Vd1的頻率不穩定。
另一方面,若第二風扇120調整第二驅動訊號後,當第二轉速訊號Vd2之四個週期P1~P4的每次起始時間點時,紀錄到第一轉速訊號Vd1的訊號相位分別為「320度、240度、180度、140度」,代表第二相位逐漸提昇。若預設相位差異為「90度」,則當第二轉速訊號Vd2之一個週期的起始時間點時,若第一轉速訊號Vd1的訊號相位為「90度」,則即為完成訊號的調整。
請參閱第2C圖所示,在一實施例中,若第一相位與第二相位之間的相位差異(如:83度)已十分接近於預設的相位差異(如:90度)。此時可選擇以更精確地方式來微調第二轉速訊號Vd2之第二相位。如第2C圖所示,其中「duty1、duty2」的方塊「寬度」代表在相同時刻,對應於第二轉速訊號Vd2之第二驅動訊號的佔空比「大小」(例如:每週期中驅動馬達的時間)。意即,在第2C圖所示之實施例中,佔空比duty1係大於佔空比duty2,而使第二相位能因此前移。
承上,具體而言,在第一週期的調整期間T1,第二風扇120根據偵測相位差異,將第二驅動訊號之佔空比由第一比例(即,duty1,例如60%)提昇至第二比例(即, duty2,例如80%)。而在第一週期中的恢復期間T2第二風扇120將第二驅動訊號之佔空比從第二比例(即,duty2,例如80%)恢復至第一比例(即,duty1,例如60%)。換言之,第二風扇120會在一個週期中,瞬間改變第二驅動訊號之佔空比,接著恢復原先的佔空比,據此來調整第二相位。調整期間T1的長度(即,佔據第一週期的比例)可根據偵測相位差異而改變。例如:偵測相位差異越大,調整期間T1的長度越長。
在其他部份實施例中,第二風扇120係漸進式地改變佔空比,意即,第二驅動訊號之佔空比由第一比例(如:60%)以線性變化方式改變至第二比例(如:80%),接著再以線性變化恢復至第一比例。
在部份實施例中,第二風扇120判斷偵測相位差異(即,第二相位與第一相位的實際差異)與預設相位差異(即,第二相位與第一相位的理想差異)是否介於一個設定範圍內(如:5%、3%或2%)?若是,代表偵測相位差異極為接近預設相位差異,而使用第2C圖所示之方式對第二驅動訊號進行微調。否則,依據第2B圖之方式調整第二驅動訊號之第二相位。
第3圖為根據本揭示內容之部份實施例的風扇驅動方法的流程圖。在步驟S301中,第二風扇120之第二控制器121自第一偵測器113接收第一轉速訊號Vd1。在步驟S302中,第二控制器121判斷第一轉速訊號Vd1之頻率(或週期長度)是否穩定。第二控制器121可偵測 第一轉速訊號Vd1在多個週期中的週期長度,來判斷訊號是否穩定。
在步驟S303中,若第一轉速訊號Vd1之頻率(或週期長度)不穩定,則第二控制器121進一步比對第一轉速訊號Vd1之第一頻率與第二轉速訊號Vd2的第二頻率,以取得偵測頻率差異。在步驟S304中,第二控制器121根據偵測頻率差異,調整第二驅動訊號的佔空比。舉例而言,若偵測頻率差異為「第一頻率大於第二頻率200Hz」,則第二控制器121將提昇第二驅動訊號的佔空比,使得第二頻率隨之提昇。
在步驟305中,若判斷第一轉速訊號Vd1之頻率(或週期長度)已維持穩定,則第二控制器121比對第一相位與第二相位之差異,以取得偵測相位差異。在步驟S306中,第二控制器121進一步判斷偵測相位差異與預設相位差異(如:90度)是否介於設定範圍內。
在步驟S307中,若判斷偵測相位差異與預設相位差異並未介於設定範圍內,則在第一週期中,第二控制器121根據偵測相位差異,將第二驅動訊號之佔空比由第一比例提昇或降低至第二比例。接著,進入第二週期時,第二控制器121將第二驅動訊號之佔空比恢復至第一比例。
在步驟S308中,若判斷偵測相位差異與預設相位差異並未介於設定範圍內,第二控制器121在第一週期中的調整期間T1時,根據偵測相位差異,將第二驅動訊號之佔空比由第一比例提昇或降低至第二比例。接著,第二控 制器121在第一週期中的恢復期間T2時,將第二驅動訊號之該佔空比恢復至第一比例。
前述步驟S301~S308係可反覆或循環地執行。換言之,在風扇系統100運作的過程中,第二控制器121可反覆地執行步驟S302、S306的判斷動作,以根據第一風扇110及第二風扇120的當前轉速狀況,做出對應的調整。
據此,透過前述風扇驅動方法,即能依據不同情況調整第二驅動訊號,以使第二風扇120的轉速能與第一風扇110維持一致,且第二風扇120的訊號相位與第一風扇110保持預設的相位差異,避免多個風扇的電流訊號之相位重疊,導致電流不穩定的問題。
第4A圖為風扇系統100尚未根據前述驅動方法調整轉速時,供電電源VDD輸出的電流波形圖。第4B圖則為風扇系統100根據前述驅動方法調整轉速時,供電電源VDD輸出的電流波形圖。比較電流波形圖可知,在將轉速訊號之相位錯開之後,電流將更為穩定。
前述各實施例中的各項元件、方法步驟或技術特徵,係可相互結合,而不以本揭示內容中的文字描述順序或圖式呈現順序為限。
雖然本揭示內容已以實施方式揭露如上,然其並非用以限定本揭示內容,任何熟習此技藝者,在不脫離本揭示內容之精神和範圍內,當可作各種更動與潤飾,因此本揭示內容之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為 準。
100:風扇系統
110:第一風扇
111:第一控制器
112:第一馬達
113:第一偵測器
114:第一扇葉
120:第二風扇
121:第二控制器
122:第二馬達
123:第二偵測器
124:第二扇葉
Vd1:第一轉速訊號
Vd2:第二轉速訊號
P1-P4:週期
T1:調整期間
T2:恢復期間
duty1:佔空比
duty2:佔空比
S301-S308:步驟
第1A圖為根據本揭示內容之部份實施例之風扇系統的示意圖。 第1B圖為根據本揭示內容之部份實施例之風扇系統的示意圖。 第2A圖為根據本揭示內容之部份實施例之轉速訊號的波形圖。 第2B圖為根據本揭示內容之部份實施例之轉速訊號的波形圖。 第2C圖為根據本揭示內容之部份實施例之轉速訊號的波形圖。 第3圖為根據本揭示內容之部份實施例之風扇驅動方法的流程圖。 第4A圖為根據本揭示內容之部份實施例之電流訊號的示意圖。 第4B圖為根據本揭示內容之部份實施例之電流訊號的示意圖。
S301-S308:步驟

Claims (18)

  1. 一種風扇驅動方法,包含:根據一第一驅動訊號驅動一第一風扇,且根據一第二驅動訊號驅動一第二風扇;從該第一風扇取得一第一轉速訊號,以及從該第二風扇取得一第二轉速訊號,其中該第一轉速訊號具有一第一相位、該第二轉速訊號具有一第二相位;在判斷該第一轉速訊號之頻率維持穩定時,比較該第二相位與該第一相位的差異,以取得一偵測相位差異;以及根據該偵測相位差異,選擇性地提昇或降低該第二驅動訊號的一佔空比,以調整該第二相位與該第一相位間維持一預設相位差異;其中該風扇驅動方法還包含:在該第二轉速訊號之複數個週期的複數個起始時間點,分別紀錄該第一轉速訊號的複數個訊號相位;以及比較該第一轉速訊號之該些訊號相位。
  2. 如請求項1所述之風扇驅動方法,其中選擇性地提昇或降低該第二驅動訊號的該佔空比的方法還包含:在一第一週期中,根據該偵測相位差異,將該第二驅動訊號之該佔空比由一第一比例提昇或降低至一第二比例;以及在一第二週期中,將該第二驅動訊號之該佔空比恢復至 該第一比例。
  3. 如請求項1所述之風扇驅動方法,其中選擇性地提昇或降低該第二驅動訊號的該佔空比的方法還包含:在一第一週期中的一調整期間,根據該偵測相位差異,將該第二驅動訊號之該佔空比由一第一比例提昇或降低至一第二比例;以及在該第一週期中的一恢復期間,將該第二驅動訊號之該佔空比恢復至該第一比例。
  4. 如請求項3所述之風扇驅動方法,其中在該恢復期間中,係漸進地將該第二驅動訊號之該佔空比恢復至該第一比例。
  5. 如請求項3所述之風扇驅動方法,還包含:判斷該偵測相位差異與該預設相位差異間的差異是否為5%之內。
  6. 如請求項1所述之風扇驅動方法,其中該第一轉速訊號具有一第一頻率、該第二轉速訊號具有一第二頻率,該風扇驅動方法還包含:判斷該第一頻率是否維持穩定;在該第一頻率不穩定時,比較該第二頻率與該第一頻率 的差異,以取得一偵測頻率差異;以及根據該偵測頻率差異,選擇性地提昇或降低該第二驅動訊號的該佔空比,使該第二頻率朝該第一頻率變化。
  7. 如請求項6所述之風扇驅動方法,其中該第二風扇用以接收該第一風扇傳來的該第一轉速訊號,且用以判斷該第一頻率是否維持穩定。
  8. 一種風扇系統,包含:一第一風扇,用以根據一第一驅動訊號運轉,以產生一第一轉速訊號,其中該第一轉速訊號具有一第一相位;以及一第二風扇,電性連接於該第一風扇,且用以根據一第二驅動訊號運轉,以產生一第二轉速訊號,其中該第二轉速訊號具有一第二相位,該第二風扇用以接收該第一轉速訊號,以取得該第二相位與該第一相位間的一偵測相位差異;該第二風扇還用以根據該偵測相位差異,選擇性地提昇或降低該第二驅動訊號的一佔空比,使該第二相位被調整至與該第一相位間維持一預設相位差異;其中在該第一頻率不穩定時,該第二風扇比較該第二頻率與該第一頻率的差異,以取得一偵測頻率差異;該第二風扇還用以根據該偵測頻率差異,選擇性地提昇或降低該第二驅動訊號的該佔空比,使該第二頻率朝該第一頻率變化。
  9. 如請求項8所述之風扇系統,其中在一第一週期中,該第二風扇根據該偵測相位差異,將該第二驅動訊號之該佔空比由一第一比例提昇或降低至一第二比例;在一第二週期中,該第二風扇將該第二驅動訊號之該佔空比恢復至該第一比例。
  10. 如請求項8所述之風扇系統,其中在一第一週期中的一調整期間,該第二風扇根據該偵測相位差異,將該第二驅動訊號之該佔空比由一第一比例提昇或降低至一第二比例;在該第一週期中的一恢復期間,該第二風扇將該第二驅動訊號之該佔空比恢復至該第一比例。
  11. 如請求項10所述之風扇系統,其中在該恢復期間中,該第二風扇係漸進地將該第二驅動訊號之該佔空比恢復至該第一比例。
  12. 如請求項10所述之風扇系統,還包含:判斷該偵測相位差異與該預設相位差異間的差異是否為5%之內。
  13. 如請求項8所述之風扇系統,其中在該第二轉速訊號之複數個週期的複數個起始時間點時,第二風扇用以分別紀錄該第一轉速訊號的複數個訊號相位,且比較 該第一轉速訊號之該些訊號相位。
  14. 一種風扇驅動方法,包含:根據一第一驅動訊號驅動一第一風扇,且根據一第二驅動訊號驅動一第二風扇;從該第一風扇取得一第一轉速訊號,以及從該第二風扇取得一第二轉速訊號,其中該第一轉速訊號具有一第一頻率、該第二轉速訊號具有一第二頻率;在判斷該第一轉速訊號之頻率不穩定時,比較該第二頻率與該第一頻率的差異,以取得一偵測頻率差異;以及根據該偵測頻率差異,選擇性地提昇或降低該第二驅動訊號的一佔空比,使該第二頻率朝該第一頻率變化。
  15. 如請求項14所述之風扇驅動方法,其中該第一轉速訊號具有一第一相位、該第二轉速訊號具有一第二相位,該風扇驅動方法還包含:在判斷該第一轉速訊號之頻率維持穩定時,比較該第二相位與該第一相位的差異,以取得一偵測相位差異;以及根據該偵測相位差異,選擇性地提昇或降低該第二驅動訊號的一佔空比,以調整該第二相位與該第一相位間維持一預設相位差異。
  16. 如請求項15所述之風扇驅動方法,其中選擇性地提昇或降低該第二驅動訊號的該佔空比的方法還包 含:在一第一週期中,根據該偵測相位差異,將該第二驅動訊號之該佔空比由一第一比例提昇或降低至一第二比例;以及在一第二週期中,將該第二驅動訊號之該佔空比恢復至該第一比例。
  17. 如請求項15所述之風扇驅動方法,其中選擇性地提昇或降低該第二驅動訊號的該佔空比的方法還包含:在一第一週期中的一調整期間,根據該偵測相位差異,將該第二驅動訊號之該佔空比由一第一比例提昇或降低至一第二比例;以及在該第一週期中的一恢復期間,將該第二驅動訊號之該佔空比恢復至該第一比例。
  18. 如請求項17所述之風扇驅動方法,其中在該恢復期間中,係漸進地將該第二驅動訊號之該佔空比恢復至該第一比例。
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