WO2010137102A1 - 電子機器および冷却ファン制御方法 - Google Patents

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cooling
cooling fan
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内藤 充崇
直樹 増田
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Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • G06F1/16Constructional details or arrangements
    • G06F1/20Cooling means
    • G06F1/206Cooling means comprising thermal management
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    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/20009Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a gaseous coolant in electronic enclosures
    • H05K7/20209Thermal management, e.g. fan control

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device and a cooling fan control method.
  • Patent Document 1 describes a control device that controls the number of revolutions per unit time (hereinafter simply referred to as “number of revolutions”) of a cooling fan provided in an electronic device.
  • This control device when measuring the temperature of the electronic device, specifies the target voltage based on the measured temperature, changes the voltage supplied to the cooling fan (hereinafter referred to as “supply voltage”) to the target voltage, Adjust the cooling fan speed.
  • control device when the supply voltage is changed to the target voltage, the control device immediately remeasures the temperature of the electronic device, specifies a new target voltage based on the remeasured temperature, and sets the supply voltage to the new target voltage. Change to
  • the control device described in Patent Document 1 After changing the supply voltage to the target voltage, the control device described in Patent Document 1 immediately remeasures the temperature of the electronic device, identifies a new target voltage based on the remeasured temperature, and sets the supply voltage. Change to a new target voltage. For this reason, for example, in a situation where the temperature of the electronic device is changing, the update interval of the supply voltage is shortened.
  • the cooling fan speed may change constantly.
  • beat sound a sound that is annoying to the user
  • control device described in Patent Document 1 has a problem that, for example, in a situation where the temperature of the electronic device is changing, the update interval of the supply voltage is shortened, so that a roaring sound tends to occur continuously. .
  • An object of the present invention is to provide an electronic device and a cooling fan control method that can solve the above-described problems.
  • An electronic apparatus includes a cooling target part, a cooling fan for cooling the cooling target part, temperature detection means for detecting the temperature of the cooling target part, and a cooling target detected by the temperature detection means
  • the drive voltage supplied to the cooling fan is determined based on the temperature of the section, the drive voltage is supplied to the cooling fan, and the drive voltage update waiting time elapses after the drive voltage is supplied.
  • Control means for re-determining the drive voltage based on the temperature of the cooling target portion detected by the temperature detection means at that time and supplying the drive voltage to the cooling fan.
  • the cooling fan control method of the present invention is a cooling fan control method in an electronic device, which detects a temperature of a cooling target part and determines a driving voltage to be supplied to the cooling fan based on the temperature of the cooling target part.
  • the drive voltage is supplied to the cooling fan and the drive voltage update wait time has elapsed since the drive voltage was supplied, the drive voltage is determined based on the temperature of the cooling target portion detected at that time. Is determined again, and the driving voltage is supplied to the cooling fan.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an electronic apparatus 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the electronic device 1 includes a cooling target unit 2, a cooling fan 3, a temperature detection unit 4, and a control unit 5.
  • Control unit 5 includes a detection unit 6, a memory unit 7, an arithmetic processing unit 8, and a rotation speed control unit 9.
  • the electronic device 1 is, for example, a projector or a personal computer.
  • the electronic device 1 is not limited to a projector or a personal computer, and can be changed as appropriate.
  • the cooling target part 2 is a heat generating device and is cooled by the cooling fan 3.
  • the electronic device 1 is a projector, for example, a projection lamp is used as the cooling target unit 2.
  • a CPU Central Processing Unit
  • the cooling target unit 2 is not limited to the projection lamp or the CPU but can be changed as appropriate.
  • the cooling fan 3 is used for cooling the cooling target part 2.
  • the number of rotations of the cooling fan 3 (the number of rotations per unit time) varies depending on the magnitude of the supplied drive voltage.
  • the cooling fan 3 has a higher rotational speed as the supplied drive voltage is higher.
  • the temperature detection unit 4 can generally be called temperature detection means.
  • the temperature detection unit 4 detects the temperature of the cooling target unit 2.
  • the temperature detection unit 4 may directly detect the temperature of the cooling target unit 2 or may detect the temperature around the cooling target unit 2 and indirectly detect the temperature of the cooling target unit 2 from the surrounding temperature. May be.
  • the temperature detection unit 4 outputs temperature information indicating the temperature of the cooling target unit 2 to the control unit 5 (specifically, the arithmetic processing unit 8).
  • Control unit 5 can generally be referred to as control means.
  • the control unit 5 determines a driving voltage to be supplied to the cooling fan 3 based on the temperature of the cooling target unit 2 detected by the temperature detecting unit 4 and supplies the driving voltage to the cooling fan 3. For example, the control unit 5 increases the drive voltage as the temperature of the cooling target unit 2 increases.
  • control unit 5 determines the target rotational speed of the cooling fan 3 based on the temperature of the cooling target unit 2, and determines the drive voltage based on the target rotational speed. For example, the control unit 5 increases the target rotational speed as the temperature of the cooling target unit 2 increases. For example, the control unit 5 increases the drive voltage as the target rotational speed increases.
  • waiting time When a waiting time for driving voltage update (hereinafter simply referred to as “waiting time”) elapses after the driving voltage is supplied to the cooling fan 3, the control unit 5 is detected by the temperature detecting unit 4 at that time. The drive voltage is determined again based on the temperature of the cooling target unit 2, and the determined drive voltage is supplied to the cooling fan 3.
  • the waiting time may be determined by the control unit 5 based on the temperature of the cooling target unit 2 or may be a constant value, for example.
  • the control unit 5 determines the target rotational speed of the cooling fan 3 based on the temperature of the cooling target unit 2, and determines the waiting time based on the target rotational speed. For example, the control unit 5 increases the waiting time determined based on the target rotational speed as the target rotational speed is a rotational speed at which a beat sound is likely to be generated by changing the rotational speed to the target rotational speed.
  • Detecting unit 6 detects the rotational speed of the cooling fan 3.
  • the detection unit 6 outputs rotational speed information indicating the rotational speed of the cooling fan 3 to the arithmetic processing unit 8.
  • the memory unit 7 stores a temperature-rotation number table (hereinafter simply referred to as “table”) 7a and a rotation speed-update waiting time table (hereinafter simply referred to as “table”) 7b.
  • table temperature-rotation number table
  • table rotation speed-update waiting time table
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the contents indicated by the information registered in the table 7a.
  • waiting time information indicating the waiting time associated with the target rotational speed is registered.
  • the waiting time associated with the target rotational speed at which a roaring sound is likely to occur due to the change of the rotational speed to the target rotational speed is made longer.
  • the rotational speed region in which the cooling fan 3 can operate is divided into a first rotational speed region and a second rotational speed region.
  • the beat sound is generated more than when the rotation speed of the cooling fan 3 is changed to the target rotation speed in the second rotation speed area. Is likely to occur.
  • the rotation speed of the cooling fan 3 when the rotation speed of the cooling fan 3 is changed to the target rotation speed in the first rotation speed area, the rotation speed of the cooling fan 3 is changed to the target rotation speed in the second rotation speed area.
  • the beat sound generated by the change in the rotation speed of the cooling fan 3 is easily recognized by a person.
  • the waiting time associated with the target rotation speed in the first rotation speed area is set longer than the waiting time associated with the target rotation speed in the second rotation speed area.
  • the rotation speed region in which the cooling fan 3 can operate is divided into the first rotation speed region and the second rotation speed region.
  • the rotation speed region in which the cooling fan 3 can operate is divided. It may be divided into three or more regions. In this case, it is desirable that the waiting time associated with each region is appropriately set according to a level at which a roaring sound is easily recognized by changing the rotation number to the target rotation number in each region.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the contents indicated by the information registered in the table 7b.
  • a region having a rotational speed not lower than the rotational speed R1 and not higher than the rotational speed R2 is used as the first rotational speed region.
  • the region of the rotational speed less than the rotational speed R1 and the region of the rotational speed higher than the rotational speed R2 are used as the second rotational speed region.
  • R1 and R2 are preferably set as appropriate according to the characteristics of the cooling fan 3 (for example, the shape of the cooling fan 3).
  • the waiting time information indicating the waiting time associated with the rotation speed in the first rotation speed area indicates time T4.
  • the waiting time information indicating the waiting time associated with the rotation speed in the second rotation speed area indicates the time T2. Note that T2 ⁇ T4. Further, it is desirable that T2 and T4 are appropriately set according to the characteristics of the cooling fan 3 (for example, the shape and weight of the cooling fan 3).
  • the arithmetic processing unit 8 includes a timer and controls the cooling fan 3.
  • the calculation processing unit 8 reads out the target rotation speed information corresponding to the temperature indicated by the temperature information from the memory unit 7 (table 7a).
  • the arithmetic processing unit 8 controls the target rotational speed information. To the unit 9.
  • the rotational speed control unit 9 When the rotational speed control unit 9 receives the target rotational speed information from the arithmetic processing unit 8, the rotational speed control unit 9 generates a drive voltage based on the target rotational speed information. For example, the rotational speed control unit 9 increases the drive voltage as the target rotational speed indicated by the target rotational speed information is higher.
  • the rotation speed control unit 9 holds drive voltage information indicating the drive voltage corresponding to the target rotation speed for each target rotation speed, and reads the drive voltage information corresponding to the target rotation speed indicated by the target rotation speed information. The drive voltage indicated by the drive voltage information is generated.
  • the rotational speed control unit 9 holds an arithmetic expression for calculating the drive voltage using the target rotational speed, and the drive voltage is calculated using the target rotational speed indicated by the target rotational speed information and the arithmetic expression. And the calculated drive voltage may be generated.
  • Rotational speed control unit 9 when generating a driving voltage, supplies the driving voltage to cooling fan 3 to adjust the rotational speed of cooling fan 3.
  • the rotation speed control unit 9 supplies the drive voltage to the cooling fan 3
  • the rotation number control unit 9 outputs supplied information indicating supply to the arithmetic processing unit 8.
  • the arithmetic processing unit 8 When the arithmetic processing unit 8 receives the supplied information from the rotation speed control unit 9, it performs the following control operation.
  • the arithmetic processing unit 8 reads the waiting time information corresponding to the target rotation number indicated by the target rotation number information from the memory unit 7, and then the waiting time information read from the memory unit 7 is Wait until the waiting time elapses.
  • the temperature information is received again from the temperature detection unit 4 and the rotation speed information is received again from the detection unit 5, and is indicated by the temperature information from the temperature detection unit 4.
  • the target rotational speed information corresponding to the detected temperature is read from the memory unit 7 and the target rotational speed indicated by the target rotational speed information is different from the actual rotational speed of the cooling fan 3 indicated by the rotational speed information, the target rotational speed information is displayed.
  • the rotational speed information is output to the rotational speed control unit 9.
  • the arithmetic processing unit 8 performs a control operation every time it receives supplied information from the rotation speed control unit 9.
  • the arithmetic processing unit 8 uses the timer in the arithmetic processing unit 8 to determine whether or not the waiting time has elapsed.
  • the arithmetic processing unit 8 performs the control operation every time the target rotation number information is output to the rotation number control unit 9 instead of performing the control operation every time the supplied information is received from the rotation number control unit 9. Also good.
  • FIG. 4 is a flowchart for explaining the operation of the electronic device 1.
  • step S1 the arithmetic processing unit 8 receives temperature information indicating the temperature (Tc) of the cooling target unit 2 from the temperature detection unit 4 in order to calculate the target rotational speed. Arithmetic processing unit 8, when receiving the temperature information, executes step S2.
  • step S2 the arithmetic processing unit 8 acquires target rotational speed information indicating the target rotational speed (Rt) corresponding to the temperature (Tc) indicated by the temperature information from the memory unit 7 (see FIG. 2). Arithmetic processing part 8 will perform Step S3, if target number-of-rotations information is received.
  • step S ⁇ b> 3 the arithmetic processing unit 8 receives the rotation speed information indicating the current rotation speed (Rc) of the cooling fan 3 from the detection unit 6.
  • the arithmetic processing unit 8 executes Step S4.
  • step S4 the arithmetic processing unit 8 compares the target rotational speed (Rt) indicated by the target rotational speed information with the actual rotational speed (Rc) indicated by the rotational speed information. If the target rotational speed (Rt) is equal to the actual rotational speed (Rc), the arithmetic processing unit 8 returns the process to step S1. On the other hand, when the target rotational speed (Rt) is not equal to the actual rotational speed (Rc), the arithmetic processing unit 8 executes Step S5.
  • step S5 the arithmetic processing unit 8 outputs the target rotational speed information to the rotational speed control unit 9.
  • the rotational speed control unit 9 receives the target rotational speed information, it generates a drive voltage based on the target rotational speed information.
  • the rotation speed control unit 9 supplies the drive voltage to the cooling fan 3 to adjust the rotation speed of the cooling fan 3.
  • the rotation number control unit 9 outputs supplied information to the arithmetic processing unit 8.
  • the arithmetic processing unit 8 executes Step S6.
  • step S6 the arithmetic processing unit 8 reads the waiting time information indicating the waiting time (Tx) corresponding to the target rotation number (Rt) indicated by the target rotation number information from the memory unit 7 (see FIG. 3).
  • the waiting time (Tx) is time T2
  • Rc is R1 or more and R2 or less
  • the waiting time (Tx) is time T4. It becomes.
  • the arithmetic processing unit 8 executes Step S7.
  • step S7 the arithmetic processing unit 8 waits until the waiting time (Tx) indicated by the waiting time information elapses. When the waiting time (Tx) has elapsed, the arithmetic processing unit 8 returns the processing to step S1.
  • the control unit 5 supplies the cooling voltage to the cooling fan 3, and when the drive voltage update waiting time has elapsed, the cooling target unit 2 detected by the temperature detection unit 4 at that time.
  • the drive voltage is determined again based on the temperature, and the determined drive voltage is supplied to the cooling fan 3.
  • the drive voltage is determined again based on the temperature of the cooling target unit 2 detected by the temperature detection unit 4, and the determined drive voltage is used as the cooling fan.
  • the time interval for updating the voltage supplied to the cooling fan 3 can be increased.
  • control part 5 determines the waiting time for drive voltage update based on the temperature of the cooling object part 2 detected by the temperature detection part 4. Since the drive voltage is also determined based on the temperature of the cooling target unit 2, the drive voltage update waiting time can be made variable according to the temperature of the cooling target unit 2, that is, the drive voltage.
  • control unit 5 determines the target rotational speed of the cooling fan 3 based on the temperature of the cooling target unit 2 and determines the waiting time for driving voltage update based on the target rotational speed
  • the control unit 5 determines the longer the target rotational speed is such that a beat sound is likely to be generated by changing the rotational speed to the target rotational speed, the longer the waiting time for driving voltage update determined based on the target rotational speed is. It is desirable.
  • the rotation speed of the cooling fan 3 can be quickly changed under a situation where the frequency of occurrence of the roaring sound is low and the probability that the roaring sound is generated is low. For this reason, it becomes possible to perform the suppression of the temperature rise of the electronic device 1 and the suppression of the generation of the beat sound with a good balance.
  • a waiting time indicating the time until the next supply voltage to the cooling fan 3 is set is provided, and the waiting time is set according to the level at which the beat sound is easily recognized for each target rotation speed region. Is set.
  • the change speed of the fan rotation speed can be made more gradual with respect to the rotation speed region in which the beat sound is more easily recognized, and the humming sound that is unpleasant to hearing can be reduced.
  • the control unit 5 uses the table 7 a in the memory unit 7 to determine the target rotational speed of the cooling fan 2 based on the temperature of the cooling target unit 2 detected by the temperature detection unit 4. Although determined, the control unit 5 holds an arithmetic expression for calculating the target rotational speed using the temperature of the cooling target unit 2, and the temperature of the cooling target unit 2 detected by the temperature detection unit 4 and its calculation The target rotational speed may be determined using an equation.
  • control part 5 determines the waiting time based on the target rotation speed using the table 7b in the memory part 7, the control part 5 uses the target rotation speed to set the waiting time.
  • An arithmetic expression for calculation may be held, and the waiting time may be determined using the target rotational speed and the arithmetic expression.

Abstract

 連続的に発生するうなり音を低減することが可能な電子機器を提供する。電子機器1は、冷却対象部2と、冷却対象部2を冷却するための冷却ファン3と、冷却対象部2の温度を検知する温度検知部4と、温度検知部4にて検知された冷却対象部2の温度に基づいて、冷却ファン3に供給する駆動電圧を決定して、その駆動電圧を冷却ファン3に供給し、駆動電圧を供給してから駆動電圧更新用の待ち時間が経過すると、その時点で温度検知部4にて検知された冷却対象部2の温度に基づいて駆動電圧を再度決定して、その駆動電圧を冷却ファンに供給する制御部5と、を含む。

Description

電子機器および冷却ファン制御方法
 本発明は、電子機器および冷却ファン制御方法に関する。
 冷却ファンを用いて装置内の温度上昇を防止する電子機器が知られている。
 特許文献1には、電子機器に設けられた冷却ファンの単位時間当たりの回転数(以下、単に「回転数」と称する)を制御する制御装置が記載されている。
 この制御装置は、電子機器の温度を測定すると、測定された温度に基づいて目標電圧を特定し、冷却ファンに供給される電圧(以下「供給電圧」と称する)を目標電圧に変更して、冷却ファンの回転数を調整する。
 また、この制御装置は、供給電圧を目標電圧に変更すると、直ちに、電子機器の温度を再測定し、再測定された温度に基づいて新たな目標電圧を特定し、供給電圧を新たな目標電圧に変更する。
特開2001-56724号公報
 特許文献1に記載の制御装置は、供給電圧を目標電圧に変更した後、直ちに、電子機器の温度を再測定し、再測定された温度に基づいて新たな目標電圧を特定し、供給電圧を新たな目標電圧に変更する。このため、例えば、電子機器の温度が変化している状況では、供給電圧の更新間隔が短くなってしまう。
 供給電圧の更新間隔が短くなると、冷却ファンの回転数が絶えず変化する可能性がある。
 冷却ファンの回転数が変化すると、冷却ファンの回転に伴う音の周波数特性も変化する。音の周波数特性の変化は、ユーザにとって耳障りな音(以下「うなり音」と称する)の発生原因となる。
 したがって、特許文献1に記載の制御装置は、例えば、電子機器の温度が変化している状況では、供給電圧の更新間隔が短くなるため、うなり音が連続的に発生しやすいという課題があった。
 本発明の目的は、上記課題を解決可能な電子機器および冷却ファン制御方法を提供することである。
 本発明の電子機器は、冷却対象部と、前記冷却対象部を冷却するための冷却ファンと、前記冷却対象部の温度を検知する温度検知手段と、前記温度検知手段にて検知された冷却対象部の温度に基づいて、前記冷却ファンに供給する駆動電圧を決定して、前記冷却ファンに前記駆動電圧を供給し、前記駆動電圧を供給してから駆動電圧更新用の待ち時間が経過すると、その時点で前記温度検知手段にて検知された冷却対象部の温度に基づいて、前記駆動電圧を再度決定して、前記冷却ファンに当該駆動電圧を供給する制御手段と、を含む。
 本発明の冷却ファン制御方法は、電子機器での冷却ファン制御方法であって、冷却対象部の温度を検知し、前記冷却対象部の温度に基づいて、冷却ファンに供給する駆動電圧を決定して、前記冷却ファンに前記駆動電圧を供給し、前記駆動電圧を供給してから駆動電圧更新用の待ち時間が経過すると、その時点で検知された冷却対象部の温度に基づいて、前記駆動電圧を再度決定して、前記冷却ファンに当該駆動電圧を供給する。
 本発明によれば、連続的に発生するうなり音を低減することが可能になる。
本発明の一実施形態の電子機器1を示したブロック図である。 テーブル7aに登録された情報が示す内容の一例を示した図である。 テーブル7bに登録された情報が示す内容の一例を示した図である。 電子機器1の動作を説明するためのフローチャートである。
 以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
 図1は、本発明の一実施形態の電子機器1を示したブロック図である。
 図1において、電子機器1は、冷却対象部2と、冷却ファン3と、温度検知部4と、制御部5と、を含む。制御部5は、検出部6と、メモリ部7と、演算処理部8と、回転数制御部9と、を含む。
 電子機器1は、例えば、プロジェクタまたはパーソナルコンピュータである。なお、電子機器1は、プロジェクタまたはパーソナルコンピュータに限らず適宜変更可能である。
 冷却対象部2は、発熱デバイスであり、冷却ファン3にて冷却される。電子機器1がプロジェクタである場合には、冷却対象部2として、例えば、投写用ランプが用いられる。また、電子機器1がパーソナルコンピュータである場合には、冷却対象部2として、例えば、CPU(Central Processing Unit)が用いられる。なお、冷却対象部2は、投写用ランプまたはCPUに限らず適宜変更可能である。
 冷却ファン3は、冷却対象部2を冷却するために使用される。冷却ファン3は、供給される駆動電圧の大きさに応じて回転数(単位時間当たりの回転数)が変動する。本実施形態では、冷却ファン3は、供給される駆動電圧が高いほど、回転数が高くなる。
 温度検知部4は、一般的に温度検知手段と呼ぶことができる。温度検知部4は、冷却対象部2の温度を検知する。温度検知部4は、冷却対象部2の温度を直接検知してもよいし、冷却対象部2の周囲の温度を検出し、その周囲の温度から、冷却対象部2の温度を間接的に検知してもよい。温度検知部4は、冷却対象部2の温度を示す温度情報を、制御部5(具体的には、演算処理部8)に出力する。
 制御部5は、一般的に制御手段と呼ぶことができる。
 制御部5は、温度検知部4にて検知された冷却対象部2の温度に基づいて、冷却ファン3に供給する駆動電圧を決定して、その駆動電圧を冷却ファン3に供給する。制御部5は、例えば、冷却対象部2の温度が高くなるほど、駆動電圧を高くする。
 本実施形態では、制御部5は、冷却対象部2の温度に基づいて、冷却ファン3の目標回転数を決定し、その目標回転数に基づいて、駆動電圧を決定する。制御部5は、例えば、冷却対象部2の温度が高くなるほど、目標回転数を高くする。また、制御部5は、例えば、目標回転数が高くなるほど、駆動電圧を高くする。
 制御部5は、駆動電圧を冷却ファン3に供給してから、駆動電圧更新用の待ち時間(以下、単に「待ち時間」と称する)が経過すると、その時点で温度検知部4にて検知された冷却対象部2の温度に基づいて、駆動電圧を再度決定して、その再度決定された駆動電圧を冷却ファン3に供給する。
 待ち時間は、例えば、冷却対象部2の温度に基づいて、制御部5によって決定されてもよいし、一定値でもよい。
 本実施形態では、制御部5は、冷却対象部2の温度に基づいて、冷却ファン3の目標回転数を決定し、その目標回転数に基づいて待ち時間を決定する。例えば、制御部5は、目標回転数が、その目標回転数への回転数の変更によってうなり音が発生しやすい回転数であるほど、その目標回転数に基づいて決定する待ち時間を長くする。
 検出部6は、冷却ファン3の回転数を検出する。検出部6は、冷却ファン3の回転数を示す回転数情報を、演算処理部8に出力する。
 メモリ部7は、温度-回転数テーブル(以下、単に「テーブル」と称する)7aと、回転数-更新待ち時間テーブル(以下、単に「テーブル」と称する)7bと、を格納する。
 テーブル7aには、冷却対象部2の温度ごとに、その温度に対応づけられた目標回転数を示す目標回転数情報が登録されている。図2は、テーブル7aに登録された情報が示す内容の一例を示した図である。
 テーブル7bには、冷却ファン3の目標回転数ごとに、その目標回転数に対応づけられた待ち時間を示す待ち時間情報が登録されている。本実施形態では、目標回転数への回転数の変更によってうなり音が発生しやすい目標回転数に対応づけられた待ち時間ほど、その時間を長くしてある。
 本実施形態では、冷却ファン3が動作可能な回転数の領域が、第1回転数領域と、第2回転数領域と、に分けられている。
 冷却ファン3の回転数が第1回転数領域内の目標回転数へ変更された場合、冷却ファン3の回転数が第2回転数領域内の目標回転数へ変更された場合よりも、うなり音が発生しやすい。
 換言すると、冷却ファン3の回転数が第1回転数領域内の目標回転数へ変更された場合、冷却ファン3の回転数が第2回転数領域内の目標回転数へ変更された場合よりも、冷却ファン3の回転数の変更によって生じるうなり音が、人によって認識されやすい。
 テーブル7bでは、第1回転数領域内の目標回転数に対応づけられた待ち時間を、第2回転数領域内の目標回転数に対応づけられた待ち時間よりも、長くしている。
 なお、本実施形態では、冷却ファン3が動作可能な回転数の領域を、第1回転数領域と第2回転数領域とに分けているが、冷却ファン3が動作可能な回転数の領域を3つ以上の領域に分けてもよい。この場合、それぞれの領域に対応づけられる待ち時間は、各領域内の目標回転数への回転数の変更によってうなり音が認識されやすいレベルに応じて適宜設定されることが望ましい。
 図3は、テーブル7bに登録された情報が示す内容の一例を示した図である。
 図3において、回転数R1以上かつ回転数R2以下の回転数の領域が、第1回転数領域として用いられる。回転数R1未満の回転数の領域、および、回転数R2よりも高い回転数の領域が、第2回転数領域として用いられる。なお、R1<R2である。また、R1とR2は、冷却ファン3の特性(例えば、冷却ファン3の形状)に応じて適宜設定されることが望ましい。
 第1回転数領域内の回転数に対応づけられた待ち時間を示す待ち時間情報は、時間T4を示す。第2回転数領域内の回転数に対応づけられた待ち時間を示す待ち時間情報は、時間T2を示す。なお、T2<T4である。また、T2とT4は、冷却ファン3の特性(例えば、冷却ファン3の形状および重さ)に応じて適宜設定されることが望ましい。
 演算処理部8は、タイマを含み、冷却ファン3を制御する。
 演算処理部8は、温度検知部4から温度情報を受け付けると、その温度情報にて示された温度に対応する目標回転数情報を、メモリ部7(テーブル7a)から読み出す。
 演算処理部8は、目標回転数情報にて示された目標回転数が、検出部6からの回転数情報が示す冷却ファン3の実際の回転数と異なる場合、目標回転数情報を回転数制御部9に出力する。
 回転数制御部9は、演算処理部8から目標回転数情報を受け付けると、その目標回転数情報に基づいて駆動電圧を生成する。回転数制御部9は、例えば、目標回転数情報が示す目標回転数が高いほど、駆動電圧を高くする。
 回転数制御部9は、目標回転数ごとに、その目標回転数に対応する駆動電圧を示す駆動電圧情報を保持しており、目標回転数情報が示す目標回転数に対応する駆動電圧情報を読み取り、その駆動電圧情報にて示された駆動電圧を生成する。
 なお、回転数制御部9は、目標回転数を用いて駆動電圧を算出するための演算式を保持しており、目標回転数情報が示す目標回転数とその演算式とを用いて、駆動電圧を算出し、その算出された駆動電圧を生成してもよい。
 回転数制御部9は、駆動電圧を生成すると、その駆動電圧を冷却ファン3に供給して、冷却ファン3の回転数を調整する。回転数制御部9は、駆動電圧を冷却ファン3に供給すると、供給済みを示す供給済み情報を、演算処理部8に出力する。
 演算処理部8は、回転数制御部9から供給済み情報を受け付けると、以下に示す制御動作を行う。
 制御動作では、演算処理部8は、目標回転数情報にて示された目標回転数に対応する待ち時間情報を、メモリ部7から読み出し、その後、メモリ部7から読み出された待ち時間情報が示す待ち時間が経過するまで待ち、待ち時間が経過すると、温度検知部4から温度情報を再度受け付け、かつ、検出部5から回転数情報を再度受け付け、温度検知部4からの温度情報にて示された温度に対応する目標回転数情報をメモリ部7から読み出し、目標回転数情報にて示された目標回転数が、回転数情報が示す冷却ファン3の実際の回転数と異なる場合、その目標回転数情報を回転数制御部9に出力する。
 以降、演算処理部8は、回転数制御部9から供給済み情報を受け付けるごとに、制御動作を行う。
 なお、演算処理部8は、演算処理部8内のタイマを用いて、待ち時間が経過したか否かを判定する。
 また、演算処理部8は、回転数制御部9から供給済み情報を受け付けるごとに、制御動作を行う代わりに、目標回転数情報を回転数制御部9に出力するごとに、制御動作を行ってもよい。
 次に、動作を説明する。
 図4は、電子機器1の動作を説明するためのフローチャートである。
 ステップS1で、演算処理部8は、目標回転数を算出するために、冷却対象部2の温度(Tc)を示す温度情報を、温度検知部4から受け付ける。演算処理部8は、温度情報を受け付けると、ステップS2を実行する。
 ステップS2では、演算処理部8は、温度情報にて示された温度(Tc)に対応する目標回転数(Rt)を示す目標回転数情報を、メモリ部7から取得する(図2参照)。演算処理部8は、目標回転数情報を受け付けると、ステップS3を実行する。
 ステップS3では、演算処理部8は、現在の冷却ファン3の回転数(Rc)を示す回転数情報を、検出部6から受け付ける。演算処理部8は、回転数情報を受け付けると、ステップS4を実行する。
 ステップS4では、演算処理部8は、目標回転数情報が示す目標回転数(Rt)と、回転数情報が示す実際の回転数(Rc)と、を比較する。演算処理部8は、目標回転数(Rt)が実際の回転数(Rc)と等しい場合には、処理をステップS1に戻す。一方、目標回転数(Rt)が実際の回転数(Rc)と等しくない場合には、演算処理部8は、ステップS5を実行する。
 ステップS5では、演算処理部8は、目標回転数情報を回転数制御部9に出力する。回転数制御部9は、目標回転数情報を受け付けると、その目標回転数情報に基づいて駆動電圧を生成する。回転数制御部9は、その駆動電圧を冷却ファン3に供給して、冷却ファン3の回転数を調整する。回転数制御部9は、駆動電圧を冷却ファン3に供給すると、供給済み情報を演算処理部8に出力する。演算処理部8は、供給済み情報を受け付けると、ステップS6を実行する。
 ステップS6では、演算処理部8は、目標回転数情報が示す目標回転数(Rt)に対応する待ち時間(Tx)を示す待ち時間情報を、メモリ部7から読み出す(図3参照)。図3によれば、RtがR1未満の場合、または、RtがR2よりも高い場合、待ち時間(Tx)は時間T2となり、RcがR1以上R2以下の場合、待ち時間(Tx)は時間T4となる。演算処理部8は、待ち時間情報を読み出すと、ステップS7を実行する。
 ステップS7では、演算処理部8は、待ち時間情報にて示された待ち時間(Tx)が経過するまで待つ。待ち時間(Tx)が経過すると、演算処理部8は、処理をステップS1に戻す。
 本実施形態によれば、制御部5は、駆動電圧を冷却ファン3に供給してから駆動電圧更新用の待ち時間が経過すると、その時点で温度検知部4にて検知された冷却対象部2の温度に基づいて、駆動電圧を再度決定して、その再度決定された駆動電圧を冷却ファン3に供給する。
 このため、駆動電圧の供給が終了した後、直ちに、温度検知部4にて検知された冷却対象部2の温度に基づいて駆動電圧を再度決定して、その再度決定された駆動電圧を冷却ファン3に供給する場合に比べて、冷却ファン3に供給する電圧を更新する時間間隔を長くすることが可能になる。
 よって、例えば、冷却対象部2の温度が変化している状況において冷却ファン3の回転数が変化する頻度を少なくことが可能になり、よって、連続的に発生するうなり音を少なくすることが可能になる。
 また、本実施形態では、制御部5は、駆動電圧更新用の待ち時間を、温度検知部4にて検知された冷却対象部2の温度に基づいて決定する。駆動電圧も、冷却対象部2の温度に基づいて決定されるため、駆動電圧更新用の待ち時間を、冷却対象部2の温度、すなわち、駆動電圧に応じて可変にすることが可能になる。
 また、制御部5が、冷却ファン3の目標回転数を、冷却対象部2の温度に基づいて決定し、駆動電圧更新用の待ち時間を、その目標回転数に基づいて決定する場合、制御部5は、目標回転数が、その目標回転数への回転数の変更によってうなり音が発生しやすい回転数であるほど、その目標回転数に基づいて決定する駆動電圧更新用の待ち時間を長くすることが望ましい。
 この場合、うなり音の発生の頻度を低くしながら、うなり音が発生する確率が低い状況下では、冷却ファン3の回転数を迅速に変更することが可能になる。このため、電子機器1の温度上昇の抑制と、うなり音の発生の抑制とを、バランスよく行うことが可能になる。
 本実施形態では、次回の冷却ファン3への供給電圧を設定するまでの時間を示す待ち時間を設け、また、目標回転数の領域ごとに、うなり音が認識されやすいレベルに応じて、待ち時間を設定している。
 このため、うなり音がより認識されやすい回転数領域に対して、ファン回転数の変化速度をより緩やかにすることができ、聴感上耳障りなうなり音を軽減することができる。
 なお、上記実施形態では、制御部5は、メモリ部7内のテーブル7aを用いて、冷却ファン2の目標回転数を、温度検知部4にて検知された冷却対象部2の温度に基づいて決定したが、制御部5が、冷却対象部2の温度を用いて目標回転数を算出するための演算式を保持し、温度検知部4にて検知された冷却対象部2の温度とその演算式とを用いて、目標回転数を決定してもよい。
 また、上記実施形態では、制御部5は、メモリ部7内のテーブル7bを用いて、待ち時間を目標回転数に基づいて決定したが、制御部5が、目標回転数を用いて待ち時間を算出するための演算式を保持し、目標回転数とその演算式とを用いて、待ち時間を決定してもよい。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
   1   電子機器
   2   冷却対象部
   3   冷却ファン
   4   温度検知部
   5   制御部
   6   検出部
   7   メモリ部
   8   演算処理部
   9   回転数制御部

Claims (6)

  1.  冷却対象部と、
     前記冷却対象部を冷却するための冷却ファンと、
     前記冷却対象部の温度を検知する温度検知手段と、
     前記温度検知手段にて検知された冷却対象部の温度に基づいて、前記冷却ファンに供給する駆動電圧を決定して、前記冷却ファンに前記駆動電圧を供給し、前記駆動電圧を供給してから駆動電圧更新用の待ち時間が経過すると、その時点で前記温度検知手段にて検知された冷却対象部の温度に基づいて、前記駆動電圧を再度決定して、前記冷却ファンに当該駆動電圧を供給する制御手段と、を含む電子機器。
  2.  前記制御手段は、さらに、前記駆動電圧更新用の待ち時間を、前記温度検知手段にて検知された冷却対象部の温度に基づいて決定する、請求項1に記載の電子機器。
  3.  前記制御手段は、前記冷却ファンの目標回転数を、前記温度検知手段にて検知された冷却対象部の温度に基づいて決定し、前記駆動電圧更新用の待ち時間を、前記目標回転数に基づいて決定し、前記目標回転数が、当該目標回転数への回転数の変更によってうなり音が発生しやすい回転数であるほど、当該目標回転数に基づいて決定する駆動電圧更新用の待ち時間を長くする、請求項2に記載の電子機器。
  4.  電子機器での冷却ファン制御方法であって、
     冷却対象部の温度を検知し、
     前記冷却対象部の温度に基づいて、冷却ファンに供給する駆動電圧を決定して、前記冷却ファンに前記駆動電圧を供給し、前記駆動電圧を供給してから駆動電圧更新用の待ち時間が経過すると、その時点で検知された冷却対象部の温度に基づいて、前記駆動電圧を再度決定して、前記冷却ファンに当該駆動電圧を供給する、冷却ファン制御方法。
  5.  さらに、前記駆動電圧更新用の待ち時間を、前記冷却対象部の温度に基づいて決定する、請求項4に記載の冷却ファン制御方法。
  6.  前記冷却ファンの目標回転数を、前記冷却対象部の温度に基づいて決定し、前記駆動電圧更新用の待ち時間を、前記目標回転数に基づいて決定し、前記目標回転数が、当該目標回転数への回転数の変更によってうなり音が発生しやすい回転数であるほど、当該目標回転数に基づいて決定する駆動電圧更新用の待ち時間を長くする、請求項5に記載の冷却ファン制御方法。
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