风扇控制装置及其风扇控制方法与散热系统制造方法及图纸

技术编号:9140129 阅读:170 留言:0更新日期:2013-09-12 02:29
一种风扇控制装置及其风扇控制方法与散热系统。该风扇控制装置,用来控制风扇。风扇控制装置包含有气压感测计,用来检测风扇的操作环境的大气压力;以及最大转速设定单元,用来根据大气压力的大小,设定风扇的最大可运作转速。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种风扇控制装置及其风扇控制方法与散热系统,特别是涉及一种可于高海拔环境下提高风扇的最大可运作转速,以提升风扇效能并节省风扇成本的风扇控制装置及其风扇控制方法与散热系统。
技术介绍
现今电子构装散热系统如果以成本与可靠度为考虑,多以气冷为散热系统主流。然而,由于气冷散热系统的散热能力与空气密度具有高关联性(其通过空气分子热对流以进行散热),因此相较于低海拔高空气密度的环境,气冷散热系统在高海拔(如3000~4000英尺以上)低空气密度的环境下散热能力会大幅下降。因此,目前散热系统除了考虑低海拔下的散热外,还必须考虑高海拔下的散热设计以符合需求,即需考虑因空气密度降低导致热对流能力下降与散热能力下降的缺点。在此情况下,现有的散热系统一般以增加风扇数量,或是过度设计(overdesign)而选用更高性能的风扇(即较一般纯低海拔使用的风扇能以更高电流驱动以达到更高转速进行散热)以满足高海拔下的散热需求,抑或更甚者只能降低系统效能减少废热的产生以配合高海拔下的风扇性能损失。然而,为了高海拔需求增加风扇数量会造成成本上升,而过度设计而选用更高性能的风扇除了造成成本上升外,于低海拔无法完全发挥其效能而造成浪费。有鉴于此,现有技术实有改进的必要。
技术实现思路
因此,本专利技术的主要目的是提供一种可于高海拔提高风扇的最大可运作转速,以提升风扇效能并节省风扇成本的风扇控制装置及其风扇控制方法与<br>散热系统。本专利技术还揭示一种风扇控制装置,用来控制风扇。该风扇控制装置包含有气压感测计,用来检测该风扇的操作环境的大气压力;以及最大转速设定单元,用来根据该大气压力的大小,设定该风扇的最大可运作转速。本专利技术还揭示一种风扇控制方法,用来控制风扇。该风扇控制方法包含有检测该风扇的操作环境的大气压力;以及根据该大气压力的大小,设定该风扇的最大可运作转速。本专利技术还揭示一种散热系统,该散热系统包含有风扇;以及风扇控制装置,用来控制该风扇。该风扇控制装置包含有气压感测计,用来检测该风扇的操作环境的大气压力;以及最大转速设定单元,用来根据该大气压力的大小,设定该风扇的最大可运作转速。附图说明图1为本专利技术实施例一散热系统的示意图。图2为本专利技术实施例一风扇控制流程的详细示意图。附图符号说明具体实施方式请参考图1,图1为本专利技术实施例一散热系统10的示意图。如图1所示,散热系统10包含一风扇102以及一风扇控制装置104。风扇控制装置104可控制风扇102,其包含有一气压感测计106以及一最大转速设定单元108。简单来说,气压感测计106可检测风扇102的操作环境的一大气压力AP,而最大转速设定单元108则可根据大气压力AP的大小,设定风扇102的一最大可运作转速MORS。由于高海拔下空气密度较低的特性,空气阻力对于风扇102本身造成的负载也会降低,因此消耗相同能量下风扇102可具有较高转速。在此情况下,使得风扇控制装置104于低海拔下可将风扇102的最大可运作转速MORS设定为低海拔下所能承受的一预设低海拔最大可运作转速DLMORS(即低海拔下施以所能承受的最大能量所达到的转速),而于高海拔下可将风扇102的最大可运作转速MORS设定为高海拔下所能承受且大于预设低海拔最大可运作转速DLMORS的一高海拔最大可运作转速HMORS(即高海拔下施以所能承受的最大能量所达到的转速)。如此一来,由于风扇控制装置104可检测风扇102的操作环境的大气压力AP,而于高海拔时提高风扇102的最大可运作转速MORS以提升效能,因此不需增加风扇数量或过度设计(overdesign)选用更高性能的风扇而能节省成本。详细来说,请参考图2,图2为本专利技术实施例一风扇控制流程20的详细示意图。风扇控制流程20用于风扇控制装置104以设定风扇102的最大可运作转速MORS,包含有以下步骤:步骤200:开始。步骤202:检测风扇102的操作环境的大气压力AP。若大气压力AP大于一预设大气压力DAP,则进行步骤204;若否,则进行步骤206,其中将风扇102驱动时,风扇102的一操作电流为Ia。步骤204:判断位于低海拔高度,设定风扇102的最大可运作转速MORS为预设低海拔最大可运作转速DLMORS,其中将风扇102驱动于预设低海拔最大可运作转速DLMORS时,风扇102的该操作电流Ia为一最大操作电流Id。步骤206:判断位于高海拔高度,提高风扇102的最大可运作转速MORS。步骤208:判断操作电流Ia是否小于最大操作电流Id。若是,则进行步骤206;若否,则进行步骤210。步骤210:于风扇102的操作电流Ia等于最大操作电流Id时,设定风扇102的最大可运作转速MORS为高海拔最大可运作转速HMORS,其中高海拔最大可运作转速HMORS为以最大操作电流Id驱动时风扇102的转速。根据风扇控制流程20,风扇控制装置104先检测风扇102的操作环境的大气压力AP,若大气压力AP大于预设大气压力DAP,则判断位于低海拔高度,因此设定风扇102的最大可运作转速MORS为预设低海拔最大可运作转速DLMORS,其为低海拔下风扇102的操作电流Ia为最大操作电流Id(即风扇102所能承受的最大能量)时风扇102的转速。如此一来,由于低海拔时能将风扇102的最大可运作转速MORS设定为其所能承受的最大能量时的转速,因此可完全发挥风扇102的效能。另一方面,若大气压力AP小于预设大气压力DAP,则判断位于高海拔高度,因此可设定风扇102的最大可运作转速MORS大于预设低海拔最大可运作转速DLMORS(因高海拔下空气密度较低时,相同可承受最大能量下风扇102可具有较高转速)。此时风扇控制装置104可先提高风扇102的最大可运作转速MORS,然后判断相对应操作电流Ia是否小于最大操作电流Id。若操作电流Ia小于最大操作电流Id,则可持续提高风扇102的最大可运作转速MORS,直到风扇102的操作电流Ia等于最大操作电流Id时,设定风扇102的最大可运作转速MORS为高海拔最大可运作转速HMORS,其为高海拔下以最大操作电流Id(即风扇102所能承受的最大能量)驱动时风扇102的转速。在此情况下,在通过上述操作得到高海拔最大可运作转速HMORS后,于下次操作时,若风扇控制装置104检测大气压力AP再次小于预设大气压力DAP而再次判断位于高海拔环境,则可本文档来自技高网...
风扇控制装置及其风扇控制方法与散热系统

【技术保护点】
一种风扇控制装置,用来控制一风扇,包含有:一气压感测计,用来检测该风扇的操作环境的一大气压力;以及一最大转速设定单元,用来根据该大气压力的大小,设定该风扇的一最大可运作转速。

【技术特征摘要】
2012.03.02 TW 1011069171.一种风扇控制装置,用来控制一风扇,包含有:
一气压感测计,用来检测该风扇的操作环境的一大气压力;以及
一最大转速设定单元,用来根据该大气压力的大小,设定该风扇的一最
大可运作转速。
2.如权利要求1所述的风扇控制装置,其中该最大转速设定单元于该大
气压力大于一预设大气压力时,设定该风扇的该最大可运作转速为一预设低
海拔最大可运作转速;
其中该最大转速设定单元将该风扇驱动于该预设低海拔最大可运作转
速时,该风扇的一操作电流为一最大操作电流。
3.如权利要求2所述的风扇控制装置,其中该最大转速设定单元于该大
气压力小于一预设大气压力时,设定该风扇的该最大可运作转速大于一预设
低海拔最大可运作转速。
4.如权利要求3所述的风扇控制装置,其中该最大转速设定单元提高该
风扇的该最大可运作转速直到该风扇的一操作电流等于该最大操作电流;
其中该最大转速设定单元以该最大操作电流将该风扇驱动于一高海拔
最大可运作转速,并设定该风扇的该最大可运作转速为该高海拔最大可运作
转速。
5.如权利要求4所述的风扇控制装置,其中于该大气压力再次小于该预
设大气压力时,该最大转速设定单元直接设定该风扇的该最大可运作转速为
该高海拔最大可运作转速。
6.一种风扇控制方法,用来控制一风扇,包含有:
检测该风扇的操作环境的一大气压力;以及
根据该大气压力的大小,设定该风扇的一最大可运作转速。
7.如权利要求6所述的风扇控制方法,其中根据该大气压力的大小,设
定该风扇的该最大可运作转速的步骤包含有:
于该大气压力大于一预设大气压力时,设定该风扇的该最大可运作转速
为一预设低海拔最大可运作转速;
其中将该风扇驱动于该预设低海拔最大可运作转速时,该风扇的一操作
电流为一最大操作电流。
8.如权利要求7所述的风扇控制方法,其中根据该大气压力的大小,设...

【专利技术属性】
技术研发人员:卓士淮
申请(专利权)人:纬创资通股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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