[发明专利]散热参数取得方法无效
申请号: | 200610163315.3 | 申请日: | 2006-11-30 |
公开(公告)号: | CN101192066A | 公开(公告)日: | 2008-06-04 |
发明(设计)人: | 范悦宏;郑再魁 | 申请(专利权)人: | 英业达股份有限公司 |
主分类号: | G05D13/66 | 分类号: | G05D13/66;G05D13/62;G05B23/02 |
代理公司: | 北京纪凯知识产权代理有限公司 | 代理人: | 程伟 |
地址: | 中国台*** | 国省代码: | 中国台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 散热 参数 取得 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种散热参数取得方法,更具体地,尤指一种应用于具有至少一个散热风扇、对应该散热风扇的风扇控速单元及温测单元的电子装置中,其中,该散热风扇是用以对该电子装置的电子元件进行散热的散热参数取得方法。
背景技术
随着电子科技的高速发展,电路集成化的程度越来越高,电子产品的体积虽然仍在不断减小,但是同时剧增的热量使得散热技术的重要性显的尤为凸出。
就以最典型伺服器中的中央处理器(CPU)为例,众所周知,现在的中央处理器的发展已经步入一个新的方向,Intel公司的中央处理器已经开始采用65nm制造方法,而相对应的产品即现在正热门的“双核”(dual-core)处理器,其在性能虽然有了质的提升,但是热量也大幅地增加,根据数据显示,Intel将在不久将来全面采用双核架构的处理器,伺服器也不例外,因此,装载于伺服器主机板上对应中央处理器的散热风扇在出厂前则必须经过更加严格的测试以更好满足中央处理器的散热需要。
以往企业的伺服器散热风扇测试过程,一般是首先通过散热测试部门于主机板的脉冲宽度调变(PWM)逻辑电路设计完成后,交由固件(firmware)部门在主机板晶片(如BMC晶片)内写入简易的散热风扇控制程序码以实现该电路功能(也即令该晶片可通过该散热风扇控制程序码输出PWM信号以控制散热风扇的转速),然后返回该散热测试部门再进行主机板上散热风扇的散热测试程序,例如,于何种温度下,散热风扇在最小的转速(噪音最低)即可以达到散热的要求;于何种温度下,不需要风扇转速(没有噪音)即可以达到散热的要求;于最大转速,是否可以达到散热的要求等等,通过这些测试以获得散热风扇的相关参数,最后再将该相关参数反馈给固件部门,以供固件部门根据其来制定风扇转速控制(Fan Speed Control;FSC)策略,并依照风扇转速控制策略对主机板晶片写入散热风扇的自动控制程序。
由于上述用以取得散热风扇相关参数的散热测试程序是必需等待固件部门先初步依据散热测试部门所设计的逻辑电路进行简易的散热风扇控制程序码的编撰程序完成后,才可进行,无疑地会造成整体散热测试程序时间的延长,效率十分低落。
此外,主机板上的PWM信号产生晶片,以BMC晶片为例,其产生PWM信号的功能尚不完整,因此,会对散热风扇的转速控制造成一定的限制,倘若购买专门的波形产生器来产生PWM信号,一方面价格昂贵,另一方面因为仅能使用到该PWM波形产生功能,故会对设备的使用造成浪费。
综上所述,如何提供一种散热参数取得方法来避免上述的现有缺失,遂成为目前需要解决的问题。
发明内容
鉴于上述现有技术的缺点,本发明的主要目的在于提供一种散热参数取得方法,以通过模拟PWM信号的方式直接进行散热测试程序,即可取得该散热风扇的散热参数。
本发明的另一目的在于提供一种不需等待简易的散热风扇控制程序码的编撰程序的散热参数取得方法,以缩短整体散热测试程序时间,提高工作效率。
本发明的另一目的在于提供一种无转速控制限制的散热参数取得方法。
本发明的又一目的在于提供一种成本低廉的散热参数取得方法。
为达上述目的,本发明提供一种散热参数取得方法,应用于具有至少一散热风扇、对应该散热风扇的风扇控速单元、温测单元的电子装置中,其中,该散热风扇用以对该电子装置的电子元件进行散热,该方法包括如下步骤:提供可调整占空比(duty cycle)的信号产生器;以及通过调整不同的占空比,令该信号产生器相应输出不同的风扇调速信号至该电子装置的风扇控速单元,以使该风扇控速单元依据不同的风扇调速信号调整该散热风扇的转速,并搭配该温测单元对该电子元件进行的温度侦测,以进行用以于预设的散热要求的条件下,测试该散热风扇的散热效果的散热测试程序,进而可取得该散热风扇的散热参数,从而供制定风扇转速控制(Fan Speed Control;FSC)策略。
于本发明的一较佳实施例,该信号产生器为可调整占空比的自激振荡电路;该风扇调速信号为周期性方波信号;该散热测试程序至少包括如下步骤:(1)测试于该散热风扇在最大转速时,是否无法符合该散热要求,若是,则进至步骤(2),若否,则进至步骤(3);(2)更换较高功率的散热风扇,并返至步骤(1);以及(3)测试并得出于何种温度下,该散热风扇在最小转速,即可符合该散热要求的以及于何种温度下,不需该散热风扇的运转,即可符合该散热要求。
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