CN107635379A - 风扇模组、网络设备与风扇信息识别方法 - Google Patents

风扇模组、网络设备与风扇信息识别方法 Download PDF

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Abstract

本公开涉及风扇模组、网络设备与风扇信息识别方法。其中,所述风扇模组包括风扇、连接器、控制导线以及识别导线。所述控制导线连接在所述风扇与所述连接器之间,用于将主控板发出的控制信号传输至风扇以及将风扇发出的反馈信号传输至主控板。所述识别导线包括第一端与第二端,所述识别导线的第一端连接所述连接器,并通过所述连接器与主控板连通,用于将与风扇相关的识别信号传输至主控板。

Description

风扇模组、网络设备与风扇信息识别方法
技术领域
本发明涉及散热领域,尤其涉及风扇模组、网络设备与风扇信息识别方法。
背景技术
交换机、路由器等网络设备通常会设置风扇,以改善散热。在实际应用场景中,通常以几个风扇为一组,组成一个模块,称之为风扇模块。同一个风扇模块通常组装于同一风扇框内。
为方便风扇的管理和控制,通常希望风扇模块能够实现一些基本信息识别的功能。比如,希望可以识别风扇是吹风风扇还是抽风风扇,或者说,识别对应的风扇框是吹风风扇框还是抽风风扇框。又比如,希望可以识别风扇是A厂家的供货还是B厂家的供货,或者说,识别对应的风扇框是A厂家的供货还是B厂家的供货。
现有技术通常通过开发对应的风扇监控板来实现上述风扇相关信息的识别功能。但是,这种做法成本很高。
发明内容
本发明实施例提供具有风扇信息识别功能的风扇模组、网络设备以及风扇信息识别方法。
根据本发明实施例的第一方面,提供一种风扇模组,所述风扇模组包括风扇、连接器、控制导线以及识别导线;
所述控制导线连接在所述风扇与所述连接器之间,用于将主控板发出的控制信号传输至风扇以及将风扇发出的反馈信号传输至主控板;
所述识别导线包括第一端与第二端,所述识别导线的第一端连接所述连接器,并通过所述连接器与主控板连通,用于将与风扇相关的识别信号传输至主控板。
进一步地,所述风扇模组还包括金属壳体,所述金属壳体接地并遮盖所述风扇的至少一部分;
所述金属壳体上设置有:
接地安装部,用来将所述识别导线的第二端安装在所述金属壳体上,并使所述识别导线的第二端电性连接所述金属壳体;以及
悬空安装部,用来将所述识别导线的第二端安装在所述金属壳体上,并使所述识别导线的第二端与所述金属壳体电性隔离;
所述识别导线的第二端择一安装于所述接地安装部与所述悬空安装部。
进一步地,所述识别导线的第二端连接一内部设置有安装孔的导电端子,所述接地安装部包括压铆螺柱,通过将所述压铆螺柱铆接于所述导电端子的所述安装孔,所述识别导线接地安装。
进一步地,所述识别导线的第二端连接一内部设置有安装孔的导电端子;
所述悬空安装部设置在所述金属壳体的一个壁板上,所述壁板包括平板部,所述悬空安装部呈自所述平板部突出的把手状,所述悬空安装部与所述平板部之间形成有可供所述导电端子穿过的空隙。
进一步地,所述控制导线在电性连接所述风扇与所述连接器之外,还电性连接一连接件;
所述识别导线的第二端适于与所述连接件相配接。
进一步地,所述控制导线分为断续的两段,第一段连接所述连接器与所述连接件,第二段连接所述连接件与所述风扇;或者,
所述控制导线为连续的一段式结构,所述连接件连接于所述控制导线的中间区域。
进一步地,所述识别导线的数目为至少两根。
根据本发明实施例的第二方面,提供一种网络设备。所述网络设备包括主控板与前面所述的风扇模组,所述风扇模组通过所述连接器与所述主控板连接。
根据本发明实施例的第三方面,提供一种风扇信息识别方法。所述风扇信息识别方法,应用于前面所述的网络设备,包括:
所述主控板采集所述识别导线中的识别信号;
根据所述识别信号,确定并输出所述风扇的信息。
进一步地,根据所述识别信号,确定所述风扇的信息,包括:
若所述识别信号的电平为低电平,则确定所述风扇为第一类型的风扇;若所述识别信号的电平为高电平,则确定所述风扇为第二类型的风扇。
本发明实施例中的风扇模组,具有风扇、连接器、控制导线以及识别导线。所述识别导线的设置及其与连接器的连接等,使得风扇模组不需风扇监控板也可实现风扇信息的识别。
附图说明
图1与图2是本发明第一实施例风扇模组的结构图;
图3是本发明第二实施例风扇模组的结构图;
图4是本发明第三实施例风扇模组的结构图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本发明使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本发明。在本发明和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,本申请说明书以及权利要求书中使用的“第一”“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。同样,“一个”或者“一”等类似词语也不表示数量限制,而是表示存在至少一个。除非另行指出,“前部”、“后部”、“下部”和/或“上部”等类似词语只是为了便于说明,而并非限于一个位置或者一种空间定向。“包括”或者“包含”等类似词语意指出现在“包括”或者“包含”前面的元件或者物件涵盖出现在“包括”或者“包含”后面列举的元件或者物件及其等同,并不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而且可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。
下面结合附图,对本发明实施例的风扇模组进行详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施方式中的特征可以相互组合。
图1是本发明第一实施例风扇模组的平面结构图,所述风扇模组可应用在交换机、路由器等网络设备上。
如图1,风扇模组100可包括多个风扇20以及连接在风扇20上的线缆连接器41。其中,线缆连接器41可插接在网络设备的主控板上,以将风扇20与主控板电性连接。藉此,主控板可为风扇20提供电源支持和过程控制。
多个风扇20可安装在同一个风扇框30上。通常,同一风扇框30上的多个风扇30的类型相同,均为吹风风扇,或者均为抽风风扇。
线缆连接器41包括连接器40与多根导线52、54、56。连接器40可包括插接端43与接线端45,其中,插接端43可插接到主控板上的对应连接器内,接线端45供多根导线52、54、56安装固定。
根据所传输信号及功能的不同,所述多根导线52、54、56可被划分为多组。每组中所包含导线的数目可以是一个或多个。
其中的一组为控制组,包含有多根控制导线52,每一根控制导线52均连接在风扇20与连接器40之间,作为主控板与风扇20之间电力与信号传输的通道。主控板对风扇20的控制信号以及风扇20反馈给主控板的反馈信号均通过控制导线52传输。
另一组为识别组,包含有识别导线54,数目可以为一个或多个。识别导线54内传输的信号与风扇20的某一个或某一些基本信息(比如,风扇的抽吹风性质、风扇的供应商等)相关。通过读取识别导线54内的信号,主控板可判断出识别导线54所连接的风扇的相关信息。因而,识别导线54内的信号也可称为识别信号。
识别导线54的第一端543连接在连接器40的接线端45,并可通过连接器40与主控板电性连接。进而,主控板可以通过预设的模式采集识别导线54中的识别信号,比如持续采集、以一定时间间隔采或者在启动时采集。至于识别导线54的第二端545,根据风扇20某一方面的基本信息(比如,抽吹风性质、供应商等),可选择性地将其接地或者悬空(即,不接地)。
比如,假如第一类型的风扇20为吹风风扇,可将识别导线54的第二端545以接地的方式安装;假如第二类型的风扇20为抽风风扇,可将识别导线54的第二端545以不接地或者说悬空(floating)的方式安装。
在风扇20安装至主控板后,主控板会采集并读取识别导线54内的识别信号。如果发现所述识别信号的电平为低电平,则表示所述识别导线54被接地,进而可据此确定对应的风扇20是吹风风扇(第一类型的风扇)。如果发现所述识别信号的电平为高电平,则表示所述识别导线54未被接地,进而可据此确定对应的风扇20为抽风风扇(第二类型的风扇)。
类似的方式也可用于识别风扇的其它基本信息,比如,风扇的供应商。举例而言,假如第一类型的风扇20的供应商为厂商A,可将识别导线54的第二端545以接地的方式安装;假如第二类型的风扇20的供应商为厂商B,可将识别导线54的第二端545以不接地或者说悬空(floating)的方式安装。
在风扇20安装至主控板后,主控板会采集并读取识别导线54内的识别信号。如果发现所述识别信号的电平为低电平,则可确定对应的风扇20由厂商A(第一类型的风扇)供应。如果发现所述识别信号的电平为高电平,则表示对应的风扇20(第二类型的风扇)由厂商B供应。
在其它实施例中,识别导线54的数量可以有多根。每根识别导线54可对应风扇20不同方面的信息。比如,其中的第一根可用于识别风扇是抽风风扇或是吹风风扇,第二根可用于识别风扇是由厂商A供应还是由厂商B供应,第三根可用于识别风扇的预期使用寿命是否不低于5年,等等。
为方便识别导线54的第二端545的安装,可在识别导线54的第二端545设置一导电的连接件。所述连接件可以是内部设置有安装孔的导电端子60,也可以是一电连接器260(请结合图3所示)。
在多根导线52、54、56中,还可包括第三组导线。所述第三组导线可仅包括一根导线56。所述导线56连接在指示灯70与连接器40之间,作为主控板与指示灯70之间电力与信号传输的通道。比如,风扇20运转时,主控板可控制指示灯70亮起或保持闪烁;风扇20未运转时,主控板可控制指示灯70熄灭。
图2是图1风扇模组的立体结构图。如图2所示,风扇模组100还包括金属壳体80。金属壳体80由多个壁板(比如,底部的壁板84)组成,遮盖风扇20的至少一部分。并且,金属壳体80接地。金属壳体80可作为风扇框的一部分。在金属壳体80安装在风扇20上后,可进一步利用橡胶钉将它们固定。
金属壳体80的壁板84上可设置有接地安装部845与悬空安装部843,两者均可用于安装导电端子60于金属壳体80。导电端子60可择一地安装于接地安装部845与悬空安装部843的其中一个上。其中,接地安装部845可被用来以接地的方式安装导电端子60于金属壳体80,使导电端子60电性连接金属壳体80。悬空安装部843可被用来以悬空的方式安装导电端子60于金属壳体80,使导电端子60不接地。
对应于导电端子60的安装孔结构,接地安装部845可以是一个金属材质的安装柱。安装时,所述安装柱组装入所述导电端子的安装孔内。本实施例中,接地安装部845为一压铆螺柱。
壁板84包括平板部840。悬空安装部843呈自平板部840向内(向风扇20)突出的把手状。悬空安装部843与平板部840之间形成有可供导电端子60穿过的空隙844。安装时,可先利用热缩套管包裹导电端子60,使导电端子60被热缩套管绝缘。而后,将导电端子60绑扎在把手状的悬空安装部843上。
壁板84的前端还可设置安装板847,用于安装并固定连接器40。
图3是本发明第二实施例风扇模组的平面结构图。与第一实施例的主要不同点在于设置在识别导线54的第二端545的连接件(第一实施例中的导电端子60)和与该连接件对应的配接结构。其它结构均可与第一实施例中的对应结构相同或基本相同,这里不再赘述。以下重点介绍第二实施例中设置在识别导线54第二端545的连接件和其对应的配接结构。
请参照图3,并在必要时结合图1与图2。第二实施例中,设置在识别导线54第二端545的连接件不是内部设置有安装孔的导电端子,而是一个电连接器260。电连接器260可以是插头型连接器。
对应的,与其相配接的连接件90同样可以是连接器,并具有用于收容电连接器260的配接空间91、92、93与94。各配接空间91、92、93、94之间相互独立,均可被视为一个子连接件。
进一步地,连接件90可以设置在控制导线52上。以其上的配接空间91为例。
其中的一根控制导线52(图3中最靠下的控制导线)的第一端连接连接器40,第二端连接风扇20的地信号。由于该控制导线52与“接地”相关,为区分它与其它控制导线,这里将其称为“地控制导线”。配接空间91设置在该地控制导线52的中间区域,并与该地控制导线52电连通。
相应的,通过将电连接器260插接在配接空间91内,可实现识别导线54的接地;通过将电连接器260空置,可实现识别导线54的悬空。
比如,在风扇20为吹风风扇时,可将电连接器260***配接空间91,以使电连接器260接地;在风扇20为抽风风扇,可将电连接器260不***配接空间91,以使电连接器260不接地。后续主控板通过检测、识别信号电平的状态变化即可识别风扇20为吹风风扇或是抽风风扇。
能够实现配接空间91与地控制导线52中间区域电性连通的方式有许多。比如,可将地控制导线52的中间区域缠绕在配接空间91的导电触点上,即套设在连接件上的配接空间91。又比如,可将地控制导线52分为断续的两段,第一段的两端分别连接连接器40与配接空间91,第二段的两端分别连接配接空间91与风扇20的地信号。再比如,可从配接空间91处引出一导线,通过将该导线搭接于地控制导线52的中间区域,也可实现配接空间91与地控制导线52的电连通。
除配接空间91外,其它配接空间92、93、94也可通过相应的控制导线52实现与风扇相应信号的连接。比如,配接空间92可通过对应的控制导线52实现与风扇转速控制信号的电性连接;配接空间93可通过对应的控制导线52实现与风扇转速反馈信号的电性连接;配接空间94可通过对应的控制导线52实现与风扇电源信号的电性连接。
类似的,通过选择性地将电连接器260***或不***配接空间92、配接空间93与配接空间94,主控板同样可相应识别出风扇在相应方面的信息。
图4是本发明第三实施例风扇模组的平面结构图。与第二实施例的主要不同点在于识别导线54的数量。其它结构均可与第二实施例中的对应结构相同或基本相同,这里不再赘述。
如图4中所示,识别导线54的数量可以是多个,本实施例中为四个。每一识别导线54的第二端均设置有一电连接器261、262、263与264。它们分别用于识别风扇不同方面的信息。通过选择性地将电连接器261、262、263、264***或不***对应的配接空间91、92、93、94,或者通过将电连接器261、262、263、264***不同的配接空间91、92、93、94,可实现风扇众多方面信息的识别。
相对应的,本发明还提供了一种风扇信息识别方法。所述风扇信息识别方法应用于包含上述风扇模组的网络设备,包括:
主控板采集识别导线中的识别信号;
根据所述识别信号,确定并输出所述风扇的信息。
进一步地,根据所述识别信号,确定所述风扇的信息,包括:
若所述识别信号的电平为低电平,则确定所述风扇为第一类型的风扇;若所述识别信号的电平为高电平,则确定所述风扇为第二类型的风扇。
以上所述仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明做任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案的范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

Claims (10)

1.一种风扇模组,其特征在于,所述风扇模组包括风扇、连接器、控制导线以及识别导线;
所述控制导线连接在所述风扇与所述连接器之间,用于将主控板发出的控制信号传输至风扇以及将风扇发出的反馈信号传输至主控板;
所述识别导线包括第一端与第二端,所述识别导线的第一端连接所述连接器,并通过所述连接器与主控板连通,用于将与风扇相关的识别信号传输至主控板。
2.根据权利要求1所述的风扇模组,其特征在于,所述风扇模组还包括金属壳体,所述金属壳体接地并遮盖所述风扇的至少一部分;
所述金属壳体上设置有:
接地安装部,用来将所述识别导线的第二端安装在所述金属壳体上,并使所述识别导线的第二端电性连接所述金属壳体;以及
悬空安装部,用来将所述识别导线的第二端安装在所述金属壳体上,并使所述识别导线的第二端与所述金属壳体电性隔离;
所述识别导线的第二端择一安装于所述接地安装部与所述悬空安装部。
3.根据权利要求2所述的风扇模组,其特征在于,所述识别导线的第二端连接一内部设置有安装孔的导电端子,所述接地安装部包括压铆螺柱,通过将所述压铆螺柱铆接于所述导电端子的所述安装孔,所述识别导线接地安装。
4.根据权利要求2所述的风扇模组,其特征在于,所述识别导线的第二端连接一内部设置有安装孔的导电端子;
所述悬空安装部设置在所述金属壳体的一个壁板上,所述壁板包括平板部,所述悬空安装部呈自所述平板部突出的把手状,所述悬空安装部与所述平板部之间形成有可供所述导电端子穿过的空隙。
5.根据权利要求1所述的风扇模组,其特征在于,所述控制导线在电性连接所述风扇与所述连接器之外,还电性连接一连接件;
所述识别导线的第二端适于与所述连接件相配接。
6.根据权利要求5所述的风扇模组,其特征在于,所述控制导线分为断续的两段,第一段连接所述连接器与所述连接件,第二段连接所述连接件与所述风扇;或者,
所述控制导线为连续的一段式结构,所述连接件连接于所述控制导线的中间区域。
7.根据权利要求1所述的风扇模组,其特征在于,所述识别导线的数目为至少两根。
8.一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括主控板与如权利要求1至7任一项所述的风扇模组,所述风扇模组通过所述连接器与所述主控板连接。
9.一种风扇信息识别方法,其特征在于,应用于权利要求8所述的网络设备,包括:
所述主控板采集所述识别导线中的识别信号;
根据所述识别信号,确定并输出所述风扇的信息。
10.根据权利要求9所述的风扇信息识别方法,其特征在于,根据所述识别信号,确定所述风扇的信息,包括:
若所述识别信号的电平为低电平,则确定所述风扇为第一类型的风扇;若所述识别信号的电平为高电平,则确定所述风扇为第二类型的风扇。
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