CN113931860A - 一种风扇转速控制方法、装置、终端设备及存储介质 - Google Patents

一种风扇转速控制方法、装置、终端设备及存储介质 Download PDF

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CN113931860A CN202111067770.4A CN202111067770A CN113931860A CN 113931860 A CN113931860 A CN 113931860A CN 202111067770 A CN202111067770 A CN 202111067770A CN 113931860 A CN113931860 A CN 113931860A
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Abstract

本申请适用于控制技术领域,提供了一种风扇转速控制方法、装置、终端设备及存储介质。本申请实施例中通过通信接口获取风扇的环境温度,根据预设的环境温度曲线确定出所述环境温度对应的转速;根据所述环境温度确定器件温度,并根据预设的器件温度曲线确定出所述器件温度对应的转速;根据所述环境温度对应的转速和/或所述器件温度对应的转速确定所述风扇的目标转速;控制所述风扇的风扇转子以所述目标转速进行旋转,从而避免了风扇的控制端在发生单点故障时造成的能源浪费的问题。

Description

一种风扇转速控制方法、装置、终端设备及存储介质
技术领域
本申请属于控制技术领域,尤其涉及一种风扇转速控制方法、装置、终端设备及存储介质。
背景技术
随着社会的发展,使用风扇的终端设备在人们的生活中越来越常见,例如,桌面机、服务器、电脑等,桌面机一般采用CPLD或EC进行风扇控制,服务器一般使用BMC进行风扇控制。但这些控制端在发生单点故障时候,例如BMC发生故障,风扇都不会按照不同的需求进行动态调整。从而造成能源浪费。
发明内容
本申请实施例提供了一种风扇转速控制方法、装置、终端设备及存储介质,可以解决风扇的控制端在发生单点故障时造成的能源浪费的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种风扇转速控制方法,包括:
通过通信接口获取风扇的环境温度,根据预设的环境温度曲线确定出所述环境温度对应的转速;
根据所述环境温度确定器件温度,并根据预设的器件温度曲线确定出所述器件温度对应的转速;
根据所述环境温度对应的转速和/或所述器件温度对应的转速确定所述风扇的目标转速;
控制所述风扇的风扇转子以所述目标转速进行旋转。
在一个实施例中,在根据上述环境温度对应的转速和/或上述器件温度对应的转速确定上述风扇的目标转速之前,包括:
获取上述风扇的当前转速;
当根据上述环境温度对应的转速确定上述当前转速不符合要求时,控制上述风扇的风扇转子以上述环境温度对应的转速进行旋转。
在一个实施例中,在根据预设的环境温度曲线确定出上述环境温度对应的转速之前,包括:
获取产品需求,根据上述产品需求进行仿真模拟处理,得到初始环境温度曲线;
对上述初始环境温度曲线进行修正,得到上述环境温度曲线。
在一个实施例中,在得到初始环境温度曲线之后,包括:
基于上述初始环境温度曲线,以预设温度对上述风扇进行测试,得到测试结果;
相应地,上述对上述初始环境温度曲线进行修正,得到上述环境温度曲线,包括:
根据上述测试结果对上述初始环境温度曲线进行修正,得到上述环境温度曲线。
在一个实施例中,上述根据上述环境温度对应的转速和/或上述器件温度对应的转速确定上述风扇的目标转速,包括:
从上述环境温度对应的转速和上述器件温度对应的转速中选取数值最大的转速,将上述数值最大的转速确定为上述目标转速。
在一个实施例中,包括:
获取上述风扇的当前状况;
当上述当前状况符合预设故障对应的状况时,确定上述当前状况的故障编号;
将上述故障编号发送给维护***,以使上述维护***根据上述故障编号进行维护。
在一个实施例中,上述将上述故障编号发送给维护***,以使上述维护***根据上述故障编号对风扇进行维护,包括:
获取上述风扇的产品信息,将上述产品信息发送给上述维护***,以使上述维护***根据上述产品信息和上述故障编号对上述风扇进行维护。
第二方面,本申请实施例提供了一种风扇转速控制装置,包括:
第一转速确定模块,用于通过通信接口获取风扇的环境温度,根据预设的环境温度曲线确定出所述环境温度对应的转速;
第二转速确定模块,用于根据所述环境温度确定器件温度,并根据预设的器件温度曲线确定出所述器件温度对应的转速;
第三转速确定模块,用于根据所述环境温度对应的转速和/或所述器件温度对应的转速确定所述风扇的目标转速;
旋转控制模块,用于控制所述风扇的风扇转子以所述目标转速进行旋转。
第三方面,本申请实施例提供了一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在上述存储器中并可在上述处理器上运行的计算机程序,上述处理器执行上述计算机程序时实现上述任一种风扇转速控制方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,上述计算机可读存储介质存储有计算机程序,上述的计算机程序被处理器执行时实现上述任一种风扇转速控制方法的步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在终端设备上运行时,使得终端设备执行上述第一方面中任一种风扇转速控制方法。
本申请实施例中通过通信接口获取风扇的环境温度,根据预设的环境温度曲线确定出所述环境温度对应的转速,以便于根据环境温度确定环境温度所对应的风扇最佳的转速。根据所述环境温度确定器件温度,并根据预设的器件温度曲线确定出所述器件温度对应的转速,以便于根据器件温度确定器件温度所对应的风扇最佳的转速。再进一步,根据所述环境温度对应的转速和/或所述器件温度对应的转速确定所述风扇的目标转速,从而通过环境和/或器件两方面对风扇的目标转速进行确定,从而在避免能源浪费的同时提高了风扇的可靠性,并最终控制所述风扇的风扇转子以所述目标转速进行旋转。本实施例通过通信接口获取风扇的温度和转速,以便于直接根据所获取的温度和转速按需控制风扇转子的转速,从而不再依赖于第三方进行管理,避免了风扇的控制端在发生单点故障时风扇不能按需进行动态调整而造成的能源浪费的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的风扇转速控制方法的第一种流程示意图;
图2是本申请实施例提供的风扇转速控制方法的第二种流程示意图;
图3是本申请实施例提供的风扇转速控制装置的结构示意图;
图4是本申请实施例提供的终端设备的结构示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定***结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本申请。在其它情况中,省略对众所周知的***、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。
应当理解,当在本申请说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
另外,在本申请说明书和所附权利要求书的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
图1所示为本申请实施例中一种风扇转速控制方法的流程示意图,该方法的执行主体可以是有设置风扇的终端设备,例如,电脑、桌面机、服务器等,如图1所示,上述风扇转速控制方法可以包括如下步骤:
步骤S101、通过通信接口获取风扇的环境温度,根据预设的环境温度曲线确定出上述环境温度对应的转速。
在本实施例中,上述通信接口包括但不限于是I2C接口。上述环境温度包括但不限于是出风口温度、进风口温度、终端设备所处的外界环境的温度。上述预设的环境温度曲线为环境温度和转速拟合出来的曲线,所以终端设备中的控制芯片可根据所获取的环境温度确定环境温度对应的转速,以达到通过环境调整转速的目的,提高了终端设备的可靠性。
可选的,上述环境温度曲线可以包括0°、5°、10°至45°的环境温度,即产品中的各个关键器件所适宜的温度曲线。上述控制芯片可采用CPLD芯片。
可以理解的是,风扇通过I2C接口获取信息,可以实现其独立工作。
在一个实施例中,因为若想确定出环境温度对应的转速,则需提前确定出环境温度曲线,所以在步骤S101之前,可以包括:终端设备中的控制芯片通过获取与其连接的存储芯片中所存储的终端设备的产品需求,以便于根据上述产品需求通过散热仿真软件(Flotherm)进行仿真模拟处理,得到初始环境温度曲线,该初始环境温度曲线为静态曲线。再对上述初始环境温度曲线进行修正,得到上述环境温度曲线。其中,上述产品需求为产品的设计需要,一般在产品出厂时存储于存储芯片中,包括但不限于是散热、噪声等需求。
在一个实施例中,因为不同的产品在实际使用中,不同的温度对应的转速仍有一些差别,而且仅仅根据产品需求拟合得到的有时需验证是否贴合产品,所以在得到初始环境温度曲线之后,可以包括:终端设备基于上述初始环境温度曲线,以预设温度对上述风扇进行测试,从而得到测试结果。其中,上述预设温度可以根据需求进行设定,例如,在某一温度区间内,均等划分为各个温度子区间,当温度达到该温度子区间时,进行转速测试,从而得到该温度子区间下产品最适宜的转速,即上述测试结果。相应地,上述对上述初始环境温度曲线进行修正,得到上述环境温度曲线,可以包括:终端设备根据上述计算得到的测试结果发现某一温度下的转速不符时,对上述初始环境温度曲线的对应温度下的转速进行修正,并在测试完整个温度区间后得到上述环境温度曲线,即修正后的初始环境温度曲线,从而提高了环境温度曲线的准确性。
可以理解的是,在得到上述环境温度曲线后,控制芯片将上述环境温度曲线通过I2C接口烧录到存储芯片中,在需求时,从存储芯片中获取相应环境温曲线进行对应转速的确定。
步骤S102、根据上述环境温度确定器件温度,并根据预设的器件温度曲线确定出上述器件温度对应的转速。
在本实施例中,终端设备根据上述环境温度中的终端设备所处的外界环境的温度确定器件温度,例如,若读取到CPU的当前温度为90°,而终端设备所处的外界环境的温度为25°,则CPU温度实际为75°,根据75°确定出对应的转速。上述预设的器件温度曲线为器件温度和转速拟合出来的曲线,故可根据所确定的器件温度可以得出器件温度对应的转速,以达到通过器件温度调整转速的目的,提高了终端设备的可靠性。其中,上述器件温度可以是风扇所处整机中的重要器件温度,也可以是风扇内部的重要器件温度,其包括但不限于是CPU温度、PCIE桥片温度、网络控制器温度或其他重要控制器温度,上述网络控制器温度包括但不限于是SATA控制器温度,这些关键器件都有I2C的通道,可以直接读取内部实时温度。
在一个实施例中,因为若想确定出器件温度对应的转速,则需提前确定出器件温度曲线,所以在步骤S102之前,可以包括:终端设备中的控制芯片通过获取与其连接的存储芯片中所存储的终端设备的产品需求,以便于根据上述产品需求通过散热仿真软件(Flotherm)进行仿真模拟处理,得到初始器件温度曲线,该初始器件温度曲线为静态曲线。再对上述初始器件温度曲线进行修正,得到上述器件温度曲线。其中,上述产品需求为产品的设计需要,一般在产品出厂时存储于存储芯片中,包括但不限于是散热、噪声等需求。
在一个实施例中,因为不同的产品在实际使用中,不同的温度对应的转速仍有一些差别,而且仅仅根据产品需求拟合得到的有时需验证是否贴合产品,所以在得到初始器件温度曲线之后,可以包括:终端设备基于上述初始器件温度曲线,以预设温度对上述风扇进行测试,从而得到测试结果。其中,上述预设温度可以根据需求进行设定,例如,在某一温度区间内,均等划分为各个温度子区间,当温度达到该温度子区间时,进行转速测试,从而得到该温度子区间下产品最适宜的转速,即上述测试结果。相应地,上述对上述初始器件温度曲线进行修正,得到上述器件温度曲线,可以包括:终端设备根据上述计算得到的测试结果发现某一温度下的转速不符时,对上述初始器件温度曲线的对应温度下的转速进行修正,并在测试完整个温度区间后得到上述器件温度曲线,即修正后的初始器件温度曲线,从而提高了器件温度曲线的准确性。
可以理解的是,在得到上述器件温度曲线后,控制芯片将上述器件温度曲线通过I2C接口烧录到存储芯片中,在需求时,从存储芯片中获取相应器件温曲线进行对应转速的确定。
在一个实施例中,因环境温度对应的转速,只需检测出环境温度,即可得到,而为了提高产品的响应速度,避免某一环境下转速过大的状况,可以在步骤S103确定风扇的目标转速之前,终端设备预先获取上述风扇的当前转速,该当前转速可以通过I2C接口获取,并对当前转速进行判断,当根据上述环境温度对应的转速确定上述当前转速不符合要求时,控制上述风扇的风扇转子以上述环境温度对应的转速进行旋转,从而达到快速响应产品需求的目的,并且进一步提高了产品可靠性以及节约了能源,例如在某一环境温度下,风扇转速需求很快,而在得到环境温度后,通过比对调整转速,可以节约能源。
步骤S103、根据上述环境温度对应的转速和/或上述器件温度对应的转速确定上述风扇的目标转速。
在本实施例中,终端设备可根据环境温度对应的转速和器件温度对应的转速中的至少一种确定出目标转速,从而提高产品可靠性,其中,上述确定目标转速的方式包括但不限于是从上述两种转速中选取最大值、选取均值、或赋予不同权值并计算其总和等。可以理解的是,通过环境温度对应的转速和器件温度对应的转速可以确定出目标转速的上限和下限,在此上限和下限范围内选取目标转速,可以使智能终端设备的可靠性提升。
可选的,还可以对环境温度和器件温度进行处理,确定出某些预设的敏感问题对应的温度,再根据预设的问题温度曲线确定出上述敏感温度对应温度的转速,从而根据环境温度对应的转速和上述器件温度对应的转速进行综合处理,确定出上述风扇的目标转速。
示例性地,上述步骤S103,包括:从上述环境温度对应的转速和上述器件温度对应的转速中选取数值最大的转速,将上述数值最大的转速确定为上述目标转速。
步骤S104、控制上述风扇的风扇转子以上述目标转速进行旋转。
在本实施例中,终端设备的控制芯片通过脉冲宽度调制(PWM)信号控制风扇转子,并实时获取风扇转子的反馈信号(TAC值)。
在一个实施例中,因风扇使用寿命过长,会导致风扇转子的转速与控制芯片所控制的目标转速不符,导致转速准确性降低,而且当风扇使用寿命过长后,其最初的环境温度曲线和器件温度曲线并不足以提升产品的可靠性。因此,控制芯片可以获取上述反馈信号中的风扇的当前转速,再根据上述当前转速和目标转速计算出风扇的使用寿命,从而根据计算得到的使用寿命修正上述环境温度曲线和器件温度曲线。
可选地,控制芯片计算风扇当前转速和目标转速的差值,再根据大数据分析出上述差值所对应的风扇的使用寿命,然后根据预设的修正数据确定出使用寿命对应的转速修正数,从而根据上述转速修正数对环境温度曲线和器件温度曲线进行修正。
在一个实施例中,如图2所示,包括:
步骤S201、获取上述风扇的当前状况。
步骤S202、当上述当前状况符合预设故障对应的状况时,确定上述当前状况的故障编号。
步骤S203、将上述故障编号发送给维护***,以使上述维护***根据上述故障编号进行维护。
在本实施例中,因芯片可能会存在某些问题,为了及时发现并进行相应维护,终端设备的存储芯片可以预先存储对芯片存在的各种问题分别对应的故障编号,并实时获取风扇的当前状况,以便于根据当前状况确定风扇是否发生故障,若风扇所发生的故障为预设故障,则确定该预设故障所对应的的故障编号,以便于风扇根据故障编号定位问题所在,进而促使维护***根据故障编号进行维护。
具体示例而非限定的,当风扇存在转动故障时,可能由于电源接触不良导致的。终端设备中的控制芯片根据反馈信号(TAC值)确定出风扇发生了转动故障时,控制芯片通过通信接口将对应的故障编号发送至维护***,以使维护***或相关维护人员通过维护***得知故障编号后,根据故障编号确定对应的解决策略,从而直接进行维护。上述维护***可以通过BMC或MCU来与上述控制芯片进行交互,控制芯片通过I2C接口将产品信息发送给BMC或MCU等。其中,终端设备中的控制芯片根据TAC值确定出当前本应旋转的风扇转子的转速低于某一预设值时,得到风扇发生了转动故障的结论。
具体示例而非限定的,当控制芯片控制上述风扇的风扇转子进行旋转的目标转速为A值,而控制芯片所获取的TAC值为B值,且A值与B值之间相差预设阈值,则说明风扇老化严重,控制芯片通过通信接口将对应的故障编号发送至维护***,以使维护***或相关维护人员通过维护***得知故障编号后,根据故障编号确定对应的解决策略,从而直接进行维护。
在一个实施例中,为了加快维护***处理速度,以及提高维护***准确处理相应问题,上述步骤S203可以包括:终端设备的控制芯片通过通信接口获取存储于存储芯片中的风扇的产品信息,将上述产品信息通过通信接口发送给上述维护***,以使上述维护***根据上述产品信息和上述故障编号对上述风扇进行维护。其中,上述产品信息包括但不限于是风扇的厂商、型号、出厂时间、累积工作时间等。
本申请实施例中通过通信接口获取风扇的环境温度,根据预设的环境温度曲线确定出所述环境温度对应的转速,以便于根据环境温度确定环境温度所对应的风扇最佳的转速。根据所述环境温度确定器件温度,并根据预设的器件温度曲线确定出所述器件温度对应的转速,以便于根据器件温度确定器件温度所对应的风扇最佳的转速。再进一步,根据所述环境温度对应的转速和/或所述器件温度对应的转速确定所述风扇的目标转速,从而通过环境和/或器件两方面对风扇的目标转速进行确定,从而在避免能源浪费的同时提高了风扇的可靠性,并最终控制所述风扇的风扇转子以所述目标转速进行旋转。本实施例通过通信接口获取风扇的温度和转速,以便于直接根据所获取的温度和转速按需控制风扇转子的转速,从而不再依赖于第三方进行管理,避免了风扇的控制端在发生单点故障时风扇不能按需进行动态调整而造成的能源浪费的问题。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
对应于上文所述的一种风扇转速控制方法,图3所示为本申请实施例中一种风扇转速控制装置的结构示意图,如图3所示,上述风扇转速控制装置可以包括:
第一转速确定模块301,用于通过通信接口获取风扇的环境温度,根据预设的环境温度曲线确定出上述环境温度对应的转速。
第二转速确定模块302,用于根据上述环境温度确定器件温度,并根据预设的器件温度曲线确定出上述器件温度对应的转速。
第三转速确定模块303,用于根据上述环境温度对应的转速和/或上述器件温度对应的转速确定上述风扇的目标转速。
旋转控制模块304,用于控制上述风扇的风扇转子以上述目标转速进行旋转。
在一个实施例中,上述风扇转速控制装置还可以包括:
转速获取模块,用于获取上述风扇的当前转速。
控制模块,用于当根据上述环境温度对应的转速确定上述当前转速不符合要求时,控制上述风扇的风扇转子以上述环境温度对应的转速进行旋转。
在一个实施例中,上述风扇转速控制装置还可以包括:
模拟模块,用于获取产品需求,根据上述产品需求进行仿真模拟处理,得到初始环境温度曲线。
修正模块,用于对上述初始环境温度曲线进行修正,得到上述环境温度曲线。
在一个实施例中,上述风扇转速控制装置还可以包括:
测试模块,用于基于上述初始环境温度曲线,以预设温度对上述风扇进行测试,得到测试结果。
相应地,上述修正模块可以包括:
修正单元,用于根据上述测试结果对上述初始环境温度曲线进行修正,得到上述环境温度曲线。
在一个实施例中,上述第三转速确定模块303可以包括:
选取单元,用于从上述环境温度对应的转速和上述器件温度对应的转速中选取数值最大的转速,将上述数值最大的转速确定为上述目标转速。
在一个实施例中,上述风扇转速控制装置还可以包括:
状况获取模块,用于获取上述风扇的当前状况。
编号确定模块,用于当上述当前状况符合预设故障对应的状况时,确定上述当前状况的故障编号。
维护模块,用于将上述故障编号发送给维护***,以使上述维护***根据上述故障编号进行维护。
在一个实施例中,上述维护模块可以包括:
信息获取单元,用于获取上述风扇的产品信息,将上述产品信息发送给上述维护***,以使上述维护***根据上述产品信息和上述故障编号对上述风扇进行维护。
本申请实施例中通过通信接口获取风扇的环境温度,根据预设的环境温度曲线确定出所述环境温度对应的转速,以便于根据环境温度确定环境温度所对应的风扇最佳的转速。根据所述环境温度确定器件温度,并根据预设的器件温度曲线确定出所述器件温度对应的转速,以便于根据器件温度确定器件温度所对应的风扇最佳的转速。再进一步,根据所述环境温度对应的转速和/或所述器件温度对应的转速确定所述风扇的目标转速,从而通过环境和/或器件两方面对风扇的目标转速进行确定,从而在避免能源浪费的同时提高了风扇的可靠性,并最终控制所述风扇的风扇转子以所述目标转速进行旋转。本实施例通过通信接口获取风扇的温度和转速,以便于直接根据所获取的温度和转速按需控制风扇转子的转速,从而不再依赖于第三方进行管理,避免了风扇的控制端在发生单点故障时风扇不能按需进行动态调整而造成的能源浪费的问题。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的装置和模块的具体工作过程,可以参考前述***实施例以及方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
图4为本申请实施例提供的终端设备的结构示意图。为了便于说明,仅示出了与本申请实施例相关的部分。
如图4所示,该实施例的终端设备4包括:至少一个处理器400(图4中仅示出一个),与上述处理器400连接的存储器401,以及存储在上述存储器401中并可在上述至少一个处理器400上运行的计算机程序402,例如风扇转速控制程序。上述处理器400执行上述计算机程序402时实现上述各个风扇转速控制方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤S101至S104。或者,上述处理器400执行上述计算机程序402时实现上述各装置实施例中各模块的功能,例如图3所示模块301至304的功能。
示例性的,上述计算机程序402可以被分割成一个或多个模块,上述一个或者多个模块被存储在上述存储器401中,并由上述处理器400执行,以完成本申请。上述一个或多个模块可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述上述计算机程序402在上述终端设备4中的执行过程。例如,上述计算机程序402可以被分割成第一转速确定模块301、第二转速确定模块302、第三转速确定模块303、旋转控制模块304,各模块具体功能如下:
第一转速确定模块301,用于通过通信接口获取风扇的环境温度,根据预设的环境温度曲线确定出上述环境温度对应的转速;
第二转速确定模块302,用于根据上述环境温度确定器件温度,并根据预设的器件温度曲线确定出上述器件温度对应的转速;
第三转速确定模块303,用于根据上述环境温度对应的转速和/或上述器件温度对应的转速确定上述风扇的目标转速;
旋转控制模块304,用于控制上述风扇的风扇转子以上述目标转速进行旋转。
上述终端设备4可包括,但不仅限于,处理器400、存储器401。本领域技术人员可以理解,图4仅仅是终端设备4的举例,并不构成对终端设备4的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器400可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),该处理器400还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
上述存储器401在一些实施例中可以是上述终端设备4的内部存储单元,例如终端设备4的硬盘或内存。上述存储器401在另一些实施例中也可以是上述终端设备4的外部存储设备,例如上述终端设备4上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,上述存储器401还可以既包括上述终端设备4的内部存储单元也包括外部存储设备。上述存储器401用于存储操作***、应用程序、引导装载程序(Boot Loader)、数据以及其他程序等,例如上述计算机程序的程序代码等。上述存储器401还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将上述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述***中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/终端设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/终端设备实施例仅仅是示意性的,例如,上述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
上述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
上述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实现上述实施例方法中的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,上述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,上述计算机程序包括计算机程序代码,上述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。上述计算机可读介质至少可以包括:能够将计算机程序代码携带到拍照装置/终端设备的任何实体或装置、记录介质、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,RandomAccess Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质。例如U盘、移动硬盘、磁碟或者光盘等。在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不可以是电载波信号和电信信号。
以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种风扇转速控制方法,其特征在于,包括:
通过通信接口获取风扇的环境温度,根据预设的环境温度曲线确定出所述环境温度对应的转速;
根据所述环境温度确定器件温度,并根据预设的器件温度曲线确定出所述器件温度对应的转速;
根据所述环境温度对应的转速和/或所述器件温度对应的转速确定所述风扇的目标转速;
控制所述风扇的风扇转子以所述目标转速进行旋转。
2.如权利要求1所述的风扇转速控制方法,其特征在于,在根据所述环境温度对应的转速和/或所述器件温度对应的转速确定所述风扇的目标转速之前,包括:
获取所述风扇的当前转速;
当根据所述环境温度对应的转速确定所述当前转速不符合要求时,控制所述风扇的风扇转子以所述环境温度对应的转速进行旋转。
3.如权利要求1所述的风扇转速控制方法,其特征在于,在根据预设的环境温度曲线确定出所述环境温度对应的转速之前,包括:
获取产品需求,根据所述产品需求进行仿真模拟处理,得到初始环境温度曲线;
对所述初始环境温度曲线进行修正,得到所述环境温度曲线。
4.如权利要求3所述的风扇转速控制方法,其特征在于,在得到初始环境温度曲线之后,包括:
基于所述初始环境温度曲线,以预设温度对所述风扇进行测试,得到测试结果;
相应地,所述对所述初始环境温度曲线进行修正,得到所述环境温度曲线,包括:
根据所述测试结果对所述初始环境温度曲线进行修正,得到所述环境温度曲线。
5.如权利要求1所述的风扇转速控制方法,其特征在于,所述根据所述环境温度对应的转速和/或所述器件温度对应的转速确定所述风扇的目标转速,包括:
从所述环境温度对应的转速和所述器件温度对应的转速中选取数值最大的转速,将所述数值最大的转速确定为所述目标转速。
6.如权利要求1至5任一项所述的风扇转速控制方法,其特征在于,包括:
获取所述风扇的当前状况;
当所述当前状况符合预设故障对应的状况时,确定所述当前状况的故障编号;
将所述故障编号发送给维护***,以使所述维护***根据所述故障编号进行维护。
7.如权利要求6所述的风扇转速控制方法,其特征在于,所述将所述故障编号发送给维护***,以使所述维护***根据所述故障编号对风扇进行维护,包括:
获取所述风扇的产品信息,将所述产品信息发送给所述维护***,以使所述维护***根据所述产品信息和所述故障编号对所述风扇进行维护。
8.一种风扇转速控制装置,其特征在于,包括:
第一转速确定模块,用于通过通信接口获取风扇的环境温度,根据预设的环境温度曲线确定出所述环境温度对应的转速;
第二转速确定模块,用于根据所述环境温度确定器件温度,并根据预设的器件温度曲线确定出所述器件温度对应的转速;
第三转速确定模块,用于根据所述环境温度对应的转速和/或所述器件温度对应的转速确定所述风扇的目标转速;
旋转控制模块,用于控制所述风扇的风扇转子以所述目标转速进行旋转。
9.一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述的一种风扇转速控制方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的一种风扇转速控制方法的步骤。
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