JP2006029278A - 放熱ファンの複合式温度制御回路 - Google Patents

放熱ファンの複合式温度制御回路 Download PDF

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Abstract

【課題】 温度変化により発生する電圧変動率を増大させてファンの回転速度の変化範囲を増大させる放熱ファンの複合式温度制御回路は液晶表示装置を提供する。
【解決手段】 抵抗器および温度センサ要素を直列に接続して構成する第1の抵抗列21と、抵抗器および温度センサ要素を直列に接続して構成してから、第1の抵抗列21の温度センサ要素と並列に接続する第2の抵抗列22とを備える。第1の抵抗列21の温度センサ要素により第2の抵抗列22と並列に接続してから、第1の抵抗列21の抵抗器と直列させ、温度変化により発生する電圧変動率を増加させて、同じ温度変化においてファンの回転速度の変化範囲を増大させる。
【選択図】 図5

Description

本発明は放熱ファンの複合式温度制御回路に関し、特に、二つ或いは二つ以上の抵抗列の組合せを利用し、該抵抗列を抵抗と温度センサ要素との組合せにより構成した後に、該温度センサ要素ともう一つの抵抗列とを並列に接続して複合式温度制御回路を形成する。
図1に示すように、一般公知の放熱ファンの温度制御回路は、サーミスタ112および抵抗器111を直列に接続してから定電圧Vccを印加すると、サーミスタ112により温度が変化するに従って抵抗値も変化し、その出力電圧Voutは温度変化に伴って変化し、この抵抗器111とサーミスタ112が分圧された後の出力電圧Voutの大きさとサーミスタ112の特性は関連し、異なる温度変化により分圧された後の出力電圧Voutの変化傾斜率は固定値にされる。
図2に示すように、サーミスタ112は二つが並列に接続された後、抵抗器111と直列に接続して分圧された出力電圧Voutはサーミスタ112の抵抗値に伴って変化するが、そのサーミスタ112を並列に接続した後の抵抗値は、上述した第1実施例による、並列に接続された後の抵抗値であるサーミスタ112の一つの抵抗値に代替されてもよい。
図3に示すように、サーミスタ112は二つが直列に接続されてから、抵抗器111と直列に接続して分圧された出力電圧Voutはサーミスタ112の抵抗値に伴って変化するが、そのサーミスタ112を並列に接続した後の抵抗値は、上述した第1実施例による、直列に接続された後の抵抗値であるサーミスタ112の一つの抵抗値に代替されてもよい。
図1から図4に示すのはT1からT2へ温度が変化する分圧回路が得る出力電圧Voutであり、数個のサーミスタ112が並列或いは直列にされても、その後には抵抗器111が直列に接続されなければならず、その出力電圧Voutの変化斜線b、cと、一つのサーミスタ112が直列に接続された抵抗値111の出力電圧Voutの変化斜線aとの変化は特定値であり、その特性と並列或いは直列にされた後のサーミスタ112の特性には関連性があり、直列或いは並列に組合せた後の変化傾斜率は固定値であるため出力電圧Voutの変化範囲を増大させることができず、また同じ温度変化においてファンの回転変化を増大させることができないため、ユーザの要求を満足させることはできなかった。
本発明の主な目的は、二つ或いは二つ以上の抵抗列の組合せを利用し、該抵抗列が抵抗と温度センサ要素とを組合せた後に、該温度センサ要素ともう一つの抵抗列とを並列に接続し、温度変化により発生する電圧変動率を増大させてファンの回転速度の変化範囲を増大させる複合式温度制御回路を提供することにある。
本発明の放熱ファンの複合式温度制御回路は、抵抗器および温度センサ要素を直列に接続して構成する第1の抵抗列と、抵抗器および温度センサ要素を直列に接続して構成してから、第1の抵抗列の温度センサ要素と並列に接続する第2の抵抗列とを備える。第1の抵抗列の温度センサ要素により第2の抵抗列と並列に接続してから、第1の抵抗列の抵抗器と直列させ、温度変化により発生する電圧変動率を増加させて、同じ温度変化においてファンの回転速度の変化範囲を増大させる。
上述したように、本発明は放熱ファンの複合式温度制御回路を提供し、温度変化により発生する電圧変動率を増大させてファンの回転速度の変化範囲を増大させる。
図5は本発明の好適な第1実施例を示し、図が示すように第1の抵抗列21は第1の抵抗器211および第1の温度センサ要素212を直列に接続して構成され、第2の抵抗列22は第2の抵抗器221および第2の温度センサ要素222を直列に接続してから、第2の抵抗列22および第1の抵抗列21の第1の温度センサ要素212を並列に接続するが、ここで第1および第2の温度センサ要素212、222はサーミスタである。
第1の抵抗列21に定電圧Vccを印加した後、第1の抵抗器211により電圧降下V1を形成して第2の抵抗列22へ提供し、第1および第2の温度センサ要素212、222が異なる温度下で抵抗値が変化するという特性を利用して、電圧降下V1は第2の抵抗器221および第2の温度センサ要素222を通して分圧され、出力電圧Voutを形成してファンの回転速度を制御する。
図6に示すように、温度がT1からT2へ変化するとき、上述の回路により得られた電圧出力を利用して、その出力電圧Voutの温度に対する変化傾斜率は、公知のV1からV2がV1からV3へ偏移し、その傾斜率の変化は公知のA点からB点の斜線ABからA点からC点の斜線ACへ偏移し、その傾斜率の増加は増加温度の変化により発生した電圧変動率を示し、さらにはファンを同様の温度変化においてファン回転速度の変化範囲を増大させる。
図7は本発明の好適な第2実施例を示し、その操作原理は好適な第1実施例と同様であるが、異なる点は次の通りである。第2の抵抗列22の第2の温度センサ要素222を第3の抵抗列23の第3の抵抗器231および第3の温度センサ要素232に並列に接続し、第1、第2および第3の温度センサ要素212、222、232はサーミスタであり、第1の抵抗列21に定電圧Vccを印加した後、第1の抵抗器211を通して電圧降下V1を形成して第2の抵抗列22へ提供し、電圧降下V1は第2の抵抗器221および第2の温度センサ要素222を通して第2の参考電圧V2を形成し、第2の参考電圧V2が第3の抵抗列23の第3の抵抗器231および第3の温度センサ要素232により分圧されて出力電圧Voutを形成し、ファンの回転速度を制御する。
図8に示すように、温度がT1からT2へ変化するとき、上述の回路により得られた電圧出力を利用し、その出力電圧Voutの温度に対する変化傾斜率は、元のV1からV3をV1からV4へ偏移させ、その変化傾斜率はA点からC点の斜線ACからA点からD点の斜線ADへ偏移させ、その傾斜率の増加は増加温度の変化が発生させた電圧変動率を示し、さらにはファンを同様の温度変化においてファン回転速度の変化範囲を増大させる。
図9および図10に示すのは、前述した二つの好適な実施例により得られる本発明の少なくとも二つ以上の第1の抵抗列21の第1の温度センサ要素212は第2の抵抗列22と並列に接続した後、第2の抵抗列22の第2の温度センサ要素222を第3の抵抗列23に並列に接続させ、さらに第3の抵抗列23の第3の温度センサ要素232は第4の抵抗列24の第4の抵抗器241および第4の温度センサ要素242と並列に接続し、出力電圧Voutの変化が、V1からV4をV1からV5へ偏移させ、その変化傾斜率はA点からD点の斜線ADをA点からE点の斜線AEへ偏移させる。これから類推できるように本発明は複数の抵抗列をこの方式により直並列に接続し、出力電圧Voutを温度変化の傾斜率に対して増大させ、その温度変化により発生する電圧変動率も増大させると同時に同じ温度変化の下で、ファン回転速度の変化範囲を増大させる。
上で述べたものは、単なる本発明の好適な実施例であり、本発明の上述した方法、形状、構造および装置を変化させたものも、全て本発明の特許請求範囲に含まれるべきである。
第1の従来技術による放熱ファンの温度制御回路を示す回路図である。 第2の従来技術による放熱ファンの温度制御回路を示す回路図である。 第3の従来技術による放熱ファンの温度制御回路を示す回路図である。 第1から第3の従来技術による放熱ファンの温度制御回路の温度変化および出力電圧の斜線を示す図である。 本発明の好適な第1実施例を示す回路図である。 本発明の好適な第1実施例と第1の従来技術による温度変化および出力電圧の斜線を示す図である。 本発明の好適な第2実施例を示す回路図である。 本発明の好適な第1、第2実施例と第1の従来技術による温度変化および出力電圧の斜線を示す図である。 本発明の好適な第3実施例を示す回路図である。 本発明の好適な第1、第2および第3実施例と第1の従来技術による温度変化および出力電圧の斜線を示す図である。
符号の説明
21 第1の抵抗列、211 第1の抵抗器、212 第1の温度センサ要素、22 第2の抵抗列、221 第2の抵抗器、222 第2の温度センサ要素、23 第3の抵抗列、231 抵抗器、232 第3の温度センサ要素、24 第4の抵抗列、241 第4の抵抗器、242 第4の温度センサ要素、Vcc 定電圧、Vout 出力電圧、V1 電圧降下、V2 第2の参考電圧、V3 第3の参考電圧、a 斜線、b 斜線、c 斜線、AB 斜線、AC 斜線、AD 斜線、AE 斜線

Claims (11)

  1. 抵抗器および温度センサ要素を直列に接続して構成する第1の抵抗列と、
    抵抗器および温度センサ要素を直列に接続して構成してから、前記第1の抵抗列の前記温度センサ要素と並列に接続する第2の抵抗列と、を備えた放熱ファンの複合式温度制御回路であって、
    前記第1の抵抗列の温度センサ要素により前記第2の抵抗列と並列に接続してから、前記第1の抵抗列の抵抗器と直列させ、温度変化により発生する電圧変動率を増加させて、同じ温度変化においてファンの回転速度の変化範囲を増大させることを特徴とする放熱ファンの複合式温度制御回路。
  2. 前記温度センサ要素はサーミスタであることを特徴とする請求項1記載の放熱ファンの複合式温度制御回路。
  3. 前記温度センサ要素の抵抗値は温度に合わせて変化することを特徴とする請求項1記載の放熱ファンの複合式温度制御回路。
  4. 前記第1の抵抗列は定電圧を印加してその動作を駆動することを特徴とする請求項1記載の放熱ファンの複合式温度制御回路。
  5. 抵抗器および温度センサ要素を直列に接続して構成する第1の抵抗列と、
    抵抗器および温度センサ要素を直列に接続して構成してから、前記第1の抵抗列の前記温度センサ要素と並列に接続する第2の抵抗列と、
    抵抗器および温度センサ要素を直列に接続して構成してから、前記第2の抵抗列の前記温度センサ要素と並列に接続する第3の抵抗列と、を備えた放熱ファンの複合式温度制御回路であって、
    前記第1の抵抗列、前記第2の抵抗列および前記第3の抵抗列を直並列に接続し、温度変化により発生する電圧変動率を増加させて、同じ温度変化においてファンの回転速度の変化範囲を増大させることを特徴とする放熱ファンの複合式温度制御回路。
  6. 前記温度センサ要素はサーミスタであることを特徴とする請求項5記載の放熱ファンの複合式温度制御回路。
  7. 前記温度センサ要素の抵抗値は温度に合わせて変化することを特徴とする請求項5記載の放熱ファンの複合式温度制御回路。
  8. 前記第1の抵抗列は定電圧を印加してその動作を駆動することを特徴とする請求項5記載の放熱ファンの複合式温度制御回路。
  9. 少なくとも二つ以上の抵抗列を備え、前記抵抗列は抵抗器および温度センサ要素を直列にして構成され、前記温度センサ要素はもう一つの抵抗列に並列に接続され、少なくとも二つ以上の抵抗列を直並列にすることにより温度変化により発生する電圧変動率を増加することにより、同じ温度変化においてファンの回転速度の変化範囲を増大させることを特徴とする放熱ファンの複合式温度制御回路。
  10. 前記温度センサ要素はサーミスタであることを特徴とする請求項9記載の放熱ファンの複合式温度制御回路。
  11. 前記温度センサ要素の抵抗値は温度に合わせて変化することを特徴とする請求項9記載の放熱ファンの複合式温度制御回路。
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KR101384709B1 (ko) * 2012-11-09 2014-04-14 엘에스엠트론 주식회사 서미스터를 활용한 모니터링 방법 및 이를 위한 시스템
CN112639424A (zh) * 2018-09-05 2021-04-09 麦迪辛有限公司 温度传感器校准

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