Устройство компьютерного источника питания, имеющее схему управления вентилятором для охлаждения блока источника питания в режиме ожидания в состоянии, в котором компьютер выключен, и способ функционирования

Изобретение относится к устройству компьютерного источника питания, имеющему схему управления вентилятором для охлаждения блока источника питания в режиме ожидания. Технический результат заключается в увеличении срока службы и снижении затрат мощности. Компьютер содержит: блок источника питания для подачи питания на каждый компонент, включенный в основной корпус компьютера, при генерации основной мощности и резервной мощности; схему управления охлаждением и датчик обнаружения. Настоящее изобретение обеспечивает преимущество, состоящее в снижении ухудшения долговечности компонентов, включенных в основной корпус компьютера, вследствие нагрева компонентов, путем приведения в действие вентилятора с помощью резервной мощности блока источника питания, чтобы уменьшить температуру или ток компонентов до предопределенного значения или менее, если температура или ток компонентов увеличивается до предопределенного значения или более, когда работа компьютера останавливается, тем самым предотвращая сокращение долговечности и срок службы компонентов. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

[1] Настоящее изобретение относится к устройству компьютерного источника питания, имеющему схему управления вентилятором для охлаждения блока питания в режиме ожидания в состоянии, в котором компьютер выключен, и к способу его функционирования и, более конкретно, к устройству компьютерного источника питания, имеющего схему управления вентилятором для охлаждения блока питания в режиме ожидания в состоянии, в котором компьютер выключен, причем устройство компьютерного источника питания воспринимает (измеряет) температуру или ток в компонентах компьютера в состоянии ожидания, которое является состоянием, в котором компьютер выключен, или непосредственно после того, как работа компьютера остановлена, и приводит в действие вентилятор с использованием резервной мощности, протекающей в блоке питания, чтобы плавно рассеивать тепло, генерируемое в компьютере, наружу, когда температура или ток в компонентах компьютера равны или больше, чем предопределенное значение, установленное пользователем, в то время как резервная мощность используется для зарядки мобильного телефона, подсоединенного к компьютеру, электричеством, или резервная мощность поддерживается непосредственно после того, как компьютер выключен, или в состоянии, в котором компьютер выключен, тем самым улучшая долговечность компьютера, и к способу его функционирования.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

[2] В общем случае, чтобы предотвратить сокращение срока службы компонентов под воздействием тепла, генерируемого во время работы устройства, такого как компьютер, в устройстве монтируется вентилятор. Когда тепло генерируется во время работы устройства, вентилятор приводится в действие в зависимости от температуры тепла, генерируемого в устройстве, чтобы быстро рассеять тепло, генерируемое в устройстве, как раскрыто в корейской полезной модели с регистрационным № 20-0304192.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

[3] Как описано выше, вентилятор приводится в действие в зависимости от температуры, установленной пользователем. Однако вентилятор вращается, чтобы рассеивать тепло только в состоянии, в котором устройство, такое как компьютер, работает, когда питание подается на компьютер. То есть, когда работа компьютера останавливается, вентилятор, установленный в компьютере, не приводится в действие. Поэтому в состоянии, в котором компьютер выключен, тепло не рассеивается в достаточной степени, при этом долговечность компонентов сокращается, и, таким образом, срок службы компонентов уменьшается.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

[4] Задачей настоящего изобретения является обеспечить устройство компьютерного источника питания, имеющее схему управления вентилятором для охлаждения блока питания в режиме ожидания в состоянии, в котором компьютер выключен, устройство компьютерного источника питания включает в себя блок питания для генерации основной мощности и резервной мощности и подачи питания на соответствующие компоненты, включенные в основной корпус компьютера, и схему управления охлаждением, соединенную с резервной мощностью блока питания, для измерения температуры или тока в соответствующих компонентах, включенных в основной корпус компьютера, сравнения измеренной температуры или тока со значением, установленным пользователем, и приведения в действие вентилятора с использованием резервной мощности блока питания, чтобы снизить значение температуры или тока в соответствующих компонентах, включенных в основной корпус компьютера, только в случае, в котором измеренная температура или ток равны или больше, чем значение, установленное пользователем, причем, если температура или ток в соответствующих компонентах, включенных в основной корпус компьютера, становятся равными или большими, чем предопределенное значение, когда работа компьютера остановлена, устройство компьютерного источника питания приводит в действие вентилятор с использованием резервной мощности блока питания таким образом, что температура или ток в соответствующих компонентах, включенных в основной корпус компьютера, становятся меньшими, чем предопределенное значение, тем самым уменьшая снижение долговечности компонентов под воздействием тепла, генерируемого в компонентах, и, таким образом, препятствуя снижению срока службы компонентов.

[5] Другой задачей настоящего изобретения является сконфигурировать устройство компьютерного источника питания таким образом, что резервная мощность может использоваться, даже когда работа компьютера остановлена, при этом портативный терминал, такой как мобильный телефон, способен подсоединяться к основному корпусу компьютера, так что портативный терминал может удобно заряжаться электричеством, и вентилятор приводится в действие с использованием резервной мощности, так что температура и ток в компонентах компьютера удобным образом снижаются, даже когда температура и ток в компонентах компьютера нарастают вследствие использования резервной мощности.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

[6] Настоящее изобретение обеспечивает результат, заключающийся в том, что, если температура или ток в соответствующих компонентах, включенных в основной корпус компьютера, становятся равными или большими, чем предопределенное значение, когда работа компьютера остановлена, устройство компьютерного источника питания приводит в действие вентилятор с использованием резервной мощности блока питания, так что температура или ток в соответствующих компонентах, включенных в основной корпус компьютера, становятся меньшими, чем предопределенное значение, тем самым уменьшая снижение долговечности компонентов под воздействием тепла, генерируемого в компонентах, и, таким образом, препятствуя сокращению срока службы компонентов.

[7] Кроме того, настоящее изобретение обеспечивает результат, состоящий в том, что резервная мощность может использоваться, даже когда работа компьютера остановлена, причем портативный терминал, такой как мобильный телефон, подсоединяется к основному корпусу компьютера, так что портативный терминал может удобным образом заряжаться электричеством, и становится возможным приводить в действие вентилятор с использованием резервной мощности, которая имеет относительно низкое напряжение, тем самым сокращая количество электричества, которое используется, и, таким образом, снижая затраты мощности.

ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[8] Фиг. 1 является блок-схемой, показывающей вариант осуществления настоящего изобретения; и

[9] Фиг. 2 является блок-схемой последовательности операций, показывающей способ функционирования согласно настоящему изобретению.

[10] Описание ссылочных позиций

[11] 11: основная мощность, 12: резервная мощность

[12] 13: блок питания, 14: схема управления охлаждением

[13] 15: датчик

[14] 10: устройство компьютерного источника питания, имеющее схему управления вентилятором для охлаждения блока питания в режиме ожидания в состоянии, в котором компьютер выключен

НАИЛУЧШИЙ РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

[15] Ниже приведено описание конструкции настоящего изобретения, чтобы реализовать вышеуказанные задачи.

[16] Далее конструкция настоящего изобретения подробно описана со ссылкой на приложенные чертежи.

[17] Как показано на фиг. 1, устройство 10 компьютерного источника питания, имеющее схему управления вентилятором для охлаждения блока питания в режиме ожидания в состоянии, в котором компьютер выключен, согласно настоящему изобретению включает в себя блок 13 питания, который смонтирован в основном корпусе компьютера, генерирует основную мощность 11 и резервную мощность 12 для работы компьютера с использованием электричества, получаемого извне, и подает питание на соответствующие компоненты, включенные в основной корпус компьютера.

[18] Основная мощность 11 является основной мощностью, используемой для работы компьютера (не показано), и резервная мощность 12 представляет собой электричество, протекающее в основном корпусе компьютера даже в состоянии, в котором компьютер не включен, то же самое обычно используется в электрических продуктах, и поэтому детальное описание этого будет опущено.

[19] Кроме того, резервная мощность 12 сконфигурирована с возможностью иметь более низкое напряжение, чем основная мощность 11.

[20] Очевидно, что блок 13 питания смонтирован в основном корпусе компьютера, и поэтому его детальное описание будет опущено.

[21] Кроме того, очевидно, что память (не показана), основная плата (не показана), центральный процессор (не показан), вентилятор (не показан), интерфейс (не показан) и т.д. смонтированы в основном корпусе компьютера, чтобы приводить в действие компьютер, и поэтому их детальное описание будет опущено.

[22] Кроме того, очевидно, что предусмотрены кнопка (не показана), блок жидкокристаллического дисплея (не показан) и т.д., чтобы обеспечивать пользователю возможность устанавливать значения температуры и тока в компонентах компьютера, и поэтому их детальное описание будет опущено.

[23] Устройство компьютерного источника питания дополнительно включает в себя схему 14 управления охлаждением, которая соединена с резервной мощностью 12 блока 13 питания, измеряет температуру или ток в соответствующих компонентах, включенных в основной корпус компьютера, сравнивает измеренную температуру или ток в соответствующих компонентах со значением, установленным пользователем, и приводит в действие вентилятор с использованием резервной мощности 12, чтобы уменьшить значение температуры или тока в соответствующих компонентах, включенных в основной корпус компьютера, только в случае, в котором измеренное значение температуры или тока в соответствующих компонентах равно или больше, чем значение, установленное пользователем.

[24] Датчик 15 для восприятия (измерения) величины тока, вводимого в схему 14 управления охлаждением, которая соединена с резервной мощностью 12 блока 13 питания, или измерения температуры схемы 14 управления охлаждением, может быть соединен со схемой 14 управления охлаждением.

[25] Очевидно, что пользователь может выбрать любой датчик, который обычно используется, такой как датчик температуры, датчик тока или датчик сопротивления, в качестве датчика 15 в зависимости от цели использования, и поэтому его детальное описание будет опущено.

[26] Кроме того, в настоящем изобретении учитывается, что блок 13 питания, схема 14 управления охлаждением и датчик 15 являются компонентами компьютера.

[27]

[28] Способ функционирования устройства компьютерного источника питания с вышеописанной конструкцией в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения будет описан ниже.

[29] Сначала, как показано на фиг. 2, датчик 15, который соединен со схемой 14 управления охлаждением, непрерывно воспринимает (измеряет) температуру компонентов в основном корпусе компьютера или схеме 14 управления охлаждением или величину тока, протекающего в компонентах в основном корпусе компьютера или схеме 14 управления охлаждением.

[30] В частности, датчик 15, который соединен со схемой 14 управления охлаждением, производит измерения в компонентах компьютера, включая схему 14 управления охлаждением, в состоянии, в котором основная мощность 11 блока 13 питания прерывается, так что компьютер выключается, но протекает резервная мощность 12.

[31] Кроме того, датчик 15 непрерывно выполняет операцию измерения, как описано выше, даже непосредственно после того, как основная мощность 11 блока 13 питания прерывается, так что компьютер выключается в соответствии с намерением пользователя во время работы компьютера с использованием основной мощности 11.

[32] Очевидно, что пользователь сначала устанавливает желательные значения температуры и тока с использованием кнопки, предусмотренной на основном корпусе компьютера, и поэтому детальное описание этого будет опущено (S10).

[33] Затем датчик 15 определяет значение температуры или тока в компонентах компьютера, включая схему 14 управления охлаждением, и сравнивает измеренное значение температуры или тока со значением температуры или тока, установленным пользователем. В случае когда значение, измеренное датчиком 15, меньше, чем значение, установленное пользователем, датчик 15 непрерывно измеряет температуру или ток в компонентах компьютера, в то время как текущее состояние поддерживается без подачи резервной мощности 12 на вентилятор (S20).

[34] С другой стороны, в случае когда значение, измеренное датчиком 15, больше, чем значение, установленное пользователем, схема 14 управления охлаждением приводит в действие резервную мощность 12 блока 13 питания, так что резервная мощность 12 подается на вентилятор, чтобы приводить вентилятор в действие.

[35] В результате приведения в действие вентилятора температура компонентов, включенных в основной корпус компьютера, снижается, или значение тока в компонентах становится меньше, чем значение, установленное пользователем (S30).

[36] По мере того как вентилятор приводится в действие резервной мощностью 12, температура или значение тока в компонентах компьютера изменяется, как описано выше, и датчик 15 повторно измеряет значения температуры и тока в компонентах компьютера (S40).

[37] В случае когда значение температуры или тока, повторно измеренное датчиком 15, меньше, чем установленное значение, резервная мощность 12 прерывается, чтобы остановить приведение в действие вентилятора, который приводился в действие резервной мощностью 12, и датчик 15 непрерывно измеряет температуру и ток в компонентах компьютера.

[38] С другой стороны, в случае когда значение температуры или тока, повторно измеренное датчиком 15, больше, чем установленное значение, резервная мощность 12 поддерживается, чтобы непрерывно приводить в действие вентилятор, так чтобы значение, измеренное датчиком, оставалось меньшим, чем значение, установленное пользователем.

[39] Как описано выше, датчик 15 непрерывно измеряет температуру и ток в компонентах компьютера, и схема 13 управления охлаждением управляет приводом вентилятора с использованием резервной мощности 12, тем самым управляя компонентами компьютера.

[40] Кроме того, вышеописанная операция непрерывно выполняется схемой 14 управления охлаждением и датчиком 15 (S50).

[41] Как описано выше, датчик 15, который соединен со схемой 14 управления охлаждением, приводит в действие вентилятор с использованием резервной мощности 12, чтобы рассеивать генерируемое тепло от компонентов компьютера наружу при непрерывном измерении температуры и величины тока, тем самым в максимальной степени препятствуя снижению долговечности компонентов компьютера.

[42] То есть температура или ток в компонентах компьютера и тепло, генерируемое от компонентов компьютера, измеряются датчиком 15, даже непосредственно после того, как компьютер выключается в течение работы компьютера, тем самым препятствуя снижению долговечности компонентов компьютера под воздействием тепла. Поскольку вентилятор приводится в действие с использованием только резервной мощности 12 без использования основной мощности 11, снижение долговечности компонентов компьютера под воздействием тепла предотвращается, снижая при этом затраты мощности.

[43] При этом, в случае когда терминал, такой как мобильный телефон, имеющийся у пользователя, подсоединяется к компьютеру через кабель универсальной последовательной шины (USB), чтобы зарядить терминал электричеством в состоянии, когда компьютер выключен, компоненты компьютера могут приводиться в действие вследствие использования резервной мощности 12, в результате чего температура или ток в компонентах компьютера могут нарастать. Даже в это время датчик 15 непрерывно измеряет значение температуры или тока в схеме 14 управления охлаждением или в компонентах компьютера. Если измеренное значение температуры или тока превышает значение, установленное пользователем, схема 14 управления охлаждением приводится в действие, как описано выше, чтобы предотвратить увеличение температуры или тока.

[44] Поскольку имеется возможность приводить в действие вентилятор с использованием резервной мощности 12, которая имеет меньшее напряжение, чем основная мощность 11, как описано выше, количество используемого электричества снижается, сокращая при этом затраты мощности.

[45] Кроме того, поскольку имеется возможность приводить в действие вентилятор с использованием резервной мощности 12, которая имеет относительно низкое напряжение, даже если работа компьютера останавливается вследствие прерывания основной мощности 11 в течение работы компьютера, количество используемого электричества снижается, тем самым сокращая затраты мощности.

[46] Хотя изобретение было описано со ссылкой на предпочтительные варианты осуществления, настоящее изобретение не ограничено этими вариантами осуществления. Для специалистов в области техники, к которой относится настоящее изобретение, должно быть очевидно, что различные изменения могут быть выполнены в настоящем изобретении без отклонения от технической сущности настоящего изобретения.

1. Устройство компьютерного источника питания, имеющее схему управления вентилятором для охлаждения блока питания в режиме ожидания в состоянии, в котором компьютер выключен, причем устройство компьютерного источника питания содержит: блок (13) питания для генерации основной мощности (11) и резервной мощности (12) и подачи питания на соответствующие компоненты в основном корпусе компьютера; схему (14) управления охлаждением, соединенную с резервной мощностью (12) блока (13) питания для измерения температуры или тока в соответствующих компонентах в основном корпусе компьютера, сравнения измеренной температуры или тока со значением, установленным пользователем, и приведения в действие вентилятора с использованием резервной мощности (12) блока (13) питания для снижения значения температуры или тока в соответствующих компонентах в основном корпусе компьютера только в случае, когда измеренная температура или ток равны или больше, чем значение, установленное пользователем; и датчик (15), соединенный со схемой (14) управления охлаждением, который соединен с блоком (13) питания, для непрерывного измерения значения температуры или тока в компонентах компьютера даже в состоянии, в котором основная мощность (11) блока (13) питания прерывается, так что компьютер выключается.

2. Способ функционирования устройства компьютерного источника питания, имеющего схему управления вентилятором для охлаждения блока питания в режиме ожидания в состоянии, в котором компьютер выключен, причем устройство компьютерного источника питания содержит блок питания, смонтированный в основном корпусе компьютера, причем блок питания содержит основную мощность и резервную мощность, схему управления охлаждением, соединенную с блоком питания, для измерения температуры или тока в компонентах компьютера, чтобы снижать температуру или ток таким образом, чтобы они были равными или меньшими, чем предопределенное значение, и датчик, соединенный со схемой управления охлаждением, для измерения температуры или тока, причем способ функционирования содержит:

этап (S10) измерения, на котором датчик, соединенный со схемой управления охлаждением, непрерывно измеряет значение температуры или тока в компонентах компьютера даже в состоянии, в котором основная мощность блока питания прерывается, так что компьютер выключается;

этап (S20) сравнения, на котором сравнивают значение температуры или тока в компонентах компьютера, измеренное на этапе (S10) измерения, со значением, установленным пользователем, и непрерывно измеряют температуру или ток в компонентах компьютера, в случае когда значение, измеренное датчиком, меньше, чем установленное значение;

этап (S30) приведения в действие, на котором приводят в действие вентилятор с использованием резервной мощности блока питания для снижения температуры или тока в компонентах компьютера посредством вентилятора, в случае когда значение, измеренное датчиком, больше, чем установленное значение, на этапе (S20) сравнения;

этап (S40) повторного измерения, на котором датчик, соединенный со схемой управления охлаждением, повторно измеряет текущее значение температуры или тока в компонентах компьютера, когда вентилятор приводится в действие с использованием резервной мощности на этапе (S30) приведения в действие; и

этап (S50) непрерывного измерения, на котором прерывают резервную мощность для остановки приведения в действие вентилятора и датчик непрерывно измеряет температуру или ток в компонентах компьютера, в случае когда значение, измеренное на этапе (S40) повторного измерения, меньше, чем установленное значение, и непрерывно подают резервную мощность на вентилятор для приведения в действие вентилятора, так что температура или ток в компонентах компьютера снижаются, в случае когда значение, измеренное датчиком, больше, чем установленное значение.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к охлаждающим системам массивно-параллельных вычислительных систем, в том числе суперкомпьютеров эксамасштаба, содержащих оборудование для обработки электронных данных.

Изобретение относится к устройству, представляющему собой здание, предназначенное для центра хранения и обработки данных (или серверной фермы). Технический результат – поддержание однородной температуры воздуха, окружающего сервера, для повышения работоспособности серверов и продления срока их службы за счет снижения повреждений соединений на материнской плате.

Изобретение относится к области телекоммуникаций и информационных технологий. Технический результат изобретения заключается в повышении безопасности работы оборудования за счет размещения данного оборудования в подземном дата-центре и обеспечении полноценного контроля за состоянием среды подземного дата-центра с целью оперативного реагирования на возникновение внештатной ситуации.

Изобретение относится к усовершенствованной системе охлаждения путем погружения электрических приборов в жидкость. Технический результат – обеспечение вертикального погружения блоков схемы в емкость, содержащую охлаждающую жидкость таким образом, чтобы каждый из различных блоков мог быть независимо извлечен, заменен, обновлен и т.д.

Изобретение относится к системам жидкостного охлаждения электронных устройств путем полного погружения нагревающихся электронных компонентов в диэлектрическую охлаждающую жидкость.

Изобретение относится к системам жидкостного охлаждения электронных устройств путем полного погружения нагревающихся электронных компонентов в диэлектрическую охлаждающую жидкость.

Изобретение относится к системам охлаждения центров хранения и обработки данных. Технический результат заключается в повышении эффективности охлаждения центров хранения и обработки данных.

Изобретение относится к электронному устройству, содержащему электронные модули с жидкостным охлаждением, и способам для быстрого удаления и/или замены электронных модулей.

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к модульным центрам обработки данных (ЦОД) контейнерного типа. Технический результат заключается в повышении производительности ЦОД за счет повышения эффективности охлаждения вычислительного оборудования, размещенного в каждой вычислительной стойке.

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является повышение производительности вычислительного кластера на единицу площади, уменьшение занимаемой площади, повышение пропускной способности сети и обеспечение динамического управления вычислительными узлами и проведения поиска неисправностей в узлах.

Изобретение относится к средствам хранения данных. Технический результат заключается в сокращении времени обработки запросов в случае сбоя работы устройства.

Группа изобретений относится к средствам диагностики электропитания. Технический результат – создание средств диагностики электропитания для устройств беспроводной связи.

Группа изобретений относится к средствам администрирования питания. Технический результат – создание энергосберегающих канальных интерфейсов.

Изобретение относится к устройствам отображения. Технический результат заключается в обеспечении гибкого устройства отображения, выполненного с возможностью оптимизации экрана в соответствии с изменением формы в соответствии с изгибающим вводом.

Группа изобретений относится к управлению гибким дисплеем. Технический результат – обеспечение возможности минимизировать размер устройства терминала пользователя за счет возможности его складывания.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах связи через тело. Технический результат состоит в понижении энергопотребления при установлении связи через тело.

Группа изобретений относится к средствам динамического распределения функциональности при управлении энергопотреблением. Технический результат – обеспечение динамического разделения функциональности между подсистемой обработки данных и одним или более удаленным датчиком.

Изобретение относится к мобильному устройству. Технический результат заключается в обеспечении максимальной непрерывности визуального отображения на передней поверхности и задней поверхности.

Изобретение относится к области управления в реальном масштабе времени сложными объектами и быстротекущими процессами с многопараметрической зависимостью функции управления, которые не удается представить математической моделью в виде дифференциальных уравнений.

Изобретение относится к области электронных устройств, в частности, предложены способ и устройство определения сенсорного жеста. Технический результат заключается в повышении точности распознавания сенсорного жеста и исключении отнесения случайного касания, возникающего во время ношения и транспортировки, к стандартному сенсорному жесту пользователя.
Наверх