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【技术实现步骤摘要】
本公开涉及控制器散热,更具体地,涉及用于控制器的风扇控制方法、芯片、控制器及车辆。
技术介绍
1、控制器是一种具备控制能力的设备或者系统,其可以通过向其他设备输出控制指令或者控制信号,来控制其他设备动作。随着控制器的计算和处理能力的不断增加,控制器会包含高功率的芯片,这类芯片在执行计算时会产生较多热量,如果不进行散热处理,容易导致控制器的器件损坏。目前,主要是通过风扇对控制器进行风冷散热,以使控制器中的芯片等能够工作在额定工作温度附近。关于风冷散热,现有的风扇调速策略大多侧重于如何基于控制器的当前温度确定合适的风扇转速,该种策略无法应对控制器在业务剧烈变化时的散热场景。
技术实现思路
1、有鉴于此,本公开实施例提出了一种关于风扇控制的新的技术方案,以能够应对业务剧烈变化的散热场景。
2、根据本公开的第一方面,该风扇控制方法可以包括:
3、确定所述控制器中温度调节对象在第一时间的第一调节参数值;
4、以所述第一调节参数值对应的第一时间间隔,将风扇转速从所述第一时间对应的转速值调节为第一转速值;
5、确定所述温度调节对象在第二时间的第二调节参数值;
6、以所述第二调节参数值对应的第二时间间隔,将风扇转速从所述第二时间对应的转速值调节为第二转速值;
7、其中,所述第一调节参数值和所述第二调节参数值反映所述温度调节对象在所对应时间的温度变化速度,所述第一调节参数值不同于所述第二调节参数值,所述第一时间间隔不同于所述第二
8、可选地,所述第一调节参数值反映的第一温度变化速度大于所述第二调节参数值反映的第二温度变化速度;第一温度变化速度大于0,所述第一时间间隔小于所述第二时间间隔。
9、可选地,所述第一温度变化速度大于或者等于设定的速度阈值,所述第二温度变化速度小于所述速度阈值,所述速度阈值大于0。
10、可选地,所述第一时间间隔和所述第二时间间隔为对所述温度调节对象进行温度采样的采样时间间隔的整数倍。
11、可选地,所述温度调节对象在所述第一时间的第一温度值,以及所述温度调节对象在所述第二时间的第二温度值,均在所述温度调节对象对应的理想温度区间之外;其中,所述理想温度区间为允许风扇转速保持不变的温度区间;或者,
12、所述温度调节对象在第三时间的第三温度值,以及所述温度调节对象在第四时间的第四温度值,均在所述温度调节对象对应的理想温度区间之外;其中,所述第三时间为基于所述第一时间间隔确定的进行转速调节的时间,所述第四时间为基于所述第二时间间隔确定的进行转速调节的时间。
13、可选地,所述理想温度区间的区间长度基于所述风扇的起转转速确定。
14、可选地,所述温度调节对象在所述第二时间的第二温度值,小于所述温度调节对象对应的快速调温阈值,所述快速调温阈值大于所述温度调节对象对应的理想温度区间的上限值,所述理想温度区间为允许风扇转速保持不变的温度区间。
15、可选地,所述以所述第一调节参数值对应的第一时间间隔,将风扇转速从所述第一时间对应的转速值调节为第一转速值,包括:
16、根据所述温度调节对象在第三时间的第三温度值与所述温度调节对象对应的理想温度区间的最小温度差值,确定风扇的第一转速增量;其中,所述理想温度区间为允许保持风扇转速不变的温度区间,所述第三时间为基于所述第一时间间隔确定的进行转速调节的时间;
17、以所述第一时间间隔和所述第一转速增量,将风扇转速从对应于所述第一时间的转速值调节为第一转速值。
18、可选地,所述根据所述温度调节对象在第三时间的第三温度值与所述温度调节对象对应的理想温度区间的最小温度差值,确定风扇的第一转速增量,包括:
19、确定所述温度调节对象的第三温度值与所述理想温度区间的最小温度差值;
20、将所述最小温度差值作用于第一模型,得到第一结果;
21、将所述最小温度差值作用于第二模型,得到第二结果;
22、根据所述第一结果和所述第二结果,得到所述第一转速增量。
23、可选地,所述控制器包括至少两个芯片,确定所述温度调节对象的步骤包括:
24、基于每一芯片在所述目标时间的目标温度值,在所述至少两个芯片中选定第一芯片作为所述温度调节对象;其中,所述目标时间为所述第一时间或者所述第二时间;
25、所述第一芯片的目标温度值大于所述第一芯片所对应第一理想温度区间的上限值,其他芯片的目标温度值小于相应芯片所对应理想温度区间的上限值;或者,
26、所述第一芯片的目标温度值大于所述第一理想温度区间的上限值,且所述第一芯片的目标温度值与所述第一理想温度区间的最小温度差值,大于第二芯片的目标温度值与所述第二芯片所对应第二理想温度区间的最小温度差值,所述第二芯片为目标温度值大于相应芯片的理想温度区域的上限值的其他芯片;或者,
27、每一芯片的目标温度值分别小于相应芯片的理想温度区间的下限值,且所述第一芯片的目标温度值与所述第一理想温度区间的最小温度差值,大于其他芯片的目标温度值与相应芯片所对应理想温度区间的最小温度差值。
28、根据本公开的第二方面,还提供了一种芯片,该芯片包括:
29、存储单元,用于存储计算机程序;以及,
30、处理单元,所述处理单元被配置为在执行所述存储单元存储的计算机程序时,实现根据本公开第一方面所述的方法。
31、根据本公开的第三方面,还提供了一种控制器,该控制器包括风扇;
32、该控制器还包括根据本公开第二方面所述的芯片,所述芯片通过执行根据本公开第一方面所述的方法控制所述风扇动作;或者,
33、所述控制器还包括存储器和处理器,所述存储器用于存储处理器运行的计算机程序,所述处理器被配置为在执行所述存储器存储的计算机程序时,实现根据本公开第一方面所述的方法。
34、根据本公开的第四方面,还提供了一种车辆,该车辆包括根据本公开第二方面所述的芯片;或者,包括根据本公开第三方面所述的控制器。
35、根据本公开的第五方面,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现根据本公开第一方面所述的方法。
36、根据本公开的实施例,可以基于反映温度变化速度的调节参数值,调整调速时间间隔,而不是采用固定的调速时间间隔,也不是单纯地基于温度值确定调速时间间隔,这支持在因业务剧烈变化而使得控制器快速升温的场景下,能够以较快的频率对风扇进行转速调节,进而对控制器快速散热,实现应用场景的全面覆盖,保证控制器中芯片不受损坏。
37、通过以下参照附图对本专利技术的示例性实施例的详细描述,本公开的其它特征及其优点将会变得清楚。
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1.一种用于控制器的风扇调速方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一调节参数值反映的第一温度变化速度大于所述第二调节参数值反映的第二温度变化速度,第一温度变化速度大于0,所述第一时间间隔小于所述第二时间间隔。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一温度变化速度大于或者等于设定的速度阈值,所述第二温度变化速度小于所述速度阈值,所述速度阈值大于0。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一时间间隔和所述第二时间间隔为对所述温度调节对象进行温度采样的采样时间间隔的整数倍。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述理想温度区间的区间长度基于所述风扇的起转转速确定。
7.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述温度调节对象在所述第二时间的第二温度值,小于所述温度调节对象对应的快速调温阈值,所述快速调温阈值大于所述温度调节对象对应的理想温度区间的上限值,所述理想温度区间为允许风扇转速保
8.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述以所述第一调节参数值对应的第一时间间隔,将风扇转速从所述第一时间对应的转速值调节为第一转速值,包括:
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述根据所述温度调节对象在第三时间的第三温度值与所述温度调节对象对应的理想温度区间的最小温度差值,确定风扇的第一转速增量,包括:
10.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述控制器包括至少两个芯片,确定所述温度调节对象的步骤包括:
11.一种芯片,其特征在于,包括:
12.一种控制器,其特征在于,所述控制器包括风扇;
13.一种车辆,其特征在于,包括权利要求11所述的芯片;或者,包括权利要求12所述的控制器。
14.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序由处理器加载并执行以实现根据权利要求1至10中任意一项所述的方法。
...【技术特征摘要】
1.一种用于控制器的风扇调速方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一调节参数值反映的第一温度变化速度大于所述第二调节参数值反映的第二温度变化速度,第一温度变化速度大于0,所述第一时间间隔小于所述第二时间间隔。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一温度变化速度大于或者等于设定的速度阈值,所述第二温度变化速度小于所述速度阈值,所述速度阈值大于0。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一时间间隔和所述第二时间间隔为对所述温度调节对象进行温度采样的采样时间间隔的整数倍。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述理想温度区间的区间长度基于所述风扇的起转转速确定。
7.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述温度调节对象在所述第二时间的第二温度值,小于所述温度调节对象对应的快速调温阈值,所述快速调温阈值大于所述温度调节对象对应的理想温度...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵美奂,龙康,
申请(专利权)人:酷睿程北京科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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