一種數據中心水冷機櫃PWM控制方法與流程
2023-05-30 06:26:21 2
本發明涉及伺服器技術領域,具體地說是一種數據中心水冷機櫃pwm控制方法。
背景技術:
當前,數據中心內及伺服器密度的增大,水冷機櫃採用散熱近於熱源的設計,效率也大幅度提高,其控制伺服器的溫度主要通過風扇調速控制。行業很多調速方式採用pid等,基於此,本發明提供一種數據中心水冷機櫃pwm控制方法,結合風扇特點,採用pwm控制方式實現精準送風。
技術實現要素:
本發明的技術任務是針對以上不足之處,提供一種數據中心水冷機櫃pwm控制方法。
一種數據中心水冷機櫃pwm控制方法,其實現過程為:首先獲取水冷機櫃的入風溫度,然後將該入風溫度發送到bmc,由bmc發送pwm控制信號到調節風扇,該控制信號基於以下四種區間控制風扇:入風溫度小於15℃時、介於15℃到26℃之間時、大於26℃且不大於35℃時、大於35℃時,風扇分別採用四種不同的轉速進行溫度調節,且四種不同轉速順序升高。
當入風溫度小於15°時,風扇保持的轉速為1300rpm;
當入風溫度大於26℃且不大於35℃時,風扇保持的轉速為2100rpm;
相對應的,當入風溫度介於15℃到26℃之間時,風扇保持的轉速為1300~2100rpm;
當入風溫度大於35°時,風扇運轉轉速提高到2500rpm。
當bmc無信號控制或水冷機櫃初始上電時,風扇轉速開至100%,即初始值。
所述水冷機櫃內的調節風扇為由若干風扇組成的散熱風扇組,當單顆調節風扇沒有信號反饋時,其它所有風扇調節至2400rpm,這裡的沒有信號反饋是指風扇拔出、風扇損壞的情況。
所述pwm晶片輸出後轉換為10vpwm控制信號,調節風扇則直接由220v交流電直接供電,該pwm晶片控制10v直流pwm轉速,且在pwm佔空比>15%風扇啟轉,pwm佔空比15%風扇啟轉,pwm佔空比<5%風扇停轉。
也就是說,本發明的調節風扇由220vac直接供電,支持10vdcpwm(100hz~100khz)轉速控制。
當調節風扇的pwm信號佔空比介於15%~100%時,bmc輸出的pwm控制信號佔空比與轉速v之間的對應關係為:x=15+(v-550)*17/490。
通過上面具體實施方式,所述技術領域的技術人員可容易的實現本發明。但是應當理解,本發明並不限於上述的具體實施方式。在公開的實施方式的基礎上,所述技術領域的技術人員可任意組合不同的技術特徵,從而實現不同的技術方案。
除說明書所述的技術特徵外,均為本專業技術人員的已知技術。
技術特徵:
技術總結
本發明公開了一種數據中心水冷機櫃PWM控制方法,其實現過程為:首先獲取水冷機櫃的入風溫度,然後將該入風溫度發送到BMC,由BMC發送PWM控制信號到調節風扇,該控制信號基於以下四種區間控制風扇:入風溫度小於15℃時、介於15℃到26℃之間時、大於26℃且不大於35℃時、大於35℃時,風扇分別採用四種不同的轉速進行溫度調節,且四種不同轉速順序升高。本發明的一種數據中心水冷機櫃PWM控制方法與現有技術相比,使用成熟的乙太網IP技術實現,實現水冷機櫃的風扇控制,提供精準的溫度控制,滿足伺服器的使用需求,提高了散熱效率,實用性強,適用範圍廣泛,易於推廣。
技術研發人員:任玉迎;劉廣志
受保護的技術使用者:鄭州雲海信息技術有限公司
技術研發日:2017.06.09
技術公布日:2017.07.28