專利名稱:直流風(fēng)扇的調(diào)速電路、直流風(fēng)扇及散熱裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
直流風(fēng)扇的調(diào)速電路、直流風(fēng)扇及散熱裝置技術(shù)領(lǐng)域[0001]本實用新型涉及電子器件的散熱技術(shù),尤其是涉及直流風(fēng)扇的調(diào)速電路、直流風(fēng)扇及散熱裝置。
背景技術(shù):
[0002]現(xiàn)在的直流風(fēng)扇的調(diào)速通常都使用NTC (熱敏電阻器)去感應(yīng)溫度,甚至有的還用運放去控制風(fēng)扇的速度,電路復(fù)雜,成本也高。當(dāng)然,也有如圖1所示的由NTC以及一個PNP 型三極管,以及幾個電阻組成簡單的風(fēng)扇調(diào)速電路,但此電路的風(fēng)扇電流I=Hfe*(Vin-Veb)/ Rntc,其中,Hfe是三極管的放大倍數(shù)。從公式中不難看出風(fēng)扇電流不僅與NTC上的溫度有關(guān)系(溫度高Rntc變小,I變大),還和輸入電壓Vin以及Ql的放大倍數(shù)有關(guān)系,變量太多,實現(xiàn)的風(fēng)扇調(diào)速就無法精確。發(fā)明內(nèi)容[0003]本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種直流風(fēng)扇調(diào)速電路、包括該電路的直流風(fēng)扇、以及采用該風(fēng)扇的散熱裝置,實現(xiàn)僅僅根據(jù)溫度的高低控制風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速。[0004]本實用新型的技術(shù)問題通過以下技術(shù)手段予以解決[0005]一種直流風(fēng)扇的調(diào)速電路,包括PNP型三極管、第一電阻、第二電阻、第三電阻、 以及二極管;[0006]所述第二電阻的第一端連接直流電源,第二端與所述第三電阻的第一端、以及PNP 型三極管的發(fā)射極相連;所述第三電阻的第二端與所述PNP型三極管的基極、以及所述第一電阻的第一端相連;所述二極管的陽極連接直流電源,陰極與第一電阻的第一端相連; PNP型三極管的集電極與直流風(fēng)扇的第一端相連,第一電阻的第二端與直流風(fēng)扇的第二端相連后接地。[0007]一種直流風(fēng)扇,前述的調(diào)速電路。[0008]一種散熱裝置,包括前述的直流風(fēng)扇。優(yōu)選地,所述PNP型三極管安裝在待散熱器件上,所述二極管安裝在遠(yuǎn)離所述散熱器件的位置上。[0009]與現(xiàn)有技術(shù)相比,采用本實用新型的調(diào)速電路的直流風(fēng)扇,其風(fēng)扇電流僅僅與一個溫差變量有關(guān),而與三極管的放大倍數(shù)以及輸入電壓無關(guān),實現(xiàn)了根據(jù)待散熱器件的溫度變化準(zhǔn)確控制風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速。
[0010]圖1是現(xiàn)有技術(shù)的直流風(fēng)扇調(diào)速電路的電路圖;[0011]圖2是本實用新型具體實施方式
的直流風(fēng)扇調(diào)速電路的電路圖。
具體實施方式
[0012]下面對照附圖并結(jié)合優(yōu)選的實施方式對本發(fā)明作進(jìn)一步說明。[0013]本實施方式提供一種散熱裝置,用于對待散熱的電子器件(例如電腦處理器)進(jìn)行散熱,該散熱裝置包括一個散熱直流風(fēng)扇,用于加快待散熱器件周圍空間的空氣流通從而達(dá)到散熱效果,該直流風(fēng)扇包括一個可以根據(jù)待散熱器件溫度高低調(diào)節(jié)風(fēng)扇轉(zhuǎn)速的調(diào)速電路。[0014]如圖1所示,所示調(diào)速電路包括PNP型三極管Q1、第一電阻R1、第二電阻R2、第三電阻R3、以及二極管Dl ;所述第二電阻R2的第一端連接直流電源,第二端與所述第三電阻 R3的第一端、以及PNP型三極管Ql的發(fā)射極相連;所述第三電阻R3的第二端與所述PNP 型三極管Ql的基極、以及所述第一電阻Rl的第一端相連;所述二極管Dl的陽極連接直流電源,陰極與第一電阻Rl的第一端相連;PNP型三極管Ql的集電極與直流風(fēng)扇的第一端相連,第一電阻Rl的第二端與直流風(fēng)扇的第二端相連后接地。[0015]根據(jù)上述電路可知,風(fēng)扇的電流I= (VDI-VEB)/Rl,其中Vdi為二極管Dl兩端的電壓,Veb為三極管Ql集電極與基極之間的電壓。根據(jù)PN結(jié)的特性可知VD1、VEB均隨溫度的升高而降低,因此,Vdi-Veb的大小由三極管Ql和二極管Dl的溫度差決定,溫度差越大Vdi-VEB 的值越大,選定電阻Rl的大小,則風(fēng)扇的電流I也越大,風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速越高。[0016]使用時,將PNP型三極管Ql安裝在靠近待散熱器件的位置或直接固定在待散熱器件上,例如安裝在電腦CPU的散熱鰭片上,而將二極管Dl安裝在遠(yuǎn)離待散熱器件的位置上。 當(dāng)待散熱器件溫度升高時,PNP型三極管Ql的溫度升高而二極管Dl的溫度不變,從而產(chǎn)生溫度差,該溫度差越大,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速越高,即待散熱器件的溫度越高,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速越高;待散熱器件的溫度越低,風(fēng)扇轉(zhuǎn)速越低,從而達(dá)到良好的散熱效果。通過設(shè)置第二電阻R2、第三電阻R3的阻值,通常第三電阻R3的值遠(yuǎn)大于第二電阻R2的值,在調(diào)試時第三電阻R3只起一點偏置的作用,即流過第三電阻的電流基本上可以忽略不行,因此風(fēng)扇的電流I= (Vdi-Veb) /Rl仍然成立,在PNP型三極管Ql與二極管Dl的溫度差接近時風(fēng)扇是不轉(zhuǎn)的,只有在PNP 型三級管Ql與Dl的溫度差達(dá)到一定的值時,風(fēng)扇才開始轉(zhuǎn)起來。[0017]以上內(nèi)容是結(jié)合具體的優(yōu)選實施方式對本實用新型所作的進(jìn)一步詳細(xì)說明,不能認(rèn)定本實用新型的具體實施只局限于這些說明。對于本實用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,在不脫離本實用新型構(gòu)思的前提下,還可以做出若干等同替代或明顯變型,而且性能或用途相同,都應(yīng)當(dāng)視為屬于本實用新型的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求1.一種直流風(fēng)扇的調(diào)速電路,其特征在于,包括PNP型三極管(Q1)、第一電阻(R1)、第二電阻(R2)、第三電阻(R3)、以及二極管(Dl);所述第二電阻(R2)的第一端連接直流電源,第二端與所述第三電阻(R3)的第一端、以及PNP型三極管(Ql)的發(fā)射極相連;所述第三電阻(R3)的第二端與所述PNP型三極管(Ql) 的基極、以及所述第一電阻(Rl)的第一端相連;所述二極管(Dl)的陽極連接直流電源,陰極與第一電阻(Rl)的第一端相連;PNP型三極管(Ql)的集電極與直流風(fēng)扇的第一端相連, 第一電阻(Rl)的第二端與直流風(fēng)扇的第二端相連后接地。
2.一種直流風(fēng)扇,其特征在于包括權(quán)利要求1所述的調(diào)速電路。
3.一種散熱裝置,其特征在于包括權(quán)利要求2所述的直流風(fēng)扇。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的散熱裝置,其特征在于所述PNP型三極管(Ql)安裝在待散熱器件上,所述二極管(Dl)安裝在遠(yuǎn)離所述待散熱器件的位置上。
專利摘要本實用新型公開了一種直流風(fēng)扇的調(diào)速電路、一種直流風(fēng)扇以及一種散熱裝置,所述調(diào)速電路包括PNP型三極管、第一電阻、第二電阻、第三電阻、以及二極管;所述第二電阻的第一端連接直流電源,第二端與所述第三電阻的第一端、以及PNP型三極管的發(fā)射極相連;所述第三電阻的第二端與所述PNP型三極管的基極、以及所述第一電阻的第一端相連;所述二極管的陽極連接直流電源,陰極與第一電阻的第一端相連;PNP型三極管的集電極與直流風(fēng)扇的第一端相連,第一電阻的第二端與直流風(fēng)扇的第二端相連后接地。所述直流風(fēng)扇包括所述調(diào)速電路。所述散熱裝置包括所述直流風(fēng)扇。本實用新型實現(xiàn)了根據(jù)待散熱器件的溫度變化準(zhǔn)確控制風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速。
文檔編號F04D27/00GK202301126SQ201120443378
公開日2012年7月4日 申請日期2011年11月10日 優(yōu)先權(quán)日2011年11月10日
發(fā)明者周明亮, 李方秋, 肖鏗 申請人:信豐可立克科技有限公司, 惠州市可立克科技有限公司, 深圳可立克科技股份有限公司