一种计算机机箱的制作方法

文档序号:9910340阅读:209来源:国知局
一种计算机机箱的制作方法
【技术领域】
[0001 ]本发明属于计算机技术领域,具体涉及一种计算机机箱。
【背景技术】
[0002]电脑机箱作为电脑配件中的一部分,电脑机箱一般包括外壳、支架、面板上的各种开关、指示灯等。电脑机箱外壳用钢板和塑料结合制成,硬度高,主要起保护机箱内部元件的作用;支架主要用于固定主板、电源和各种驱动器。它的主要作用是放置和固定各电脑配件,起到一个承托和保护作用。电脑机箱具有电磁辐射屏蔽的重要作用,由于机箱不像CPU、显卡、主板等配件能迅速提高整机性能,所以在DIY中一直不被列为重点考虑对象。
[0003]对于计算机而言,机箱有不容忽视的问题,即温度,对于发热量越来越大的电脑,我们不可能再对机箱的散热性能不理不问了,加装更多的风扇似乎已经成为了DIY的主流,提供了多少散热风扇或散热风扇预留位置和散热孔的多少,但是目前的散热风扇无法自动进行调节控制,风扇的速度始终处一个固定的转速,无法根据机箱的实时温度进行调节控制,智能性低。

【发明内容】

[0004]本发明的目的在于解决上述的技术问题而提供一种具有智能散热控制功能的计算机机箱。
[0005]为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
[0006]—种计算机机箱,包括机箱体,所述机箱体内设有至少一个散热风扇,所述散热风扇连接安装在所述机箱体上的智能控制器,所述智能控制器包括一个控制器、一个温度传感器、一个用于显示当前机箱体内温度值以及预设温度值的显示器、一个用于设定所述预设温度值的输入键盘、一个用于根据所述单片机输出的PWM脉冲信号控制所述散热风扇启停的达林顿反向驱动电路模块,所述控制器通过相应的接口电路分别连接所述温度传感器、显示器、输入键盘以及所述达林顿反向驱动电路模块,所述达林顿反向驱动电路模块的输出端连接风扇直流电机,所述风扇直流电机连接所述散热风扇。
[0007]所述控制器采用单片机,所述温度传感器采用数字温度传感器,所述显示器采用LED数码显示管。
[0008]所述风扇直流电机采用风扇直流无刷电机。
[0009]所述智能控制器包括一个壳体,所述壳体显示器以及输入键盘设于所述壳体的表面,所述壳体安装在所述机箱体的一侧表面上的安装孔中。
[0010]本发明通过在机箱体内设有至少一个散热风扇,所述散热风扇连接安装在所述机箱体上的智能控制器,所述智能控制器包括一个控制器、一个温度传感器、一个用于显示当前机箱体内温度值以及预设温度值的显示器、一个用于设定所述预设温度值的输入键盘、一个用于根据所述单片机输出的PWM脉冲信号控制所述散热风扇启停的达林顿反向驱动电路模块,所述控制器通过相应的接口电路分别连接所述温度传感器、显示器、输入键盘以及所述达林顿反向驱动电路模块,所述达林顿反向驱动电路模块的输出端连接风扇直流电机,所述风扇直流电机连接所述散热风扇,可以实现通过输入键盘设定相应的温度值,由控制器根据设定的温度值控制散热风扇的启停或转速大小,从而可根据机箱体的温度高低情况下实现智能散热控制,具有重要的现实意义。
【附图说明】
[0011]图1为本发明实施例提供的计算机机箱的结构示意图;
[0012]图2为本发明实施例提供的智能控制器的原理示意图。
【具体实施方式】
[0013]下面,结合实例对本发明的实质性特点和优势作进一步的说明,但本发明并不局限于所列的实施例。
[0014]参见图1-2所示,一种计算机机箱,包括机箱体I,所述机箱体内设有至少一个散热风扇,所述散热风扇连接安装在所述机箱体上的智能控制器2,所述智能控制器包括一个电源键7、一个控制器、一个温度传感器、一个用于显示当前机箱体内温度值以及预设温度值的显示器3、一个用于设定所述预设温度值的输入键盘4、一个用于根据所述单片机输出的PWM脉冲信号控制所述散热风扇启停的达林顿反向驱动电路模块,所述控制器通过相应的接口电路分别连接所述温度传感器、显示器、输入键盘以及所述达林顿反向驱动电路模块,所述达林顿反向驱动电路模块的输出端连接风扇直流电机,所述风扇直流电机连接所述散热风扇。
[0015]需要说明的是,本发明中,所述散热风扇可以是多个,直接安装于所述机箱体内的,这样可以实现更好的散热。当然了,所述风扇直流电机也为多个,与所述散热风扇的数量一致,--对应,分别与所述达林顿反向驱动电路模块的对应的输出端相连接。
[0016]具体实现上,所述控制器采用单片机,所述温度传感器采用数字温度传感器,所述显示器采用LED数码显示管。
[0017]所述风扇直流电机采用风扇直流无刷电机。
[0018]需要说明的是,本发明中,所述达林顿反向驱动电路模块包括多个NPN达林顿晶体管,每一个NPN达林顿晶体管的输出端与一个所述风扇直流无刷电机相连接、输入端连接控制器驱动信号输出端,从而可以根据控制器的驱动控制信号实现电机的控制,从而控制散热风扇的转速。
[0019]进一步的,所述智能控制器包括一个壳体,所述壳体显示器以及输入键盘设于所述壳体的表面,所述壳体安装在所述机箱体的一侧表面上的安装孔中或通过螺钉连接安装在所述机箱体表面上。
[0020]进一步的,所述输入键盘采用物理按键或触摸按键,包含有两个按键区块,第一按键区块5以及第二按键区块6,用于温度的设定,当检测到机箱体内的温度超过预设的温度值时,由控制器输出的PWM脉冲信号,通过达林顿反向驱动电路模块控制所述电机的转速,从而控制所述风扇的转速升高或降低,甚至降低至零。
[0021]进一步的,本发明中,所述智能控制器通过电源转换模块连接交流电源,用于将交流电源转换为智能控制器需要的工作电压给智能控制器的各个功能模块使用,所述电源键7用于接收或关断所述智能控制器的电源,实现智能控制器工作或不工作。
[0022]需要说明的,本发明智能控制器可以与机箱体拆卸式连接,从而方便更换与维修。
[0023]本发明通过在机箱体内设有至少一个散热风扇,所述散热风扇连接安装在所述机箱体上的智能控制器,所述智能控制器包括一个控制器、一个温度传感器、一个用于显示当前机箱体内温度值以及预设温度值的显示器、一个用于设定所述预设温度值的输入键盘、一个用于根据所述单片机输出的PWM脉冲信号控制所述散热风扇启停的达林顿反向驱动电路模块,所述控制器通过相应的接口电路分别连接所述温度传感器、显示器、输入键盘以及所述达林顿反向驱动电路模块,所述达林顿反向驱动电路模块的输出端连接风扇直流电机,所述风扇直流电机连接所述散热风扇,可以实现通过输入键盘设定相应的温度值,由控制器根据设定的温度值控制散热风扇的启停或转速大小,从而可根据机箱体的温度高低情况下实现智能散热控制,具有重要的现实意义。
[0024]以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
【主权项】
1.一种计算机机箱,其特征在于,包括机箱体,所述机箱体内设有至少一个散热风扇,所述散热风扇连接安装在所述机箱体上的智能控制器,所述智能控制器包括一个控制器、一个温度传感器、一个用于显示当前机箱体内温度值以及预设温度值的显示器、一个用于设定所述预设温度值的输入键盘、一个用于根据所述单片机输出的PWM脉冲信号控制所述散热风扇启停的达林顿反向驱动电路模块,所述控制器通过相应的接口电路分别连接所述温度传感器、显示器、输入键盘以及所述达林顿反向驱动电路模块,所述达林顿反向驱动电路模块的输出端连接风扇直流电机,所述风扇直流电机连接所述散热风扇。2.根据权利要求1所述计算机机箱,其特征在于,所述控制器采用单片机,所述温度传感器采用数字温度传感器,所述显示器采用LED数码显示管。3.根据权利要求2所述计算机机箱,其特征在于,所述风扇直流电机采用风扇直流无刷电机。4.根据权利要求1-3任一项所述计算机机箱,其特征在于,所述智能控制器包括一个壳体,所述壳体显示器以及输入键盘设于所述壳体的表面,所述壳体安装在所述机箱体的一侧表面上的安装孔中。
【专利摘要】本发明涉及一种计算机机箱,包括机箱体,所述机箱体内设有至少一个散热风扇,所述散热风扇连接安装在所述机箱体上的智能控制器,所述智能控制器包括一个控制器,所述控制器通过相应的接口电路分别连接温度传感器、显示器、输入键盘以及达林顿反向驱动电路模块,所述达林顿反向驱动电路模块的输出端连接风扇直流电机,风扇直流电机连接所述散热风扇。本发明可以实现通过输入键盘设定相应的温度值,由控制器根据设定的温度值控制散热风扇的启停或转速大小,从而可根据机箱体的温度高低情况下实现智能散热控制。
【IPC分类】G06F1/20, G06F1/18
【公开号】CN105676967
【申请号】CN201511034269
【发明人】陈宝良
【申请人】天津信诺金智科技有限公司
【公开日】2016年6月15日
【申请日】2015年12月31日
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