一种基于单片机的电脑底座散热系统的制作方法

文档序号:17509684发布日期:2019-04-24 00:20阅读:409来源:国知局
一种基于单片机的电脑底座散热系统的制作方法

本实用新型属于电脑散热底座用的温控散热系统领域,具体涉及一种基于单片机的电脑底座散热系统。



背景技术:

笔记本电脑在现代社会的日常生活中已经不可替代了。然而笔记本电脑想正常工作,散热成为非常关键的要素。有些时侯笔记本电脑可能莫名奇妙的出现死机现象,很有可能就是系统温度过高而导致的。为了解决该问题,就需要让笔记本产生的热量尽快扩散出电脑,保证电脑的工作正常。但,电脑本身的散热器通常无法保证电脑散热充分完成,故当使用电脑高频的时间出现时,电脑本身散热功能常力不从心。



技术实现要素:

本实用新型为了解决上述现有技术中存在的问题,本实用新型提供了一种基于单片机的电脑底座散热系统,能够安装在与笔记本电脑配套使用的电脑散热底座上,根据温度的变化智能控制散热风扇的转动,从而提高电脑的散热能力。

本实用新型采用的具体技术方案是:

一种基于单片机的电脑底座散热系统,所述的散热系统安装在电脑散热底座上,包括单片机及借助电机控制模块与单片机形成控制连接的散热风扇,所述的单片机还连接有电源装置及交互模块,所述的单片机还连接有温度传感器,所述的温度传感器的数据输出端DATA与单片机的输入端连接,所述的温度传感器输出端还借助上拉电阻R1与电源正极VCC连接。

所述的电源装置包括DC插座及电源开关,所述的DC插座的正极输出端串联电源开关,所述的电源开关的输出端形成为电源正极VCC,所述的DC插座的负极输出端形成为地,所述的电源装置还包括电源稳压装置及指示电路。

所述的电源稳压装置为串联在电源正极VCC与地之间的滤波电容C1。

所述的指示电路包括第三电阻R3及指示灯LED1,所述的第三电阻R3与指示灯LED1串联形成的指示电路串联在电源正极VCC与地之间。

所述的交互模块包括LCD显示模块及键盘输入模块。

所述的电机控制模块包括驱动三极管Q1及电阻R2,所述的电阻R2连接在驱动三极管Q1及单片机的输出端之间,所述的驱动三极管Q1为PNP型三极管,所述的驱动三极管Q1的发射极连接有电源正极VCC,所述的驱动三极管Q1的集电极串联所述的散热风扇后接地。

本实用新型的有益效果是:

本实用新型采用温度传感器中采集电脑散热底座上与笔记本的CPU位置匹配位置的温度,以单总线的方式传输给单片机,经过单片机的处理后再通过控制风扇的转速的方式达到辅助降温的目的。

附图说明

图1为本实用新型的原理框图;

图2为温度传感器的电路原理图;

图3为电源装置的电路原理图;

图4为电机控制模块的电路原理图;

附图中,1、单片机,2、电机控制模块,3、散热风扇,4、电源装置,5、温度传感器,6、DC插座,7、电源开关,8、LCD显示模块,9、键盘输入模块。

具体实施方式

下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步说明:

具体实施例如图1所示,本实用新型为一种基于单片机的电脑底座散热系统,所述的散热系统安装在电脑散热底座上,包括单片机1及借助电机控制模块2与单片机1形成控制连接的散热风扇3,所述的单片机1还连接有电源装置4及交互模块,所述的单片机1还连接有温度传感器5,所述的温度传感器5的数据输出端DATA与单片机1的输入端连接,所述的温度传感器5输出端还借助上拉电阻R1与电源正极VCC连接。

本实用新型采用的温度传感器为DS18B20,并采用如图2所示的独立供电模式,由于DS18B20为数字量的高低电平输出,在无传输时保持高电平状态,为了避免与散热风扇共用电源导致的传感器干扰,设置的上拉电阻将温度传感器的数据输出端上拉,提高系统抗干扰性能。

进一步的,所述的电源装置4包括DC插座6及电源开关7,所述的DC插座6的正极输出端串联电源开关7,所述的电源开关7的输出端形成为电源正极VCC,所述的DC插座6的负极输出端形成为地,所述的电源装置4还包括电源稳压装置及指示电路。本实用新型为了方便使用,借助DC插座6与电脑的USB接口借助转接线进行连接,直接从笔记本中取电,设置的电源开关7控制整个系统的电源通断。

进一步的,为了避免插接笔记本时带来的系统电压波动,所述的电源稳压装置为串联在电源正极VCC与地之间的滤波电容C1。借助滤波电容C1吸收电源的电压波动,避免单片机损坏。

进一步的,所述的指示电路包括第三电阻R3及指示灯LED1,所述的第三电阻R3与指示灯LED1串联形成的指示电路串联在电源正极VCC与地之间。当电源正极VCC及地接通后,指示灯LED1亮起,从而起到指示电源有无的效果。

进一步的,所述的交互模块包括LCD显示模块8及键盘输入模块9。

进一步的,所述的电机控制模块2包括驱动三极管Q1及电阻R2,所述的电阻R2连接在驱动三极管Q1及单片机1的输出端之间,所述的驱动三极管Q1为PNP型三极管,所述的驱动三极管Q1的发射极连接有电源正极VCC,所述的驱动三极管Q1的集电极串联所述的散热风扇3后接地。当需要打开散热风扇时,只需单片机输出低电平,使得驱动三极管Q1导通,从而使得散热风扇上电接通,开始工作。

本实用新型,散热风扇采用5V的直流电机,采用USB供电。电机的调速方式采用单片机定时器模拟PWM进行转速的控制。每0.5ms进入一次定时器,设置变量f_pwm_l的值,当赋值为60时,依据程序可得,PWM=1的时间长:60*0.5=30ms=0.03s,同时PWM=0的时间长也为0.03s。模拟PWM占宽比为50%,即在单位时间内风扇工作0.5s的时间,停止工作时间为0.5s,从而实现调节电机转速的目的。

本实用新型还设置有电源监测电路,所述的电源监测电路包括串联在电源正极VCC与地之间的采样电路,所述的采样电路包括第一采样电阻及第二采样电阻,所述的第一采样电阻与第二采样电阻的阻值之比为10比1,第一采样电阻与第二采样电阻的电中点与单片机的AD输入接口连接,借助该采样电阻将电压信号输入单片机,当工作时发生电压异常,则单片机立刻切断散热风机的供电,避免负载过重造成笔记本电脑的USB接口损坏,提高安全性。

本实用新型通过温度设定的上下限来控制风扇的转速,所述的LCD显示模块8及键盘输入模块9用于设定该温度的上下限。风扇风速依单片机PWM控制为低和高两个档位。当温度低于下限时,风扇停转。低速挡位于上下限之间。温度高于上限时风扇高速运转。

所述的键盘输入模块9为按键,用于设置温度的上下限。按键一端接地,另外一端接单片机端口,当按键按下时,单片机端口与地接通,为低电平,作为信号端输入。

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