散热风扇故障检测设备、方法及装置与流程

文档序号:35275312发布日期:2023-08-31 01:26阅读:69来源:国知局
散热风扇故障检测设备、方法及装置与流程

本发明涉及服务器,特别是涉及一种散热风扇故障检测设备、方法及装置。


背景技术:

1、散热技术是保障服务器长期可靠稳定运行的关键,当前服务器散热一般采用bmc(baseboard management controller,基板管理控制器)对服务器主板进行管理,通过监视服务器的风扇、温度等,并做相应的散热调节工作,以保证服务器处于稳定运行的状态,风扇作为服务器中的重要散热部件,一旦发生故障就会导致服务器的噪声异常、系统报错,甚至因过热保护而关机。

2、目前,服务器中的风扇只能通过tach(tachometer,转速表)反馈转速信号(frequency generator,fg信号,是tach输出的一个方波信号),从而依据对转速信息的判断,进行风扇故障检测,而判断转速信息只能在风扇实际故障后识别出堵转、短路等简单的故障,且往往都是在风扇已经失效后系统才能识别并提示报警,因此,无法及时获得风扇的健康状况,更不能提前预测风扇的故障,从而出现风扇故障影响服务器散热效果的情况,若风扇故障使系统过热则将导致系统宕机,对服务器稳定性造成影响。


技术实现思路

1、本发明实施例的目的在于提供一种散热风扇故障检测设备、方法及装置,以解决现有散热风扇故障检测方式无法及时有效得到风扇状况的问题,实现准确的定位故障散热风扇,具体技术方案如下:

2、第一方面,本发明实施例提供一种散热风扇故障检测设备,包括:

3、服务器机箱,用于放置服务器主板和散热风扇模组;

4、所述散热风扇模组,包括多个散热风扇;

5、所述服务器主板,用于放置两个声音传感器和音频处理模块,两个所述声音传感器用于获取所述散热风扇模组中多个所述散热风扇的实时声音信号,所述音频处理模块与两个所述声音传感器和基板管理控制器分别通信连接,用于根据所述实时声音信号确定所述散热风扇的故障检测结果,定位故障散热风扇,所述基板管理控制器用于接收所述音频处理模块发送的所述故障检测结果。

6、可选地,两个所述声音传感器位于同一水平线上,两个所述声音传感器的第一间距小于所述服务器机箱宽度,两个所述声音传感器与所述散热风扇模组组成的面噪声源的第二间距等于所述散热风扇模组长度的四分之一。

7、可选地,所述音频处理模块用于采用预设异音检测算法检测所述散热风扇模组中是否存在异音。

8、可选地,所述音频处理模块还用于在检测到所述散热风扇模组中存在异音的情况下,采用预设声源定位算法定位故障散热风扇,并将故障检测结果发送至所述基板管理控制器。

9、可选地,所述基板管理控制器还用于根据所述故障检测结果发送提示信息,以使用户根据所述提示信息调试故障散热风扇。

10、第二方面,本发明实施例提供一种散热风扇故障检测方法,应用于以上第一方面任一项的散热风扇故障检测设备,包括:

11、接收两个所述声音传感器获取的所述散热风扇模组中多个所述散热风扇的实时声音信号;

12、采用预设异音检测算法,检测所述散热风扇模组中是否存在异音;

13、在检测到所述散热风扇模组中存在异音的情况下,采用预设声源定位算法定位故障散热风扇;

14、将故障检测结果发送至所述基板管理控制器。

15、可选地,所述采用预设异音检测算法,检测所述散热风扇模组中是否存在异音,包括:

16、预先采用声压测量法,测量所述散热风扇正常工作的第一声压;

17、确定获取的多个所述散热风扇的实时声音信号的第二声压;

18、对比所述第一声压和所述第二声压,检测所述散热风扇模组中是否存在异音。

19、可选地,对比所述第一声压和所述第二声压,检测所述散热风扇模组中是否存在异音之后,还包括:

20、若所述第一声压与所述第二声压的差值大于或等于所述预设阈值,确定所述散热风扇模组中存在发出异音声源的故障散热风扇。

21、可选地,所述在检测到所述散热风扇模组中存在异音的情况下,采用预设声源定位算法定位故障散热风扇,包括:

22、获取两个所述声音传感器检测的所述故障散热风扇的第三声压;

23、根据所述第三声压和预先确定的声压与距离的比值关系,确定两个所述声音传感器和检测的异音声源之间的距离;

24、确定两个所述声音传感器与故障散热风扇的相对位置,定位故障散热风扇。

25、第三方面,本发明实施例提供一种散热风扇故障检测装置,包括:

26、接收声音模块,用于接收两个所述声音传感器获取的所述散热风扇模组中多个所述散热风扇的实时声音信号;

27、异音检测模块,用于采用预设异音检测算法,检测所述散热风扇模组中是否存在异音;

28、故障定位模块,用于在检测到所述散热风扇模组中存在异音的情况下,采用预设声源定位算法定位故障散热风扇;

29、发送结果模块,用于将故障检测结果发送至所述基板管理控制器。

30、本发明实施例提供的散热风扇故障检测设备包括服务器主板和散热风扇模组,散热风扇模组包括多个散热风扇,服务器主板上放置两个声音传感器和音频处理模块,通过两个声音传感器获取散热风扇模组中多个散热风扇的实时声音信号,音频处理模块根据实时声音信号确定散热风扇的故障检测结果,定位故障散热风扇,基板管理控制器用于接收音频处理模块发送的故障检测结果。本发明实施例提供的散热风扇故障检测设备包括两个声音传感器和多个散热风扇,能够以最少的传感器资源实现故障风扇的检测和定位;另本发明实施例中,通过音频处理模块根据实时声音信号确定散热风扇的故障检测结果,在存在散热风扇故障时,只需通过声音检测即可定位故障散热风扇,能够及时有效的检测到散热风扇的故障问题,并且本实施例通过基板管理控制器接收故障检测结果,以便于及时提示用户散热风扇故障情况,实现有效的散热风扇故障检测,提高故障检测的及时性。



技术特征:

1.一种散热风扇故障检测设备,其特征在于,所述设备包括:

2.根据权利要求1所述的散热风扇故障检测设备,其特征在于,两个所述声音传感器位于同一水平线上,两个所述声音传感器的第一间距小于所述服务器机箱宽度,两个所述声音传感器与所述散热风扇模组组成的面噪声源的第二间距等于所述散热风扇模组长度的四分之一。

3.根据权利要求1所述的散热风扇故障检测设备,其特征在于,所述音频处理模块用于采用预设异音检测算法检测所述散热风扇模组中是否存在异音。

4.根据权利要求3所述的散热风扇故障检测设备,其特征在于,所述音频处理模块还用于在检测到所述散热风扇模组中存在异音的情况下,采用预设声源定位算法定位故障散热风扇,并将故障检测结果发送至所述基板管理控制器。

5.根据权利要求1所述的散热风扇故障检测设备,其特征在于,所述基板管理控制器还用于根据所述故障检测结果发送提示信息,以使用户根据所述提示信息调试故障散热风扇。

6.一种散热风扇故障检测方法,其特征在于,应用于权利要求1至5任一项所述的散热风扇故障检测设备,所述方法包括:

7.根据权利要求6所述的散热风扇故障检测方法,其特征在于,所述采用预设异音检测算法,检测所述散热风扇模组中是否存在异音,包括:

8.根据权利要求7所述的散热风扇故障检测方法,其特征在于,对比所述第一声压和所述第二声压,检测所述散热风扇模组中是否存在异音之后,还包括:

9.根据权利要求6所述的散热风扇故障检测方法,其特征在于,所述在检测到所述散热风扇模组中存在异音的情况下,采用预设声源定位算法定位故障散热风扇,包括:

10.一种散热风扇故障检测装置,其特征在于,所述装置包括:


技术总结
本发明实施例提供了一种散热风扇故障检测设备、方法及装置,散热风扇故障检测设备包括:服务器机箱,用于放置服务器主板和散热风扇模组,散热风扇模组,包括多个散热风扇,服务器主板,用于放置两个声音传感器和音频处理模块,两个声音传感器用于获取散热风扇模组中多个散热风扇的实时声音信号,音频处理模块与两个声音传感器和基板管理控制器分别通信连接,用于根据实时声音信号确定散热风扇的故障检测结果,基板管理控制器用于接收音频处理模块发送的故障检测结果。本发明实施例提供的散热风扇故障检测设备能够根据散热风扇实时声音实现故障散热风扇的准确定位。

技术研发人员:张鑫伟
受保护的技术使用者:苏州浪潮智能科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/14
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