[实用新型]电脑电源智能温控电路有效
申请号: | 201420216858.7 | 申请日: | 2014-04-29 |
公开(公告)号: | CN203812184U | 公开(公告)日: | 2014-09-03 |
发明(设计)人: | 杨惊春 | 申请(专利权)人: | 杨惊春 |
主分类号: | G06F1/20 | 分类号: | G06F1/20;G05D23/24 |
代理公司: | 广州市南锋专利事务所有限公司 44228 | 代理人: | 罗晓聪 |
地址: | 523000 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电脑 电源 智能 温控 电路 | ||
技术领域:
本实用新型涉及电脑电源控制电路领域,特指一种能够有效控制风扇工作,以致可有效对电脑电源进行散热的电脑电源智能温控电路。
背景技术:
随着电脑普及率的大幅度提高,电脑在日常生活、办公、娱乐等方面随处可见,人们对电脑使用时的方便、快捷程度的要求越来越高。
电脑电源是把220V交流电,转换成直流电,并专门为电脑配件配件如主板、驱动器、显卡等供电的设备,是电脑各部件供电的枢纽,是电脑的重要组成部分。然而,电脑电源处必须安装有用于对其自身进行散热的散热装置,该散热装置包括有散热片及与散热片配合的散热风扇,在电脑开机后,该散热风扇就立即转动,以致时刻对电脑电源进行散热,直至电脑关机后,散热风扇才停止工作。故此,散热风扇在电脑开机后一直转动,需要耗费电量,不符合节能的要求。再者,散热风扇的转速为固定的,其不能够满足电脑电源散热要求。另外,散热风扇长时间转动,极大可能会产生噪音,甚至会影响其使用寿命。
实用新型内容:
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种能够有效控热风扇工作,以致可有效对电脑电源进行散热的电脑电源智能温控电路。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用了下述技术方案:该电脑电源智能温控电路包括:一用于散热的风扇;一电源开机控制电路,包括:相互串联的电阻R70和第一充电电容C60以及通过基极连接于电阻R70和第一充电电容C60之间的三极管Q7,该三极管Q7的发射极和电阻R70分别连接+12V电源,该三极管Q7的集电极连接所述的风扇后接地;一分压电路,其包括:串联连接于+12V电源与地之间的热敏电阻TH2和电阻R69;一双电压比较器集成电路,其具有八个引脚,其第一、二、三引脚和第四、五、六引脚分别构成两个独立的第一、二比较器,第二引脚与第五引脚连接,并通过一检测电阻R38连接于热敏电阻TH2和电阻R69之间,第一引脚通过一个三极管Q8与风扇及三极管Q7连接,第七引脚通过连接一个二极管D2和三极管Q9与风扇及三极管Q7连接。
所述的+12V电源与地之间还连接一由电阻R76和电阻R77构成的第一串联电路,所述双电压比较器集成电路的第三引脚连接于电阻R76和电阻R77之间。
所述的+12V电源与地之间还连接一由电阻R74和电阻R73构成的第一串联电路,所述双电压比较器集成电路的第六引脚连接于电阻R74和电阻R73之间。
所述双电压比较器集成电路的第六引脚与第五引脚之间连接有一电容C62;所述双电压比较器集成电路的第二引脚与第三引脚之间连接有一电容C61。
所述双电压比较器集成电路的第一引脚还连接一电阻R71后连接+12V电源,该电阻R71与三极管Q8的基极连接。
所述三极管Q8的发射极连接一电阻R75后连接+12V电源;三极管Q8的集电极连接于三极管Q7的集电极与风扇之间,且三极管Q7的发射极接+12V电源。
所述双电压比较器集成电路的第七引脚还连接一电阻R72后连接+12V电源,该电阻R72与二极管D2阴极连接。
所述三极管Q9的集电极连接所述三极管Q7的基极;三极管Q9的基极与所述二极管D2的阳极连接,三极管Q9的基极还通过一电阻R37连接与所述热敏电阻TH2和电阻R69之间;所述三极管Q9的发射极连接一电阻R36后接地。
采用上述技术方案后,本实用新型与现有技术相比较具有如下有益效果:本实用新型能够有效控制散热风扇工作,风扇转速自动地随温度变化而变化,以致可有效对电脑电源进行散热,同时可做到节能、环保的效果,且可有效风扇产生的噪音,提高风扇的使用寿命。
附图说明:
图1是本实用新型的电路图;
具体实施方式:
下面结合具体实施例和附图对本实用新型进一步说明。
参见图1所示,为一种电脑电源智能温控电路,其包括:一用于散热的风扇1、电源开机控制电路2、分压电路3、双电压比较器集成电路4。所述风扇1与电源散热片配合安装。
所述电源开机控制电路2包括:相互串联的电阻R70和第一充电电容C60以及通过基极连接于电阻R70和第一充电电容C60之间的三极管Q7,该三极管Q7的发射极和电阻R70分别连接+12V电源,该三极管Q7的集电极连接所述的风扇1后接地。
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