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一种终端风扇控制方法、装置及终端

文献发布时间:2023-06-19 09:52:39


一种终端风扇控制方法、装置及终端

技术领域

本发明涉及通信技术领域,更具体地说,涉及一种终端风扇控制方法、装置及终端。

背景技术

随着手机功能的不断增多,手机主控芯片(CPU)的工作频率不断提高,使得手机的整体功耗急剧的增大,从而产生的热量也在不断的增多。另外,手机中还有其它的发热源,包括电源模块、射频发射模块、存储器模块、音频功放模块等。上述发热源在负荷较大的情况下都会产生大量的热量。同时随着目前手机产品在追求极致外观、特色外观驱使下,手机逐渐趋于超薄化,降低了手机整个腔体中的有效空气流动,使得手机内部热量传导到手机表面,高热量影响了手机内部功能器件的工作性能和用户的体验。

现有技术中,有以下几种手机散热方法。一种散热方法是在手机主要热源区域增加导热材料,使得主要热源的热量能够迅速传导到手机外部,同时在手机外壳的内侧铺贴大量的散热膜材料,以降低某个热点的绝对温度,但是该种散热方法成本比较高。另一种是在手机终端搭配散热夹使用,但是当前的散热背夹只能单方向进风与单方向出风,即固定进出风方向,影响用户体验。

发明内容

本发明要解决的技术问题在于当前散热工作方式单一,用户体验差的问题,针对该技术问题,提供一种终端风扇控制方法、装置及终端。

为解决上述技术问题,本发明提供一种终端风扇控制装置,包括:

控制电路,用于输出调制信号和选择信号;

选择电路,用于根据所述选择信号导通对应的驱动电路;

驱动电路,用于根据所述调制信号输出对应的终端风扇的驱动信号,所述驱动信号用于驱动所述终端风扇运行。

可选的,所述装置还包括:电源电路,用于为所述终端风扇供电。

可选的,所述控制电路包括处理器,所述处理器用于输出调制信号和选择信号。

可选的,所述驱动电路包括第一MOS管和第二MOS管;

其中,所述第一MOS管、第二MOS管的漏极用于接收所述调制信号,所述第一MOS管、第二MOS管的控制极用于接收所述选择信号,第一MOS管、第二MOS管的源极分别用于输出对应的终端风扇的驱动信号。

可选的,所述选择电路包括第三MOS管,用于根据所述选择信号导通或者截止所述第一MOS管或第二MOS管;

其中,所述第三MOS管的控制极连接至所述第一MOS管的控制极,所述第三MOS管的源极接地,所述第三MOS管的漏极连接至所述第二MOS管的控制极。

本发明还提供一种终端,包括前述的终端风扇控制装置。

本发明还提供一种终端风扇控制方法,包括:

输出调制信号和选择信号;

根据所述选择信号控制对应的驱动电路导通;

通过所述驱动电路根据所述调制信号输出对应的终端风扇的驱动信号,所述驱动信号用于驱动所述终端风扇运行。

可选的,所述输出调制信号和选择信号,包括:利用处理器输出所述调制信号和所述选择信号。

可选的,所述通过所述驱动电路根据所述调制信号输出对应的终端风扇的驱动信号,包括:

利用所述驱动电路的第一MOS管和第二MOS管的漏极接收所述调制信号;

利用所述第一MOS管或所述第二MOS管的源极根据所述调制信号输出对应的终端风扇的驱动信号。

可选的,所述根据所述选择信号控制对应的驱动电路导通,包括:

将第三MOS管的源极接地、第三MOS管的控制极连接至所述第一MOS管的控制极、第三MOS管的漏极连接至所述第二MOS管的控制极;

利用第三MOS管的控制极根据所述选择信号导通或截止所述第三MOS管,实现控制对应的驱动电路导通。

有益效果

本发明提供一种终端风扇控制方法、装置及终端,针对现有散热工作方式单一,用户体验差的问题,通过选择电路根据选择信号导通对应的驱动电路;驱动电路根据调制信号输出对应的终端风扇的驱动信号,解决了现有散热工作方式单一的问题,实现了终端的多路散热控制。

附图说明

下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:

图1为实现本发明各个实施例一个可选的移动终端的硬件结构示意图。

图2为如图1所示的移动终端的无线通信系统示意图;

图3为本发明第一实施例提供的终端风扇控制装置基本结构示意图;

图4为本发明第一实施例提供的终端风扇控制装置一种可选的电路结构图;

图5为本发明第二实施例控制方法流程图;

图6为本发明第三实施例终端结构示意图。

具体实施方式

应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身没有特定的意义。因此,“模块”、“部件”或“单元”可以混合地使用。

终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、便捷式媒体播放器(Portable Media Player,PMP)、导航装置、可穿戴设备、智能手环、计步器等移动终端,以及诸如数字TV、台式计算机等固定终端。

后续描述中将以移动终端为例进行说明,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。

请参阅图1,其为实现本发明各个实施例的一种移动终端的硬件结构示意图,该移动终端100可以包括:RF(Radio Frequency,射频)单元101、WiFi模块102、音频输出单元103、A/V(音频/视频)输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、处理器110、以及电源111等部件。本领域技术人员可以理解,图1中示出的移动终端结构并不构成对移动终端的限定,移动终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。

下面结合图1对移动终端的各个部件进行具体的介绍:

射频单元101可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将基站的下行信息接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元101还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。上述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯系统)、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线服务)、CDMA2000(CodeDivision Multiple Access 2000,码分多址2000)、WCDMA(Wideband Code DivisionMultiple Access,宽带码分多址)、TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CodeDivision Multiple Access,时分同步码分多址)、FDD-LTE(Frequency DivisionDuplexing-Long Term Evolution,频分双工长期演进)和TDD-LTE(Time DivisionDuplexing-Long Term Evolution,分时双工长期演进)等。

WiFi属于短距离无线传输技术,移动终端通过WiFi模块102可以帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等,它为用户提供了无线的宽带互联网访问。虽然图1示出了WiFi模块102,但是可以理解的是,其并不属于移动终端的必须构成,完全可以根据需要在不改变发明的本质的范围内而省略。

音频输出单元103可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将射频单元101或WiFi模块102接收的或者在存储器109中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元103还可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元103可以包括扬声器、蜂鸣器等等。

A/V输入单元104用于接收音频或视频信号。A/V输入单元104可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元106上。经图形处理器1041处理后的图像帧可以存储在存储器109(或其它存储介质)中或者经由射频单元101或WiFi模块102进行发送。麦克风1042可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风1042接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元101发送到移动通信基站的格式输出。麦克风1042可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。

移动终端100还包括至少一种传感器105,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1061的亮度,接近传感器可在移动终端100移动到耳边时,关闭显示面板1061和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别手机姿态的应用(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;至于手机还可配置的指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等其他传感器,在此不再赘述。

显示单元106用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1061。

用户输入单元107可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元107可包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1071上或在触控面板1071附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器110,并能接收处理器110发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1071。除了触控面板1071,用户输入单元107还可以包括其他输入设备1072。具体地,其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆等中的一种或多种,具体此处不做限定。

进一步的,触控面板1071可覆盖显示面板1061,当触控面板1071检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器110以确定触摸事件的类型,随后处理器110根据触摸事件的类型在显示面板1061上提供相应的视觉输出。虽然在图1中,触控面板1071与显示面板1061是作为两个独立的部件来实现移动终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1071与显示面板1061集成而实现移动终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。

接口单元108用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元108可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。

存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。

处理器110是移动终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个移动终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器109内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器109内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。处理器110可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。

移动终端100还可以包括给各个部件供电的电源111(比如电池),优选的,电源111可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。

尽管图1未示出,移动终端100还可以包括蓝牙模块等,在此不再赘述。

为了便于理解本发明实施例,下面对本发明的移动终端所基于的通信网络系统进行描述。

请参阅图2,图2为本发明实施例提供的一种通信网络系统架构图,该通信网络系统为通用移动通信技术的LTE系统,该LTE系统包括依次通讯连接的UE(User Equipment,用户设备)201,E-UTRAN(Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network,演进式UMTS陆地无线接入网)202,EPC(Evolved Packet Core,演进式分组核心网)203和运营商的IP业务204。

具体地,UE201可以是上述终端100,此处不再赘述。

E-UTRAN202包括eNodeB2021和其它eNodeB2022等。其中,eNodeB2021可以通过回程(backhaul)(例如X2接口)与其它eNodeB2022连接,eNodeB2021连接到EPC203,eNodeB2021可以提供UE201到EPC203的接入。

EPC203可以包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)2031,HSS(Home Subscriber Server,归属用户服务器)2032,其它MME2033,SGW(Serving Gate Way,服务网关)2034,PGW(PDN Gate Way,分组数据网络网关)2035和PCRF(Policy andCharging Rules Function,政策和资费功能实体)2036等。其中,MME2031是处理UE201和EPC203之间信令的控制节点,提供承载和连接管理。HSS2032用于提供一些寄存器来管理诸如归属位置寄存器(图中未示)之类的功能,并且保存有一些有关服务特征、数据速率等用户专用的信息。所有用户数据都可以通过SGW2034进行发送,PGW2035可以提供UE 201的IP地址分配以及其它功能,PCRF2036是业务数据流和IP承载资源的策略与计费控制策略决策点,它为策略与计费执行功能单元(图中未示)选择及提供可用的策略和计费控制决策。

IP业务204可以包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)或其它IP业务等。

虽然上述以LTE系统为例进行了介绍,但本领域技术人员应当知晓,本发明不仅仅适用于LTE系统,也可以适用于其他无线通信系统,例如GSM、CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA以及未来新的网络系统等,此处不做限定。

基于上述移动终端硬件结构以及通信网络系统,提出本发明装置、方法各个实施例。

第一实施例

图3为本实施例提供的一种终端风扇控制装置,包括:

控制电路301,用于输出调制信号和选择信号;

选择电路302,用于根据所述选择信号导通对应的驱动电路;

驱动电路303,用于根据所述调制信号输出对应的终端风扇304的驱动信号,所述驱动信号用于驱动所述终端风扇运行。

具体的说,本发明实施例为了解决现有技术中散热工作方式单一,用户体验差的问题,通过选择电路根据选择信号导通对应的驱动电路;驱动电路根据调制信号输出对应的终端风扇的驱动信号,解决了现有散热工作方式单一的问题,实现了终端的多路散热控制。

例如在有多个终端风扇或者散热口的情况下,可以通过控制电路输出对应的选择信号,通过选择信号选择对应的风扇来进行散热,或者通过选择信号控制终端风扇的正转或者反转运行控制来利用不同的散热回路进行散热,由此可以实现在当前散热回路负载高于一定阈值的时候,可以通过散热回路相互切换,提高终端散热的效率。

可选的,所述控制电路包括处理器,所述处理器用于输出调制信号和选择信号。

具体的说,控制电路可以直接利用现有终端的CPU完成对应的指令输出例如分别利用CPU输出PWM调制信号和SWT选择信号,由此后续电路可以直接通过PWM调制信号和SWT选择信号来完成相应的指令动作。

可选的,所述驱动电路包括第一MOS管和第二MOS管;

其中,所述第一MOS管、第二MOS管的漏极用于接收所述调制信号,所述第一MOS管、第二MOS管的控制极用于接收所述选择信号,第一MOS管、第二MOS管的源极分别用于输出对应的终端风扇的驱动信号。

具体的说,在本发明一种可选的实施方式中,如图4所示,驱动电路可以包括第一MOS管Q1和第二MOS管Q2,第一MOS管Q1、第二MOS管Q2的漏极用于接收所述调制信号。也即在控制电路包括处理器的情况下,第一MOS管Q1、第二MOS管Q2的漏极连接至处理器的PWM信号输出端。第一MOS管Q1、第二MOS管Q2的源极分别用于输出对应的终端风扇的驱动信号。具体的本实施例对应于终端为双风扇情况下的驱动控制手段。也即本实施例中终端风扇包括FAN1和FAN2,一种可选的实施方式为第一MOS管Q1、第二MOS管Q2的源极分别连接至FAN1和FAN2的PWM控制端。

在另一种可选的实施方式中,第一MOS管Q1、第二MOS管Q2的源极上还分别连接有接下拉电阻R3和下拉电阻R4。在第一MOS管Q1的漏极和控制极之间连接有电阻R1,在第二MOS管Q2的漏极和控制极之间连接有电阻R2。其中第一MOS管Q1、第二MOS管Q2均可以选用PMOS管。

可选的,所述装置还包括:电源电路,用于为所述终端风扇供电。

具体的,本实施例中驱动电路用于驱动终端风扇。终端风扇可以通过专有的电源电路供电。如图4所示,一种可选的供电方式可以是利用PM的VPH电源分别给风扇FAN1以及风扇FAN2供电。

可选的,所述选择电路包括第三MOS管,用于根据所述选择信号导通或者截止所述第一MOS管或第二MOS管;

其中,所述第三MOS管的控制极连接至所述第一MOS管的控制极,所述第三MOS管的源极接地,所述第三MOS管的漏极连接至所述第二MOS管的控制极。

具体的说,参见图4,本实施例中,选择电路包括第三MOS管Q3,第三MOS管Q3用于根据所述选择信号导通或者截止所述第一MOS管Q1或第二MOS管Q2。也即本实施例中对应于双风扇的设计,通过第三MOS管Q3自身的导通或者截止来达到导通或者截止所述第一MOS管Q1或第二MOS管Q2的目的。

一种可选的电路连接方式可以是,将第三MOS管Q3的控制极连接至第一MOS管Q1的控制极。也即第三MOS管Q3的控制极也用于接收所述选择信号SWT。所述第三MOS管Q3的源极接地GND,所述第三MOS管Q3的漏极连接至所述第二MOS管Q2的控制极。也即第三MOS管Q3的漏极用于连接第二MOS管Q2的控制极。通过控制第三MOS管Q3是否导通即可实现对应的终端风扇的选择。其中第三MOS管Q3可以是NMOS管。

具体的电路工作方式如下:

当CPU通过SWT输出选择信号为高电平时,即第一MOS管Q1的控制极为高电平,此时PMOS管Q1截止,CPU输出PWM信号不能输出至风扇FAN1的PWM管脚上,当风扇没有PWM信号的,风扇FAN1处于非工作状态。而当CPU通过SWT输出选择信号为高电平时,即第三MOS管Q3的控制极为高电平,第三MOS管Q3导通,即第二MOS管Q2的控制极为低电平,此时第二MOS管Q2导通,CPU输出PWM信号输出至风扇FAN2的PWM管脚上,风扇FAN2处于正常工作状态。

当CPU通过SWT输出选择信号为低电平时,即第一MOS管Q1的控制极为低电平,此时第一MOS管Q1导通,CPU输出PWM信号输出为风扇1的PWM管脚上,风扇1处于正常工作状态。而当CPU通过SWT输出选择信号为低电平时,即第三MOS管Q3的控制极为低电平,第三MOS管Q3截止,即第二MOS管Q2的控制极被电阻R2拉至高电平,此时第二MOS管Q2截止,CPU输出PWM信号不能输出至风扇FAN2的PWM管脚上,当风扇FAN2没有PWM信号的,风扇FAN2处于非工作状态。

综上,本发明实施例可以通过CPU控制信号SWT来控制双风扇的工作切换,实现根据系统热源功耗等特性来实现自由切换双风扇的工作状态,增强散热性能,提升用户体验。

第二实施例

本发明还提供一种终端风扇控制方法,如图5,包括:

S501、输出调制信号和选择信号;

S502、根据所述选择信号控制对应的驱动电路导通;

S503、通过所述驱动电路根据所述调制信号输出对应的终端风扇的驱动信号,所述驱动信号用于驱动所述终端风扇运行。

具体的说,本发明实施例为了解决现有技术中散热工作方式单一,用户体验差的问题,通过选择电路根据选择信号导通对应的驱动电路;驱动电路根据调制信号输出对应的终端风扇的驱动信号,解决了现有散热工作方式单一的问题,实现了终端的多路散热控制。

可选的,所述输出调制信号和选择信号,包括:利用处理器输出所述调制信号和所述选择信号。

例如在有多个终端风扇或者散热口的情况下,可以通过处理器输出对应的选择信号,通过选择信号选择对应的风扇来进行散热,或者通过处理器输出的选择信号控制终端风扇的正转或者反转运行控制来利用不同的散热回路进行散热,由此可以实现在当前散热回路负载高于一定阈值的时候,可以通过散热回路相互切换,提高终端散热的效率。

可选的,所述通过所述驱动电路根据所述调制信号输出对应的终端风扇的驱动信号,包括:

利用所述驱动电路的第一MOS管和第二MOS管的漏极接收所述调制信号;

利用所述第一MOS管或所述第二MOS管的源极根据所述调制信号输出对应的终端风扇的驱动信号。

具体的,本实施例中对应于双风扇的情况,可以通过两个MOS管来对移动终端进行散热。例如具体的驱动电路可以包括第一MOS管Q1和第二MOS管Q2,第一MOS管Q1、第二MOS管Q2的漏极用于接收所述调制信号。也在控制电路包括处理器的情况下,第一MOS管Q1、第二MOS管Q2的漏极连接至处理器的PWM信号输出端。第一MOS管Q1、第二MOS管Q2的源极分别用于输出对应的终端风扇的驱动信号。具体的本实施例对应于终端为双风扇情况下的驱动控制手段。也即本实施例中终端风扇包括FAN1和FAN2,一种可选的实施方式为第一MOS管Q1、第二MOS管Q2的源极分别连接至FAN1和FAN2的PWM控制端。

在另一种可选的实施方式中,第一MOS管Q1、第二MOS管Q2的源极上还分别连接有接下拉电阻R3和下拉电阻R4。在第一MOS管Q1的漏极和控制极之间连接有电阻R1,在第二MOS管Q2的漏极和控制极之间连接有电阻R2。其中第一MOS管Q1、第二MOS管Q2均可以选用PMOS管。

可选的,所述根据所述选择信号控制对应的驱动电路导通,包括:

将第三MOS管的源极接地、第三MOS管的控制极连接至所述第一MOS管的控制极、第三MOS管的漏极连接至所述第二MOS管的控制极;

利用第三MOS管的控制极根据所述选择信号导通或截止所述第三MOS管,实现控制对应的驱动电路导通。

本实施例中可以利用第三MOS管Q3根据所述选择信号导通或者截止所述第一MOS管Q1或第二MOS管Q2。也即本实施例中对应于双风扇的设计,通过第三MOS管Q3自身的导通或者截止来达到导通或者截止所述第一MOS管Q1或第二MOS管Q2的目的。

一种可选的连接方式可以是,将第三MOS管Q3的控制极连接至第一MOS管Q1的控制极。也即第三MOS管Q3的控制极也用于接收所述选择信号SWT。所述第三MOS管Q3的源极接地GND,所述第三MOS管Q3的漏极连接至所述第二MOS管Q2的控制极。也即第三MOS管Q3的漏极用于连接第二MOS管Q2的控制极。通过控制第三MOS管Q3是否导通即可实现对应的终端风扇的选择。其中第三MOS管Q3可以是NMOS管。

综上,本发明实施例可以通过CPU控制信号利用一NMOS管来控制双风扇的工作切换,具体的可以通过该NMOS管来根据不同的电平信号导通对应的驱动电路,实现根据系统热源功耗等特性来实现自由切换双风扇的工作状态,增强散热性能,提升用户体验。

第三实施例

发明还提供一种终端,包括第一实施例的终端风扇控制装置。在一种可选的实施方式中,如图6所示,终端包括处理器601和存储器602,通过通信总线603连接。具体的处理器601可以用于输出调制信号和选择信号,然后利用选择电路根据所述选择信号导通对应的驱动电路,驱动电路根据调制信号输出对应的终端风扇的驱动信号,通过驱动信号驱动所述终端风扇运行。

具体的说,本发明实施例为了解决现有技术中散热工作方式单一,用户体验差的问题,通过选择电路根据选择信号导通对应的驱动电路;驱动电路根据调制信号输出对应的终端风扇的驱动信号,解决了现有散热工作方式单一的问题,实现了终端的多路散热控制。

需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。

上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

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技术分类

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