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1. 研究目的与意义
随着时代的发展,便携式计算机越来越广泛和深入地渗透到了人们的日常生活中, 越来越多的人将便携式计算机应用于工作和生活中, 并已覆盖到了几乎所有的领域。。随着移动芯片技术及其性能的提升,便携式计算机多采用高频率双核CPU处理器、大容量高转速硬盘、高显存显卡、大容量内存等,电子元件的工作频率及功耗也随之上升,这就导致了电子元件在工作中释放出比以往更多的热量,而热量的产生和释放,关系到整个计算机系统的稳定性及产品的使用寿命。便携式计算机内部虽然配备了散热装置,但在现今市场便携性及高性能的趋势之下,单靠内部散热系统已然不够,因此稳定而又有效的外置散热系统势必会是一个非常关键的技术问题。
2. 国内外研究现状分析
随着便携式计算机工作性能的大幅提高以及体积的缩小,内置散热模块已不能完全承担起整个系统的散热重任,外置散热系统应运而生。早期的外置散热系统致力于散热材料以及形状的设计,属于傻瓜型,这种散热系统功能单一,上电后风扇始终保持最高转速并伴有持续的噪音,不但浪费能源,而且无法衡量散热效果的好坏。近些年,人们开始尝试设计具有软件控制启停和温度监测功能的智能外置散热系统。刘猛, 李斌进行了基于STC89C52RC的笔记本电脑智能散热系统的研究,Ghani A, Khairi M发表了Microcontroller based smart fan system研究论文。
3. 研究的基本内容与计划
一、研究内容
本课题将通过计算机labview软件(上位机)和单片机(下位机)相结合的研究方法, 使整个散热系统自动获取cpu温度,进而利用编写的控制算法程序并通过串口输出控制信号至单片机,由单片机控制电机驱动风扇, 实现便携式计算机的智能和节能散热。
二、研究计划
4. 研究创新点
本课题针对便携式计算机领域日益严重的散热问题,将尝试通过单片机和LabVIEW软件相结合的方法,进行便携式计算机的外置智能散热器控制系统设计的研究。整个系统完成了计算机内部元件温度测量、温度控制程序编写、人机交互界面设计、串口通信设计、单片机控制风扇(电机)转动的一整套自动化工作过程。
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