CN101247573A - 一种时钟及运行维护监控板及其主备切换的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种时钟及运行维护监控板及其主备切换的方法,其中该时钟及运行维护监控板用于通信系统,包括第一类切换对象处理模块、第二类切换对象处理模块和主控模块,还包括:第二类切换对象输出控制模块,利用硬件实现,用于控制第二类切换对象处理模块停止或开始第二类切换对象的输出;所述主控模块用于在所述第二类切换对象输出控制模块控制第二类切换对象输出时,获取第一类切换对象下发到第一类切换对象处理模块,并控制第一类切换对象处理模块开始正常处理。本发明加快了整个基站的初始化过程,而当主板发生故障后,切换时间可以达到纳秒级,不会引起系统同步信息的跳变。

Description

一种时钟及运行维护监控板及其主备切换的方法
技术领域
本发明涉及通信系统中的主备装置的切换,特别是一种时钟及运行维护监控板及其主备切换的方法。
背景技术
稳定性和可靠性是通信设备必备的特性,为了增强系统的稳定性和可靠性,一般需要对通信系统的关键部分进行备份操作,分为主用设备和备用设备。系统正常工作时,启用主用设备;当主用设备故障时,系统必须迅速切换到备份设备,使系统能连续工作,同时尽量使用户感觉不到设备的切换带来的不便。
按备用板与主用板之间进行运行状态和与运行数据的同步与否,目前通用的切换方法基本上可分为冷备份方式(不同步)和热备份方式(同步)的切换,其中被切换对象包括第一类切换对象和第二类切换对象,其中:
第一类切换对象,必须由运行维护软件参与才能切换的信息,如高层业务信息、控制信息、运行维护信息,这些信息属于链路层信息,比如主用GCU上的运行维护软件(主控软件)记录的基站各业务板的配置信息、路由信息、用户链路信息、系统帧号信息等,只有主用板才能获取该类信息,当基站启动成功后,如果是热备份方式,主用板会定时将这类信息发送给备用板,如果是冷备份方式,备用板将得不到这类信息。上述的高层业务信息、控制信息、运行维护信息又可分为两类,一类是基站启动后基本固定的信息,如基站各业务板的配置信息、另一类是随时变化的信息,如路由信息、用户链路信息、系统帧号信息。因此,在切换之前,为了保证基站的连续工作,必须由主用板把这些信息交给备用板,备用在获取这些信息后,才能及时地接替主用板的工作,才能不使通信中断或减少了中断的时间。
第二类切换对象,无须运行维护软件(主控软件)参与即可切换的信息,如系统时钟信息及系统同步信息,这些信息属于物理层信息。
如图1所示,传统的利用冷备份方式和热备份方式进行切换对象的切换操作时,都不区分被切换对象的切换操作是否需要运行维护软件的参与,也就是说把实际上不需要软件参与的第二类切换对象增加了软件参与的环节,将所有切换对象作为一个整体进行处理。
然而由于第一类切换对象的切换操作需要软件的参与,因此必然比不需要软件即可进行切换操作的第二类切换对象需要更长的操作时间,然而,如上所述,现有的切换操作不对其进行区分,因此第二类切换对象也只能跟第一类切换对象一起进行切换,这样本来可以快速切换的第二类切换对象也只能慢速切换了。
上述的切换方式会带来以下的不利后果:
一般冷备份的主备切换备板需要完成从加电、初始化到完成启动的全过程,因此需要毫秒到秒级的时间以完成切换,热备份的主备切换备板虽然已经完成了启动,但它还需要即时地获取主板的运行维护信息、用户链路信息、系统帧号信息等,而这些信息的获得,由于需要软件的参与,也需要微秒到毫秒级的时间进行切换。
就通信系统而言,微秒级的中断会引起通信系统时钟的失锁,如对TD-SCDMA系统来讲,会引起系统5ms子帧号的跳变,系统将重新同步。
图2就是按传统的不区分第一类和第二类切换对象的TD-SCDMA时钟及运行维护监控板的原理框图。图中第一类切换对象是I2C信息和以太链路信息,第二类切换对象是系统时钟信息和系统同步码流信息,但他们的切换均需要运行于中央处理器(CPU)上的主控模块的参与。这样本来可以快速切换的系统时钟信息和系统同步码流信息也要和I2C信息和以太链路信息一起切换。比如,当主用板的时钟发生故障时,也需要等待主控软件的判断、处理,才能切换到备用板的时钟上,这样在主控软件的判断、处理期间,基站其余板卡将得不到时钟,通信将会中断。
发明内容
本发明的目的在于提供一种时钟及运行维护监控板及其主备切换的方法,避免切换所带来的通信系统时钟的失锁和系统同步信息的跳变。
为了实现上述目的,本发明提供了一种时钟及运行维护监控板,用于通信系统,包括第一类切换对象处理模块、第二类切换对象处理模块和主控模块,其中还包括:
第二类切换对象输出控制模块,利用硬件实现,用于控制第二类切换对象处理模块停止或开始第二类切换对象的输出;
所述主控模块用于在所述第二类切换对象输出控制模块控制第二类切换对象输出时,获取第一类切换对象下发到第一类切换对象处理模块,并控制第一类切换对象处理模块开始正常处理。
上述的时钟及运行维护监控板,其中,所述第二类切换对象包括系统时钟信息及系统同步信息。
上述的时钟及运行维护监控板,其中,所述主控模块还用于决定第二类切换对象输出控制模块对第二类切换对象控制是否有效。
上述的时钟及运行维护监控板,其中,所述主控模块决定第二类切换对象输出控制模块对第二类切换对象控制无效时具体为:
用于在所述第二类切换对象输出控制模块控制第二类对象输出时,通知第二类切换对象输出控制模块停止第二类切换对象的输出,并在控制第一类切换对象处理模块开始正常处理时,通知第二类切换对象输出控制模块控制第二类切换对象输出。
上述的时钟及运行维护监控板,其中,还包括:
硬件控制状态保存模块,用于设置并保存包括有是否利用硬件切换的控制信息;
所述第二类切换对象输出控制模块用于在从备用状态切换到主用状态,且所述控制信息表明利用硬件切换时,控制第二类切换对象处理模块开始第二类切换对象的输出。
上述的时钟及运行维护监控板,其中,第二类切换对象处理模块包括系统时钟产生模块、系统时钟输出缓存模块、系统同步码流产生模块和系统同步码流输出缓存模块,所述系统时钟输出缓存模块和系统同步码流输出缓存模块接受第二类对象输出控制模块的控制而开启或关闭。
上述的时钟及运行维护监控板,其中,所述第一类切换对象处理模块包括物理层的I2C控制器和以太网物理接口模块,所述主控模块在时钟及运行维护监控板处于主用状态时控制I2C控制器和以太网物理接口模块的打开,在时钟及运行维护监控板处于备用状态时控制I2C控制器和以太网物理接口模块的关闭。
上述的时钟及运行维护监控板,其中,所述第二类切换对象输出控制模块采用电可编程器件实现。
上述的时钟及运行维护监控板,其中,所述第二类切换对象输出控制模块采用EPM1270芯片实现。
为了更好的实现上述目的,本发明还提供了一种时钟及运行维护监控板进行主备切换的方法,包括:
步骤A,备用的第二时钟及运行维护监控板发现当前处于主用的第一时钟及运行维护监控板发生故障;
步骤B,备用的第二时钟及运行维护监控板利用硬件实现的第二类对象输出控制模块控制输出第二类切换对象。
上述的时钟及运行维护监控板进行主备切换的方法,其中,还包括:
步骤C,第二类对象输出控制模块确定第二时钟及运行维护监控板为时钟在用状态,并向第一时钟及运行维护监控板输出时钟在用锁定信号;
步骤D,第一时钟及运行维护监控板接收到时钟在用锁定信号后关闭第二类切换对象的输出;
步骤E,第二时钟及运行维护监控板主控模块从第一时钟及运行维护监控板获取第一类切换对象,并开始第一类切换对象的输出处理。
上述的时钟及运行维护监控板进行主备切换的方法,其中,所述步骤B和步骤E之间还包括:
步骤F,主控模块判断是否利用硬件切换第二类切换对象,如果否,则通过第二类切换对象输出控制模块停止第二类切换对象的输出;
所述步骤E中还包括:通过第二类切换对象输出控制模块继续第二类切换对象的输出。
本发明将切换对象分类后,利用硬件来控制不需要主控软件参与的第二类切换对象的切换,这样,在启动时,板卡上电后就可提供时钟,加快了整个基站的初始化过程,而当主板发生故障后,不需主控软件参与直接进行主备切换,切换时间可以达到纳秒级,不会引起系统同步信息的跳变。
附图说明
图1为现有技术的时钟及运行维护监控板处理切换对象的示意图;
图2为现有技术的TD-SCDMA时钟及运行维护监控板的原理框图;
图3为本发明的时钟及运行维护监控板的一实施例的结构示意图;
图4为利用本发明的TD-SCDMA的时钟及运行维护监控板的结构示意图;
图5为本发明的时钟及运行维护监控板的另一实施例的结构示意图;
图6为本发明的时钟及运行维护监控板主备切换的方法的一实施例的流程示意图;
图7为本发明的时钟及运行维护监控板确定主备状态的流程示意图。
具体实施方式
本发明的时钟及运行维护监控板及其主备切换的方法中,对被切换对象进行区别对待,其中被切换对象根据其切换是否需要主控软件的判断及控制被分为以下两类:
第一类切换对象,必须由软件参与才能切换的信息,如高层业务信息、控制信息和运行维护信息;
第二类切换对象,无须软件参与即可切换的信息,如系统时钟信息及系统同步信息。
同时,本发明的时钟及运行维护监控板及其主备切换的方法中,在主用的第一时钟及运行维护监控板发生故障后,备用的第二时钟及运行维护监控板利用硬件实现的第二类对象输出控制模块控制第二类切换对象的输出。
下面结合附图和具体实施例对本发明进行进一步详细的说明。
如图3所示,本发明的第一实施例中的时钟及运行维护监控板包括:
第一类切换对象处理模块,用于与外界板卡交互,处理第一类切换对象;
第二类切换对象处理模块,用于产生并输出第二类切换对象;
第二类切换对象输出控制模块,利用硬件实现,用于在主备切换发生时,控制第二类切换对象处理模块停止或开始第二类切换对象的输出,并向主控模块发送处理结果;
主控模块,用于在所述第二类切换对象输出控制模块控制第二类切换对象输出时,获取第一类切换对象下发到第一类切换对象处理模块,并控制第一类切换对象处理模块开始正常处理。
在此,第二类切换对象输出控制模块可以利用寄存器及中断的方式通知主控模块处理结果,即:
第二类切换对象输出控制模块控制第二类切换对象处理模块开始第二类切换对象的输出,则向主控模块提供当前时钟在用的状态信号,而当第二类切换对象输出控制模块控制第二类切换对象处理模块停止第二类切换对象的输出,则向主控模块提供当前时钟不在用的状态信号。
同时,为了与现有的热备份方式进行兼容,因此本发明的主控模块所述主控模块还用于决定第二类切换对象输出控制模块对第二类切换对象控制是否有效,即执行以下操作:
如果主控模块决定不利用硬件切换,则在获知所述第二类切换对象输出控制模块控制第二类对象进行输出时,通知第二类切换对象输出控制模块停止第二类切换对象的输出,并在控制第一类切换对象处理模块开始正常处理时,通知第二类切换对象输出控制模块开始第二类切换对象的输出。
如图3所示,其中的第二类切换对象处理模块包括:
系统时钟产生模块,用于产生系统时钟;
系统时钟输出缓存模块,用于根据系统时钟产生模块的系统时钟生成并缓存系统时钟信息;
系统同步码流产生模块,用于产生系统同步码流;
系统同步码流输出缓存模块,用于根据系统同步码流产生模块的系统同步码流生成并缓存系统同步信息;
所述系统时钟输出缓存模块和系统同步码流输出缓存模块接受第二类对象输出控制模块的控制而实现开启或关闭。
第一类切换对象处理模块包括物理层的I2C(Inter Integrated Circuit,内部集成电路)控制器和Ethernet PHY,而主控模块根据时钟及运行维护监控板的主备状态控制I2C控制器和以太网物理接口模块的打开或关闭,进而控制第一类切换对象的输出与否,即:在时钟及运行维护监控板处于主用状态时控制I2C控制器和以太网物理接口模块的打开,在时钟及运行维护监控板处于备用状态时控制I2C控制器和以太网物理接口模块的关闭。
比如可以是通过以下的实现方式来获取时钟及运行维护监控板的主备状态:
1、通过第二类切换对象输出控制模块的处理结果来判断,当第二类切换对象输出控制模块利用寄存器的方式通知时,则根据寄存器的值判断时钟及运行维护监控板的主备状态;
2、也可通过设置一个时钟及运行维护监控板状态保存模块来存储时钟及运行维护监控板的主备状态,主控模块直接根据该时钟及运行维护监控板状态保存模块来判断时钟及运行维护监控板的主备状态。
下面以TD-SCDMA系统中的时钟及运行维护监控板为例进行详细说明。
图4为利用本发明的TD-SCDMA的时钟及运行维护监控板的结构示意图。
如图4所示,第一类切换对象是I2C信息和以太链路信息,第二类切换对象为系统时钟信息和系统同步码流信息,第一类切换对象的切换均需要运行于中央处理器(CPU)上的主控模块参与,第二类切换对象不需要主控软件参与而可以通过系统时钟及同步码流切换控制模块实现快速切换。下面详细说明其运作过程。
当主用板的时钟发生故障时,备用板中设置的利用硬件实现的系统时钟及同步码流切换控制模块立即将系统时钟及系统同步码流切换输出,并通知主控模块,主控模块根据情况进行后续处理,一般情况下,主控模块会跟随第二类切换对象输出控制模块的结果把本板设为主板,同时获取第一类切换对象,并通过I2C及以太切换控制模块控制第一类切换对象的输出。
本发明的第二实施例中的时钟及运行维护监控板如图5所示,包括:
第一类切换对象处理模块,用于与外界板卡交互,处理第一类切换对象;
第二类切换对象处理模块,用于产生并输出第二类切换对象;
硬件控制状态保存模块,用于设置并保存包括有是否利用硬件切换的控制信息,该控制信息由主控模块设定;
第二类切换对象输出控制模块,利用硬件实现,用于在主备切换发生,且控制信息表明利用硬件切换时,控制第二类切换对象处理模块停止或开始第二类切换对象的输出,并向主控模块发送处理结果;
主控模块,用于在所述第二类切换对象输出控制模块控制第二类切换对象输出时,从故障时钟及运行维护监控板获取第一类切换对象下发到第一类切换对象处理模块,并控制第一类切换对象处理模块开始正常处理。
通过上述的描述可知,本发明的两个实施例的时钟及运行维护监控板中,主控模块比第二类切换对象输出控制模块在第二类切换对象的输出控制上具有更高的优先级,这样可以保证本发明的时钟及运行维护监控板与现有备份方式的兼容。
下面对本发明的第二类切换对象输出控制模块进行详细说明。
本发明的第二类切换对象输出控制模块由电可编程器件(EPLD)实现,EPLD是目前广泛采用的组合及时序逻辑电路实现器件。
没有经过编程的EPLD不具有任何电路功能,通过传统的原理图输入法、或是硬件描述语言设计的电路系统,经过专用工具对原理图输入法或是硬件描述语言实现的原型电路进行编译、综合、布局布线,最后得到可编程文件。通过编程工具把可编程文件烧写到EPLD中,EPLD就具有了特定的电路功能。
本发明的具体实施例采用Altera公司MAXII系列的EPM1270芯片实现,EPM1270有1270个逻辑单元(LEs)、相当于具有百万逻辑门的器件,是目前被广泛采用的EPLD。
第二类切换对象输出控制模块的输入信号包括:来自对方时钟及运行维护监控板的时钟在用互锁指示信号、来自对方时钟及运行维护监控板的时钟状态信号、来自本时钟及运行维护监控板的时钟状态指示信号、来自主控模块的主备控制信号,输出信号包括:送到对方时钟及运行维护监控板的时钟在用互锁指示信号、送到本时钟及运行维护监控板主控模块的时钟在用状态信号、送到本时钟及运行维护监控板主控模块的时钟在用中断信号、送到本板系统时钟输出缓存模块的开关信号、送到本板系统码流输出缓存模块的开关信号。
本电路采用VHDL语言输入方式设计产生的VHDL语言示意如下:
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_Iogic_1164.ALL;
ENTITY swap IS
   PORT(
      synthetic_rst_pulse  :in std_logic;
      long_reset               :in std_logic;
      reg_hot_swap_control     :in std_logic_vector(0 TO 1);
      opp_status_synthesis:in std_logic;
      opp_sysclk_mas_slv_flg :in std_logic;
      self_sysclk_mas_slv_flg:out std_logic;
      self_cdc7005_lock      :in std_logic;
      led_front_mas_slv          :out std_logic;
      sck_buf_en_0               :out std_logic;
      sck_buf_en_1               :out std_logic
      );
end swap;
ARCHITECTURE structural OF swap IS
  csignal opp_status               :std_logic;
  signal sel                       :integer range 0 to 8;
  signal i2c_mi0_tx_internal  :std_logic;
  signal self_sysclk_mas_slv_internal:std_logic;
  signal counter       :INTEGER RANGE 0 to 20;
  signal shift_reg_plug:std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
  signal plug          :std_logic;
begin
      self_sysclk_mas_slv_flg<=self_sysclk_mas_slv_internal;
      led_front_mas_slv<=self_sysclk_mas_slv_internal and long_reset;
      sck_buf_en 0     <=not self_sysclkmas_slv_internal;
      sck_buf_en_1     <=not self_sysclk_mas_slv_internal;
         PROCESS(synthetic_rst_pulse,self_cdc7005_lock,
              opp_status_synthesis,self_sysclk_mas_slv_internal,
              opp_sysclk_mas_slv_flg,reg_hot_swap_control(0))
         BEGIN
           IF synthetic_rst_pulse=′1′THEN
                   self_sysclk_mas_slv_internal  <=′1′;
           ELSE
                   if(reg_hot_swap_control(0)=′1′)then
                       self_sysclk_mas_slv_internal    <=′0′;
                   elsif(self_cdc7005_lock=′0′)then
              self_sysclk_mas_slv_internal    <=′1′;
                  elsif(opp_sysclk_mas_slv_flg=′1′)then
                       self_sysclk_mas_slv_internal    <=′0′;
              elsif(self_sysclk_mas_slv_internal=′0′)then
                        self_sysclk_mas_slv_internal    <=′1′;
              elsif(opp_status_synthesis=′0′)then
                       self_sysclk_mas_slv_internal    <=′0′;
                   else
                       self_sysclk_mas_slv_internal    <=′1′;
                   end if;
          END IF;
    END PROCESS;
end structural;
由该代码经过编译、综合、布局布线得到的最终的实现电路。
下面对本发明的时钟及运行维护监控板进行主备切换的方法进行详细描述。
本发明的时钟及运行维护监控板进行主备切换的方法如图6所示,具体包括:
步骤61,备用的第二时钟及运行维护监控板发现当前处于主用的第一时钟及运行维护监控板发生故障;
步骤62,备用的第二时钟及运行维护监控板利用硬件实现的第二类对象输出控制模块控制第二类切换对象开始输出;
步骤63,确定第二时钟及运行维护监控板为时钟在用状态,并向第一时钟及运行维护监控板输出时钟在用锁定信号;
步骤64,第一时钟及运行维护监控板接收到时钟在用锁定信号后关闭第二类切换对象的输出;
步骤65,第二时钟及运行维护监控板从第一时钟及运行维护监控板获取第一类切换对象,并开始第一类切换对象的输出处理;
步骤66,第一时钟及运行维护监控板设置为备用板。
同时,为了保证本发明的时钟及运行维护监控板进行主备切换的方法与现有的切换方法相兼容,在不利用硬件控制第二切换对象的切换时,本发明的时钟及运行维护监控板进行主备切换的方法还可包括:
步骤67,在所述第二类切换对象输出控制模块控制第二类对象输出时,主控模块判断是否利用硬件切换第二类切换对象,如果否,则通知第二类切换对象输出控制模块停止第二类切换对象的输出,并在开始第一类切换对象的输出处理时,通知第二类切换对象输出控制模块开始第二类切换对象的输出。
同时,上述的第二类切换对象输出控制模块还可用于在系统上电后确定主用时钟及运行维护监控板和备用时钟及运行维护监控板,其处理流程如图7所示,包括:
步骤71,第一时钟及运行维护监控板上电,主控模块还没有开始工作;
步骤72,第二类切换对象输出控制模块判断是否进行硬件控制,如果是进入步骤73,否则按现有流程执行软件命令;
步骤73,第二类切换对象输出控制模块判断其所属时钟及运行维护监控板的状态是否处于正常状态,如果是进入步骤74,否则直接确定第一时钟及运行维护监控板为备用时钟及运行维护监控板;
步骤74,第二类切换对象输出控制模块判断与其所属时钟及运行维护监控板对应的第二时钟及运行维护监控板是否为主用时钟及运行维护监控板,如果是进入步骤75,否则直接确定第一时钟及运行维护监控板为备用时钟及运行维护监控板;
步骤75,第二类切换对象输出控制模块确定第一时钟及运行维护监控板为时钟在用单元板,并将此状态通知主控模块,同时向第二时钟及运行维护监控板发出锁定信号;
步骤76,第一时钟及运行维护监控板的主控模块根据第二类切换对象输出控制模块发出的时钟在用信息将该板设定为主用板,继续执行现有流程。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (13)

1. 一种时钟及运行维护监控板,用于通信系统,包括第一类切换对象处理模块、第二类切换对象处理模块和主控模块,其特征在于,还包括:
第二类切换对象输出控制模块,利用硬件实现,用于控制第二类切换对象处理模块停止或开始第二类切换对象的输出;
所述主控模块用于在所述第二类切换对象输出控制模块控制第二类切换对象输出时,获取第一类切换对象下发到第一类切换对象处理模块,并控制第一类切换对象处理模块开始正常处理。
2. 根据权利要求1所述的时钟及运行维护监控板,其特征在于,所述第二类切换对象包括系统时钟信息及系统同步信息。
3. 根据权利要求1或2所述的时钟及运行维护监控板,其特征在于,所述主控模块还用于决定第二类切换对象输出控制模块对第二类切换对象控制是否有效。
4. 根据权利要求3所述的时钟及运行维护监控板,其特征在于,所述主控模块决定第二类切换对象输出控制模块对第二类切换对象控制无效时具体为:
用于在所述第二类切换对象输出控制模块控制第二类对象输出时,通知第二类切换对象输出控制模块停止第二类切换对象的输出,并在控制第一类切换对象处理模块开始正常处理时,通知第二类切换对象输出控制模块控制第二类切换对象输出。
5. 根据权利要求1或2所述的时钟及运行维护监控板,其特征在于,还包括:
硬件控制状态保存模块,用于设置并保存包括有是否利用硬件切换的控制信息;
所述第二类切换对象输出控制模块用于在从备用状态切换到主用状态,且所述控制信息表明利用硬件切换时,控制第二类切换对象处理模块开始第二类切换对象的输出。
6. 根据权利要求2所述的时钟及运行维护监控板,其特征在于,所述第二类切换对象处理模块包括系统时钟产生模块、系统时钟输出缓存模块、系统同步码流产生模块和系统同步码流输出缓存模块,所述系统时钟输出缓存模块和系统同步码流输出缓存模块接受第二类对象输出控制模块的控制而开启或关闭。
7. 根据权利要求6所述的时钟及运行维护监控板,其特征在于,所述第一类切换对象处理模块包括物理层的内部集成电路控制器和以太网物理接口模块,所述主控模块在时钟及运行维护监控板处于主用状态时控制内部集成电路控制器和以太网物理接口模块的打开,在时钟及运行维护监控板处于备用状态时控制内部集成电路控制器和以太网物理接口模块的关闭。
8. 根据权利要求1或2所述的时钟及运行维护监控板,其特征在于,所述第二类切换对象输出控制模块采用电可编程器件实现。
9. 根据权利要求8所述的时钟及运行维护监控板,其特征在于,所述第二类切换对象输出控制模块采用EPM1270芯片实现。
10. 一种时钟及运行维护监控板进行主备切换的方法,其特征在于,包括:
步骤A,备用的第二时钟及运行维护监控板发现当前处于主用的第一时钟及运行维护监控板发生故障;
步骤B,备用的第二时钟及运行维护监控板利用硬件实现的第二类对象输出控制模块控制输出第二类切换对象。
11. 根据权利要求10所述的时钟及运行维护监控板进行主备切换的方法,其特征在于,还包括:
步骤C,第二类对象输出控制模块确定第二时钟及运行维护监控板为时钟在用状态,并向第一时钟及运行维护监控板输出时钟在用锁定信号;
步骤D,第一时钟及运行维护监控板接收到时钟在用锁定信号后关闭第二类切换对象的输出;
步骤E,第二时钟及运行维护监控板主控模块从第一时钟及运行维护监控板获取第一类切换对象,并开始第一类切换对象的输出处理。
12. 根据权利要求11所述的时钟及运行维护监控板进行主备切换的方法,其特征在于,所述步骤B和步骤E之间还包括:
步骤F,主控模块判断是否利用硬件切换第二类切换对象,如果否,则通过第二类切换对象输出控制模块停止第二类切换对象的输出;
所述步骤E中还包括:通过第二类切换对象输出控制模块继续第二类切换对象的输出。
13. 根据权利要求10、11或12所述的时钟及运行维护监控板进行主备切换的方法,其特征在于,所述第二类切换对象包括系统时钟信息及系统同步信息。
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