CN101727431B - 总线阻抗自适应匹配的方法和设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种总线阻抗自适应匹配的方法和设备,该方法包括:当背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取新的匹配电阻与总线的连接关系;根据所述新的连接关系判断是否有插卡需要更新其上的匹配电阻与总线的连接关系;若判断结果为是,则更新所述插卡上的匹配电阻与总线的连接关系;若判断结果为否,则维持匹配电阻与总线的连接关系。本发明实现了背板总线上匹配电阻的灵活配置。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种总线阻抗自适应匹配的方法和设备。
背景技术
在机框式设备中,通用的结构是包括主控板和业务板在内的多块插卡插在一块背板上,如图1所示,背板提供插卡之间互联信号的PCB(Printed CircuitBoard,印制电路板)走线以及电源通道。由于背板尺寸通常较大,并且高速连接器都是压接器件,背板上的加工一般只有压接一道工序,而不采用焊接,所以普通电阻、电容器件、芯片之类的焊接器件不适合在背板上应用。
在系统设计中,背板上通常会有CAN总线、RS485总线之类的串行总线用于通信,这类总线采用菊花链式拓扑,各块插卡都挂在串行总线下,如图2所示。总线两端需要设置该总线对应的固定值的匹配电阻,以消除总线上各插卡产生的信号反射,提高总线上的信号质量。
由于背板上不适合配置匹配电阻,因此,匹配电阻只能放在插卡上,但是由于单板可以插在背板的任一槽位,灵活性高,难以确定单板上的电阻是否位于总线两端。
现有技术中提供的机框式设备中,在每块插卡上设置匹配电阻,以消除总线上各插卡产生的信号反射。
但是,匹配电阻位于总线两端时才可以产生最好的信号反射消除作用,每块插卡上设置匹配电阻的信号反射消除作用较差;而且,由于总线具有确定的匹配电阻值Rs,当背板上插入N块单板时,需要在每块单板上选择NRs阻值作为匹配阻值,即单板上的匹配电阻的阻值需要根据单板数量的不同发生改变。当用户在使用机框式设备、改变背板上的单板数量时,需要重新为单板设置相应阻值的匹配电阻,使用繁琐;或者,用户不改变单板的匹配电阻,产生较差的匹配效果。
因此,现有技术的缺点在于:
不能灵活实现在背板总线配置匹配电阻,导致总线上信号反射消除效果差,不能保证高质量信号传输。
发明内容
本发明提供了一种总线阻抗自适应匹配的方法和设备,以实现背板总线上灵活配置匹配电阻,保证高质量信号传输。
本发明提供了一种总线阻抗自适应匹配的方法,应用于设备的背板上插入插卡时总线的阻抗匹配,所述背板上插入两个以上插卡,每一插卡上配置匹配电阻,至少有一个插卡上的匹配电阻与总线的连接关系与其他插卡不同,
当所述背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取新的匹配电阻与总线的连接关系;所述阻抗匹配规则为背板上所有插卡中预定位置的插卡需要将匹配电阻与总线连接,其余插卡需要将匹配电阻与总线断开;所述获取新的匹配电阻与总线的连接关系具体为获取需要将匹配电阻与总线连接的插卡以及需要将匹配电阻与总线断开的插卡;
根据所述新的连接关系判断是否有插卡需要更新其上的匹配电阻与总线的连接关系;
若判断结果为是,则更新所述插卡上的匹配电阻与总线的连接关系;
若判断结果为否,则维持匹配电阻与总线的连接关系。
当所述背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取新的匹配电阻与总线的连接关系包括:
当所述背板上电时,获取所述背板上插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系;
当插卡热插入所述背板时,获取该插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系;
当插卡热拔出所述背板时,获取该插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系。
所述背板上插卡的位置通过槽位号确定;
所述获取所述背板上插卡的位置包括:配置不同物理信号表示不同的槽位号,根据背板上电后的物理信号获取插卡的槽位号;或者通过主控板获取背板上插卡的槽位号。
所述连接关系包括连接或者断开;
所述更新所述插卡上的匹配电阻与总线的连接关系包括:
将插卡上的匹配电阻与总线连接或者断开。
所述预定位置为背板上所有插卡中的首末位置或者中间位置。
同一时间参与阻抗匹配工作的插卡数量为两个。
本发明提供一种总线阻抗自适应匹配的设备,应用于设备的背板上插入插卡时总线的阻抗匹配,所述背板上插入两个以上插卡,每一插卡上配置匹配电阻,至少有一个插卡上的匹配电阻与总线的连接关系与其他插卡不同,该设备包括:
连接关系获取单元,用于当所述背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取新的匹配电阻与总线的连接关系;所述阻抗匹配规则为背板上所有插卡中预定位置的插卡需要将匹配电阻与总线连接,其余插卡需要将匹配电阻与总线断开;所述获取新的匹配电阻与总线的连接关系具体为获取需要将匹配电阻与总线连接的插卡以及需要将匹配电阻与总线断开的插卡;
判断单元,与所述连接关系获取单元连接,用于根据所述新的连接关系判断是否有插卡需要更新其上的匹配电阻与总线的连接关系;
执行单元,与所述判断单元连接,用于所述判断单元的判断结果为是时,更新所述插卡上的匹配电阻与总线的连接关系;所述判断单元的判断结果为否时,维持匹配电阻与总线的连接关系。
所述连接关系获取单元还用于:
当所述背板上电时,获取所述背板上插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系;
当插卡热插入所述背板时,获取该插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系;
当插卡热拔出所述背板时,获取该插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系。
所述背板上插卡的位置通过槽位号确定;
所述连接关系获取单元还用于:配置不同物理信号表示不同的槽位号,根据背板上电后的物理信号获取插卡的槽位号;或者通过主控板获取背板上插卡的槽位号。
所述连接关系包括连接或者断开;
所述执行单元还用于:将插卡上的匹配电阻与总线连接或者断开。
所述预定位置为背板上所有插卡中的首末位置或者中间位置。
同一时间参与阻抗匹配工作的插卡数量为两个。
与现有技术相比,本发明至少具有以下优点:
本发明中,当设备背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取新的匹配电阻与总线的连接关系,判断是否有插卡需要更新其上的匹配电阻与总线的连接关系,并在判断结果为是时,更新插卡上的匹配电阻与总线的连接关系,从而灵活控制在背板总线上配置匹配电阻,提高总线上的信号质量。
附图说明
图1是现有技术中机框式设备背板与插卡的连接示意图;
图2是现有技术中插卡在串行总线上的分布示意图;
图3是本发明提供的总线阻抗自适应匹配的方法的流程示意图;
图4是本发明应用场景提供的总线阻抗自适应匹配的方法的流程示意图;
图5是本发明应用场景中插卡上配置匹配电阻与总线的可控连接的结构示意图;
图6是本发明提供的总线阻抗自适应匹配的设备的结构示意图。
具体实施方式
本发明的核心思想是:在机框式设备中,插卡上配置符合总线标准要求的确定阻值匹配电阻,并设置开关控制匹配电阻与总线的连接。背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取各插卡上匹配电阻与总线的连接关系,根据该连接关系连接或者断开插卡上匹配电阻与总线的连接,从而根据阻抗匹配规则灵活控制在背板总线上配置匹配电阻,消除总线上各插卡产生的信号反射,提高总线上的信号质量。
具体的,本发明提供一种总线阻抗自适应匹配的方法,应用于设备的背板上插入插卡时总线的阻抗匹配,所述背板上插入两个以上插卡,每一插卡上配置匹配电阻,至少有一个插卡上的匹配电阻与总线的连接关系与其他插卡不同,如图3所示,该方法进一步包括以下步骤:
步骤301,当所述背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取新的匹配电阻与总线的连接关系;
步骤302,根据所述新的连接关系判断是否有插卡需要更新其上的匹配电阻与总线的连接关系;若判断结果为是,执行步骤303;若判断结果为否,执行步骤304;
步骤303,更新所述插卡上的匹配电阻与总线的连接关系;
步骤304,维持匹配电阻与总线的连接关系。
下面结合具体应用场景详细介绍本发明提供的总线阻抗自适应匹配的方法,其中,阻抗匹配规则为背板上所有插卡中预定位置的插卡需要将匹配电阻与总线连接,其余插卡需要将匹配电阻与总线断开。该预定位置为背板上所有插卡中的首末位置或者中间位置,由用户根据实际需要设置,将匹配电阻与总线连接的插卡的数量可以为两个或其他数量,优选为两个。当插卡数量为奇数时,若需要两个插卡的匹配电阻与总线连接,则该两个插卡可以为中间插卡与中间插卡的左右任一插卡。
下面以预定位置为首末位置,即首末插卡上的匹配电阻应当与总线连接、其余插卡上的电阻应当与总线断开为例进行介绍。
如图4所示,该方法包括以下步骤:
步骤401,插卡配置匹配电阻与可控开关。
具体的,插卡上配置的匹配电阻为与总线类型对应的确定阻值的电阻, 例如,CAN总线要求的匹配电阻的阻值为125欧姆,则在插卡上配置阻值为125欧姆或者250欧姆的匹配电阻。如图5所示,插卡上配置的匹配电阻与总线之间通过可控开关控制连接,插卡通过发送闭合信号、断开信号分别控制开关的闭合与断开。
步骤402,插卡上电后,获取自身的槽位号与其他插卡的槽位号。
具体的,插卡插入背板的槽位并上电后,插卡向背板上的主控板发送查询请求。主控板中存储背板上各插卡的服务信息以及状态信息,接收到插卡发送的查询请求后,主控板根据存储的信息向插卡返回插卡的槽位号、背板上其他插入的插卡的槽位号。插卡根据主控板发送的槽位号,获知自身在背板上的位置信息。主控板也可以在插卡上电时,主动向插卡发送插卡的槽位号、或者其他插卡的槽位号等,插卡被动获取槽位号信息。
本发明应用场景中,还可以预先配置物理信号标识不同的槽位号,插卡上电后,根据接收到的物理信号判断其他插卡的槽位号以及自身的槽位号。插卡还可以从物理信号中获知背板类型,从而获知背板上总的槽位号。例如当设备类型只有8槽位背板与18槽位背板时,预先配置二进制码“0”和“1”分别表示8槽位背板与18槽位背板。插卡上电时,接收物理信号,根据二进制号码与背板类型的对应关系确定设备的背板类型,根据设备的背板类型与槽位号的对应关系获取当前背板的最大槽位号与最小槽位号。例如,对于8槽位背板,可以使用3个物理信号来表示插卡的槽位号,每一物理信号为“0”或者“1”。预先配置“000”表示第1个槽位号、“111”表示第8个槽位号,中间的槽位号可以通过二进制码的其他组合表示。预先存储二进制码物理信号与槽位号的对应关系,插卡插入背板的槽位并上电后,根据接收的物理信号判断自身槽位号。
步骤403,插卡根据获取的槽位号判断自身是否为背板上插入的插卡中的首末插卡;如果是,则执行步骤404;否则,执行步骤405。
具体的,本发明应用场景中,以首末插卡为例介绍阻抗匹配方法,因此,插卡根据阻抗匹配规则判断自身是否为首末插卡;如果单板匹配规则中的预定位置更改为其他位置,则插卡需要判断自身为是否为该预定位置的插卡。
当插卡获取了自身槽位号与其他插卡在背板上的槽位号后,插卡比较自身槽位号与其他插卡的槽位号的大小,由于背板总线为串行总线,因此,当自身槽位号为最小或者最大时,即插卡插入槽位的槽位号小于所有其他插卡插入槽位的槽位号、或者大于所有其他插卡插入槽位的槽位号时,插卡为当前背板上插入的插卡的首末插卡。例如,插卡获取自身槽位号为5,其他插卡的槽位号为1、3、4、6,通过比较,插卡获知自身槽位号5即不是最大值也不是最小值,插卡判断自身不为首末插卡;若其他插卡的槽位号为1、3、4,则插卡获知自身槽位号为最大,自身为末插卡。
当插卡获取了自身槽位号与背板上的最大槽位号与最小槽位号后,插卡比较自身槽位号与背板上的最大槽位号与最小槽位号的大小,判断自身槽位号是否为最小或者最大槽位号,当插卡槽位号为最小或者最大槽位号时,插卡判断自身为首末插卡。例如,插卡获取自身槽位号为5,且背板上的最大槽位号为5时,插卡判断自身为末插卡;或者插卡获取自身槽位号为0时,插卡判断自身为首插卡。
本发明应用场景中,考虑到插卡在背板上根据槽位号连续插入的情况,也可以配置插卡不是最大槽位号或者最小槽位号时,插卡判断自身不是首末插卡。
步骤404,插卡控制匹配电阻连接背板总线。
具体的,本应用场景中,插卡上配置的可控开关通常处于断开状态,此时,匹配电阻与总线没有连接。插卡向可控开关发送闭合信号,控制可控开关闭合,匹配电阻连接总线。其中,闭合信号具体可以根据实际需要灵活设置,例如设置为特定的电磁信号,插卡产生该电磁信号时,开关闭合。
对于开关的初始状态,本发明应用场景不做限制,例如也可以设置开关在初始时处于连接状态,当插卡判断自身为首末插卡时,对开关不做处理。
步骤405,插卡控制匹配电阻与总线处于断开状态。
具体的,当插卡上配置的开关初始处于断开状态时,插卡不需要对开关进行处理。当插卡上配置的开关初始处于连接状态时,插卡向开关发送控制信号,控制开关断开匹配电阻与总线的连接。
本发明应用场景中,插卡也可以不去获取自身的槽位号与其他插卡的槽位号,而只是被动接收主控板发送的连接或者断开命令。具体的,主控板获取背板上各插卡的槽位号,并根据预先配置的阻抗匹配规则(例如首末插卡匹配电阻与总线连接,其他插卡匹配电阻与总线断开)判断电阻与总线的连接关系,获取需要将匹配电阻与总线连接的插卡以及需要将匹配电阻与总线断开的插卡,通知相应的插卡执行匹配电阻与总线的连接或者断开操作。
本发明应用场景中,插卡插入背板并上电后,还可能有新的插卡插入或者原插卡拔出,即插卡热插拔。此时,需要重新获取背板上匹配电阻与总线的连接关系,即哪些匹配电阻需要与总线连接,哪些匹配电阻需要与总线断开。具体的,仍以首末插卡上匹配电阻应当与总线连接为例,当有新的插卡插入背板时,该新的插卡有可能成为首末插卡,当有原插卡拔出时,则原来的非首末插卡有可能成为首末插卡。当插入背板上的插卡发生变化时,主控板获知插卡的变化情况,并获知所有插卡对应的槽位号,向各插卡发送携带所有槽位号的槽位号更新信息。插卡接收该槽位号更新消息后,获取自身槽位号与其他插卡的槽位号,判断是否为首末插卡,进而控制匹配电阻与总线的连接或者断开。此处,主控板除了将槽位号信息发送给各插卡以外,还可以具有其他功能,例如主控板不将槽位号下发给插卡,而是自身进行运算,获取需要将匹配电阻与总线连接或者断开的插卡,向该插卡发送控制信令。特殊的,当拔出的插卡为主控板时,背板上的备份主控板迅速接替原主控板的工作。
本发明应用场景中,以插卡作为背板上的首末插卡时控制匹配电阻与总线连接为例,对背板总线匹配电阻的设置进行说明。对于其他情况,例如当插卡处于中间位置时控制匹配电阻与总线连接,或者控制多个插卡(例如前2个与后个插卡)上的匹配电阻与总线连接,本发明不做限制,也应当属于本发明保护的范围。
通过采用本发明提供的方法,当设备背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取新的匹配电阻与总线的连接关系,判断是否有插卡需 要更新其上的匹配电阻与总线的连接关系,并在判断结果为是时,更新插卡上的匹配电阻与总线的连接关系,从而灵活控制在背板总线上配置匹配电阻,提高总线上的信号质量。
本发明提供了一种总线阻抗自适应匹配的设备,应用于设备的背板上插入插卡时总线的阻抗匹配,所述背板上插入两个以上插卡,每一插卡上配置匹配电阻,至少有一个插卡上的匹配电阻与总线的连接关系与其他插卡不同,如图6所示,该设备包括:
连接关系获取单元11,用于当所述背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取新的匹配电阻与总线的连接关系;
判断单元12,与所述连接关系获取单元11连接,用于根据所述新的连接关系判断是否有插卡需要更新其上的匹配电阻与总线的连接关系;
执行单元13,与所述判断单元12连接,用于所述判断单元12的判断结果为是时,更新所述插卡上的匹配电阻与总线的连接关系;所述判断单元12的判断结果为否时,维持匹配电阻与总线的连接关系。
所述连接关系获取单元11还用于:
当所述背板上电时,获取所述背板上插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系;
当插卡热插入所述背板时,获取该插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系;
当插卡热拔出所述背板时,获取该插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系。
所述背板上插卡的位置通过槽位号确定;
所述连接关系获取单元11还用于:配置不同物理信号表示不同的槽位号,根据背板上电后的物理信号获取插卡的槽位号;或者通过主控板获取背板上插卡的槽位号。
所述连接关系包括连接或者断开;
所述执行单元13还用于:将插卡上的匹配电阻与总线连接或者断开。
所述阻抗匹配规则为背板上所有插卡中预定位置的插卡需要将匹配电阻与总线连接,其余插卡需要将匹配电阻与总线断开。
所述预定位置为背板上所有插卡中的首末位置或者中间位置。
优选的,同一时间参与阻抗匹配工作的插卡数量为两个。此时,若从中间位置选择插卡,则可以选择中间插卡与其左右任一插卡。
通过采用本发明提供的设备,当设备背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取新的匹配电阻与总线的连接关系,判断是否有插卡需要更新其上的匹配电阻与总线的连接关系,并在判断结果为是时,更新插卡上的匹配电阻与总线的连接关系,从而灵活控制在背板总线上配置匹配电阻,提高总线上的信号质量。
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本发明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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的设备中的模块可以按照实施例描述进行分布于实施例的设备中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个设备中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
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。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
Claims (12)
1.一种总线阻抗自适应匹配的方法,应用于设备的背板上插入插卡时总线的阻抗匹配,所述背板上插入两个以上插卡,其特征在于,每一插卡上配置匹配电阻,至少有一个插卡上的匹配电阻与总线的连接关系与其他插卡不同,
当所述背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取新的匹配电阻与总线的连接关系;所述阻抗匹配规则为背板上所有插卡中预定位置的插卡需要将匹配电阻与总线连接,其余插卡需要将匹配电阻与总线断开;所述获取新的匹配电阻与总线的连接关系具体为获取需要将匹配电阻与总线连接的插卡以及需要将匹配电阻与总线断开的插卡;
根据所述新的连接关系判断是否有插卡需要更新其上的匹配电阻与总线的连接关系;
若判断结果为是,则更新所述插卡上的匹配电阻与总线的连接关系;
若判断结果为否,则维持匹配电阻与总线的连接关系。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取新的匹配电阻与总线的连接关系包括:
当所述背板上电时,获取所述背板上插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系;
当插卡热插入所述背板时,获取该插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系;
当插卡热拨出所述背板时,获取该插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述背板上插卡的位置通过槽位号确定;
所述获取所述背板上插卡的位置包括:配置不同物理信号表示不同的槽位号,根据背板上电后的物理信号获取插卡的槽位号;或者通过主控板获取背板上插卡的槽位号。
4.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述连接关系包括连接或者断开;
所述更新所述插卡上的匹配电阻与总线的连接关系包括:
将插卡上的匹配电阻与总线连接或者断开。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预定位置为背板上所有插卡中的首末位置或者中间位置。
6.如权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,同一时间参与阻抗匹配工作的插卡数量为两个。
7.一种总线阻抗自适应匹配的设备,应用于设备的背板上插入插卡时总线的阻抗匹配,所述背板上插入两个以上插卡,其特征在于,每一插卡上配置匹配电阻,至少有一个插卡上的匹配电阻与总线的连接关系与其他插卡不同,该设备包括:
连接关系获取单元,用于当所述背板上插卡的拓扑结构发生变化时,根据阻抗匹配规则获取新的匹配电阻与总线的连接关系;所述阻抗匹配规则为背板上所有插卡中预定位置的插卡需要将匹配电阻与总线连接,其余插卡需要将匹配电阻与总线断开;所述获取新的匹配电阻与总线的连接关系具体为获取需要将匹配电阻与总线连接的插卡以及需要将匹配电阻与总线断开的插卡;
判断单元,与所述连接关系获取单元连接,用于根据所述新的连接关系判断是否有插卡需要更新其上的匹配电阻与总线的连接关系;
执行单元,与所述判断单元连接,用于所述判断单元的判断结果为是时,更新所述插卡上的匹配电阻与总线的连接关系;所述判断单元的判断结果为否时,维持匹配电阻与总线的连接关系。
8.如权利要求7所述的设备,其特征在于,所述连接关系获取单元还用于:
当所述背板上电时,获取所述背板上插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系;
当插卡热插入所述背板时,获取该插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系;
当插卡热拨出所述背板时,获取该插卡的位置,根据所述阻抗匹配规则获得新的匹配电阻与总线的连接关系。
9.如权利要求8所述的设备,其特征在于,所述背板上插卡的位置通过槽位号确定;
所述连接关系获取单元还用于:配置不同物理信号表示不同的槽位号,根据背板上电后的物理信号获取插卡的槽位号;或者通过主控板获取背板上插卡的槽位号。
10.如权利要求7或8所述的设备,其特征在于,所述连接关系包括连接或者断开;
所述执行单元还用于:将插卡上的匹配电阻与总线连接或者断开。
11.如权利要求7所述的设备,其特征在于,所述预定位置为背板上所有插卡中的首末位置或者中间位置。
12.如权利要求7-9中任一项所述的设备,其特征在于,同一时间参与阻抗匹配工作的插卡数量为两个。
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WO2003067838A1 (en) * | 2002-02-01 | 2003-08-14 | Intel Corporation | Termination pair for a differential line with matched impedance |
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2009
- 2009-12-15 CN CN2009102505692A patent/CN101727431B/zh active Active
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