CN103640339A - 存储芯片、成像盒、更换序列号的方法及使用该存储芯片的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供的存储芯片包括通信单元、控制单元及存储单元,本发明还提供了使用该存储芯片的方法。由于在存储单元中存储了多个不同的序列号信息和有关当前选定的序列号信息是否合法的标记信息/访问标记信息,并由控制单元根据预设的策略来判断发送给成像设备的序列号信息是否被确认为合法,自主地根据判断结果在满足预设的条件时更换选定的序列号信息,从而使得更换存储芯片的序列号的方式更加便利,大大提高了用户体验,并且能够解决因为序列号相同导致存储芯片不能使用的问题。
Description
技术领域
本发明涉及打印成像技术,特别涉及一种存储芯片、成像盒及使用该存储芯片的方法。
背景技术
随着成像技术的发展,类似于激光打印装置和喷墨打印装置之类的成像设备已经得到了广泛的应用。在成像过程中,成像设备需要成像盒的成像辅助信息的辅助才能完成成像过程。成像设备的成像辅助信息除了记录在成像设备中外,还记录在存储芯片上,如图1所示,图1为现有技术的成像设备和存储芯片之间的通信交互示意图。其中,存储芯片附着在成像盒上(一般粘附或者嵌入在成像盒上),该成像盒可以为填充墨水的墨水盒或填充碳粉的硒鼓,存储芯片的作用是控制成像盒和成像设备匹配,及在后续成像过程中提供成像辅助信息。存储芯片和成像设备通过存储芯片中的通信接口(图中未画出)进行信息交互。在成像盒的存储芯片中,记录有关成像盒型号、颜色、记录材料容量、生产日期及制造商代码等成像盒初始信息,及在后续打印过程中得到的表征记录材料剩余量/消耗量的数据等成像辅助信息。存储芯片主要起着身份识别和提供记录材料使用状况的作用。
随着市场竞争的越来越激烈和成像技术的提高和普及,越来越多的兼容厂商开始生产可以与原装成像盒媲美、而且可以安装到成像设备上的兼容成像盒,由于兼容成像盒具有价格低廉的优点,受到广大中低端消费者的欢迎。然而,原装厂商为了维护自己的市场利益,不断升级成像盒上的存储芯片,例如提高加密算法的难度,或者在成像设备中记录用过了的存储芯片的序列号,原装厂商给每个原装存储芯片分配一个唯一的序列号。由于存储芯片的序列号是由原装厂商设定并用于识别存储芯片是否合法,兼容成像盒上设置的兼容存储芯片也只能使用这些合法的序列号,这些合法的序列号数量有限,无法保证每个兼容存储芯片的序列号是唯一的,这样就难以避免存储了相同的序列号的兼容存储芯片先后安装到同样的一台成像设备上。由于这个序列号在第一个存储芯片安装到成像设备上时,已经被成像设备记录了,所以后来的存储了相同的序列号的存储芯片安装到这台成像设备时,就会被认为是非法的。显然,这样会导致安装了这些存储芯片的成像盒不能使用,导致了大量的浪费,用户无法使用价廉的兼容成像盒,使得打印成本大大地提高了。
为了减少这种情况,部分兼容厂商设计了存储多个不同的序列号的存储芯片,并且在存储芯片上设置跳线或者组合开关,通过跳线或者开关的不同组合,可以选择任意一个序列号。这样用户在使用安装了这种存储芯片的兼容成像盒时,先选择其中的一个序列号,以选择的序列号与成像设备进行通信交互,当成像设备已经在成像设备的存储器中记录了这个序列号时,这个序列号就是非法的,存储芯片就无法被成像设备所接受,此时成像设备会通过显示屏或者其他方式告知用户。此时用户可以将成像盒从成像设备中取出来,通过拨动开关或者设置跳线,选择另外的一个序列号。重复上述的方法,直到成像设备认为存储芯片中的序列号是合法的,也即对成像设备而言是全新的。
不同类型的成像设备记录的序列号的数量往往不一样,例如有些成像设备只会记录上一个使用的存储芯片的序列号码,则存储芯片只需要存储两个不同的序列号,通过不断轮换的方式,可以避免序列号被成像设备认为不合法。但是有些成像设备会记录几十个序列号码,此时如果还用跳线或者组合开关的方式进行选择,就会导致选择模块变得异常庞大和复杂,这无疑会增加成本和增加制造难度。即便存储芯片仅仅存储了两个序列号,这样的更换序列号的方式也需要设置相应的选择模块,由于存储芯片十分细小,选择模块一般也只能做得很小巧,对用户而言操作起来十分不便利。如果还需要从成像盒上取下芯片才能进行选择,则操作就更加不方便。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种存储芯片,该存储芯片能够方便地更换用于与当前成像设备通信的序列号,使得存储芯片不会因为成像设备记录了当前的序列号而不能正常使用。
本发明还提供一种存储芯片的使用方法,能够方便地更换用于与当前成像设备通信的序列号,使得存储芯片不会因为成像设备记录了当前的序列号而不能正常使用。
根据上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种用于成像盒的存储芯片,所述成像盒可拆卸地安装到成像设备上,所述存储芯片包括:通信单元、控制单元及存储单元,其中,
通信单元,用于接收成像设备发送的信息和向成像设备发送信息;
存储单元,用于至少存储标记信息和多个不同的序列号信息,所述标记信息的初始值为表示当前序列号可用的信息;
控制单元,用于在检测到预设的条件时,判断所述存储单元所存储的标记信息是否为初始值,如果是,则以当前所选择的序列号信息为存储芯片的选定序列号;否则,从存储单元中的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号;
控制单元还用于在向成像设备发送了序列号的信息后,通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为合法的序列号,如果是,则维持标记信息为初始值或者将标记信息更新为初始值;如果否,则:
当标记信息为当前序列号可用时,将标记信息改写为表示当前序列号不可用的信息;当标记信息为表示当前序列号不可用的信息时,维持标记信息不变。
本发明提供另外一种用于成像盒的存储芯片,所述成像盒可拆卸地安装到成像设备上,所述存储芯片包括:通信单元、控制单元及存储单元,其中,
通信单元,用于接收成像设备发送的信息和向成像设备发送信息;
存储单元,用于至少存储多个不同的序列号信息,存储单元还可以存储访问标记信息;
控制单元,用于在检测到预设的条件时,判断所述存储单元是否存储了所述访问标记信息,如果不是,则以当前所选择的序列号信息为存储芯片的选定序列号;如果是,则从存储单元存储的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号;
控制单元还用于在向成像设备发送序列号的信息时,将访问标记信息存储到存储单元中;在发送序列号的信息后,通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为非法的序列号,如果是,则保留存储单元中的访问标记信息;如果不是,则删除存储单元中的访问标记信息。
在另外的实施例中,优选地,所述预设的策略包括:
根据接收到的指令或者指令的内容;或者,
预设时间内,存储芯片所接收到的ID信息匹配的指令的数量;或者,
预设时间内,是否接收到新的指令。
在另外的实施例中,优选地,所述预设的条件包括:
成像设备对存储芯片上电初始化;或者,
检测到成像设备停止对存储芯片供电;或者,
接收到成像设备发送的复位信号,或者,
接收到成像设备重新发送的读取指令,或者,
检测到成像设备保持对存储芯片供电,但数据线或者时钟线上传输的信号维持不变;或者,
接收到成像设备发送的与初始化相关的指令。
本发明还提供了一种成像盒,该成像盒上安装前述任意一种的存储芯片。
本发明还提供了一种存储芯片的使用方法,该存储芯片为前述的任意一种存储芯片,所述使用方法包括:
从成像设备上取出成像盒,停止成像设备对存储芯片的读写操作;
将成像盒重新安装到成像设备上,成像设备对存储芯片进行上电初始化并判断存储芯片是否合法;
如果成像设备提示成像盒不能正常使用,则再从成像设备上取出成像盒,然后重新安装到成像设备上,直到成像设备提示成像盒可以正常使用。
本发明还提供了一种更换存储芯片序列号的方法,所述存储芯片至少存储标记信息和多个不同的序列号信息,所述标记信息的初始值为表示当前序列号可用的信息,所述方法包括:
在检测到预设的条件时,判断所述存储芯片所存储的标记信息是否为初始值,如果是,则以当前所选择的序列号信息为存储芯片的选定序列号;否则,从存储芯片中的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号;
在向成像设备发送了序列号的信息后,通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为合法的序列号,如果是,则维持标记信息为初始值或者将标记信息更新为初始值;如果否,则:
当标记信息为当前序列号可用时,将标记信息改写为表示当前序列号不可用的信息;当标记信息为表示当前序列号不可用的信息时,维持标记信息不变。
本发明还提供了另外一种更换存储芯片序列号的方法,所述存储芯片用于存储至少多个不同的序列号信息,所述存储芯片还可以存储访问标记信息,所述方法包括:
在检测到预设的条件时,判断所述存储芯片是否存储了所述访问标记信息,如果不是,则以当前所选择的序列号信息为存储芯片的选定序列号;如果是,则从存储芯片存储的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号;
在向成像设备发送序列号的信息时,将访问标记信息存储到存储芯片中;
在发送序列号的信息后,通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为非法的序列号,如果是,则保留存储芯片中的访问标记信息;如果不是,则删除存储芯片中的访问标记信息。
本发明提供的存储芯片及使用该存储芯片的方法,由于在存储单元中存储了多个不同的序列号信息和有关当前选定的序列号信息是否合法的标记信息/访问标记信息,并由控制单元根据预设的策略来判断发送给成像设备的序列号信息是否被确认为合法,自主地根据判断结果在满足预设的条件时更换选定的序列号信息,从而使得更换存储芯片的序列号的方式更加便利,大大提高了用户体验,并且能够解决因为序列号相同导致存储芯片不能使用的问题。
附图说明
图1为现有技术的成像设备和成像盒芯片之间的通信交互示意图;
图2为本发明提供的存储芯片的结构示意图;
图3为本发明提供的存储芯片的使用方法流程图;
图4为本发明提供的一种更换存储芯片序列号的方法流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下参照附图并举实施例,对本发明作进一步详细说明。
实施例一
本发明提供一种用于成像盒的存储芯片,如图2所示,所述成像盒可拆卸地安装到成像设备上,所述存储芯片包括:通信单元、控制单元及存储单元,其中:
通信单元,用于接收成像设备发送的信息,及向成像设备发送信息。通信单元与成像设备之间的通信,可以是有线连接的方式,也即接触方式,如通过存储芯片上的触点与成像设备上的触点连接进行双向通信;也可以是无线连接的方式,也即非接触方式,如通过存储芯片上的线圈(天线)与成像设备上的线圈进行双向通信。
存储单元,用于至少存储标记信息和多个不同的序列号信息,所述标记信息的初始值为表示当前序列号可用的信息,另外,根据需要,可以配置标记信息的出厂设定值为初始值,也可以配置为非初始值。本发明所称的多个序列号信息,是指两个或两个以上的序列号信息。尽管存储单元存储了多个序列号信息,但是只有一个序列号是被选择为存储芯片当前的序列号。存储单元可以采用常见的非易失性存储器,例如EPROM,EEPROM,FLASH,铁电存储器,相变存储器等,也可以采用易失性存储器加上供电电源的方案,例如SRAM+电池或电容,DRAM+电池或电容。
标记信息用于记录存储芯片当前选择的序列号的是否合法,如果标记信息为初始值,则表示当前选择的序列号被成像设备认为是合法的,属于可用的序列号。如果标记信息不为初始值,则表示当前选择的序列号被成像设备认为是非法的,属于不可用的序列号,这个序列号不会被成像设备所接受。
这些不同的序列号信息,一般是通过读取原装存储芯片存储的数据而获得,或者通过破解成像设备产生序列号的规则,根据这些规则由存储芯片自行生成,或者由存储芯片的加工设备根据这些规则生成不同的序列号然后存储到存储芯片中。在本发明中,存储单元还可以存储成像设备在成像操作过程的改变信息,比如记录材料剩余量/消耗量、打印页数等,及其他不改变信息,比如记录材料颜色、记录材料容量、生产日期及制造商代码等。本领域的技术人员可以理解,存储在本发明的存储单元中的信息,可以分别存储到同一个存储器的不同区域,也可以分别存储到多个存储器中。本发明的存储单元可以理解为一个存储器,也可以理解为多个存储器。
控制单元,用于在检测到预设的条件时,判断所述存储单元所存储的标记信息是否为初始值,如果是,则以当前所选择的序列号信息为存储芯片的选定序列号;否则,从存储单元中的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号。
预设的条件,包括以下中的任意一个:成像设备对存储芯片上电初始化、检测到成像设备停止对存储芯片供电、接收到成像设备发送的复位信号、接收到成像设备重新发送的读取指令、接收到成像设备发送的与初始化相关的指令、检测到成像设备发送的时钟信号变快或者变慢、在检测到成像设备保持对存储芯片供电,但数据线或者时钟线上传输的信号维持不变。其中,与初始化相关的指令包括清零寄存器的指令和读取存储芯片所有数据的指令。产生预设的条件有多种方法,例如将成像盒从成像设备中取出来,然后重新安装到成像设备上;将成像设备关机,然后开机;打开成像设备的保护盖(成像盒安装在保护盖下面)以告知成像设备要进行更换成像盒,此时成像设备停止对存储芯片供电,然后无需将成像盒取出来,再将保护盖盖上,成像设备重新对存储芯片供电;成像设备读取存储芯片的信息,发现信息异常时,重新发送读取指令等。
在关闭成像设备或者需要从成像设备中取下成像盒时,成像设备会停止向存储芯片供电。而在打开成像设备或者将成像盒安装到成像设备中后,成像设备会向存储芯片供电,存储芯片会进行上电初始化,例如将计数器、地址指针等进行清零。控制单元可以根据这些特点获知上电初始化的起始和结束。如果存储芯片还配置有供电电源,则控制单元还能够在成像设备停止向存储芯片供电后,进行数据的处理。因此控制单元在检测到成像设备对存储芯片上电初始化时或者在检测到成像设备停止对存储芯片供电时,具备判断所述存储单元所存储的标记信息是否为初始值的能力。在存储芯片的生产过程中,可以将多个不同的序列号信息中的一个作为初始的选定序列号。例如,假设在存储单元中存储了5个不同的序列号信息,并给这5个序列号信息进行编号,在存储芯片的生产过程中,可以将第一个序列号作为初始的选定序列号。当控制单元根据判断的结果,需要选择另外一个序列号时,可以按照递增的次序选择第二个序列号作为选定序列号;当选择到了第五个(最后一个)序列号时,又可以跳回选择第一个序列号作为选定序列号。当然,此处的说明仅仅为示例,控制单元选择另外一个序列号可以采用多种方式,在此不加以限制。
控制单元还用于在向成像设备发送了序列号的信息后,通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为合法的序列号,如果是,则维持标记信息为初始值或者将标记信息更新为初始值;如果否,则:
当标记信息为当前序列号可用时,将标记信息改写为表示当前序列号不可用的信息;当标记信息为表示当前序列号不可用的信息时,维持标记信息不变。
当然,与现有技术的控制单元一样,控制单元还起到对接收到的指令进行解释处理,对信息进行接收、存储和发送等方面的作用。
部分成像设备在接收到非法的序列号后,就停止对存储芯片供电,此时可能存在控制单元来不及将标记信息改写为表示当前序列号不可用的信息的风险,因此,还可以设置供电单元,对存储芯片进行供电,以保证有足够的电量对标记信息进行改写。该供电单元可以说电池、电容、电感或者其他电源,供电单元可以设置在存储芯片上,也可以设置在成像盒上,或者其他地方。
控制单元通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为合法的序列号,具体地,预设的策略可以包括如下方法:
1.根据接收到的指令或者指令的内容。部分成像设备在判断到存储芯片的序列号是合法的时,往往需要向存储芯片写入一些信息,例如存储芯片的首次安装日期、经过确认了的记录材料剩余量/消耗量、当前成像设备的温度/湿度等信息。因此,如果在存储芯片向成像设备发送了序列号的信息后,成像设备不再向存储芯片发送表示写入的指令,则存储芯片的控制单元可以确认刚刚发送到序列号没有被成像设备所接受,序列号是非法的。此时也可以通俗地理解为存储芯片不认机。
部分成像设备在判断到存储芯片的序列号是非法的时,也向存储芯片写入一些信息,但是与成像设备在判断到存储芯片的序列号是合法的时写入的信息不同。例如,判断为非法时,向存储芯片写入存储芯片的首次安装日期或者芯片不可用之类的标记信息,而在判断合法时,将最新检测或者计算得到的记录材料剩余量/消耗量写入存储芯片中。通过判断接收到的指令类型(读取或者写入)或者指令的内容,就能够判断选定序列号是否为合法的序列号。
2.预设时间内,存储芯片所接收到的ID信息匹配的指令的数量。由于一个成像设备往往为了彩色成像的需要设置了多个成像盒,这些成像盒上又安装了存储芯片,为了减少通信线路,现有的存储芯片往往通过同一条信号总线连接到成像设备,此时为了区别彼此,一般需要给每个存储器设置器件地址,也可以根据成像盒所存储的记录材料的颜色/类型来设置,这些器件地址反映到存储单元中,就是识别信息(Identification information,ID)。这样成像设备向存储芯片发送到指令中,都包括了ID信息,存储芯片在接收到这些指令时,判断ID信息是否与自身存储的ID信息是否匹配,从而确定指令是否是发送给自己的。部分成像设备在判断到存储芯片的序列号是合法的时,还需要对存储芯片的逻辑功能进行验证,例如先由成像设备向存储芯片发送一个随机数,然后存储芯片根据预设的运算逻辑对这个随机数进行加工,然后再发送给成像设备,由成像设备来验证存储芯片的逻辑功能。这个过程需要成像设备向存储芯片发送多条指令,此时控制单元可以根据预设时间内,例如从上电初始化开始2秒内接收到的ID信息匹配的指令的数量是否达到3条,来确认选定序列号为合法的序列号。
3.预设时间内,是否接收到新的指令。部分成像设备在判断到存储芯片的序列号是非法的时,就不再向存储芯片发送新的指令,如果是合法的就会继续向存储芯片发新的指令。则控制单元可以在如果在存储芯片向成像设备发送了序列号的信息后,开始计时,判断预设时间内例如2秒内,是否接收到成像设备发送的新的指令(如果指令中是带有ID信息的,则需要判断ID信息与自身存储的ID信息是否匹配来确认是否是发送给自己的),如果有则控制单元可以确认刚刚发送到序列号已经被成像设备所接受,序列号是合法的,此时也可以通俗地理解为存储芯片认机。
为了进一步说明本发明,举一个具体的例子进行说明。
假设本发明提供的存储芯片的存储单元中存储了两个不同的序列号信息,分别为A123和B456,并将A123作为存储芯片当前的序列号,标记信息为初始值,表示当前的序列号A123可用。现有技术中,若存储了序列号信息A123的原装存储芯片已经安装在成像设备正常使用,当成像盒中的记录材料用完时,用户从成像设备中将成像盒取下,存储了序列号信息A123的原装存储芯片也被一同取下。此时,成像设备中已经将序列号信息A123记录在成像设备中的存储器中。
当用户将本发明的存储芯片安装到兼容成像盒或者重新填充了记录材料的废旧成像盒上,然后安装到前述的成像设备时,如前面描述到的,由于标记信息为初始值,控制单元将选定序列号A123发送给成像设备,而成像设备已经记录了序列号信息A123,成像设备经过判断发现这两者相同,会认为该存储芯片非法,并通过成像设备上的显示屏或者其他方式向用户提示这个信息。在向成像设备发送了序列号的信息后,控制单元通过预设的策略判断到成像设备确认选定序列号为非法的序列号时,将标记信息由初始值改写为表示当前序列号不可用的信息。
参考图3,对使用前述存储芯片的方法进行说明。用户获知到成像设备认为存储芯片是非法的信息,则在步骤S01中,从成像设备上取出成像盒,停止成像设备对存储芯片的读写操作。由于存储芯片一般不带供电电源,由成像设备进行供电,所以将成像盒从成像设备中取下时,存储芯片也没有了电源供应,此时成像设备就无法对存储芯片进行读写操作。即便存储芯片带有供电电源,将存储芯片从成像设备中取下时,由于线路的断开,成像设备也无法对存储芯片进行读写操作。存储芯片一般也带有电源切换电路,可以通过电源切换电路获知成像设备是否停止了对存储芯片的供电。电源切换电路一般用于在成像设备向存储芯片供电时,例如成像设备的供电,对存储芯片的蓄电单元进行充电,而在成像设备停止供电时,再由蓄电单元对存储芯片进行供电,电源切换电路具体地可以为一个单向导通的元件,例如二极管。如前述所述的,如果存储芯片设置有供电电源(或者蓄电单元),则在成像设备停止对存储芯片供电时,判断存储单元所存储的标记信息是否为初始值,进而重新选择序列号,也即重新确定是否继续选择当前的序列号为选定序列号。根据前面的描述可知,存储单元所存储的标记信息已经被控制单元改写为表示当前序列号不可用的信息,则控制单元从存储单元中的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号,也即选择B456作为存储芯片的选定序列号。
步骤S02,将成像盒重新安装到成像设备上,成像设备对存储芯片进行上电初始化并判断存储芯片是否合法;如果在步骤S01中,没有在成像设备停止对存储芯片供电时重新选择序列号,则控制单元在检测到成像设备对存储芯片上电初始化时重新选择序列号,也即在上电初始化时判断存储单元所存储的标记信息是否为初始值。根据前面的描述可知,存储单元所存储的标记信息已经被控制单元改写为表示当前序列号不可用的信息,则控制单元从存储单元中的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号,也即选择B456作为存储芯片的选定序列号。然后,控制单元根据成像设备的指令向成像设备发送对应的信息,包括了序列号信息B456。由于成像设备还没有在存储器中记录过序列号信息B456,对成像设备而言是全新的,因此成像设备此时会判断存储芯片是合法的。
步骤S03,获取成像设备的判断结果,如果成像设备提示成像盒不能正常使用,则重复上述的步骤S01和S02,即再从成像设备上取出成像盒,然后重新安装到成像设备上,直到成像设备提示成像盒可以正常使用。显然,在本实施例中,由于在步骤S02时成像设备已经判断认为存储芯片是合法的,则在向成像设备发送了序列号的信息后,控制单元通过预设的策略可以判断成像设备确认所述的选定序列号B456为合法的序列号,因此,控制单元会将标记信息更新为初始值,即将标记信息从表示当前序列号为不可用的信息改写为初始值。
显然,图3所示的使用存储芯片以达到更换选定序列号的目的方法利用了前述产生预设的条件的多个方法中的一种,本领域技术人员可知,还通过其他产生预设的条件的方法,来达到更换存储芯片的选定序列号的目的,即第一步,对成像设备进行操作,以产生预设的条件;第二步,由存储芯片判断标记信息是否为初始值,以重新确定是否继续选择当前的序列号为选定序列号;第三步,获取成像设备的判断结果,如果成像设备提示成像盒不能正常使用,则重复上述的第一步和第二步。
本发明还提供了一种更换存储芯片序列号的方法,所述存储芯片至少存储标记信息和多个不同的序列号信息,所述标记信息的初始值为表示当前序列号可用的信息,所述方法包括:
在检测到预设的条件时,判断所述存储芯片所存储的标记信息是否为初始值,如果是,则以当前所选择的序列号信息为存储芯片的选定序列号;否则,从存储芯片中的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号;
在向成像设备发送了序列号的信息后,通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为合法的序列号,如果是,则维持标记信息为初始值或者将标记信息更新为初始值;如果否,则:
当标记信息为当前序列号可用时,将标记信息改写为表示当前序列号不可用的信息;当标记信息为表示当前序列号不可用的信息时,维持标记信息不变。
本实施例的上述“预设的条件”和“预设的策略”与本发明其他实施例中的定义相同,在此不再赘述。
实施例二
第一实施例中,存储芯片向成像设备发送序列号时,先肯定序列号是合法的(即不对标记信息进行修改),然后再通过预设的策略来判断序列号是否真的为合法的,并根据判断的结果重新确定是否继续选择当前的序列号为选定序列号。本发明的发明人发现,将部分步骤进行修改,也能够解决同样的问题。即在存储芯片向成像设备发送序列号时,先认为序列号是非法的(即修改标记信息),然后再通过预设的策略来判断序列号是否真的为非法的,并根据判断的结果重新确定是否继续选择当前的序列号为选定序列号。本实施例就是围绕这个修改的方案来展开说明的。
本实施例也提供一种用于成像盒的存储芯片,所述成像盒可拆卸地安装到成像设备上,与上述实施例类似,本实施例的存储芯片也包括:通信单元、控制单元及存储单元,其中,
通信单元,用于接收成像设备发送的信息和向成像设备发送信息;
存储单元,用于至少存储多个不同的序列号信息,存储单元还可以存储访问标记信息;
控制单元,用于在检测到预设的条件时,判断所述存储单元是否存储了所述访问标记信息,如果不是,则以当前所选择的序列号信息为存储芯片的选定序列号;如果是,则从存储单元存储的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号;
本实施例的控制单元还用于在向成像设备发送序列号的信息时,将访问标记信息存储到存储单元中;在发送序列号的信息后,通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为非法的序列号,如果是,则保留存储单元中的访问标记信息;如果不是,则删除存储单元中的访问标记信息。
本实施例中,通信单元、控制单元及存储单元可以与实施例一的结构相同,对此不再赘述。上述的访问标记信息,相当于实施例一中的已经被改写为表示序列号不可用的标记信息,则当存储单元中没有存储该访问标记信息时,相当于存储单元中存储的上述标记信息为初始值。因此,尽管访问标记信息的名字与实施例一的标记信息不同,但所起到的作用是一致的,都是用于记录存储芯片当前的选定序列号是否合法。
本发明还提供一种更换存储芯片序列号的方法,所述存储芯片用于存储至少多个不同的序列号信息,所述存储芯片还可以存储访问标记信息,如图4所示,所述方法包括:
步骤S11,在检测到预设的条件时,判断所述存储芯片是否存储了所述访问标记信息,如果不是,则跳转到步骤S12,以当前所选择的序列号信息为存储芯片的选定序列号;如果是,则跳转到步骤S13,从存储芯片存储的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号;
步骤S14,在向成像设备发送序列号的信息时,将访问标记信息存储到存储芯片中;
步骤S15,在发送序列号的信息后,通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为非法的序列号,如果是,则跳转到步骤S16,保留存储芯片中的访问标记信息;如果不是,则跳转到步骤S17,删除存储芯片中的访问标记信息。
实施例一提及的使用存储芯片以达到更换选定序列号的目的方法也适用于本实施例的存储芯片。本实施例的上述“预设的条件”和“预设的策略”与本发明其他实施例中的定义相同,在此不再赘述。
本发明中,存储芯片一般是指接收到成像设备的读取序列号的指令时,才向成像设备发送序列号的信息,也可以在接收到成像设备的用于读取存储单元所有的数据的指令时,或者在上电初始化后预设的时间内主动向成像设备发送序列号信息,不同的成像设备具有不同的特性,对此不加以限制。
本发明还提供了一种成像盒,该成像盒上安装有上述任意一个实施例的存储芯片。
可见,本发明提供的存储芯片,在成像设备认为存储芯片为非法时,不需要中存储芯片上设置复杂选择模块,也无需用户将成像盒从成像设备中取出来后进行开关拨动或者跳线的插拔,仅仅需要将存储芯片或者成像盒从成像设备中取下,然后重新安装到成像设备上,就可以更换当前选择的序列号信息;或者更加简单地,在使用本发明的存储芯片时,仅仅需要对成像设备进行关机以停止对存储芯片供电,然后开机以重新给存储芯片上电,只要两步的操作就可以更换当前选择的序列号信息。这些使用方法有一个类似之处就是:先通过取出、关机或开盖等动作操作成像设备,使得成像设备停止对存储芯片供电或者发送非正常信号,然后再通过重装、开机或合盖等动作操作成像设备,使得成像设备又再对存储芯片进行供电或者发送正常信号,这里说到的非正常信号与前述对“预设的条件”对应,包括复位信号、与初始化相关的指令、时钟信号变快或者变慢、同样的指令多次发送、电源供应正常但数据线或者时钟线维持不变;正常信号则是按照预设的通信规则进行信息传输的信号。由于本发明提供的存储芯片可以捕捉到这些非正常和正常信号,因而可以在满足预设的条件的情况下便捷地更换当前的选定序列号。这样的操作方式更加便利,大大提高了用户体验,并且能够解决因为序列号相同导致存储芯片不能使用的问题。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明保护的范围之内。本领域的一般技术人员可知,本发明中的各个功能单元或功能模块,可以部分地由计算机程序来实现,也可以由相关的硬件电路来实现,对此不加以限制。
Claims (10)
1.一种用于成像盒的存储芯片,所述成像盒可拆卸地安装到成像设备上,所述存储芯片包括:通信单元、控制单元及存储单元,其中,
通信单元,用于接收成像设备发送的信息和向成像设备发送信息;
存储单元,用于至少存储标记信息和多个不同的序列号信息,所述标记信息的初始值为表示当前序列号可用的信息;
控制单元,用于在检测到预设的条件时,判断所述存储单元所存储的标记信息是否为初始值,如果是,则以当前所选择的序列号信息为存储芯片的选定序列号;否则,从存储单元中的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号;
控制单元还用于在向成像设备发送了序列号的信息后,通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为合法的序列号,如果是,则维持标记信息为初始值或者将标记信息更新为初始值;如果否,则:
当标记信息为当前序列号可用时,将标记信息改写为表示当前序列号不可用的信息;当标记信息为表示当前序列号不可用的信息时,维持标记信息不变。
2.根据权利要求1所述的存储芯片,其特征在于,所述预设的策略包括:
根据接收到的指令或者指令的内容;或者,
预设时间内,存储芯片所接收到的ID信息匹配的指令的数量;或者,
预设时间内,是否接收到新的指令。
3.根据权利要求1所述的存储芯片,其特征在于,所述预设的条件包括:
成像设备对存储芯片上电初始化;或者,
检测到成像设备停止对存储芯片供电;或者,
接收到成像设备发送的复位信号,或者,
接收到成像设备重新发送的读取指令,或者,
检测到成像设备保持对存储芯片供电,但数据线或者时钟线上传输的信号维持不变;或者,
接收到成像设备发送的与初始化相关的指令。
4.一种用于成像盒的存储芯片,所述成像盒可拆卸地安装到成像设备上,所述存储芯片包括:通信单元、控制单元及存储单元,其中,
通信单元,用于接收成像设备发送的信息和向成像设备发送信息;
存储单元,用于至少存储多个不同的序列号信息,存储单元还可以存储访问标记信息;
控制单元,用于在检测到预设的条件时,判断所述存储单元是否存储了所述访问标记信息,如果不是,则以当前所选择的序列号信息为存储芯片的选定序列号;如果是,则从存储单元存储的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号;
控制单元还用于在向成像设备发送序列号的信息时,将访问标记信息存储到存储单元中;在发送序列号的信息后,通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为非法的序列号,如果是,则保留存储单元中的访问标记信息;如果不是,则删除存储单元中的访问标记信息。
5.根据权利要求4所述的存储芯片,其特征在于,所述预设的策略包括:
根据接收到的指令或者指令的内容;或者,
预设时间内,存储芯片所接收到的ID信息匹配的指令的数量;或者,
预设时间内,是否接收到新的指令。
6.根据权利要求4所述的存储芯片,其特征在于,所述预设的条件包括:
成像设备对存储芯片上电初始化;或者,
检测到成像设备停止对存储芯片供电;或者,
接收到成像设备发送的复位信号,或者,
接收到成像设备重新发送的读取指令,或者,
检测到成像设备保持对存储芯片供电,但数据线或者时钟线上传输的信号维持不变;或者,
接收到成像设备发送的与初始化相关的指令。
7.一种成像盒,其特征在于,该成像盒上安装有如权利要求1至6任一所述的存储芯片。
8.一种存储芯片的使用方法,所述存储芯片为权利要求1至6任一所述的存储芯片,所述使用方法包括:
从成像设备上取出成像盒,停止成像设备对存储芯片的读写操作;
将成像盒重新安装到成像设备上,成像设备对存储芯片进行上电初始化并判断存储芯片是否合法;
如果成像设备提示成像盒不能正常使用,则再从成像设备上取出成像盒,然后重新安装到成像设备上,直到成像设备提示成像盒可以正常使用。
9.一种更换存储芯片序列号的方法,所述存储芯片至少存储标记信息和多个不同的序列号信息,所述标记信息的初始值为表示当前序列号可用的信息,所述方法包括:
在检测到预设的条件时,判断所述存储芯片所存储的标记信息是否为初始值,如果是,则以当前所选择的序列号信息为存储芯片的选定序列号;否则,从存储芯片中的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号;
在向成像设备发送了序列号的信息后,通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为合法的序列号,如果是,则维持标记信息为初始值或者将标记信息更新为初始值;如果否,则:
当标记信息为当前序列号可用时,将标记信息改写为表示当前序列号不可用的信息;当标记信息为表示当前序列号不可用的信息时,维持标记信息不变。
10.一种更换存储芯片序列号的方法,所述存储芯片用于存储至少多个不同的序列号信息,所述存储芯片还可以存储访问标记信息,所述方法包括:
在检测到预设的条件时,判断所述存储芯片是否存储了所述访问标记信息,如果不是,则以当前所选择的序列号信息为存储芯片的选定序列号;如果是,则从存储芯片存储的多个不同的序列号信息中选择另外一个序列号作为存储芯片的选定序列号;
在向成像设备发送序列号的信息时,将访问标记信息存储到存储芯片中;
在发送序列号的信息后,通过预设的策略判断成像设备是否确认所述的选定序列号为非法的序列号,如果是,则保留存储芯片中的访问标记信息;如果不是,则删除存储芯片中的访问标记信息。
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