自动复位网络系统终端的方法及其以太网交换机和系统
技术领域
本发明涉及网络技术领域,具体涉及一种自动复位网络系统终端的方法及其以太网交换机和系统。
背景技术
随着社会、技术的发展,用户对网络系统的要求越来越高,其中,网络系统的稳定性是一项非常重要的指标;但是现有的网络系统却面临着一个难题,就是网络系统终端的硬软件系统和工作环境越来越复杂,容易出现故障死机或工作异常,对于这种问题,现有的网络系统通常是发出警报,然后工作人员发现警报后赶至现场进行维修;但是大部分终端的故障只需重启便能解决,所以要求工作人员赶至现场进行维修的效率低,特别对于工作人员离现场相距较远的时候,将大大延后了网络系统恢复正常使用的时间,带来的经济损失难以想象。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明的第一个目的在于提供一种自动复位网络系统终端的方法,该方法能够解决现有网络系统无法自动复位终端的问题。
本发明的第二个目的在于提供一种应用上述方法的以太网交换机。
本发明的第三个目的在于提供一种应用上述交换机的网络系统。
为解决上述问题,本发明所采用的技术方案如下:
一种自动复位网络系统终端的方法,其应用于以太网交换机或以太网交换系统中,所述以太网交换机与终端连接,包括以下步骤:
A.在终端启动过程中,以太网电路检测终端反馈信号的流量,PoE供电电路检测终端的使用功率,若终端反馈信号的流量在设定的启动时间内未达到设定的正常启动流量值,且终端的使用功率不在设定的正常启动功率范围内,处理器控制PoE供电电路对终端进行复位;
B.在终端工作过程中,以太网电路检测送至终端的信号和终端反馈信号的流量,若两者不在设定的正常使用流量值允许的范围,处理器控制PoE供电电路对终端进行复位;
C.在终端关闭过程中,以太网电路检测终端反馈信号的流量,PoE供电电路检测终端的负载功率;若终端反馈信号的流量在允许的关闭时间之后处于异常关闭流量值范围内,且终端的负载功率在允许的关闭时间之后处于异常关闭功率范围内,处理器控制PoE供电电路对终端进行复位;
D.在终端停机状态中,处理器停止对终端进行控制。
优选的,所述设定的启动时间为1秒至10分钟。
优选的,所述以太网电路累计终端的复位次数,若终端的复位次数在设定的单位时间内超出设定的允许值时,PoE供电电路停止对终端进行供电,并通过网络系统的主机记录终端的复位次数。
优选的,所述终端允许的复位次数为1至100次。
优选的,所述PoE供电电路停止对终端进行供电时,保存异常日志和发出警报信号。
优选的,所述警报通过灯光闪烁、报警声音、短信和/或邮件的方式发出。
一种以太网交换机,包括处理器、以太网电路、PoE供电电路、接口、显示电路、设置器和电源,以太网电路、PoE供电电路、显示电路和设置器均与处理器连接,所述以太网电路与PoE供电电路连接,所述PoE供电电路与接口连接,所述以太网交换机用于执行上述的方法。
一种网络系统,包括主机、终端和上述的以太网交换机,该主机与以太网交换机连接,该以太网交换机通过接口与终端连接。
相比现有技术,本发明的有益效果在于:
能够检测系统的终端是否出现异常,并及时对出现异常的终端进行复位;因为本发明在系统启动、使用和关闭过程使用不同的检测方法,保证能够正确判断终端是否出现异常并及时复位,大大提供了系统的稳定性,并降低了日后的维护成本。
附图说明
图1为本发明以太网交换机的结构示意图;
图2为本发明网络系统的结构示意图。
附图标记如下:
1、以太网交换机;11、处理器;12、以太网电路;13、PoE供电电路;14、接口;15、显示电路;16、设置器;17、电源;
2、终端。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
本发明自动复位网络系统终端的方法,主要包括以下步骤:
A.在终端启动过程中,以太网电路检测终端反馈信号的流量,PoE供电电路检测终端的使用功率,若终端反馈信号的流量在设定的启动时间内未达到设定的正常启动流量值,且终端的使用功率不在设定的正常启动功率范围内,处理器控制PoE供电电路对终端进行复位;
B.在终端工作过程中,以太网电路检测送至终端的信号和终端反馈信号的流量,若两者不在设定的正常使用流量值允许的范围,处理器控制PoE供电电路对终端进行复位;
C.在终端关闭过程中,以太网电路检测终端反馈信号的流量,PoE供电电路检测终端的负载功率;若终端反馈信号的流量在允许的关闭时间之后处于异常关闭流量值范围内,且终端的负载功率在允许的关闭时间之后处于异常关闭功率范围内,处理器控制PoE供电电路对终端进行复位;
D.在终端停机状态中,处理器停止对终端进行控制。
在上述实施方案的基础上,本发明还可以增加优选方案,具体如下:
1、根据实际需要对允许的启动时间进行设置,其具体时间可以在1秒至10分钟内选取,这个时间范围基本能够满足现有终端的需求;如终端的启动可以在10秒内完成时,可以将允许的启动时间设为10秒,若终端的启动需要9分钟时,可以将允许的启动时间设为10分钟,从而使得允许的启动时间设置更合理;特别对于启动时间较长的终端,若将允许的启动时间设定得过短,那以太网电路便会误认终端出现异常,继而对终端进行复位,从而使得终端永远无法正常启动;
2.将检测的时间设置足够长,以设置的检测时间为一个小时为例,网络系统每隔一个小时进行检测,若发现终端出现异常,则对终端进行复位;这种检测机制更为简单便捷,对于要求不高的使用者更具实用价值;
3、以太网电路累计终端的复位次数,若终端的复位次数超出允许值时,PoE供电电路停止对终端进行供电,并且同时发出警报信号,其中,所述终端允许的复位次数优选为1至100次;因为造成终端故障的原因有很多,对于一些比较严重的故障并不是复位便能解决,所以此时必须由工作人员去现场进行维护;
4、由于信号的传输偶尔会受到瞬间干扰,然后便会立刻恢复正常,如果仅因某一时刻出现异常信号便对终端进行复位,将会严重影响系统的正常工作,所以本发明的以太网电路检测终端反馈信号的流量平均值,以此确保终端仅在必要时才进行复位;
5、由于系统在出现异常时会产生异常广播包,异常广播包数量过多会影响系统的正常工作,所以本发明的系统分析信号传输过程产生的广播包是否为异常广播包,若异常广播包的数量超出设定值,复位电路控制终端进行复位。
6.除上述方式外,本发明还可根据不同的设备,可设置不同设备的启动、工作过程和关闭过程的监控流量参数和电流,其中,监测设置条件可包括供电电流、流量超标或异常、单位复位的次数、异常广播报、异常地址包、异常端口数据等异常数据;而上述监测判断方法可以是读取寄存器或通讯状态端口判断。
7.除上述方式外,本发明还可将设置的连接以太网交换的网络终端启动状态、工作状态、关闭状态和停机状态工作参数统一设置为一种工作状态的参数时,这些工作状态参数通常为每种参数的最大值。这样系统只需要设置和检测一组参数,大大降低了系统的复杂程度、设备成本和维护成本,同样也可以达到较高要求的监控目的。这种方式控制精度虽然不高,也可以满足部分客户要求。
如图1所示,为了实现上述方法,本发明还提供了一种以太网交换机1,该以太网交换机1包括处理器11、以太网电路12、PoE供电电路13、接口14、显示电路15、设置器16和电源17,所述处理器11与以太网电路12、PoE供电电路13、显示电路15和设置器16连接,所述以太网电路12与PoE供电电路13连接,所述PoE供电电路13与接口14连接;当使用该以太网交换机1时,所述以太网交换机1便会自动执行上述的方法。其中,上述的设置器16用于对以太网交换机1的工作参数进行设定,上述的显示电路15用于对以太网交换机的工作状态进行显示。
如图2所示,为了更好地应用上述的以太网交换机1,本发明还提供了一种网络系统,包括主机、终端和上述以太网交换机1,该主机与以太网交换机1连接,该以太网交换机1通过接口与终端连接,该网络系统采用上述的以太网交换机1进行组建,且该网络系统通过以太网交换机1的接口14与终端2进行连接。其中,这种网络系统适用性广,常用于组建监控、门禁等系统。
综上所述,因为本发明在系统启动、使用和关闭过程使用不同的检测方法,保证能够正确判断终端是否出现异常并及时复位,大大提供了系统的稳定性,并降低了日后的维护成本。
上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。