发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种异常检测系统及所适用的路由器,用于解决现有技术中路由器无法自动修复、或主动提醒异常原因的问题。
为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种异常处理系统,用于路由器,其中,所述路由器包括处理单元、和用于指示所述路由器中硬件异常的指示单元,所述异常处理系统包括:与所述指示单元相连的硬件异常处理单元,用于根据所检测的所述指示单元发出的异常信号,修复相应异常、或提醒用户查修相应异常;温度异常处理单元,用于检测所述处理单元的散热温度大于预设温度阈值,对所述处理单元进行降温处理。
于本发明的一实施例中,所述指示单元包括:与所述处理单元的输出端相连的第一指示电路;对应的,所述硬件异常处理单元包括:处理单元异常处理电路,包括:二极管D1、控制器Q1和复位信号产生器;其中,所述二极管D1的输入端与所述第一指示电路的异常输出信号端相连,所述二极管D1的输出端连接所述控制器Q1的控制端,所述控制器Q1的输出端连接所述复位信号产生器的输入端,所述复位信号产生器的输出端连接所述处理单元的复位端。
于本发明的一实施例中,所述指示单元包括:与所述路由器的网口相连的第二指示电路;对应的,所述硬件异常处理单元包括:网口异常处理电路,包括:二极管D2、控制器Q2和Q3、及蜂鸣器;其中,所述二极管D2的输入端连接所述第二指示电路的异常输出信号端,所述二极管D2的输出端连接控制器Q2的控制端,所述控制器Q2的输出端连接所述处理单元的网口控制端;所述控制器Q3的控制端连接所述处理单元的网口异常信号输出端,所述控制器Q3的输出端连接所述蜂鸣器。
于本发明的一实施例中,所述温度异常处理单元包括:温度传感电路和降温处理电路;其中,所述温度传感电路包括:位于所述处理单元附近的温度感应器、参考电压生成器、以及比较器;其中,所述比较器的正输入端连接所述温度感应器的输出端、负输入端连接所述参考电压生成器的输出端、输出端连接所述处理单元的温度控制端;所述降温处理电路包括:控制器Q4、面对所述处理单元吹风的风扇、和与所述风扇并联的二极管D3;其中,所述控制器Q4的控制端连接所述处理单元的温度异常信号输出端,所述控制器Q4在接收到温度异常信号时控制所述风扇运行。
基于上述目的,本发明还提供一种路由器,包括:处理单元;用于指示所述路由器中硬件异常的指示单元;与所述指示单元相连的硬件异常处理单元,用于根据所检测的所述指示单元发出的异常信号,修复相应异常、或提醒用户查修相应异常;温度异常处理单元,用于检测所述处理单元的散热温度大于预设温度阈值,对所述处理单元进行降温处理。
于本发明的一实施例中,所述指示单元包括:与所述处理单元的输出端相连的第一指示电路;对应的,所述硬件异常处理单元包括:处理单元异常处理电路,包括:二极管D1、控制器Q1和复位信号产生器;其中,所述二极管D1的输入端与所述第一指示电路的异常输出信号端相连,所述二极管D1的输出端连接所述控制器Q1的控制端,所述控制器Q1的输出端连接所述复位信号产生器的输入端,所述复位信号产生器的输出端连接所述处理单元的复位端。
于本发明的一实施例中,所述第一指示电路包括:与所述处理单元的输出端相连的选通模块、与所述选通模块的第一输出端相连的第一指示灯、以及与所述选通模块的第二输出端相连的第二指示灯;所述处理单元异常处理电路中的二极管D1的输入端与所述第二指示灯串联;所述选通模块在检测到所述处理单元正常运行时,导通所述第一指示灯所在电源回路;所述选通模块在监测到所述处理单元运行异常时,导通所述第二指示灯所在电源回路。
于本发明的一实施例中,所述指示单元包括:与所述路由器的网口相连的第二指示电路;对应的,所述硬件异常处理单元包括:网口异常处理电路,包括:二极管D2、控制器Q2和Q3、及蜂鸣器;其中,所述二极管D2的输入端连接所述第二指示电路的异常输出信号端,所述二极管D2的输出端连接控制器Q2的控制端,所述控制器Q2的输出端连接所述处理单元的网口控制端;所述控制器Q3的控制端连接所述处理单元的网口异常信号输出端,所述控制器Q3的输出端连接所述蜂鸣器。
于本发明的一实施例中,所述第二指示电路包括:与所述网口输出端相连的信号检测模块、与所述信号检测模块的异常信号输出端相连的第三指示灯;所述第三指示灯与所述二极管D2串联。
于本发明的一实施例中,所述温度异常处理单元包括:温度传感电路和降温处理电路;其中,所述温度传感电路包括:位于所述处理单元附近的温度感应器、参考电压生成器、以及比较器;其中,所述比较器的正输入端连接所述温度感应器的输出端、负输入端连接所述参考电压生成器的输出端、输出端连接所述处理单元的温度控制端;所述降温处理电路包括:控制器Q4、面对所述处理单元吹风的风扇、和与所述风扇并联的二极管D3;其中,所述控制器Q4的控制端连接所述处理单元的温度异常信号输出端,所述控制器Q4在接收到温度异常信号时控制所述风扇运行。
如上所述,本发明的异常检测系统及所适用的路由器,具有以下有益效果:通过在路由器中内置硬件异常处理单元和温度异常处理单元,能够自动修复路由器的异常情况,或者主动发出路由器异常的提醒,如此解决了路由器出现异常而用户不得而知,甚至无从找到异常原因的问题;另外,本发明采用硬件电路的方式来检测异常,能够有效防止处理单元异常时无法运行程序的尴尬情况;此外,本发明利用路由器中现有指示电路,降低了检测电路的硬件开销。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。
请参阅图1至图4。须知,本说明书所附图式所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”及“一”等的用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。
请参阅图1,本发明提供一种路由器。所述路由器中包含异常处理系统。所述异常处理系统用于自动恢复路由器的异常、或提醒用户及时处理路由器的异常情况。
具体地,所述路由器1包括:网口15、处理单元11、指示单元12、硬件异常处理单元13、温度异常处理单元14。
所述网口15包括与计算机设备连接的第一网口、以及与外部网络接口相连的第二网口。所述第一网口的数量可以为一个或多个。所述第二网口的数量通常为一个,也可以为多个。
所述处理单元11用于处理经由所述路由器1转发的数据包,及基于所接收的异常控制信号输出相应的异常信号。
所述指示单元12与所述路由器1中的硬件器件、或硬件电路相连,用于指示所述路由器1中的硬件异常。例如,所述指示单元12与所述处理单元11相连,用于监测所述处理单元11是否处于死机状态。又如,所述指示单元12与所述网口15相连,用于监测所述网口15是否连接异常(如网线未连接的异常等)。
具体地,所述指示单元12包括:与所述处理单元11的输出端相连的第一指示电路。所述第一指示电路包括:与所述处理单元11的输出端相连的选通模块、与所述选通模块的第一输出端相连的第一指示灯、以及与所述选通模块的第二输出端相连的第二指示灯。
在此,所述选通模块在检测到所述处理单元11正常运行时,导通所述第一指示灯所在电源回路;所述选通模块在监测到所述处理单元11运行异常时,导通所述第二指示灯所在电源回路。
例如,所述选通模块可以是包含看门狗的子电路。当看门狗在计时结束时未收到处理单元11所输出的信号,则所述认定所述处理单元11处于死机状态,并向所述第二输出端输出电平信号,以导通所述第二指示灯所在电源回路;反之,则向所述第一输出端输出电平信号,以导通所述第一指示灯所在电源回路。也就是说,在所述处理单元11正常运行期间,第一指示灯亮;在所述处理单元11死机期间,第二指示灯亮。
所述指示单元12还包括:与各所述网口15相连的第二指示电路,包括:与所述网口15输出端相连的信号检测模块、与所述信号检测模块的异常信号输出端相连的第三指示灯。
在此,所述信号检测模块监测所述网口15有电平信号,则不予输出异常信号,反之,则通过异常信号输出端输出异常信号,以便导通所述第三指示灯所在电源回路,使其亮灯。
需要说明的是,本领域技术人员应该理解,所述指示单元12并非仅包含上述两种指示电路,还可以根据所述路由器1中的硬件包含不同的指示电路,如电源指示电路等。
所述硬件异常处理单元13与所述指示单元12相连,具体地,可串联在所述指示单元12中各指示灯所在电源回路上,用于根据所检测的所述指示单元12发出的异常信号,修复相应异常、或提醒用户查修相应异常。
在此,对应所述指示单元12中的第一指示电路和第二指示电路,所述硬件异常处理单元13包括:处理单元异常处理电路和网口异常处理电路。
如图2所示,所述处理单元异常处理电路包括:二极管D1、控制器Q1和复位信号产生器U1。其中,所述二极管D1的输入端与所述第一指示电路的异常输出信号端相连,所述二极管D1的输出端连接所述控制器Q1的控制端,所述控制器Q1的输出端连接所述复位信号产生器的输入端,所述复位信号产生器U1的输出端连接所述处理单元11的复位端。
在此,所述第一指示电路的异常输出信号端可以为所述第二指示灯的一端,则所述二极管D1的输入端与所述第二指示灯串联、输出端连接所述控制器Q1的控制端。其中,所述控制器Q1可以为三极管、或场效应管。所述复位信号产生器包括但不限于:SP706芯片等。
当所述第一指示电路导通第二指示灯所在电源回路时,与所述第二指示灯串联的二极管D1导通,并由所述控制器Q1向所述复位信号产生器输出电平信号,所述复位信号产生器基于所接收的电平信号向所述处理单元11输出复位信号,则所述处理单元11执行复位过程,以自行修复因死机造成的断网情况。
如图3所示,所述网口异常处理电路包括:二极管D2、控制器Q2和Q3、及蜂鸣器。
所述二极管D2的输入端连接所述第二指示电路的异常输出信号端,所述二极管D2的输出端连接控制器Q2的控制端,所述控制器Q2的输出端连接所述处理单元11的网口15控制端;所述控制器Q3的控制端连接所述处理单元11的网口15异常信号输出端,所述控制器Q3的输出端连接所述蜂鸣器。其中,所述控制器Q2和Q3可以为三极管、或场效应管。
在此,所述第三指示灯与所述二极管D2串联。
当所述信号检测模块监测网口15无电平信号时,导通第三指示灯所在电源回路,则所述二极管D2导通,并使得所述控制器Q2的控制端接收到一电平信号,所述控制器Q2基于该电平信号向所述处理单元11的网口15异常信号输出端输出对应所述控制器Q3控制有效的电平信号,则所述控制器Q3驱动蜂鸣器发出声音,以通过亮灯和声音双重提示的方式,来告知用户网线未连接。如此,用户可以针对网线连接查找断网原因。
需要说明的是,本领域技术人员应该理解,所述硬件异常处理单元13所修复的异常、或提醒用户排查异常的方式并非仅限于上述两种,还可以根据指示单元12所能提供的异常信号来自行修复或提醒相应的硬件异常。
所述温度异常处理单元14用于检测所述处理单元11的散热温度大于预设温度阈值,对所述处理单元11进行降温处理。
具体地,所述温度异常处理单元14位于所述处理单元11附近、或贴于所述处理单元11中的CPU器件上。所述温度异常处理单元14包括温度传感器,以检测所述处理单元11的散热温度是否大于预设温度阈值;若是,则进行降温处理;若否,则继续检测。
其中,所述温度异常处理单元14进行降温处理的方式包括:启动安装在所述处理单元11散热位置的风扇;或者,提高所述处理单元11中散热器的工作效率。
本实施例中,如图4所示,所述温度异常处理单元14包括:温度传感电路和降温处理电路。
其中,所述温度传感电路包括:位于所述处理单元11附近的温度感应器、参考电压生成器、以及比较器;其中,所述比较器的正输入端连接所述温度感应器的输出端、负输入端连接所述参考电压生成器的输出端、输出端连接所述处理单元11的温度控制端。
所述温度传感电路包括:串联的热敏电阻RT和电阻R7,所述参考电压生成器包括:串联的电阻R5和R6,其中,电阻RT和R7、与电阻R5和R6并联。所述比较器的正输入端连接热敏电阻RT和电阻R7之间的节点、负输入端连接电阻R5和R6之间的节点。当热敏电阻RT感应到的CPU温度升高时,其电阻阻值减小,使得所述比较器的正输入端所接收的电压升高,当CPU温度高于预设温度时,所述比较器的正输入端电压高于负输入端电压,则所述比较器输出高电平信号。所述处理单元11的温度控制端基于所接收到的高电平信号,向温度异常信号输出端输出温度异常信号。
对应的所述降温电路包括:控制器Q4、面对所述处理单元11吹风的风扇、和与所述风扇并联的二极管D3;其中,所述控制器Q4的控制端连接所述处理单元11的温度异常信号输出端。其中,所述控制器Q4可以为三极管、或场效应管。
所述控制器Q4在接收到所述温度异常信号时控制所述风扇运行。
综上所述,本发明通过在路由器中内置硬件异常处理单元和温度异常处理单元,能够自动修复路由器的异常情况,或者主动发出路由器异常的提醒,如此解决了路由器出现异常而用户不得而知,甚至无从找到异常原因的问题;另外,本发明采用硬件电路的方式来检测异常,能够有效防止处理单元异常时无法运行程序的尴尬情况;此外,本发明利用路由器中现有指示电路,降低了检测电路的硬件开销。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。