CN105786582A - 一种程序选择电路及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种程序选择电路及方法,该程序选择电路包括:内存、控制器、信号产生子电路;其中,信号产生子电路,用于产生不同状态的信号,并输出;内存,用于存储与每一个状态的信号相对应的配置程序;控制器,与内存相连,用于根据信号产生子电路输出的目标状态的信号,从而内存的相应位置处选择相对应的目标配置程序。根据本方案,利用信号产生子电路产生不同状态的信号,以及利用内存存储与每一个状态的信号相对应的配置程序,控制器根据信号产生子电路产生的目标状态的信号,确定目标配置程序,并从内存的相应位置处选择该目标配置程序,从而实现各个配置程序的选择,无需重新烧录配置程序,提高了工作效率。

Description

一种程序选择电路及方法
技术领域
本发明涉及电子电路技术领域,特别涉及一种程序选择电路及方法。
背景技术
在现有的服务器级电源设计中,一般采用数字电源芯片为服务器进行供电。被供电设备中由于每一个项目所对应的电容、电感种类个数均不相同,因此不同项目所使用的配置程序也不同,如此以来,每切换一个项目,就需要在数字电源芯片中烧录一次配置程序,从而影响供电效率。
发明内容
本发明实施例提供了一种程序选择电路及方法,以实现对各个配置程序的选择。
第一方面,本发明实施例提供了一种程序选择电路,包括:内存、控制器、信号产生子电路;其中,
所述信号产生子电路,用于产生不同状态的信号,并输出;
所述内存,用于存储与每一个状态的信号相对应的配置程序;
所述控制器,与所述内存相连,用于根据所述信号产生子电路输出的目标状态的信号,从而内存的相应位置处选择相对应的目标配置程序。
优选地,所述信号产生子电路包括:信号发生器;其中,
所述信号发生器,用于输出不同频率的信号。
优选地,所述信号产生子电路包括:信号源、至少一个电阻以及与所述至少一个电阻一一对应的至少一个开关;其中,
所述信号源,通过相应开关与每一个电阻相连,用于根据所述至少一个开关的开合状态,产生与当前开合状态对应的信号;其中,每一个电阻接地。
优选地,
在所述信号源为电流源时,所述信号产生子电路的电压信号产生端与所述模数转换电路的输入端相连,具体用于产生与当前开合状态对应的电压信号。
优选地,
在所述信号源为电压源时,所述信号产生子电路的电流信号产生端与所述模数转换电路的输入端相连,具体用于产生当前开合状态对应的电流信号。
优选地,所述至少一个电阻中每一个电阻的阻值不相同。
优选地,进一步包括:模数转换电路;其中,
所述模数转换电路,与所述控制器相连、与所述信号产生子电路相连,用于将所述信号产生子电路输出的模拟状态的信号转换为数字状态的信号,并将转换后的数字状态的信号发送给所述控制器。
第二方面,本发明实施例还提供了一种基于上述任一所述程序选择电路的程序选择方法,预先在控制器中设定各个状态的信号所对应的配置程序,并将设定的各个配置程序分别存储在内存中,并在控制器中记录每一个配置程序在所述内存中的存储位置,所述方法还包括:
确定用户需求;
利用信号产生子电路产生与用户需求相对应的目标状态的信号,并输出;
利用控制器根据预先设定的各个状态的信号所对应的配置程序,确定所述目标状态的信号所对应的目标配置程序;
利用控制器根据记录的信息,确定所述目标配置程序在所述内存中的目标存储位置,并在所述目标存储位置处选择所述目标配置程序。
优选地,在利用控制器根据预先设定的各个状态的信号所对应的配置程序,确定所述目标状态的信号所对应的目标配置程序之前,进一步包括:
利用模数转换电路,将信号产生子电路产生的所述目标状态的信号的模拟状态转换数字状态,并将转换后所述目标状态的信号发送给所述控制器。
本发明实施例提供了一种程序选择电路及方法,利用信号产生子电路产生不同状态的信号,以及利用内存存储与每一个状态的信号相对应的配置程序,控制器根据信号产生子电路产生的目标状态的信号,确定目标配置程序,并从内存的相应位置处选择该目标配置程序,从而实现各个配置程序的选择,无需重新烧录配置程序,提高了工作效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一个实施例提供的一种程序选择电路示意图;
图2是本发明一个实施例提供的在方式A下的程序选择电路示意图;
图3是本发明一个实施例提供的在形式B-1下的程序选择电路示意图;
图4是本发明一个实施例提供的在形式B-2下的程序选择电路示意图;
图5是本发明一个实施例提供的另一种程序选择电路示意图;
图6是本发明一个实施例提供的程序选择方法流程图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,本发明实施例提供了一种程序选择电路,该程序选择电路可以包括以下内容:内存101、控制器102、信号产生子电路103;其中,
所述信号产生子电路103,用于产生不同状态的信号,并输出;
所述内存101,用于存储与每一个状态的信号相对应的配置程序;
所述控制器102,与所述内存101相连,用于根据所述信号产生子电路输出的目标状态的信号,从而内存的相应位置处选择相对应的目标配置程序。
可见,利用信号产生子电路产生不同状态的信号,以及利用内存存储与每一个状态的信号相对应的配置程序,控制器根据信号产生子电路产生的目标状态的信号,确定目标配置程序,并从内存的相应位置处选择该目标配置程序,从而实现各个配置程序的选择,无需重新烧录配置程序,提高了工作效率。
本发明实施例提供的程序选择电路,可以应用在数字电源芯片中的配置程序的选择上,也可以应用到其他程序选择的方案上。下面以该程序选择电路应用在数字电源芯片中配置程序的选择上,对本实施例进行详细说明。
在本发明一个实施例中,内存101可以存储至少一个配置程序,该存储至少一个配置程序的方式可以包括:在数字电源芯片中设置至少一个ROM(Read-OnlyMemory,只读存储器),每一个ROM中存储一个配置程序;或者,在数字电源芯片中设置一个ROM,在该ROM中将每一个配置程序存储到相应存储地址所对应的存储位置中。
例如,内存中存储有配置程序1、配置程序2、配置程序3、……、配置程序n,其中,n为不小于1的正整数。这些配置程序分别对应的存储位置可以为:存储位置1、存储位置2、存储位置3、……、存储位置n。
在本发明一个实施例中,控制器102可以是MCU(MicrocontrollerUnit,微控制单元)或其他控制芯片,在该控制器102中存储每一个配置程序所对应的存储位置。
信号产生子电路103,其作用在于输出不同状态的信号即可,控制器可以根据该不同状态的信号从内存中选择相应的配置程序,在本发明一个实施例中,该信号产生子电路103可以包括如下两种方式,来实现不同状态的信号的产生:
方式A:信号产生子电路103包括:信号发生器。
方式B:信号产生子电路103包括:信号源、至少一个电阻以及与所述至少一个电阻一一对应的至少一个开关。
下面分别针对上述方式A、方式B对本发明实施例中的信号产生子电路进行详细说明。
针对方式A:
在该方式A下,请参考图2,该信号产生子电路103包括:信号发生器201。
信号发生器是一种能够提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。其中,以产生不同频率的信号为例,对该程序选择电路进行详细说明。
在该方式A下,可以在控制器102中进行如下设定:频率为1KHz的信号与配置程序1相对应;频率为2KHz的信号与配置程序2相对应;频率为3KHz的信号与配置程序3相对应;……;频率为nKHz的信号与配置程序n相对应。
在该方式A下,可以根据用户需求确定信号发生器201所需产生的信号频率,例如,根据用户需求可以确定当前所需的配置程序为配置程序1,因此,可以确定信号发生器201所需产生的信号频率为1KHz。
在该方式A下,控制信号发生器201产生信号频率为1KHz的信号,输出给控制器102,控制器102根据自身存储的与信号频率对应的配置程序,确定配置程序1为选择的配置程序,并根据自身存储的配置程序与存储位置的对应关系,确定配置程序1在内存101中的存储位置1,从而在该存储位置1处读取该配置程序1,以上,完成了配置程序的选择。
针对方式B:
在该方式B下,该信号产生子电路103可以包括:信号源、至少一个电阻以及与所述至少一个电阻一一对应的至少一个开关;所述信号源,通过相应开关与每一个电阻相连,用于根据所述至少一个开关的开合状态,产生与当前开合状态对应的信号;其中,每一个电阻接地。
其中,在该方式B下,该信号源可以包括如下两种形式:
形式B-1:该信号源包括:电流源。
形式B-2:该信号源包括:电压源。
下面分别针对上述两种形式,对信号产生子电路103进行详细说明。
针对形式B-1:
在该形式B-1下,请参考图3,该信号产生子电路103可以包括:电流源301、至少一个电阻302以及与所述至少一个电阻302一一对应的至少一个开关303;其中,该电流源301,通过相应开关303与每一个电阻302相连,用于根据至少一个开关303的开合状态,产生与当前开合状态对应的信号,其中,每一个电阻302接地。
在该形式B-1下,请参考图3,该信号产生子电路103的电压信号产生端为电流源301与各个电阻302之间的连接点,其中,电流源301产生一个电流,流经开关闭合的电阻,待电压稳定后,可以从该连接点处产生一个电压信号。
其中,该电流源301可以产生的电流大小由电流源的型号来决定,例如,电流源301可以产生10uA的电流。
在该形式B-1下,可以在控制器103中设定如下电压值V对应的配置程序:0<V<=0.1mV时对应配置程序1,0.1<V<=0.2mV时对应配置程序2,0.2<V<=0.3mV时对应配置程序3,……。
在该形式B-1下,可以通过选择各个电阻的阻值,在闭合相应电阻对应的开关时,可以对应一个配置程序所对应的电压值,其中,该至少一个开关的闭合可以是闭合一个电阻对应的开关对应一个配置程序,也可以是闭合多个开关的组合对应一个配置程序。
在该形式B-1下,可以根据用户需求确定当前所需的配置程序,例如为配置程序1,因此,可以确定所需闭合的开关。在该开关闭合之后,控制器会确定该信号产生子电路产生的电压值,进而确定出所需的配置程序,并根据该配置程序所对应的存储位置,读取该配置程序。
针对形式B-2:
在该形式B-2下,请参考图4,该信号产生子电路103可以包括:电压源401、至少一个电阻402以及与所述至少一个电阻402一一对应的至少一个开关403;其中,该电压源401,通过相应开关403与每一个电阻402相连,用于根据至少一个开关403的开合状态,产生与当前开合状态对应的信号,其中,每一个电阻402接地。
在该形式B-2下,请参考图4,该信号产生子电路103的电流信号产生端为电压源401与各个电阻402之间的连接点,其中,电压源401产生一个电压,流经开关闭合的电阻,待电压稳定后,可以从该连接点处产生一个电流信号。
其中,该电压源401可以产生的电压大小由电压源的型号来决定,例如,电压源401可以产生10uV的电流。
在该形式B-2下,可以在控制器403中设定如下电流值I对应的配置程序:0<I<=0.1mA时对应配置程序1,0.1<I<=0.2mA时对应配置程序2,0.2<I<=0.3mA时对应配置程序3,……。
在该形式B-2下,可以通过选择各个电阻的阻值,在闭合相应电阻对应的开关时,可以对应一个配置程序所对应的电流值,其中,该至少一个开关的闭合可以是闭合一个电阻对应的开关对应一个配置程序,也可以是闭合多个开关的组合对应一个配置程序。
在该形式B-2下,可以根据用户需求确定当前所需的配置程序,例如为配置程序1,因此,可以确定所需闭合的开关。在该开关闭合之后,控制器会确定该信号产生子电路产生的电流值,进而确定出所需的配置程序,并根据该配置程序所对应的存储位置,读取该配置程序。
在本发明一个实施例中,不管是上述形式B-1还是上述形式B-2,信号产生子电路中包括的电阻的阻值可以不相同,从而可以保证在相同占用空间下,提高可选择配置程序的个数。
在本发明一个实施例中,信号产生子电路103产生的信号一般情况下为模拟状态的信号,为了提高控制器对该模拟状态的信号的识别效率,进而提高供电工作效率,请参考图5,该程序选择电路可以进一步包括:模数转换电路501;其中,
所述模数转换电路501,用于实现控制器102与信号产生子电路103的连接,将所述信号产生子电路103输出的模拟状态的信号转换为数字状态的信号,并将转换后的数字状态的信号发送给所述控制器102。
不管是针对上述方式A还是上述方式B,该模数转换电路501,可以将信号产生子电路103中的模拟信号转换为数字信号,在控制器102中可以将该数字信号作为相应配置程序的存储地址,从而在获取到该数字信号之后,可以立即在该存储地址处读取相应的配置程序,从而提高了供电效率。
在本发明一个实施例中,不管是上述形式B-1还是上述形式B-2下,可以将程序选择电路中的开关位于数字电源芯片外,其他所有器件均可以位于数字电源芯片以内,从而可以方便控制开关以实现相应配置程序的选择。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面利用另一实施例对本发明进行详细说明。
如图6所示,本发明实施例提供了一种程序选择方法,该方法可以包括以下步骤:
步骤601:在控制器中设定各个状态的信号所对应的配置程序,并将设定的各个配置程序分别存储在内存中,并在控制器中记录每一个配置程序在所述内存中的存储位置。
步骤602:确定用户需求。
步骤603:利用信号产生子电路产生与用户需求相对应的目标状态的信号,并输出。
步骤604:利用控制器根据预先设定的各个状态的信号所对应的配置程序,确定所述目标状态的信号所对应的目标配置程序。
在本发明一个实施例中,还可以利用模数转换电路,将信号产生子电路产生的所述目标状态的信号的模拟状态转换数字状态,并将转换后所述目标状态的信号发送给所述控制器。
步骤605:利用控制器根据记录的信息,确定所述目标配置程序在所述内存中的目标存储位置,并在所述目标存储位置处选择所述目标配置程序。
综上所述,本发明实施例至少可以实现如下有益效果:
1、在本发明实施例中,利用信号产生子电路产生不同状态的信号,以及利用内存存储与每一个状态的信号相对应的配置程序,控制器根据信号产生子电路产生的目标状态的信号,确定目标配置程序,并从内存的相应位置处选择该目标配置程序,从而实现各个配置程序的选择,无需重新烧录配置程序,提高了工作效率。
2、在本发明实施例中,可以利用信号发生器作为信号产生子电路以产生不同状态的信号,从而可以实现不同配置程序的选择。
3、在本发明实施例中,可以利用信号源与至少一个电阻分别相连,利用信号源与每一个电阻上的开关实现不同状态信号的产生,从而可以实现不同配置程序的选择。
4、在本发明实施例中,可以通过模数转换电路将模拟状态的信号转换为数字状态的信号,从而可以提高控制器识别信号的效率,进而提高供电效率。
上述装置内的各单元之间的信息交互、执行过程等内容,由于与本发明方法实施例基于同一构思,具体内容可参见本发明方法实施例中的叙述,此处不再赘述。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个〃·····”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同因素。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储在计算机可读取的存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质中。
最后需要说明的是:以上所述仅为本发明的较佳实施例,仅用于说明本发明的技术方案,并非用于限定本发明的保护范围。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,均包含在本发明的保护范围内。

Claims (9)

1.一种程序选择电路,其特征在于,包括:内存、控制器、信号产生子电路;其中,
所述信号产生子电路,用于产生不同状态的信号,并输出;
所述内存,用于存储与每一个状态的信号相对应的配置程序;
所述控制器,与所述内存相连,用于根据所述信号产生子电路输出的目标状态的信号,从而内存的相应位置处选择相对应的目标配置程序。
2.根据权利要求1所述的程序选择电路,其特征在于,所述信号产生子电路包括:信号发生器;其中,
所述信号发生器,用于输出不同频率的信号。
3.根据权利要求1所述的程序选择电路,其特征在于,所述信号产生子电路包括:信号源、至少一个电阻以及与所述至少一个电阻一一对应的至少一个开关;其中,
所述信号源,通过相应开关与每一个电阻相连,用于根据所述至少一个开关的开合状态,产生与当前开合状态对应的信号;其中,每一个电阻接地。
4.根据权利要求3所述的程序选择电路,其特征在于,
在所述信号源为电流源时,所述信号产生子电路的电压信号产生端与所述模数转换电路的输入端相连,具体用于产生与当前开合状态对应的电压信号。
5.根据权利要求3所述的程序选择电路,其特征在于,
在所述信号源为电压源时,所述信号产生子电路的电流信号产生端与所述模数转换电路的输入端相连,具体用于产生当前开合状态对应的电流信号。
6.根据权利要求3所述的程序选择电路,其特征在于,所述至少一个电阻中每一个电阻的阻值不相同。
7.根据权利要求1-6中任一所述的程序选择电路,其特征在于,进一步包括:模数转换电路;其中,
所述模数转换电路,与所述控制器相连、与所述信号产生子电路相连,用于将所述信号产生子电路输出的模拟状态的信号转换为数字状态的信号,并将转换后的数字状态的信号发送给所述控制器。
8.一种基于上述权利要求1-7中任一所述程序选择电路的程序选择方法,其特征在于,预先在控制器中设定各个状态的信号所对应的配置程序,并将设定的各个配置程序分别存储在内存中,并在控制器中记录每一个配置程序在所述内存中的存储位置,所述方法还包括:
确定用户需求;
利用信号产生子电路产生与用户需求相对应的目标状态的信号,并输出;
利用控制器根据预先设定的各个状态的信号所对应的配置程序,确定所述目标状态的信号所对应的目标配置程序;
利用控制器根据记录的信息,确定所述目标配置程序在所述内存中的目标存储位置,并在所述目标存储位置处选择所述目标配置程序。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,在利用控制器根据预先设定的各个状态的信号所对应的配置程序,确定所述目标状态的信号所对应的目标配置程序之前,进一步包括:
利用模数转换电路,将信号产生子电路产生的所述目标状态的信号的模拟状态转换数字状态,并将转换后所述目标状态的信号发送给所述控制器。
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