CN107478942A - 一种快速定位主板漏电电源的方法及系统 - Google Patents

一种快速定位主板漏电电源的方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种快速定位主板漏电电源的方法及系统,包括以下步骤,通过所述可编程逻辑器件关闭掉任一辅助供电接口的使能信号,然后测量所述辅助供电接口的电压以判断是否有漏电;当漏电现象消失或者漏电电压值减小,则可以确定所述辅助供电接口有漏电;当漏电现象消失或者漏电电压值减小仍存在,则重复上一步骤对其他的辅助供电接口依次进行检测,以确定主板漏电电源的位置。本方法相对于现有的主板漏电电源检测方法,一方面可避免对主板进行rework等破坏性的操作,另外一方面,简化了操作的流程和步骤,减少故障定位的时间,节省了成本、提高了工作效率。

Description

一种快速定位主板漏电电源的方法及系统
技术领域
本发明涉及一种漏电检测方法,属于电子技术领域,尤其涉及一种快速定位主板漏电电源的方法及系统。
背景技术
在服务器主板设计时,一些小的设计疏忽经常会导致主板产生漏电的问题,而主板上一般都设有多个辅助供电接口Aux,因此,对漏电原因进行定位时需要排查每一种电源的可能性。在排查过程中,需要对硬件电路进行破坏性操作,一方面破坏了硬件电路;另一方面也增加了开发成本。
通常采用的破坏性操作方法,需要依次将各个电源与漏电电源在物理连接上断开,再分别测试漏电状况,以此判断漏电的根本原因,由于这种方法需要对硬件电路进行rework操作,会对主板造成不可修复的损坏。在rework过程中,需要把电源的所有可能路径都断开,会消耗大量的时间。不可避免的会引起其他的硬件问题,干扰问题的正确分析。
如中国专利(申请号CN201710166937.X)公开了一种“漏电流故障的定位装置及方法”该方法通过应用第一摄像头获取待测主板的第一图像,并识别待测主板的型号;服务器根据型号获取待测主板的元器件位置图以及元器件与信号之间的关系;应用第二摄像头获取待测主板的热辐射图像;服务器还根据热辐射图像以及元器件位置图定位出至少一个热源区的元器件;探针根据元器件位置图以及元器件与信号之间的关系对热源区的元器件进行测量,以获取发生故障的位置,能够快速找出故障位置,减少手机故障判定所需的时间。该方法较为复杂,同时由于主板上元器件过多,易产生干扰热源,因而无法对主板漏电电源实现准确和快速定位。
发明内容
本发明提供一种快速定位主板漏电电源的方法及系统,用以解决现有技术中在定位主板漏电电源的过程中会对主板造成不可修复的损坏、故障查找时间较长和效率较低的问题。
本发明通过以下技术方案予以实现:
一种快速定位主板漏电电源的方法,包括以下步骤:
首先,将主板上所有辅助供电接口电源的使能信号通过可编程逻辑器件进行控制;
然后,通过所述可编程逻辑器件关闭掉任一辅助供电接口的使能信号,测量所述辅助供电接口的电压以判断是否有漏电;当漏电现象消失或者漏电电压值减小,则可以确定所述辅助供电接口有漏电;
当漏电现象消失或者漏电电压值减小仍存在,则重复上一步骤对其他的辅助供电接口依次进行检测,以确定主板漏电电源的位置。
如上所述的一种快速定位主板漏电电源的方法,所述可编程逻辑器件优先于主板上的辅助供电接口上电工作。
如上所述的一种快速定位主板漏电电源的方法,所述可编程逻辑器件为CPLD、FPGA或SPLD。
如上所述的一种快速定位主板漏电电源的方法,所述主板上有两个以上的相互关联的辅助供电接口时,在确定所述辅助供电接口漏电后通过所述可编程逻辑器件关闭使能信号进行依次排除和确认。
如上所述的一种快速定位主板漏电电源的方法,所述可编程逻辑器件对辅助供电接口的检测顺序与主板上电时序相反。
本发明还提供了一种快速定位主板漏电电源的系统,包括主板,所述主板上设置有多个辅助供电接口,其特征在于,所述主板上设有可编程逻辑器件,可编程逻辑器件与多个辅助供电接口分别电连接,所述可编程逻辑器件的信号输入端连接信号发送模块的输出端,信号发送模块通过可编程逻辑器件向多个辅助供电接口依次发送关闭命令,多个所述辅助供电接口分别连接电压测量和比较模块的多个输入端,电压测量模块与信号发送模块的输出端与信号发送模块的输入端连接,用于控制可编程逻辑器件依次对则重复辅助供电接口进行检测。
如上所述的一种快速定位主板漏电电源的系统,所述可编程逻辑器件优先于主板上的辅助供电接口上电工作。
如上所述的一种快速定位主板漏电电源的系统,所述可编程逻辑器件对辅助供电接口的检测顺序与主板上电时序相反。
与现有技术相比,本发明的优点是:
1、本发明使用可编程逻辑器件来控制主板上所有辅助供电接口电源的使能信号,在发生漏电故障时,通过可编程逻辑器件来依次控制各个辅助供电接口电源的使能信号,同时检查漏电现象是否依然发生,以此来快速定位发生漏电的原因。
2、本发明通过更改可编程逻辑器件代码,就可以控制主板上各个电源,避免了通过rework硬件来控制电源造成的主板损坏,因此,相对于现有的主板漏电电源检测方法,一方面可避免对主板进行rework等破坏性的操作,另外一方面,简化了操作的流程和步骤,减少故障定位的时间,节省了成本、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一简单地介绍。
图1是本发明的系统流程图;
图2是本发明的电气原理图。
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。
如图1所示,本实施例一种快速定位主板漏电电源的方法,包括主板和复杂可编程逻辑器件,所述复杂可编程逻辑器件控制主板上所有电源的使能信号,包括以下步骤:通过所述复杂可编程逻辑器件关闭掉任一辅助供电接口的使能信号,然后测量所述辅助供电接口的电压以判断是否有漏电;当漏电现象消失或者漏电电压值减小,则可以确定所述辅助供电接口有漏电;当漏电现象消失或者漏电电压值减小仍存在,则重复上一步骤对其他的辅助供电接口依次进行检测,以确定主板漏电电源的位置。
如图1为例,本实施例中的可编程逻辑器件可以采用为复杂可编程逻辑器件CPLD、现场可编程门阵列FPGA或简单可编程逻辑器SPLD。Complex Programmable Logic Device是复杂可编程逻辑器件的英文全称,可缩写为CPLD,辅助供电接口可简写为Aux,在主板上一共设置有6个为不同的芯片进行供电,以实现主板的信息传输、处理和控制等作用。
本实施例以CPLD为例进行详细说明,其使用过程如下:
当主板的P5V发生漏电时,P3V3_Aux和P5V_Aux等所有的Aux电都有可能漏电到P5V,为了分别排查所有Aux电是否是漏电的根本原因,可以使用CPLD器件逐步控制各个Aux口的使能信号进行逐个排查,分别查看会在哪个Aux口消失的时候漏电现象消失。
为了进一步清楚的说明,具体而言,仍以图1为例说明。当服务器的主板在S5状态时,P5V的电压应该为0V,但是,在发生漏电的情况下,P3V3_Aux等Aux电都有可能漏电到P5V,从而导致P5V的电压值不等于0V,这种情况下会影响主板性能。因此,应该将所有的Aux电的使能信号都由CPLD器件来推出,这样就可以使用CPLD器件来依次disable掉每个Aux电的使能信号。
主板正常的上电时序为P12V_Aux、P5V_Aux、P3V3_Aux、P1V8_axu、P1V05_Aux,当在S5状态下P5V发生漏电时,使用CPLD器件对使能信号的控制如下:
首先disable掉P1V05_Aux的使能信号,然后量测P5V是否有漏电现象,如果此时漏电现象消失或者漏电电压值减小,则可以确认是P1V05_Aux有漏电到P5V,此时应该重点排查P1V05_Aux和P5V的关系;如果disable掉P1V05_Aux后仍然有漏电问题,且漏电电压值没有任何变化,则可以排除是P1V05_Aux导致的漏电问题;继续disable掉P1V8_Aux,量测P5V是否有漏电现象;
同理,再依次排查P3V3_Aux,P5V_Aux及P12V_Aux电是否是漏电原因。通过上面的步骤,可以很快的定位出漏电电源。
如图2所示,由于主板的CPLD器件是使用P3V3_Aux供电,本实施例的CPLD器件优先于主板上的辅助供电接口上电工作。CPLD对辅助供电接口的检测顺序与主板上电时序相反,从而保证上述步骤一致。进一步的,CPLD器件是主板上电时序的主要控制芯片,可将CPLD器件优先于其他芯片工作更好的保证其使用性能和准确性。
本发明提供了一种快速定位主板漏电电源的系统,包括主板,主板上设置有多个辅助供电接口,主板上设有复杂可编程逻辑器件,复杂可编程逻辑器件与多个辅助供电接口分别电连接,复杂可编程逻辑器的信号输入端连接信号发送模块的输出端,信号发送模块通过复杂可编程逻辑器件向多个辅助供电接口依次发送关闭命令,多个所述辅助供电接口分别连接电压测量和比较模块的多个输入端,电压测量模块与信号发送模块的输出端与信号发送模块的输入端连接,用于控制复杂可编程逻辑器件依次对则重复辅助供电接口进行检测。
具体而言,本发明包括CPLD器件、信号发送模块、电压测量和比较模块,CPLD器件与主板上所有Aux口电连接,因此通过CPLD器件可以实现所有Aux口电源的使能信号关闭或开启,在发生漏电时,依次控制各个Aux口电源的使能信号,同时检查漏电现象是否依然发生,以此来快速定位发生漏电的原因。因此,相对于现有的主板漏电电源检测方法,一方面可避免对主板进行rework等破坏性的操作,另外一方面,简化了操作的流程和步骤,减少故障定位的时间,节省了成本、提高了工作效率。
本发明未详尽描述的技术内容均为公知技术。

Claims (8)

1.一种快速定位主板漏电电源的方法,其特征在于,包括以下步骤:
首先将主板上所有辅助供电接口电源的使能信号通过可编程逻辑器件进行控制;
然后通过所述可编程逻辑器件关闭掉任一辅助供电接口的使能信号,测量所述辅助供电接口的电压以判断是否有漏电;当漏电现象消失或者漏电电压值减小,则可以确定所述辅助供电接口有漏电;
当漏电现象消失或者漏电电压值减小仍存在,则重复上一步骤对其他的辅助供电接口依次进行检测,以确定主板漏电电源的位置。
2.根据权利要求1所述的一种快速定位主板漏电电源的方法,其特征在于,所述可编程逻辑器件优先于主板上的辅助供电接口上电工作。
3.根据权利要求1所述的一种快速定位主板漏电电源的方法,其特征在于,所述可编程逻辑器件为CPLD、FPGA或SPLD。
4.根据权利要求1所述的一种快速定位主板漏电电源的方法,其特征在于,所述主板上有两个以上的相互关联的辅助供电接口时,在确定所述辅助供电接口漏电后通过所述可编程逻辑器件关闭使能信号进行依次排除和确认。
5.根据权利要求1所述的一种快速定位主板漏电电源的方法,其特征在于,所述可编程逻辑器件对辅助供电接口的检测顺序与主板上电时序相反。
6.一种快速定位主板漏电电源的系统,其特征在于,包括主板,所述主板上设置有多个辅助供电接口,其特征在于,所述主板上设有可编程逻辑器件,可编程逻辑器件与多个辅助供电接口分别电连接,所述可编程逻辑器件的信号输入端连接信号发送模块的输出端,信号发送模块通过可编程逻辑器件向多个辅助供电接口依次发送关闭命令,多个所述辅助供电接口分别连接电压测量和比较模块的多个输入端,电压测量模块与信号发送模块的输出端与信号发送模块的输入端连接,用于控制可编程逻辑器件依次对则重复辅助供电接口进行检测。
7.根据权利要求6所述的一种快速定位主板漏电电源的系统,其特征在于,所述可编程逻辑器件优先于主板上的辅助供电接口上电工作。
8.根据权利要求6所述的一种快速定位主板漏电电源的系统,其特征在于,所述可编程逻辑器件对辅助供电接口的检测顺序与主板上电时序相反。
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