CN111651335A - 一种硬盘盒 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种硬盘盒,包括硬盘托盘外壳、硬盘托盘板卡、硬盘,所述硬盘托盘外壳用于安装所述硬盘托盘板卡和硬盘,所述硬盘托盘板卡包括硬盘连接器二、硬盘连接器三、可编程逻辑器件、定位灯开关、时钟模块和LED指示灯,所述硬盘中设置有硬盘连接器一,所述硬盘连接器一连接所述硬盘连接器二,所述硬盘连接器二连接所述硬盘连接器三,所述硬盘连接器三用于连接主板,所述可编程逻辑器件同时连接所述硬盘连接器二、定位灯开关、LED指示灯和时钟模块,所述时钟模块用于为所述可编程逻辑器件提供运行时钟。上述硬盘盒,通过在硬盘盒中集成硬盘托盘板卡、硬盘,无需保持硬盘盒、硬盘背板、硬盘托架的LED指示灯的结构位置,LED指示灯亦可正常工作。
Description
技术领域
本发明涉及硬盘盒领域,尤其是一种硬盘盒。
背景技术
传统硬盘盒需要搭配专用的硬盘背板和硬盘托架,LED指示灯安装在硬盘背板上,LED指示灯需要通过硬盘盒上的LED导光柱才能被外界观察到,故,要求硬盘盒、硬盘背板、硬盘托架的LED指示灯的结构位置完全一致(即LED灯与LED导光柱位置要对准),造成通用性和兼容性极差,只要其中一个部件变更就会造成硬盘工作状态LED指示灯没法被观察到;
传统硬盘背板只支持一种类型硬盘,不同类型的硬盘需要搭配不同硬盘背板,结构复杂、设计成本高、不够灵活;
硬盘背板和硬盘盒的空间位置和硬盘顺序都被固定,不能灵活调整布局,硬盘顺序固定不能满足不同用户的使用习惯,增加服务器机房的管理维护的难度。
发明内容
鉴于上述状况,有必要提供一种硬盘盒,解决布局不灵活、兼容性差且需要硬盘盒、硬盘背板、硬盘托架的LED指示灯的结构位置完全一致的问题。
一种硬盘盒,包括硬盘托盘外壳、硬盘托盘板卡、硬盘,硬盘托盘外壳用于安装硬盘托盘板卡和硬盘,硬盘托盘板卡包括硬盘连接器二、硬盘连接器三、可编程逻辑器件、定位灯开关、时钟模块和LED指示灯,硬盘中设置有硬盘连接器一,硬盘连接器一连接硬盘连接器二,硬盘连接器二连接硬盘连接器三,硬盘连接器三用于连接主板,可编程逻辑器件同时连接硬盘连接器二、定位灯开关、LED指示灯和时钟模块,时钟模块用于为可编程逻辑器件提供运行时钟。
优选的,连接硬盘连接器一、硬盘连接器二、硬盘连接器三之间的有数据总线和信号总线,数据总线用于传输数据,信号总线用于传输控制信号。
优选的,硬盘连接器一、硬盘连接器二和硬盘连接器三上均具有NVME硬盘连接引脚和SAS/SATA硬盘连接引脚。
优选的,硬盘通过硬盘连接器二向可编程逻辑器件发送控制信号一,可编程逻辑器件通过控制信号一对硬盘进行实时监控,对控制信号一进行逻辑判断,根据判断结果控制LED指示灯工作。
优选的,主板通过硬盘连接器二向可编程逻辑器件发送控制信号二,可编程逻辑器件通过控制信号二与主板建立信号连接,根据主板的指示控制LED指示灯工作,主板从可编程逻辑器件中获取硬盘是否在位。
优选的,可编程逻辑器件通过控制信号三实现对LED指示灯的工作状态的控制。
优选的,控制信号一包括活动指示信号一和硬盘在位信号,活动指示信号一用于传输硬盘是否有数据活动的信号,硬盘在位信号用于显示硬盘连接器二是否有接入硬盘。
优选的,控制信号二包括I2C信号、活动指示信号二和硬盘定位指示信号,活动指示信号二用于传输硬盘是否有数据活动的信号,硬盘定位指示信号用于指示硬盘位置,I2C信号通过可编程逻辑器件转换成控制信号三,实现对LED指示灯工作状态的控制,主板通过I2C信号连接可编程逻辑器件获取硬盘在位信息和硬盘定位信息。
优选的,硬盘连接器一、硬盘连接器二、硬盘连接器三均为SFF-8639,且硬盘连接器一和硬盘连接器三是公头插座,硬盘连接器二为母头插座,硬盘连接器一与硬盘连接器二为插接关系,硬盘连接器二和硬盘连接器三通过pcb板布线连接。
上述硬盘盒,通过在硬盘盒中集成硬盘托盘板卡、硬盘,无需保持硬盘盒、硬盘背板、硬盘托架的LED指示灯的结构位置,LED指示灯亦可正常工作;而且硬盘盒既可以直接接硬盘背板,也可以通过硬盘线缆接主板,硬盘盒的位置可以自主选择且在空间分布上有更多的可能性;在硬盘盒中可以接入不同硬盘,无需插接在特定的硬盘背板,兼容性更强。
附图说明
图1是本发明硬盘盒的结构框图;
图2是本发明硬盘盒的硬盘连接器三的电路结构图;
图3是本发明硬盘盒的硬盘连接器二的电路结构图;
图4是本发明硬盘盒的可编程逻辑器件的电路结构图;
图5是本发明硬盘盒的接地端电路结构图;
图6是本发明硬盘盒的另一接地端电路结构图;
图7是本发明硬盘盒的时钟模块的电路结构图;
图8是本发明硬盘盒的定位灯开关的电路结构图;
图9是本发明硬盘盒的LED指示灯的工作状态结构图。
110、120:接NVME引脚;210、220:接SAS/SATA引脚;310、320:控制信号二输入引脚;400:控制信号一输入引脚;510:开关信号输入引脚和LED定位灯开关信号输出引脚;520:控制信号三输出引脚;
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明硬盘盒进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
请参见图1-9,本发明一种硬盘盒,包括硬盘托盘外壳、硬盘托盘板卡、硬盘,硬盘托盘外壳用于安装硬盘托盘板卡和硬盘,硬盘托盘板卡包括硬盘连接器二、硬盘连接器三、可编程逻辑器件、定位灯开关、时钟模块和LED指示灯,硬盘中设置有硬盘连接器一,硬盘连接器一连接硬盘连接器二,硬盘连接器二连接硬盘连接器三,硬盘连接器三用于连接主板,可编程逻辑器件同时连接硬盘连接器二、定位灯开关、LED指示灯和时钟模块,时钟模块用于为可编程逻辑器件提供运行时钟。
通过在硬盘盒中集成硬盘托盘板卡、硬盘,无需保持硬盘盒、硬盘背板、硬盘托架的LED指示灯的结构位置,LED指示灯亦可正常工作;而且硬盘盒既可以直接接硬盘背板,也可以通过硬盘线缆接主板,硬盘盒的位置可以自主选择且在空间分布上有更多的可能性;在硬盘盒中可以接入不同硬盘,无需插接在特定的硬盘背板,兼容性更强。
具体的,连接硬盘连接器一、硬盘连接器二、硬盘连接器三之间的有数据总线和信号总线,数据总线用于传输数据,信号总线用于传输控制信号。
具体的,硬盘通过硬盘连接器二向可编程逻辑器件发送控制信号一,可编程逻辑器件通过控制信号一对硬盘进行实时监控,对控制信号一进行逻辑判断,根据判断结果控制LED指示灯工作,主板从可编程逻辑器件中获取硬盘是否在位。
具体的,主板通过硬盘连接器二向可编程逻辑器件发送控制信号二,可编程逻辑器件通过控制信号二与主板建立信号连接,根据主板的指示控制LED指示灯工作。
具体的,可编程逻辑器件通过控制信号三实现对LED指示灯的工作状态的控制。
具体的,控制信号一包括活动指示信号一和硬盘在位信号,活动指示信号一用于传输硬盘是否有数据活动的信号,硬盘在位信号用于显示硬盘连接器二是否有接入硬盘。
具体的,控制信号二包括I2C信号、活动指示信号二和硬盘定位指示信号,活动指示信号二用于传输硬盘是否有数据活动的信号,硬盘定位指示信号用于指示硬盘位置,I2C信号通过可编程逻辑器件转换成控制信号三,实现对LED指示灯工作状态的控制,主板通过I2C信号连接可编程逻辑器件获取硬盘在位信息和硬盘定位信息。
具体的,硬盘连接器一、硬盘连接器二、硬盘连接器三均为SFF-8639,且硬盘连接器一和硬盘连接器三是公头插座,硬盘连接器二为母头插座,硬盘连接器一与硬盘连接器二为插接关系,硬盘连接器二和硬盘连接器三通过pcb板布线连接。
具体的,硬盘连接器一、硬盘连接器二和硬盘连接器三上均具有NVME硬盘连接引脚和SAS/SATA硬盘连接引脚。
请参见图9,具体的,LED指示灯有绿、黄、蓝三种颜色的LED灯,每种颜色的LED灯均有三种工作状态,分别为亮、灭、闪烁;
其中:
绿灯亮代表硬盘在位,表示硬盘已经连接上;绿灯灭代表硬盘不在位,表示没有硬盘连接;绿灯闪烁代表硬盘读取数据,表示硬盘与主板之间有数据往来;
黄灯亮代表硬盘报错,表示硬盘没法进行读写;黄灯灭代表硬盘正常,表示硬盘正常工作;黄灯闪烁代表硬盘重建,表示硬盘正在重新连接;
蓝灯亮代表硬盘定位,表示该硬盘正在被选择;蓝灯灭代表硬盘不定位,表示该硬盘没有被选择;蓝灯闪烁为预留功能位。
具体的,定位灯开关包括定位开关和LED定位灯,定位开关和LED定位灯分别连接可编程逻辑器件,定位开关用于控制LED定位灯的亮灭。
本发明的工作原理:
(1)、使用者根据需要选择需要安装的硬盘类型,并将硬盘上的引脚安装在硬盘连接器一对应的引脚上;
(2)、此时可编程逻辑器件检测到控制信号一中的硬盘在位信号为低电平,可编程逻辑器件通过控制信号三控制绿灯常亮;如果硬盘上的引脚与硬盘连接器一中的引脚之间的连接出现错误,导致硬盘不在位,那么可编程逻辑器件根据控制信号一中的硬盘在位信号为高电平,可编程逻辑器件通过控制信号三控制绿灯灭,且在主板访问硬盘的数据时,可编程逻辑器件根据活动指示信号控制绿灯闪烁;
(3)、在需要对硬盘进行定位时,使用者可以手动打开定位灯开关,此时定位灯开关合上,可编程逻辑器件检测到定位灯开关的功能引脚编程低电平(即开关信号),可编程逻辑器件控制定位灯开关中的LED定位灯亮;,可编程逻辑器件通过控制信号二中的I2C信号向主板发送硬盘在位信息和硬盘定位信息;在不知道需要查找的硬盘的具体位置时,可以通过主板发出I2C信号控制对应硬盘盒中的LED指示灯中的蓝灯常亮,取消定位后,蓝灯灭。
(4)、在主板没法对硬盘进行数据读写时,主板通过I2C信号控制可编程逻辑器件发出控制信号三控制黄灯常亮;如果数据读写正常,则控制黄灯灭。
(5)、使用者在更换硬盘时,可编程逻辑器件通过控制信号三控制黄灯发出闪烁,此时由于硬盘不在位,绿灯灭。
以上,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。
Claims (9)
1.一种硬盘盒,其特征在于:包括硬盘托盘外壳、硬盘托盘板卡、硬盘,所述硬盘托盘外壳用于安装所述硬盘托盘板卡和硬盘,所述硬盘托盘板卡包括硬盘连接器二、硬盘连接器三、可编程逻辑器件、定位灯开关、时钟模块和LED指示灯,所述硬盘中设置有硬盘连接器一,所述硬盘连接器一连接所述硬盘连接器二,所述硬盘连接器二连接所述硬盘连接器三,所述硬盘连接器三用于连接主板,所述可编程逻辑器件同时连接所述硬盘连接器二、定位灯开关、LED指示灯和时钟模块,所述时钟模块用于为所述可编程逻辑器件提供运行时钟。
2.如权利要求1所述的硬盘盒,其特征在于:连接硬盘连接器一、硬盘连接器二、硬盘连接器三之间的有数据总线和信号总线,数据总线用于传输数据,信号总线用于传输控制信号。
3.如权利要求1所述的硬盘盒,其特征在于:硬盘连接器一、硬盘连接器二和硬盘连接器三上均具有NVME硬盘连接引脚和SAS/SATA硬盘连接引脚。
4.如权利要求1所述的硬盘盒,其特征在于:所述硬盘通过所述硬盘连接器二向所述可编程逻辑器件发送控制信号一,所述可编程逻辑器件通过控制信号一对硬盘进行实时监控,对控制信号一进行逻辑判断,根据判断结果控制LED指示灯工作。
5.如权利要求1所述的硬盘盒,其特征在于:所述主板通过所述硬盘连接器二向所述可编程逻辑器件发送控制信号二,所述可编程逻辑器件通过控制信号二与主板建立信号连接,根据主板的指示控制LED指示灯工作,主板从可编程逻辑器件中获取硬盘是否在位。
6.如权利要求1所述的硬盘盒,其特征在于:所述可编程逻辑器件通过控制信号三实现对LED指示灯的工作状态的控制。
7.如权利要求4所述的硬盘盒,其特征在于:所述控制信号一包括活动指示信号一和硬盘在位信号,所述活动指示信号一用于传输硬盘是否有数据活动的信号,所述硬盘在位信号用于显示硬盘连接器二是否接入硬盘。
8.如权利要求5所述的硬盘盒,其特征在于:所述控制信号二包括I2C信号、活动指示信号二和硬盘定位指示信号,所述活动指示信号二用于传输硬盘是否有数据活动的信号,所述硬盘定位指示信号用于指示硬盘位置,所述I2C信号通过所述可编程逻辑器件转换成控制信号三,实现对LED指示灯工作状态的控制,主板通过所述I2C信号连接所述可编程逻辑器件获取硬盘在位信息和硬盘定位信息。
9.如权利要求1所述的硬盘盒,其特征在于:所述硬盘连接器一、硬盘连接器二、硬盘连接器三均为SFF-8639,且硬盘连接器一和硬盘连接器三是公头插座,所述硬盘连接器二为母头插座,所述硬盘连接器一与硬盘连接器二为插接关系,所述硬盘连接器二和所述硬盘连接器三通过pcb板布线连接。
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