DE102016116527A1 - Solid-State-Disk - Google Patents

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DE102016116527A1
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Han-Hung CHENG
Chi-Fen KUO
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Avexir Technologies Corp
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    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
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    • G06F11/3003Monitoring arrangements specially adapted to the computing system or computing system component being monitored
    • G06F11/3034Monitoring arrangements specially adapted to the computing system or computing system component being monitored where the computing system component is a storage system, e.g. DASD based or network based
    • GPHYSICS
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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Solid-State-Disk, die umfasst: einen Hauptkörper (10), der ein Substrat (11) und ein Gehäuse (12) aufweist, das die beiden gegenüberliegenden Seiten des Substrats (11) abdeckt, wobei das Substrat (11) ein Speichermodul (13) besitzt; eine Prozessoreinheit (14), die im Hauptkörper (10) angeordnet ist; ein Display (15), das am Hauptkörper (10) angeordnet ist und von außen betrachtet werden kann, wobei das Display (15) mit der Prozessoreinheit (14) elektrisch verbunden ist, die den Anzeigezustand des Displays (15) steuern kann; und einen Übertragungsanschluss (16), der am Substrat (11) angeordnet und mit dem Speichermodul (13) elektrisch Verbunden ist.

Description

  • Technisches Gebiet
  • Die Erfindung betrifft eine Solid-State-Disk (Dynamic Random Access Memory).
  • Stand der Technik
  • Aus der taiwanesischen Schrift TWM508102 ist eine Solid-State-Disk bekannt, die ein Substrat, ein Flashspeichermodul, mindestens eine Leuchtdiode und mindestens einen Lichtleiter aufweist. Das Substrat besitzt einen Übertragungsanschluss. Das Flashspeichermodul ist am Substrat angeordnet und mit dem Übertragungsanschluss elektrisch verbunden. Die Leuchtdiode ist am Substrat angeordnet und mit dem Übertragungsanschluss elektrisch verbunden. Der Lichtleiter deckt mindestens die Leuchtdiode ab.
  • Die Änderung der Leuchtdiode ist monoton.
  • Wenn der Speicher abnormal ist, kann der Benutzer nicht den Zustand (z.B. Kapazität oder Temperatur) des Speichers erkennen.
  • Daher zielt der Erfinder darauf ab, eine Solid-State-Disk anzubieten, das die obengenannten Probleme lösen kann.
  • Aufgabe der Erfindung
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Solid-State-Disk zu schaffen, die ein Display aufweist, das im Vergleich mit der Leuchtdiode durch die Steuerung der Prozessoreinheit verschiedene Anzeigezustände aufweist und das Aussehen verbessern kann.
  • Der Erfindung liegt eine weitere Aufgabe zugrunde, eine Solid-State-Disk zu schaffen, wobei der Benutzer durch die Anzeige des Displays die Zustände der Solid-State-Disk erkennen kann.
  • Diese Aufgabe wird durch die erfindungsgemäße Solid-State-Disk gelöst, die umfasst: einen Hauptkörper, der ein Substrat und ein Gehäuse aufweist, das die beiden gegenüberliegenden Seiten des Substrats abdeckt, wobei das Substrat ein Speichermodul umfasst; eine Prozessoreinheit, die im Hauptkörper angeordnet ist; ein Display, das am Hauptkörper angeordnet ist und von außen betrachtet werden kann, wobei das Display mit der Prozessoreinheit elektrisch verbunden ist, die den Anzeigezustand des Displays steuern kann; und einen Übertragungsanschluss, der am Substrat angeordnet und mit dem Speichermodul elektrisch verbunden ist.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • 1 ist eine perspektivische Darstellung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung,
  • 2 ist eine Explosionsdarstellung des bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung, und
  • 3 ist eine Blockschaltung des bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung.
  • Wege zur Ausführung der Erfindung
  • Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden detaillierten Beschreibung in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen.
  • Die 1 bis 3 zeigen ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Solid-State-Disk 1, das einen Hauptkörper 10, eine Prozessoreinheit 14, ein Display 15 und einen Übertragungsanschluss 16 umfasst.
  • Der Hauptkörper 10 weist ein Substrat 11 und ein Gehäuse 12 auf, das die beiden gegenüberliegenden Seiten des Substrats 11 abdeckt. Das Substrat 11 besitzt ein Speichermodul 13. Die Prozessoreinheit 14 ist im Hauptkörper 10 angeordnet.
  • Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist der Übertragungsanschluss 16 am Substrat 11 angeordnet und mit dem Speichermodul 13 elektrisch verbunden. Der Übertragungsanschluss kann ein USB-, SATA- oder IDE-Anschluss sein.
  • Das Display 15 ist am Hauptkörper 10 angeordnet und kann von außen betrachtet werden. Das Display 15 ist mit der Prozessoreinheit 14 elektrisch verbunden. Die Prozessoreinheit 14 kann den Anzeigezustand des Displays, z.B. die Temperatur oder den Wirkungsgrad der Solid-State-Disk 1, steuern. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist das Gehäuse 12 eine Öffnung 120 auf, in der das Display 15 angeordnet ist. In anderem Ausführungsbeispiel kann das Display 15 am Substrat angeordnet sein. Dabei weist das Gehäuse eine lichtdurchlässige Zone, eine Öffnung oder eine lichtdurchlässige Schicht, auf. Dadurch kann das Display von außen betrachtet werden. Selbstverständlich kann das Display auch zwischen dem Gehäuse und dem Substrat angeordnet sein.
  • Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Prozessoreinheit 14 mit dem Übertragungsanschluss 16 elektrisch verbunden. Das Substrat 11 ist eine Schaltungsplatte, wodurch die Prozessoreinheit 14 und der Übertragungsanschluss 16 durch die Schaltung elektrisch miteinander verbunden sind. In einem anderem Ausführungsbeispiel kann die Prozessoreinheit auch direkt mit einer anderen externen Stromquelle, z.B. einer Hauptplatine, und nicht mit dem Übertragungsanschluss elektrisch verbunden werden.
  • Das Display 15 weist einen Anzeigebereich 151 und einen Hintergrundbereich 152 auf. Die Prozessoreinheit 14 kann die Farbe des Anzeigebereichs 151 und des Hintergrundbereichs 152 steuern. Der Anzeigebereich 151 und der Hintergrundbereich 152 besitzen eine unterschiedliche Farbe. Das Display 15 kann durch Muster oder Schrift den Zustand der Solid-State-Disk 1 anzeigen. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das Display 15 ein OLED-Display, wie AMOLED-, PMOLED- oder Super AMOLED-Display. Das Display 15 kann eine Flexibilität und eine kleinere Dicke besitzen. Das Display kann auch ein Digital-, LCD-, TFT-, HCFL- oder CCFL-Display sein.
  • Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die Prozessoreinheit 14 mit einer Temperatursensoreinheit 20 elektrisch verbunden. Die Temperatursensoreinheit 20 kann mindestens die Temperatur des Substrats 11, des Speichermoduls 13 oder des Displays 15 erfassen und ein Erfassungssignal erzeugen. Die Prozessoreinheit 14 kann entsprechend dem Erfassungssignal das Anzeigen des Displays 15 für den Temperaturzustand steuern. Genauer gesagt, der Anzeigebereich 151 des Displays 15 zeigt unter Steuerung der Prozessoreinheit 14 eine Zahl oder ein Symbol für die Temperatur an. Der Hintergrundbereich 152 kann entsprechend dem Temperaturbereich eine unterschiedliche Farbe haben.
  • Die Prozessoreinheit 14 ist weiter mit einer Schallsensoreinheit 40 elektrisch verbunden. Die Schallsensoreinheit 40 kann den Schallzustand erfassen und ein Erfassungssignal erzeugen. Die Prozessoreinheit 14 kann entsprechend dem Erfassungssignal den Anzeigezustand des Displays steuern. Beispielsweise kann die Prozessoreinheit 14 entsprechend der Lautstärke (oder dem Ton) die Zahl oder das Symbol für die Lautstärke (oder den Ton) des Anzeigebereich 151 des Displays 15 steuern. Der Hintergrundbereich 152 kann entsprechend der Lautstärke (oder dem Ton) eine unterschiedliche Farbe aufweisen. Oder die Schallsensoreinheit 40 kann eine Spracheingabe (mit bestimmter Schallwellenform) des Benutzers erfassen, wodurch die Prozessoreinheit 14 den Anzeigezustand des Displays 15 (Inhalt, Farbe oder Blinken) dementsprechend steuert.
  • Die Solid-State-Disk 1 umfasst weiter eine Wirkungsgrad-Detektionseinheit 30, die mit der Prozessoreinheit 14 und dem Speichermodul 13 elektrisch verbunden ist. Die Wirkungsgrad-Detektionseinheit 30 kann den Wirkungsgrad des Speichermoduls 13 detektieren und ein Wirkungsgradsignal erzeugen. Das Display 15 zeigt entsprechend dem Wirkungsgradsignal unter Steuerung der Prozessoreinheit 14 den Wirkungsgrad an. Genauer gesagt, die Wirkungsgrad-Detektionseinheit 30 kann die Kapazität des Speichermoduls 13 detektieren. Das Wirkungsgradsignal ist ein Kapazitätssignal. Das Display 15 zeigt unter Steuerung der Prozessoreinheit 14 die Kapazität an. Dadurch kann der Zustand des Speichermoduls 13 erkannt werden. Gleichzeitig kann die Wirkungsgrad-Detektionseinheit 30 die Lesegeschwindigkeit des Speichermoduls 13 detektieren. Das Wirkungsgradsignal ist ein Lesegeschwindigkeitssignal. Das Display 15 zeigt entsprechend dem Lesegeschwindigkeitssignal unter Steuerung der Prozessoreinheit 14 die Lesegeschwindigkeit an. D.h. der Anzeigebereich 151 kann die Lesegeschwindigkeit anzeigen. Der Hintergrundbereich 152 kann entsprechend der Lesegeschwindigkeit die Farbe oder den Blinkzustand verändern.
  • In anderem Ausführungsbeispiel kann die Prozessoreinheit nicht mit der obengenannten Detektions- oder Sensoreinheit verbunden werden. Die Prozessoreinheit kann durch ein internes Programm das Display steuern.
  • Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Vergleich mit dem Plasma-Display das erfindungsgemäße Display durch die Steuerung der Prozessoreinheit verschiedene Anzeigezustände aufweist und das Aussehen verbessern kann.
  • Durch die Anzeige des Displays kann der Benutzer die Zustände der Solid-State-Disk erkennen.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Solid-State-Disk
    10
    Hauptkörper
    11
    Substrat
    12
    Gehäuse
    120
    Öffnung
    13
    Speichermodul
    14
    Prozessoreinheit
    15
    Display
    151
    Anzeigebereich
    152
    Hintergrundbereich
    16
    Übertragungsanschluss
    20
    Temperatursensoreinheit
    30
    Wirkungsgrad-Detektionseinheit
    40
    Schallsensoreinheit
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • TW 508102 [0002]

Claims (10)

  1. Solid-State-Disk, umfassend einen Hauptkörper (10), der ein Substrat (11) und ein Gehäuse (12) aufweist, das die beiden gegenüberliegenden Seiten des Substrats (11) abdeckt, wobei das Substrat (11) ein Speichermodul (13) besitzt, eine Prozessoreinheit (14), die im Hauptkörper (10) angeordnet ist, ein Display (15), das am Hauptkörper (10) angeordnet ist und von außen betrachtet werden kann, wobei das Display (15) mit der Prozessoreinheit (14) elektrisch verbunden ist, die den Anzeigezustand des Displays (15) steuern kann, und einen Übertragungsanschluss (16), der am Substrat (11) angeordnet und mit dem Speichermodul (13) elektrisch Verbunden ist.
  2. Solid-State-Disk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozessoreinheit (14) mit einer Schallsensoreinheit (40) elektrisch verbunden ist, wobei die Schallsensoreinheit (40) den Schallzustand erfassen und ein Erfassungssignal erzeugen kann, wobei die Prozessoreinheit (14) entsprechend dem Erfassungssignal den Anzeigezustand des Displays steuern kann.
  3. Solid-State-Disk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozessoreinheit (14) mit einer Temperatursensoreinheit (20) elektrisch verbunden ist, wobei die Temperatursensoreinheit (20) mindestens die Temperatur des Substrats (11), des Speichermoduls (13) und des Displays (15) erfassen und ein Erfassungssignal erzeugen kann, wobei die Prozessoreinheit (14) entsprechend dem Erfassungssignal das Anzeigen des Displays (15) für den Temperaturzustand steuern kann.
  4. Solid-State-Disk nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Wirkungsgrad-Detektionseinheit (30), die mit der Prozessoreinheit (14) und dem Speichermodul (13) elektrisch verbunden ist, wobei die Wirkungsgrad-Detektionseinheit (30) den Wirkungsgrad des Speichermoduls (13) detektieren und ein Wirkungsgradsignal erzeugen kann, wobei das Display (15) entsprechend dem Wirkungsgradsignal unter Steuerung der Prozessoreinheit (14) den Wirkungsgrad anzeigt.
  5. Solid-State-Disk nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkungsgrad-Detektionseinheit (30) die Kapazität des Speichermoduls (13) detektieren kann, wobei das Wirkungsgradsignal ein Kapazitätssignal ist, wobei das Display (15) unter Steuerung der Prozessoreinheit (14) die Kapazität anzeigt.
  6. Solid-State-Disk nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkungsgrad-Detektionseinheit (30) die Lesegeschwindigkeit des Speichermoduls (13) detektieren kann, wobei das Wirkungsgradsignal ein Lesegeschwindigkeitssignal ist, wobei das Display (15) entsprechend dem Lesegeschwindigkeitssignal unter Steuerung der Prozessoreinheit (14) die Lesegeschwindigkeit anzeigt.
  7. Solid-State-Disk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Übertragungsanschluss (16) ein USB-, SATA- oder IDE-Anschluss ist.
  8. Solid-State-Disk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (12) eine Öffnung (120) aufweist, in der das Display (15) angeordnet ist.
  9. Solid-State-Disk nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Display (15) einen Anzeigebereich (151) und einen Hintergrundbereich (152) aufweist, wobei die Prozessoreinheit (14) die Farbe des Anzeigebereichs (151) und des Hintergrundbereichs (152) steuern kann, wobei der Anzeigebereich (151) und der Hintergrundbereich (152) eine unterschiedliche Farbe besitzen.
  10. Solid-State-Disk nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Display (15) ein OLED-Display ist.
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