JP2020194960A - 発光メモリデバイス及びメモリモジュール - Google Patents

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Abstract

【課題】各メモリモジュール上の複数の光源に非同期発光効果を発揮させ得る発光メモリデバイス及びメモリモジュールを提供する。【解決手段】発光制御回路150は、発光モード制御ピンP0〜P2を介して少なくとも1つの発光モード選択信号SA0〜SA2を受け取り、複数の光源130の発光特性を発光モード選択信号SA0〜SA2に対応する発光制御モードに従って制御する。【選択図】図1

Description

本発明はメモリデバイスに係り、具体的には発光メモリデバイス及びメモリモジュールに関する。
近年、コンピュータeスポーツ市場が活況を呈している。良好なユーザ体験を提供するために、コンピュータメモリメーカーは、メモリのプリント回路基板に発光ダイオード(LED)を付加し、メモリケースの導光バーを通じて光を均一に拡散させることを可能にした結果、コンピュータメモリのLEDの光は勾配効果をもたらしている。
しかしながら、発光ダイオードメモリモジュールは、メモリ自体が発した光を均一で穏やかなものにすることしかできない。市販のLED付きのメモリモジュールは、発光領域におけるターンオン及びターンオフ変化の発光効果しかもたらさない。
また、3つ以上のLEDメモリモジュールが一緒に使用される場合、マザーボードに取り付けられたメモリの発光変化は、同期された明暗変化のように同期するが、同じマザーボードに取り付けられた複数のメモリモジュールを非同期変化させることは不可能である。
したがって、本発明は、各メモリモジュール上の複数の光源に非同期発光効果を発揮させ得る発光メモリデバイス及びメモリモジュールに関する。
本発明のある実施形態において提供される発光メモリデバイスは、マザーボードと複数のメモリモジュールとを備える。マザーボードは、基本入出力システムモジュールと複数のインターフェイスカードスロットとを備える。インターフェイスカードスロットのそれぞれは、基本入出力システムモジュールに接続された複数の発光モード制御線を備える。メモリモジュールのそれぞれは、回路基板と、複数の発光モード制御ピンと、複数の光源と、発光制御回路とを備える。回路基板は、回路基板の一側縁に延在し、インターフェイスカードスロットに挿入されるように構成された挿入部を備える。発光モード制御ピンは、挿入部に配設され、対応する発光モード制御線にそれぞれ連結される。光源は回路基板上に配設される。発光制御回路は、回路基板上に配設され、発光モード制御ピンを介して少なくとも1つの発光モード選択信号を受け取って、光源の発光特性を発光モード選択信号により選択された発光制御モードに従って制御する。
本発明のある実施形態では、メモリモジュールのそれぞれの発光モード制御ピンは、SA0ピンと、SA1ピンと、SA2ピンとを含む。
本発明のある実施形態では、インターフェイスカードスロットのそれぞれはさらに、電力線と、クロック信号線と、データ信号線とを備え、クロック信号線及びデータ信号線は基本入出力システムモジュールに接続され、メモリモジュールのそれぞれはさらに、電力ピンと、クロックピンと、データピンと、電力変換回路とを備える。電力ピン、クロックピン、及びデータピンは、挿入部に配設され、それぞれ電力線、クロック信号線、及びデータ信号線に電気的に接続されるように構成される。電力変換回路は回路基板上に配設され、電力ピン及び電力線を介してインターフェイスカードスロットから入力電力を受け取り、入力電力を出力電力に変換する。発光制御回路は、電力変換回路から出力電力を受け取り、それぞれクロックピン及びデータピンを介してインターフェイスカードスロットからクロック信号及び制御コマンドを受け取り、発光制御回路はさらに、光源の発光特性を、クロック信号及び制御コマンドに対応して選択された発光制御モードに従って制御する。
本発明のある実施形態では、メモリモジュールのそれぞれにおいて、発光制御回路は、光源の光度、ターンオン、ターンオフ、フリッカー周波数、及び発光色のうちの少なくとも1つを、クロック信号、制御コマンド、及び発光モード選択信号に対応する発光制御モードに従って制御する。
本発明のある実施形態では、発光制御回路のそれぞれは、電力制御回路と選択制御回路とを含む。電力制御回路は、光源の光度、ターンオン、ターンオフ、及びフリッカー周波数を、クロック信号、制御コマンド、及び発光モード選択信号に従って制御する。選択制御回路は、光源の発光色を、クロック信号、制御コマンド、及び発光モード選択信号に従って制御する。
本発明のある実施形態では、メモリモジュールのそれぞれにおいて、光源のそれぞれは、異なる色の複数の発光部を備え、発光部のそれぞれは、制御ピンの対応する制御ピンを介して発光制御回路に連結される。
本発明のある実施形態では、メモリモジュールのそれぞれにおいて、光源のそれぞれは、赤色、緑色、及び青色の発光部を備える。
本発明のある実施形態では、メモリモジュールの発光制御モードは厳密には同じではない。
本発明のある実施形態では、メモリモジュールのそれぞれにおいて、光源は、挿入部とは反対の回路基板の別の側縁に配設される。
本発明のある実施形態では、メモリモジュールはDDRメモリモジュールである。
本発明のある実施形態において提供されるメモリモジュールは、マザーボードのインターフェイスカードスロットに挿入されるように適合され、マザーボードは基本入出力システムモジュールを備え、インターフェイスカードスロットは、基本入出力システムモジュールに接続された複数の発光モード制御線を備え、メモリモジュールは、回路基板と、複数の発光モード制御ピンと、複数の光源と、発光制御回路とを備える。回路基板は、回路基板の一側縁に延在し、インターフェイスカードスロットに挿入されるように構成された挿入部を備える。発光モード制御ピンは、挿入部に配設され、対応する発光モード制御線にそれぞれ連結される。光源は回路基板上に配設される。発光制御回路は、回路基板上に配設され、発光モード制御ピンを介して少なくとも1つの発光モード選択信号を受け取って、光源の発光特性を、発光モード選択信号により選択された発光制御モードに従って制御する。
本発明のある実施形態では、メモリモジュールの発光モード制御ピンは、SA0ピンと、SA1ピンと、SA2ピンとを含む。
本発明のある実施形態では、インターフェイスカードスロットはさらに、電力線と、クロック信号線と、データ信号線とを備え、クロック信号線及びデータ信号線は基本入出力システムモジュールに接続され、メモリモジュールはさらに、電力ピンと、クロックピンと、データピンと、電力変換回路とを備える。電力ピン、クロックピン、及びデータピンは、挿入部に配設され、それぞれ電力線、クロック信号線、及びデータ信号線に電気的に接続されるように構成される。電力変換回路は、回路基板上に配設され、電力ピン及び電力線を介してインターフェイスカードスロットから入力電力を受け取り、入力電力を出力電力に変換する。発光制御回路は、電力変換回路から出力電力を受け取り、それぞれクロックピン及びデータピンを介してインターフェイスカードスロットからクロック信号及び制御コマンドを受け取り、発光制御回路はさらに、光源の発光特性をクロック信号及び制御コマンドに対応して選択された発光制御モードに従って制御する。
本発明のある実施形態では、発光制御回路は、光源の光度、ターンオン、ターンオフ、フリッカー周波数、及び発光色のうちの少なくとも1つを、クロック信号、制御コマンド、及び発光モード選択信号に対応する発光制御モードに従って制御する。
本発明のある実施形態では、発光制御回路は、電力制御回路と選択制御回路と含む。電力制御回路は、光源の光度、ターンオン、ターンオフ、及びフリッカー周波数を、クロック信号、制御コマンド、及び発光モード選択信号に従って制御する。選択制御回路は、光源の発光色を、クロック信号、制御コマンド、及び発光モード選択信号に従って制御する。
本発明のある実施形態では、光源のそれぞれは、異なる色の複数の発光部を備え、発光部のそれぞれは、制御ピンの対応する制御ピンを介して発光制御回路に連結される。
本発明のある実施形態では、光源のそれぞれは、赤色、緑色、及び青色の発光部を備える。
本発明のある実施形態では、光源は、挿入部とは反対の回路基板の別の側縁に配設される。
本発明のある実施形態では、メモリモジュールはDDRメモリモジュールである。
上記に基づいて、本発明の1つ以上の実施形態において提供される発光制御回路は、発光モード制御ピンを介して少なくとも1つの発光モード選択信号を受け取り、光源の発光特性を、発光モード選択信号に対応する発光制御モードに従って制御することができ、その結果、メモリモジュールは非同期発光効果をもたらすことができる。
図面を添付したいくつかの例示的な実施形態を以下で詳細に説明して、本発明をさらに詳細に説明する。
添付図面は、本発明をさらに理解するために含められ、本明細書の一部を構成する。図面は本発明の実施形態を説明し、記述と共に本発明の原理を説明する働きをする。
本発明のある実施形態に係る発光メモリデバイスの模式図。 本発明のある実施形態に係る複数の光源が回路基板上にある構成の模式図。 本発明のある実施形態に係る複数の光源が回路基板上にある構成の模式図。 本発明のある実施形態に係る発光制御回路駆動光源の模式図。 本発明のある実施形態に係る複数のメモリモジュールの発光の模式図。
図1は、本発明のある実施形態に係る発光メモリデバイスの模式図である。発光メモリデバイスは、複数のメモリモジュール100とマザーボード200とを備える。説明を簡単にするために、1つのメモリモジュール100のみを図1に示す。マザーボード200は、基本入出力システム(BIOS)モジュール210と、インターフェイスカードスロット220と、中央処理装置(CPU)230と、マザーボード200を構成する不可欠な電子回路要素(図示せず)とを備える。CPU230及び不可欠な電子回路要素は、マザーボード200の分野の技術常識であり、当業者によって従来技術に従って実施することができるため、その実施詳細について本明細書では説明しない。また、メモリモジュールは、例えばDDRメモリモジュールであってよいが、これに限られない。メモリモジュール100はインターフェイスカードスロット220を保護するためのダミーカードであってもよく、メモリカードの複雑な機能を有しない。
図1に示すように、インターフェイスカードスロット220は、少なくとも電力線222と、クロック信号線224と、データ信号線226と、接地線228と、複数の発光モード制御線L0〜L2とを備え、クロック信号線224、データ信号線226、及び発光モード制御線L0〜L2は、BIOSモジュール210に接続されている。マザーボード200は、電力線222を介して入力電力を出力し、クロック信号線224を介してクロック信号SCLを出力し、データ信号線226を介して制御コマンドSDAを出力することができる。
また、メモリモジュール100は、回路基板110と、電力ピン122と、クロックピン124と、データピン126と、接地ピン128と、複数の発光モード制御ピンP0〜P2と、複数の光源130と、電力変換回路140と、発光制御回路150とを備える。
図1に示すように、回路基板110は、回路基板110の一側縁に延在する挿入部112を備える。電力ピン122、クロックピン124、データピン126、接地ピン128、及び発光モード制御ピンP0〜P2は、それぞれ挿入部112に配設され、ピン同士の相対位置は、電力線222、クロック信号線224、データ信号線226、接地線228、及び発光モード制御線L0〜L2間の相対位置と対応する。挿入部112は、インターフェイスカードスロット220に挿入され、電力ピン122、クロックピン124、データピン126、接地ピン128、及び発光モード制御ピンP0〜P2を、これらと対応する電力線222、クロック信号線224、データ信号線226、接地線228、及び発光モード制御線L0〜L2と電気的に接続することができる。挿入部112は、回路基板110に延在して回路基板110と一体に形成される。特定の実施形態では、挿入部112は、ゴールドフィンガーとも呼ばれるエッジコネクタである。
図2A及び図2Bは、本発明のある実施形態に係る複数の光源が回路基板上にある構成の模式図である。図2Aは回路基板110の側面図であり、図2Bは回路基板110の上面図である。図2A及び図2Bに示すように、光源130は、挿入部112と反対の回路基板110の別の側縁及び回路基板110の前後に配設することができる。光源130は、側縁に沿って一直線上に配置することができるが、これに限られず、他の実施形態では特定の装飾要件に従って配置することもできる。光源130のそれぞれは、異なる色(赤色、緑色、及び青色)の発光部(図示せず)を備えることができ、それぞれ異なる色の光を発することができる。光源130の具体的な実装形態は、例えば発光ダイオード(LED)、有機発光ダイオード(OLED)、小さい電球、又はエレクトロルミネセンス素子であってよいが、これらに限られない。光源130は、例えば、図1の実施形態に示すような別の二次的カード132に配設することもできる。二次的カード132は回路基板110上に取外し可能に配設されるため、光源130を素早く交換することができる。
電力変換回路140が回路基板110上に配設され、電力ピン122に電気的に接続されて、電力ピン122及びインターフェイスカードスロット220の電力線222を介して入力電力を受け取り、入力電力を出力電力に変換する。電力変換回路140は一般に、DC−DC変換器であるが、ACアダプタを除外しない。インターフェイスカードスロット220がPCI Expressスロット(PCIe Slot)である場合、入力電力は、例えば3.3V又は12Vの電圧を有する可能性がある。インターフェイスカードスロット220がDDR SDRAMスロットである場合、入力電力は、例えば2.5Vの電圧を有する可能性がある。電圧が光源130の要件を満たさない可能性があるため、入力電力は、電圧が光源130の要件を満たす出力電力に電力変換回路140を介して変換する必要がある。
発光制御回路150が回路基板110上に配設され、電力変換回路140、光源130、クロックピン124、データピン126、接地ピン128、及び発光モード制御ピンP0〜P2に電気的に接続される。本実施形態では、インターフェイスカードスロット220は、DDR SDRAMスロットであり、発光モード制御ピンP0、P1、及びP2は、それぞれSA0、SA1、及びSA2ピンであるが、これに限られない。他の実施形態では、発光モード制御ピンP0、P1、及びP2は、他のピンであってもよい。また、発光モード制御ピンの数はこれに限られない。つまり、1つ以上の発光モード選択信号が存在する可能性がある。SA0ピン、SA1ピン、及びSA2ピンが発光モード制御ピンP0、P1、及びP2として使用される場合、1つの利点は、SA0ピン、SA1ピン、及びSA2ピンがDDR SDRAMスロットにおける世界基準を有するピンであることであり、したがって、メモリモジュール100が異なるマザーボードに使用される場合、メモリモジュール100は、特に異なるマザーボード用にピンを定義する必要なく互換性が高い可能性がある。一部の実施形態では、複数の発光モードをファームウェア又はプラグインメモリによって発光制御回路150に組み込むことができ、発光制御回路150が光源130の発光を発光モードの設定に従って制御することが可能になる。
発光制御回路150は、電力変換回路140から出力電力を受け取り、インターフェイスカードスロット220からのクロック信号SCL、制御コマンドSDA、及び発光モード選択信号SA0〜SA2に従って光源130を駆動することができる。例えば、発光制御回路は、光源130の光度、ターンオン、ターンオフ、フリッカー周波数、及び発光特性(フリッカー周波数及び発光色など)のうちの少なくとも1つを、クロック信号SCL、制御コマンドSDA、及び発光モード選択信号SA0〜SA2に対応する発光制御モードに従って制御することができる。クロック信号SCL、制御コマンドSDA、及び発光モード選択信号SA0〜SA2は、BIOSモジュール210によって送信され、それぞれクロック信号線224、データ信号線226、及び発光モード制御線L0〜L2を介してメモリモジュール100に出力される。発光モードの設定は、BIOSモジュール210のファームウェアに、例えばプログラムコードの形式で記録することができる。BIOSモジュール210は、設定をデータ信号線226、制御コマンドSDA、及び発光モード選択信号SA0〜SA2を介して発光制御回路150に送信するように、CPU230によって制御することができる。
さらに、発光制御回路150は、図3に示すように、電力制御回路302と選択制御回路304とを備えることができる。電力制御回路302は、電力変換回路140に接続されて、出力電力を受け取り、光源130の光度、ターンオン、ターンオフ、及びフリッカー周波数を、クロック信号SCL、制御コマンドSDA、及び発光モード選択信号SA0〜SA2に従って制御することができる。クロック信号SCLは、電力制御回路302が動作する時間を計算する基準として使用することができ、制御コマンドSDAは、電力制御回路302に光源130のターンオン、ターンオフ時間、フリッカー周波数、及び光度を決定するよう指示することができる。例えば、図3では、電力制御回路302は、光源130−1〜130−5のターンオン、ターンオフ時間、フリッカー周波数、及び光度を、光源130−1〜130−5に供給された電力信号SP1〜SP5の電圧の大きさを調整することによって決定することができる。発光モード選択信号SA0〜SA2は、各メモリモジュール100の電力制御回路302の発光モードを示すことができる。つまり、メモリモジュール100は、発光モード選択信号SA0〜SA2によって異なる発光モードを有することができ、例えば、異なるメモリモジュール100は、異なるフリッカー周波数と光度とを同時に有することができる、又はメモリモジュール100の一部は、異なるフリッカー周波数と光度とを同時に有することができる。
同様に、選択制御回路304は、光源の発光色を、クロック信号SCL、制御コマンドSDA、及び発光モード選択信号SA0〜SA2に従って制御することができる。クロック信号SCLは、選択制御回路304が動作する時間を計算する基準として使用することができ、制御コマンドSDAは、選択制御回路304に光源130の発光色を決定するよう指示することができる。例えば、図3では、光源130は、赤色、緑色、及び青色など、異なる色の3つの発光部(図示せず)を備えることができ、発光部のそれぞれは、対応する制御ピンSR、SG、及びSBを介して選択制御回路304に連結することができる。選択制御回路304は、制御ピンSR、SG、又はSBを駆動することを選ぶことによって、光源130−1〜130−5の発光色を調整することができる。発光モード選択信号SA0〜SA2は、各メモリモジュール100の選択制御回路304の発光モードを示すことができる。例えば、異なるメモリモジュール100は同時に異なる色であってよい、又はメモリモジュール100の一部は同時に異なる色であってよい。
例えば、図4には、本発明のある実施形態に係る複数のメモリモジュールの発光の模式図が示されている。図4の実施形態では、メモリモジュール402〜408が並んで配置されている。上記の実施形態で説明したように、クロック信号SCL、制御コマンドSDA、及び発光モード選択信号SA0〜SA2の制御を介して、メモリモジュール402〜408は、異なる色の光を発することができ、また、異なる光度及び発光周波数を有する光を発することができる。一部の実施形態では、メモリモジュール402〜408上の光源130の発光特性を適切に調整することによって、メモリモジュール402〜408はさらに、特定のパターン又は他の動的表示効果を協調的に表示することができ、発光メモリデバイスがより多様な発光効果を発揮できるようになる。
要約すれば、本発明の1つ以上の実施形態において提供された発光制御回路は、発光モード制御ピンを介して少なくとも1つの発光モード選択信号を受け取り、光源の発光特性を発光モード選択信号に対応する発光制御モードに従って制御することができ、その結果、メモリモジュールが非同期発光効果をもたらすことができる。このようにして、メモリモジュールの発光特性を適切に調整することによって、メモリモジュールは、特定のパターンを協調的に表示すること、又は他の動的表示効果を発揮することができ、発光メモリデバイスはより多様な発光効果を達成することができる。
本発明の範囲又は趣旨を逸脱することなく、開示された実施形態に様々な修正や変形を行えることは当業者に明らかであろう。上記に鑑み、本発明は、修正及び変形が以下の特許請求の範囲及びそれらの均等物の範囲内にある限り、それらの修正及び変形を包含することが意図される。
本発明の発光メモリデバイス及びメモリモジュールは、eスポーツコンピュータに使用することができる。
100:メモリモジュール
110:回路基板
112:挿入部
122:電力ピン
124:クロックピン
126:データピン
128:接地ピン
130:光源
132:二次的カード
140:電力変換回路
150:発光制御回路
200:マザーボード
210:BIOSモジュール
220:インターフェイスカードスロット
230:CPU
222:電力線
224:クロック信号線
226:データ信号線
228:接地線
L0〜L2:発光モード制御線
SCL:クロック信号
SDA:制御コマンド
SA0〜SA2:発光モード選択信号
P0〜P2:発光モード制御ピン

Claims (19)

  1. 基本入出力システムモジュールと、
    それぞれが前記基本入出力システムモジュールに接続された複数の発光モード制御線を備えた複数のインターフェイスカードスロットと、を備えたマザーボードと、
    一側縁に延在し、前記インターフェイスカードスロットの1つに挿入されるように構成された挿入部を備えた回路基板と、
    前記挿入部に設けられ、対応する前記発光モード制御線にそれぞれ連結された複数の発光モード制御ピンと、
    前記回路基板上に配設された複数の光源と、
    前記回路基板上に配設され、前記発光モード制御ピンを介して少なくとも1つの発光モード選択信号を受け取って、前記光源の発光特性を前記少なくとも1つの発光モード選択信号により選択された発光制御モードに従って制御する発光制御回路と、をそれぞれが備えた複数のメモリモジュールと、
    を備えたことを特徴とする発光メモリデバイス。
  2. 前記メモリモジュールのそれぞれの前記発光モード制御ピンが、SA0ピンと、SA1ピンと、SA2ピンとを含む、請求項1に記載の発光メモリデバイス。
  3. 前記インターフェイスカードスロットのそれぞれがさらに、電力線と、クロック信号線と、データ信号線とを備え、前記クロック信号線及び前記データ信号線が前記基本入出力システムモジュールに接続され、前記メモリモジュールのそれぞれがさらに、
    前記挿入部に配設され、それぞれ前記電力線、前記クロック信号線、及び前記データ信号線に電気的に接続されるように構成された電力ピン、クロックピン、及びデータピンと、
    前記回路基板上に配設され、前記電力ピン及び前記電力線を介して前記インターフェイスカードスロットから入力電力を受け取り、前記入力電力を出力電力に変換する電力変換回路であって、前記発光制御回路が、前記電力変換回路から前記出力電力を受け取り、それぞれ前記クロックピン及び前記データピンを介して前記インターフェイスカードスロットからクロック信号及び制御コマンドを受け取り、前記発光制御回路がさらに、前記光源の前記発光特性を前記クロック信号及び前記制御コマンドに対応して選択された前記発光制御モードに従って制御する電力変換回路と、を備えた、請求項1に記載の発光メモリデバイス。
  4. 前記メモリモジュールのそれぞれにおいて、前記発光制御回路が、前記光源の光度、ターンオン、ターンオフ、フリッカー周波数、及び発光色のうちの少なくとも1つを、前記クロック信号、前記制御コマンド、及び前記少なくとも1つの発光モード選択信号に対応する前記発光制御モードに従って制御する、請求項3に記載の発光メモリデバイス。
  5. 前記発光制御回路のそれぞれが、
    前記光源の光度、ターンオン、ターンオフ、及びフリッカー周波数を、前記クロック信号、前記制御コマンド、及び前記少なくとも1つの発光モード選択信号に従って制御する電力制御回路と、
    前記光源の発光色を、前記クロック信号、前記制御コマンド、及び前記少なくとも1つの発光モード選択信号に従って制御する選択制御回路と、を含む、請求項3に記載の発光メモリデバイス。
  6. 前記メモリモジュールのそれぞれにおいて、前記光源のそれぞれが、異なる色の複数の発光部を備え、前記発光部のそれぞれが、前記制御ピンの対応する制御ピンを介して前記発光制御回路に連結される、請求項1に記載の発光メモリデバイス。
  7. 前記メモリモジュールのそれぞれにおいて、前記光源のそれぞれが、赤色、緑色、及び青色の発光部を備える、請求項6に記載の発光メモリデバイス。
  8. 前記メモリモジュールの前記発光制御モードが厳密には同じではない、請求項1に記載の発光メモリデバイス。
  9. 前記メモリモジュールのそれぞれにおいて、前記光源が、前記挿入部とは反対の前記回路基板の別の側縁に配設される、請求項1に記載の発光メモリデバイス。
  10. 前記メモリモジュールがDDRメモリモジュールである、請求項1に記載の発光メモリデバイス。
  11. マザーボードのインターフェイスカードスロットに挿入されるように適合されたメモリモジュールであって、前記マザーボードが基本入出力システムモジュールを備え、前記インターフェイスカードスロットが前記基本入出力システムモジュールに接続された複数の発光モード制御線を備え、前記メモリモジュールが、
    一側縁に延在し、前記インターフェイスカードスロットに挿入されるように構成された挿入部を備えた回路基板と、
    前記挿入部に配設され、それぞれ対応する前記発光モード制御線に連結された複数の発光モード制御ピンと、
    前記回路基板上に配設された複数の光源と、
    前記回路基板上に配設され、前記発光モード制御ピンを介して少なくとも1つの発光モード選択信号を受け取って、前記光源の発光特性を前記少なくとも1つの発光モード選択信号により選択された発光制御モードに従って制御する発光制御回路と、を備えたことを特徴とするメモリモジュール。
  12. 前記発光モード制御ピンが、SA0ピンと、SA1ピンと、SA2ピンとを含む、請求項11に記載のメモリモジュール。
  13. 前記インターフェイスカードスロットがさらに、電力線と、クロック信号線と、データ信号線とを備え、前記クロック信号線及び前記データ信号線が、前記基本入出力システムモジュールに接続され、前記メモリモジュールがさらに、
    前記挿入部に配設され、それぞれ前記電力線、前記クロック信号線、及び前記データ信号線に電気的に接続されるように構成された電力ピン、クロックピン、及びデータピンと、
    前記回路基板上に配設され、前記電力ピン及び前記電力線を介して前記インターフェイスカードスロットから入力電力を受け取り、前記入力電力を出力電力に変換する電力変換回路であって、前記発光制御回路が、前記電力変換回路から前記出力電力を受け取り、それぞれ前記クロックピン及び前記データピンを介して前記インターフェイスカードスロットからクロック信号及び制御コマンドを受け取り、前記発光制御回路がさらに、前記光源の前記発光特性を、前記クロック信号及び前記制御コマンドに対応して選択された前記発光制御モードに従って制御する電力変換回路と、を備えた、請求項11に記載のメモリモジュール。
  14. 前記発光制御回路が、前記光源の光度、ターンオン、ターンオフ、フリッカー周波数、及び発光色のうちの少なくとも1つを、前記クロック信号、前記制御コマンド、及び前記少なくとも1つの発光モード選択信号に対応する前記発光制御モードに従って制御する、請求項13に記載のメモリモジュール。
  15. 前記発光制御回路が、
    前記光源の光度、ターンオン、ターンオフ、及びフリッカー周波数を、前記クロック信号、前記制御コマンド、及び前記少なくとも1つの発光モード選択信号に従って制御する電力制御回路と、
    前記光源の発光色を、前記クロック信号、前記制御コマンド、及び前記少なくとも1つの発光モード選択信号に従って制御する選択制御回路と、を含む、
    請求項13に記載のメモリモジュール。
  16. 前記光源のそれぞれが、異なる色の複数の発光部を備え、前記発光部のそれぞれが、前記制御ピンの対応する制御ピンを介して前記発光制御回路に連結される、請求項11に記載のメモリモジュール。
  17. 前記光源のそれぞれが、赤色、緑色、及び青色の発光部を備える、請求項11に記載のメモリモジュール。
  18. 前記光源が、前記挿入部とは反対の前記回路基板の別の側縁に配設される、請求項11に記載のメモリモジュール。
  19. 前記メモリモジュールがDDRメモリモジュールである、請求項11に記載のメモリモジュール。
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