TWI632449B - 依據系統配置設定過電流保護值的存儲伺服器系統 - Google Patents

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Abstract

一種存儲伺服器系統,包含一儲存器模組,其包含至少一儲存器,用來產生至少一在場訊號;一微控制器,耦接於該儲存器模組,用來根據該至少一在場訊號及系統資訊,產生一設定訊號,以設定該存儲伺服器系統的過電流保護值;以及一可變電阻,耦接於該微控制器,其中該可變電阻的一電阻值對應該存儲伺服器系統的過電流保護值。

Description

依據系統配置設定過電流保護值的存儲伺服器系統
本發明是指一種存儲伺服器系統,尤指一種可依據系統配置來設定過電流保護值的存儲伺服器系統。
開放硬體計畫(Open Compute Project,OCP)是以開放硬體架構設計為目標的開源標準組織,其致力於研發高效率的大型資料中心硬體設計,用來簡化系統操作、提升系統可靠度以及維護、改善能源效率並降低電源消耗。開放硬體計畫藉由將高效率的大型資料中心硬體設計規格開源共享,以加速資料中心硬體產業技術之發展,擴大開源硬體的採用量,因此可降低大型資料中心的開發成本。
舉例來說,開放硬體計畫對存儲伺服器系統(storage server system)制定了模組化的硬體設計規格。因此,當有新的控制晶片、儲存器(例如,硬碟(Hard Disk Drive,HDD)、固態硬碟(Solid State Drive,SSD))、伺服器卡、儲存器控制卡以及相關功能元件上市時,工程人員可直接從存儲伺服器系統取下舊模組並更換新模組,再搭配相關韌體更新程序,即可進行系統升級。同理,當系統故障時,工程人員可直接更換故障模組,以進行系統維修。此外,由於系統中的模組大多能直接移除而僅留下連接器,如此不僅可降低故障率,也有利於系統故障排除與除錯。
目前市面上的儲存器,多半使用序列連接小型計算機系統介面(Serial Attached Small Computer System Interface,又稱Serial Attached SCSI,簡稱SAS)或 序列先進技術附件(Serial Advanced Technology Attachment,SATA)介面等傳輸介面。近期使用非揮發記憶體傳輸(Non-Volatile Memory Express,簡稱NVMe)及週邊組件互連傳輸(Peripheral Component Interconnect Express,簡稱PCIe)等傳輸介面的儲存器也越來越普及。因此,業界定義出一種可以同時支援四種不同介面的連接器(例如,SFF-8639型號的連接器),讓存儲伺服器系統可同時支援四種不同傳輸介面的儲存器(例如SAS、SATA、NVMe及PCIe傳輸介面)。
進一步地,支援不同傳輸介面的儲存器,其消耗功率及負載電流不同,因此所需的過電流保護(over current protection,OCP)值也不同。在不同的系統配置(configuration)下,例如存儲伺服器系統包含不同類型的儲存器及數量,其所需的過電流保護值皆不一樣。目前市面上的存儲伺服器系統使用固定的過電流保護值,卻會導致諸多問題。例如,當工程人員以最大容許值來設定存儲伺服器系統的過電流保護值時,會造成低負載電流配置的系統過電流保護功能不足,即靈敏度不足。或者,支援NVMe及PCIe傳輸介面的儲存器的負載電流較高,當工程人員以高負載電流配置的最大容許值來設計存儲伺服器系統的過電流保護值時,會造成系統成本提高。
因此,如何提供一種可根據系統配置來設定過電流保護值的方法及相關系統,實為本領域的課題之一。
因此,本發明的主要目的即在於提供一種可根據系統配置來設定過電流保護值的儲伺服器系統。
本揭露揭露一種存儲伺服器系統,包含一儲存器模組、一電源供應單元、一記憶體、一微控制器、一可變電阻、一熱交換控制器以及一開關。該儲存器模組包含至少一儲存器,用來產生至少一在場訊號。該電源供應單元用來供應電源給該儲存器模組。該記憶體用來儲存系統資訊。該微控制器耦接於 該儲存器模組及該記憶體,用來根據該至少一在場訊號及該系統資訊,產生一設定訊號,以設定該存儲伺服器系統的過電流保護值。該可變電阻耦接於該微控制器,其中該可變電阻的一電阻值對應該存儲伺服器系統的過電流保護值。該熱交換控制器耦接於該可變電阻,用來產生一讀取訊號至該可變電阻,以讀取該電阻值,並根據該電阻值,產生一開關訊號。該開關耦接於該熱交換控制器、該電源供應單元及該儲存器模組,用來根據該開關訊號,連接或斷開該電源供應單元與該儲存器模組的連結。
本揭露的存儲伺服器系統可根據至少一儲存器產生的至少一在場訊號(其指示儲存器的類型及配置數量),計算過電流保護值來產生設定訊號至可變電阻,以設定可變電阻的電阻值,其中該電阻值對應存儲伺服器系統的過電流保護值(即,過電流保護的觸發級別),以達到過電流保護系統的功能。
1、2‧‧‧存儲伺服器系統
10‧‧‧微控制器
11‧‧‧儲存器模組
12‧‧‧記憶體
13‧‧‧可變電阻
14‧‧‧熱交換控制器
15‧‧‧開關
16‧‧‧電源供應單元
STG1~STG_N‧‧‧儲存器
PSN_1~PSN_N‧‧‧在場訊號
SYS_INFO‧‧‧系統資訊
OCP_SET‧‧‧設定訊號
OCP_READ‧‧‧讀取訊號
SW‧‧‧開關訊號
PWR‧‧‧電源
20‧‧‧輸入輸出擴充器
30、40‧‧‧流程
300~311、400~406‧‧‧步驟
第1圖為本揭露實施例一存儲伺服器系統的功能方塊圖。
第2圖為本揭露實施例另一存儲伺服器系統的功能方塊圖。
第3圖為本揭露實施例一設定過電流保護值流程的流程圖。
第4圖為本揭露實施例另一設定過電流保護值流程的流程圖。
第1圖為本揭露實施例一存儲伺服器系統1的功能方塊圖。存儲伺服器系統1包含一微控制器10、一儲存器模組11、一記憶體12、一可變電阻13、一熱交換控制器14、一開關15以及一電源供應單元16。存儲伺服器系統1適用於開放硬體計畫制定的標準開放機架(Open rack),其中標準開放機架包含多個電源區域,分別對應多個存儲伺服器系統,而每個電源區包含一電源層架(Power shelf)以及一設備艙(equipment bay或equipment chassis)。設備艙內可設置伺服器 及儲存箱,而電源層架內可設置電源供應單元(power supply uni,PSU),用來提供電源PWR以驅動電源區域內設置的元件。
微控制器10耦接於儲存器模組11、記憶體12以及可變電阻13,用來根據在場訊號PSN_1~PSN_N和系統資訊SYS_INFO,產生一設定訊號OCP_SET至可變電阻13。於一實施例中,微控制器10可以是基板管理控制器(Baseboard Management Controller,BMC)、可程式邏輯裝置(Programmable Logic Device,CPLD)、現場可程式邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等裝置,但不限於此。
儲存器模組11耦接於微控制器10及開關15,包含複數個儲存器STG1~STG_N,用來分別產生在場訊號PSN_1~PSN_N,其中在場訊號PSN_1~PSN_N分別指示對應儲存器STG1~STG_N的裝置數量及類型。於一實施例中,儲存器STG1~STG_N可以是硬碟或固態硬碟,而儲存器的類型指示SAS、SATA、NVMe及PCIe傳輸介面中的一者,但不限於此。
記憶體12耦接於微控制器10,用來儲存系統資訊SYS_INFO,其中系統資訊SYS_INFO指示存儲伺服器系統1的驅動規格(drive specification),例如過電流保護的預設值、最小容許值及最大容許值,以及儲存器的類型、傳輸介面及負載電流等。於一實施例中,記憶體12可以是電子抹除式可複寫唯讀記憶體(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM),但不限於此。
可變電阻13耦接於微控制器10及熱交換控制器14,用來根據設定訊號OCP_SET來設定其電阻值,以設定存儲伺服器系統1的過電流保護的觸發級別(trigger level)。於一實施例中,可變電阻13可以是一數位分壓計(Digital Potentiometer),其包含一積體電路匯流排(Inter-Integrated Circuit Bus)介面,微控制器10可透過積體電路匯流排介面來設定可變電阻13的電阻值。
熱交換控制器14耦接於可變電阻13及開關15,用來根據一讀取訊號 OCP_READ,產生一開關訊號SW到開關15。詳細來說,熱交換控制器14可透過讀取訊號OCP_READ,讀取可變電阻13的電阻值,以得知存儲伺服器系統1的過電流保護值,據以觸發過電流保護功能。開關15耦接於儲存器模組11、熱交換控制器14及電源供應單元16,用來根據開關訊號SW,連接或斷開儲存器模組11與電源供應單元16間的連結。當開關15連接儲存器模組11與電源供應單元16時,表示熱交換控制器14未觸發過電流保護功能,電源供應單元16則供應電源PWR給儲存器模組11;當開關15斷開儲存器模組11與電源供應單元16時,表示熱交換控制器14已觸發過電流保護功能,電源供應單元16則停止供應電源PWR給儲存器模組11。電源供應單元16耦接於開關15,用來提供電源PWR給儲存器模組11。於一實施例中,電源供應單元16另提供電源給存儲伺服器系統1的相關元件。
當存儲伺服器系統1為模組化設計時,其內部所有元件會依照實際使用需求而有所增減,一般而言,伺服器卡及儲存器控制卡(未繪於第1圖)對系統的總電流影響較小,而儲存器模組11的負載電流占對系統的總電流影響較大。因此存儲伺服器系統1的過電流保護值是取決於儲存器模組11含有的儲存器的類型及配置數量。
在操作上,當存儲伺服器系統1的電源開啟時,可執行一開機程序以對系統及其元件進行參數設定(例如設定過電流保護值)。具體而言,微控制器10根據在場訊號PSN_1~PSN_N和系統資訊SYS_INFO,計算過電流保護值來產生設定訊號OCP_SET至可變電阻13,以設定其電阻值(即過電流保護的觸發級別)。於一實施例中,微控制器10將計算的過電流保護值儲存於記憶體12。
當開機程序完成後,熱交換控制器14可透過讀取訊號OCP_READ讀取過電流保護值,並偵測流經開關15的電流大小,以判斷是否有過電流發生。例如,當流經開關15的電流大小超過過電流保護值時,熱交換控制器14產生開關訊號SW到開關15,以關閉儲存器模組11與電源供應單元16間的連結,讓電源供 應單元16停止供應電源PWR給儲存器模組11及存儲伺服器系統1。當存儲伺服器系統1重新開啟電源時,可再次執行開機程序來重新設定過電流保護值,以此類推。如此一來,存儲伺服器系統1可根據儲存器的類型及配置數量,計算適當的過電流保護值,並動態調整過電流保護值,以達到過電流保護系統的功能。
第2圖為本揭露實施例另一存儲伺服器系統2的功能方塊圖。存儲伺服器系統1與2的差異之處在於,存儲伺服器系統2另包含一輸入輸出擴充器(IO Expander)20,其中相同元件以相同標號表示。輸入輸出擴充器20耦接於儲存器模組11與微控制器10之間,用來傳遞在場訊號PSN_1~PSN_N至微控制器10。換言之,微控制器10可從輸入輸出擴充器20讀取在場訊號PSN_1~PSN_N,並從記憶體12讀取系統資訊SYS_INFO,據以計算過電流保護值。
關於存儲伺服器系統1、2的相關操作,可歸納為設定過電流保護值的一流程30,如第3圖所示,流程30可編譯為一程式碼而儲存於微控制器10,用來在系統電源開啟並執行開機程序時,指示微控制器10計算並設定過電流保護值。於本實施例中,由於過電流保護值須在儲存器啟動之前計算,故將流程30的程式碼儲存於微控制器10。例如,將流程30的程式碼儲存於微控制器105中之唯讀記憶體(Read Only Memory)例如EEPROM、閃現記憶體(Flash Memory)或是隨機存取記憶體(Random Access Memory)之中,但不限定於此。
於流程30中,假設存儲伺服器系統1、2的儲存器只有一種類型,例如只有硬碟(支援SAS、SATA傳輸介面)或是只有固態硬碟(支援SATA、PCIe、NVMe傳輸介面)。流程30包含以下步驟。
步驟300:開始。
步驟301:設定過電流保護值IOCP到最大容許值IMAX
步驟302:判斷儲存器為HDD硬碟或固態硬碟。若是HDD硬碟,進行步驟303;若是固態硬碟,進行步驟306。
步驟303:根據至少一HDD硬碟的數量,計算負載電流ILOAD1
步驟304:判斷過電流保護值IOCP是否等於負載電流ILOAD1?若是,進行步驟311;若否,進行步驟305。
步驟305:根據負載電流ILOAD1,設定過電流保護值IOCP。回到步驟304。
步驟306:根據至少一固態硬碟的數量,計算負載電流ILOAD2
步驟307:判斷過電流保護值IOCP是否等於負載電流ILOAD2?若是,進行步驟311;若否,進行步驟308。
步驟308:判斷負載電流ILOAD2是否大於最大容許值IMAX?若是,進行步驟309;若否,進行步驟310。
步驟309:根據最大容許值IMAX,調整負載電流ILOAD2。進行步驟311。
步驟310:根據負載電流ILOAD2,設定過電流保護值IOCP
步驟311:結束。
根據流程30,當系統電源開啟時,微控制器10先將過電流保護值設定到最大容許值IMAX(步驟301),判斷儲存器為HDD硬碟或固態硬碟(步驟302)。當儲存器為HDD硬碟時,根據硬碟的數量,計算HDD硬碟的負載電流ILOAD1(步驟303),再判斷過電流保護值IOCP是否等於負載電流ILOAD1(步驟304)。當過電流保護值IOCP等於負載電流ILOAD1時,表示過電流保護機制具有適當的靈敏度,則可啟動儲存器(步驟311);反之,當過電流保護值IOCP不等於負載電流ILOAD1時,表示過電流保護機制的靈敏度不足,則根據負載電流ILOAD1,設定過電流保護值IOCP(步驟305)。
另一方面,當儲存器為固態硬碟時,根據固態硬碟的數量,計算固態硬碟的負載電流ILOAD1(步驟306),再判斷過電流保護值IOCP是否等於負載電流ILOAD2(步驟307)。當過電流保護值IOCP等於負載電流ILOAD2時,表示過電流保護機制具有適當的靈敏度;反之,當過電流保護值IOCP不等於負載電流ILOAD2時,表示過 電流保護機制的靈敏度不足,則判斷負載電流ILOAD2是否大於最大容許值IMAX(步驟308)。當負載電流ILOAD2大於最大容許值IMAX時,則根據最大容許值IMAX,設定負載電流ILOAD2(步驟309),使其低於最大容許值IMAX並使過電流保護機制具有適當的靈敏度;反之,當負載電流ILOAD2不大於最大容許值IMAX時,則根據負載電流ILOAD2,設定過電流保護值IOCP(步驟310),以使過電流保護機制具有適當的靈敏度。
一般而言,HDD硬碟的負載電流為固定值,而NVMe硬碟的負載電流為可調整的,而存儲伺服器系統1的過電流最大容許值IMAX是根據盤面板上的所有連接器都連接到HDD硬碟的情況來設計。但NVMe硬碟比HDD硬碟的負載電流高,因此會發生NVMe硬碟的負載電流ILOAD2大於最大容許值IMAX的情況,故須調整負載電流ILOAD2,使其低於最大容許值IMAX
因此,透過流程30,存儲伺服器系統1、2可根據儲存器的類型及配置數量,計算適當的過電流保護值,以達到過電流保護系統的功能。
於一實施例中,關於存儲伺服器系統1、2的相關操作,可歸納為設定過電流保護值的另一流程40,如第4圖所示,流程40可編譯為一程式碼而儲存於微控制器10,用來在系統電源開啟並執行開機程序時,指示微控制器10計算並設定過電流保護值。於流程40中,假設存儲伺服器系統1、2的儲存器有兩種類型,例如同時有HDD硬碟(支援SAS、SATA傳輸介面)及固態硬碟(支援SATA、PCIe、NVMe傳輸介面)。流程40包含以下步驟。
步驟400:開始。
步驟401:根據至少一HDD硬碟的數量以及至少一固態硬碟的數量,分別計算負載電流ILOAD1、ILOAD2
步驟402:根據負載電流ILOAD1、ILOAD2,計算及設定過電流保護值IOCP
步驟403:判斷過電流保護值IOCP是否大於初始值IINI?若是,進行步驟 404;若否,進行步驟406。
步驟404:判斷過電流保護值IOCP是否大於最大容許值IMAX?若是,進行步驟405;若否,進行步驟406。
步驟405:減小負載電流ILOAD2,以重新設定過電流保護值IOCP
步驟406:結束。
根據流程40,當系統電源開啟時,微控制器10根據計算至少一HDD硬碟的數量以及至少一固態硬碟的數量,分別計算HDD硬碟及固態硬碟的負載電流ILOAD1、ILOAD2(步驟401),據以計算及設定過電流保護值IOCP(步驟402),再判斷過電流保護值IOCP是否大於初始值IINI(步驟403)。當過電流保護值IOCP大於初始值IINI時,判斷過電流保護值IOCP是否大於最大容許值IMAX(步驟404);反之,當過電流保護值IOCP不大於初始值IINI時,表示電流保護值IOCP,已成功設定並可啟動儲存器。當過電流保護值IOCP大於最大容許值IMAX時,減小固態硬碟的負載電流ILOAD2,以重新設定過電流保護值IOCP(步驟405),接著再次判斷過電流保護值IOCP是否大於最大容許值IMAX,以確保過電流保護功能正常。
於一實施例中,於步驟405中,微控制器10可逐漸減小固態硬碟的負載電流ILOAD2,例如減小負載電流ILOAD2一步級(step),以重新設定過電流保護值IOCP,直到過電流保護值IOCP小於等於最大容許值IMAX。然而,在實際應用中,固態硬碟的負載電流ILOAD2應大於一最小容許值,以確保固態硬碟可正常運作。當固態硬碟的負載電流ILOAD2等於最小容許值,但過電流保護值IOCP大於最大容許值IMAX時,微控制器10可產生一警示訊號,表示過電流保護功能不能支援當前的系統配置,並終止開機程序。
因此,透過流程40,存儲伺服器系統1、2可根據儲存器的類型及配置數量,計算適當的過電流保護值,以達到過電流保護系統的功能。
綜上所述,本揭露的存儲伺服器系統可根據儲存器的類型及配置數 量,計算過電流保護值來產生設定訊號至可變電阻,以設定該可變電阻的電阻值,其中該電阻值對應存儲伺服器系統的過電流保護值(即,過電流保護的觸發級別),以達到過電流保護系統的功能。
以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。

Claims (13)

  1. 一種存儲伺服器系統,包含:一儲存器模組,包含至少一儲存器,用來產生至少一在場訊號,其中該至少一儲存器是至少一HDD硬碟或至少一固態硬碟;一電源供應單元,用來供應電源給該儲存器模組;一記憶體,用來儲存系統資訊,其中該系統資訊指示該存儲伺服器系統的一最大容許值;一微控制器,耦接於該儲存器模組及該記憶體,用來根據該至少一在場訊號及該系統資訊,產生一設定訊號,以設定該存儲伺服器系統的過電流保護值;一可變電阻,耦接於該微控制器,其中該可變電阻的一電阻值對應該存儲伺服器系統的該過電流保護值;一熱交換控制器,耦接於該可變電阻,用來產生一讀取訊號至該可變電阻,以讀取該電阻值,並根據該電阻值,產生一開關訊號;以及一開關,耦接於該熱交換控制器、該電源供應單元及該儲存器模組,用來根據該熱交換控制器產生的該開關訊號,連接或斷開該電源供應單元與該儲存器模組的連結;其中該微控制器另用來儲存一程式碼,該程式碼用來在系統電源開啟並執行開機程序時,指示該微控制器執行設定該過電流保護值的一流程,以產生該設定訊號,其中該流程包含以下步驟:設定該過電流保護值到該最大容許值;根據該至少一在場訊號,判斷該至少一儲存器是該至少一HDD硬碟或該至少一固態硬碟;當該至少一儲存器是該至少一HDD硬碟時,根據該至少一HDD硬碟的數量,計算一第一負載電流;判斷該過電流保護值是否等於該第一負載電流;當該過電流保護值等於該第一負載電流時,保持該過電流保護值為該最大容許值;以及當該過電流保護值不等於該第一負載電流時,根據該第一負載電流,設定該過電流保護值。
  2. 如請求項1所述的系統,其中該微控制器是一基板管理控制器、一可程式邏輯裝置或一現場可程式邏輯閘陣列,該記憶體是一電子抹除式可複寫唯讀記憶體,且該可變電阻是一數位分壓計。
  3. 如請求項1所述的系統,其另包含一輸入輸出擴充器,耦接於該儲存器模組與該微控制器之間,用來傳遞該至少一在場訊號至該微控制器。
  4. 如請求項1所述的系統,其中當該設定訊號指示過電流發生時,該開關訊號控制該開關斷開該儲存器模組與該電源供應單元的連結;當該設定訊號指示沒有過電流發生時,該開關訊號控制該電源供應單元連接該供應電源與該儲存器模組。
  5. 如請求項1所述的系統,其中該至少一在場訊號分別指示對應該至少一儲存器的裝置數量及類型。
  6. 如請求項5所述的系統,其中該儲存器的類型指示序列連接小型計算機系統介面、序列先進技術附件介面、非揮發記憶體傳輸介面及週邊組件互連傳輸介面中的一者。
  7. 如請求項1所述的系統,其中該流程另包含:當該至少一儲存器是該至少一固態硬碟時,根據該至少一固態硬碟的數量,計算一第二負載電流;判斷該過電流保護值是否等於該第二負載電流;當該過電流保護值等於該第二負載電流時,保持該過電流保護值為該最大容許值;以及當該過電流保護值不等於該第二負載電流時,根據該最大容許值,調整該第二負載電流,以根據該第二負載電流,設定該過電流保護值。
  8. 一種存儲伺服器系統,包含:一儲存器模組,包含至少一儲存器,用來產生至少一在場訊號,其中該至少一儲存器包含至少一HDD硬碟以及至少一固態硬碟;一電源供應單元,用來供應電源給該儲存器模組;一記憶體,用來儲存系統資訊,其中該系統資訊指示該存儲伺服器系統的一過電流保護初始值;一微控制器,耦接於該儲存器模組及該記憶體,用來根據該至少一在場訊號及該系統資訊,產生一設定訊號,以設定該存儲伺服器系統的過電流保護值;一可變電阻,耦接於該微控制器,其中該可變電阻的一電阻值對應該存儲伺服器系統的該過電流保護值;一熱交換控制器,耦接於該可變電阻,用來產生一讀取訊號至該可變電阻,以讀取該電阻值,並根據該電阻值,產生一開關訊號;以及一開關,耦接於該熱交換控制器、該電源供應單元及該電源供應單元,用來根據該開關訊號,連接或斷開該電源供應單元與該儲存器模組的連結;其中該微控制器另用來儲存一程式碼,該程式碼用來在系統電源開啟並執行開機程序時,指示該微控制器執行設定該過電流保護值的該流程,以產生該設定訊號,其中該流程包含以下步驟:根據該至少一在場訊號,計算該至少一HDD硬碟的數量以及該至少一固態硬碟的數量,以分別計算一第一負載電流以及一第二負載電流;根據該第一負載電流以及該第二負載電流,計算及設定過該電流保護值;判斷該過電流保護值是否大於該過電流保護初始值;以及當該過電流保護值大於該過電流保護初始值時,減小該第二負載電流,以重新設定該過電流保護值。
  9. 如請求項8所述的系統,其中該至少一在場訊號分別指示對應該至少一儲存器的裝置數量及類型。
  10. 如請求項9所述的系統,其中該儲存器的類型指示序列連接小型計算機系統介面、序列先進技術附件介面、非揮發記憶體傳輸介面及週邊組件互連傳輸介面中的一者。
  11. 如請求項8所述的系統,其中該微控制器是一基板管理控制器、一可程式邏輯裝置或一現場可程式邏輯閘陣列,該記憶體是一電子抹除式可複寫唯讀記憶體,且該可變電阻是一數位分壓計。
  12. 如請求項8所述的系統,其另包含一輸入輸出擴充器,耦接於該儲存器模組與該微控制器之間,用來傳遞該至少一在場訊號至該微控制器。
  13. 如請求項8所述的系統,其中當該設定訊號指示過電流發生時,該開關訊號控制該開關斷開該儲存器模組與該電源供應單元的連結;當該設定訊號指示沒有過電流發生時,該開關訊號控制該電源供應單元連接該供應電源與該儲存器模組。
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