WO2025138555A1 - 一种保护电路及其多配置供电方法、装置、设备和介质 - Google Patents

一种保护电路及其多配置供电方法、装置、设备和介质 Download PDF

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WO2025138555A1
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protection circuit
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configuration
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孟宪利
孙辉
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Suzhou Metabrain Intelligent Technology Co Ltd
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Suzhou Metabrain Intelligent Technology Co Ltd
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H9/00Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection
    • H02H9/04Emergency protective circuit arrangements for limiting excess current or voltage without disconnection responsive to excess voltage
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
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    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management

Definitions

  • efuse electronic fuse
  • server protection power supply lines When the entire system encounters various problems such as overcurrent, overvoltage or overtemperature, efuse (electronic fuse) will be powered off in time to protect the safety of the entire system and prevent abnormal problems such as burning the board.
  • the first voltage output end and the second voltage output end are controlled to work independently, the first voltage output end provides power according to the first electronic fuse device, and the second voltage output end provides power according to the second electronic fuse device.
  • the comparison circuit includes a first comparator and a second comparator, the output terminal of the first electronic fuse device is connected to the negative input terminal of the first comparator, the positive input terminal of the first comparator is connected to the first reference voltage, the output terminal of the second electronic fuse device is connected to the negative input terminal of the second comparator, and the positive input terminal of the second comparator is connected to the second reference voltage;
  • the first voltage output end and the second voltage output end are controlled to work independently, the first voltage output end provides power according to the first electronic fuse device, and the second voltage output end provides power according to the second electronic fuse device.
  • the second AND gate In response to the second AND gate detecting that the first AND gate outputs a high level signal and the complex programmable logic device outputs a high level signal, the second AND gate outputs a high level signal to the field effect transistor component to control the first field effect transistor and the second field effect transistor to be turned on.
  • the second AND gate In response to the second AND gate detecting that the complex programmable logic device outputs a low level signal, the second AND gate outputs a low level signal to the field effect transistor component to control the first field effect transistor and the second field effect transistor to be non-conductive.
  • a protection circuit multi-configuration power supply device comprising:
  • a communication module configured to obtain protection circuit power supply configuration information through a complex programmable logic device in response to detecting that the server is powered on;
  • one or more non-volatile computer-readable storage media storing computer-readable instructions are provided.
  • the computer-readable instructions are executed by the one or more processors, the one or more processors execute the steps of the method of any embodiment in the first aspect.
  • FIG1 is a schematic diagram showing a structure of a protection circuit provided by the present application according to one or more embodiments
  • FIG3 is a schematic diagram showing a structure of a protection circuit multi-configuration power supply device provided by the present application according to one or more embodiments;
  • FIG4 is an internal structure diagram of a computer device according to one or more embodiments of the present application.
  • FIG. 5 illustrates an exemplary system that may be used to implement one or more embodiments of the present application.
  • the present application provides a protection circuit.
  • the protection circuit includes: a complex programmable logic device, an electronic fuse, a voltage input terminal, a first voltage output terminal, a second voltage output terminal, and a configuration switching circuit.
  • the electronic safety device includes a first electronic safety device and a second electronic safety device; the voltage input end is connected to the input end of the first electronic safety device and the second electronic safety device respectively, the output end of the first electronic safety device is connected to the first voltage output end, the output end of the first electronic safety device is also connected to the input end of the configuration switching circuit, the output end of the second electronic safety device is connected to the second voltage output end, the output end of the second electronic safety device is also connected to the input end of the configuration switching circuit, the output end of the configuration switching circuit is simultaneously connected to the first voltage output end and the second voltage output end, and the complex programmable logic device is respectively connected to the first electronic safety device and the second electronic safety device; the configuration switching circuit is used to switch the power supply configuration of the electronic safety device.
  • the complex programmable logic device is also used to read the protection circuit power supply configuration information in the computer device motherboard storage chip through a two-wire serial bus.
  • the complex programmable logic device can obtain the protection circuit power supply configuration information when the server is powered on, that is, to obtain whether the current protection circuit requires multiple independent electronic fuse devices to output independently or multiple outputs need to be directly connected together to improve the power supply efficiency of the electronic fuse device.
  • the first voltage output end and the second voltage output end are controlled to work together, and the first voltage output end and the second voltage output end jointly provide power according to the first electronic fuse device and the second electronic fuse device.
  • the protection circuit power supply configuration information includes at least one of the first voltage output terminal and the second voltage output terminal working independently, and the first voltage output terminal and the second voltage output terminal working together; based on this, the power supply configuration includes at least one of the following:
  • the first voltage output terminal provides power according to the first electronic fuse device
  • the second voltage output terminal provides power according to the second electronic fuse device
  • the first voltage output end and the second voltage output end are controlled to work together, and the first voltage output end and the second voltage output end jointly provide power according to the first electronic fuse device and the second electronic fuse device.
  • the first voltage output terminal and the second voltage output terminal both work normally. Since the complex programmable logic device detects that the current system requires multiple independent electronic fuses to output independently, the complex programmable logic device sends a control signal to control the configuration switching circuit to switch the electronic fuse device to multiple independent electronic fuses for independent output, that is, the first voltage output terminal provides power according to the first electronic fuse, and the second voltage output terminal provides power according to the second electronic fuse, and each of them supplies its own load to work.
  • the complex programmable logic device sends a control signal to control the configuration switching circuit to switch the electronic fuse device to work together, and at this time, the first voltage output terminal and the second voltage output terminal jointly provide power supply protection according to the first electronic fuse and the second electronic fuse.
  • multiple-way electronic fuses In actual protection circuit applications, it is also possible to deploy, for example, three-way, four-way, five-way, etc., multiple-way electronic fuses and corresponding multiple-way voltage outputs.
  • the principle is the same, that is, to control multiple independent electronic fuses to output independently, or to control multiple outputs (here, the multiple outputs can be all electronic fuses in the current protection circuit or only some of them) to work together.
  • multiple independent protection circuits can be flexibly switched between independent work and collaborative work to improve the power supply efficiency of electronic fuses, save the number of electronic fuses used, optimize the protection circuit layout space, and save the protection circuit design cost.
  • protection circuit power supply configuration information is a first voltage output terminal and a second voltage output terminal The two ends work together, and the protection circuit power supply configuration control signal is a high-level signal.
  • S3 includes:
  • the second AND gate in response to the second AND gate detecting that the first AND gate outputs a high level signal and the complex programmable logic device outputs a high level signal, the second AND gate outputs a high level signal to the field effect transistor component to control the first field effect transistor and the second field effect transistor to be turned on.
  • the first AND gate gives a high-level signal
  • the complex programmable logic device detects the configuration of multiple channels working together, and gives a high-level signal to the second AND gate
  • the second AND gate outputs a high-level signal
  • the first field effect tube and the second field effect tube are turned on, and the first voltage output end is connected with the second voltage output end, and the first voltage output end and the second voltage output end work together.
  • the configuration switching circuit can be controlled to switch the electronic insurance device to multiple outputs working together, so that multiple independent protection circuits can be flexibly switched between independent work and collaborative work, thereby improving the power supply efficiency of the electronic insurance device and saving the number of electronic insurance devices used.
  • S3 further includes:
  • the second AND gate in response to the second AND gate detecting that the complex programmable logic device outputs a low-level signal, the second AND gate outputs a low-level signal to the field effect transistor component to control the first field effect transistor and the second field effect transistor to be non-conductive.
  • the first field effect tube and the second field effect tube are connected in series in reverse, and the characteristic that their body diodes cannot be turned on is used to prevent the first voltage output terminal from being connected to the second voltage output terminal when the first field effect tube and the second field effect tube are not turned on according to the normal timing control, thereby causing a short circuit in a certain electronic fuse device, and fundamentally and completely separating the first voltage output terminal from the second voltage output terminal.
  • each electronic fuse device can still work independently in a small current configuration, and short circuits of multiple electronic fuse devices can be avoided, thereby improving the stability and flexibility of the protection circuit.
  • S3 further includes:
  • the The first AND gate In response to the first AND gate detecting high level signals output by the first comparator and the second comparator at the same time, the The first AND gate outputs a high level signal to the second AND gate;
  • the first AND gate In response to the first AND gate detecting a low level signal output by the first comparator or the second comparator, the first AND gate outputs a low level signal to the second AND gate.
  • the outputs of multiple independent electronic fuses are connected together and are prone to short circuits and other problems during the startup process
  • a high-level signal can be output through the comparison circuit to avoid the problem of short circuits that are prone to occur during the startup of the electronic fuse.
  • the output end of the first electronic fuse and the output end of the second electronic fuse are connected to the negative input end of the first comparator and the negative input end of the second comparator respectively, and compared with the set first reference voltage and second reference voltage values respectively (here, the first reference voltage and the second reference voltage are set to the threshold established for the corresponding electronic fuse output, which is a fixed value).
  • the control configuration switching circuit when multiple independent electronic fuse devices need to be used for independent output, can switch the electronic fuse device to multiple independent electronic fuse devices for independent output; when multiple outputs need to be directly connected together for use, the control configuration switching circuit can switch the electronic fuse device to multiple outputs to work together, so that multiple independent protection circuits can flexibly switch between independent work and collaborative work, thereby improving the power supply efficiency of the electronic fuse devices, saving the number of electronic fuse devices used, optimizing the protection circuit layout space, and saving the protection circuit design cost.
  • the present application also provides a protection circuit multi-configuration power supply device, referring to FIG3 , the protection circuit multi-configuration power supply device includes a communication module, a power supply control module and a power supply switching module.
  • the protection circuit power supply configuration information includes at least one of the first voltage output terminal and the second voltage output terminal working independently, and the first voltage output terminal and the second voltage output terminal working together; the power supply configuration includes at least one of the following: controlling the first voltage output terminal and the second voltage output terminal to work independently, the first voltage output terminal provides power according to the first electronic fuse device, and the second voltage output terminal provides power according to the second electronic fuse device; or, controlling the first voltage output terminal and the second voltage output terminal to work together, the first voltage output terminal and the second voltage output terminal jointly provide power according to the first electronic fuse device and the second electronic fuse device.
  • the protection circuit power supply configuration control signal is a high-level signal
  • the power supply switching module is also used to respond to the second AND gate detecting that the first AND gate outputs a high-level signal and the complex programmable logic device outputs a high-level signal, and the second AND gate outputs a high-level signal to the field effect transistor component to control the first field effect transistor and the second field effect transistor to be turned on.
  • the protection circuit power supply configuration control signal is a low-level signal
  • the power supply switching module is also used to respond to the second AND gate detecting that the complex programmable logic device outputs a low-level signal, and the second AND gate outputs a low-level signal to the field effect transistor component to control the first field effect transistor and the second field effect transistor to not conduct.
  • the power supply switching module is further used for, in response to the first AND gate detecting simultaneously high-level signals output by the first comparator and the second comparator, the first AND gate outputs a high-level signal to the second AND gate; and for, in response to the first AND gate detecting a low-level signal output by the first comparator or the second comparator, the first AND gate outputs a low-level signal to the second AND gate.
  • each module in the above protection circuit multi-configuration power supply device can be implemented in whole or in part by software, hardware and their combination.
  • the above modules can be embedded in or independent of the processor in the computer device in the form of hardware, or can be stored in the memory of the computer device in the form of software. It is convenient for the processor to call and execute the corresponding operations of the above modules.
  • the present application also provides a computer device including a memory and one or more processors, wherein the memory stores computer-readable instructions.
  • the computer-readable instructions are executed by one or more processors, the one or more processors execute the multi-configuration power supply method for the protection circuit provided in any of the above embodiments.
  • the computer device may be a server, and its internal structure diagram may be as shown in FIG4.
  • the computer device includes a processor, a memory, and a network interface connected via a system bus.
  • the processor of the computer device is used to provide computing and control capabilities.
  • the memory of the computer device includes a non-volatile storage medium and an internal memory.
  • the non-volatile storage medium stores an operating system and a computer program.
  • the internal memory provides an environment for the operation of the operating system and the computer program in the non-volatile storage medium.
  • the network interface of the computer device is used to communicate with an external terminal via a network connection. When the computer program is executed by the processor, a multi-configuration power supply method for a protection circuit is implemented.
  • FIG. 4 is merely a block diagram of a partial structure related to the solution of the present application, and does not constitute a limitation on the computer device to which the solution of the present application is applied.
  • the specific computer device may include more or fewer components than shown in the figure, or combine certain components, or have a different arrangement of components.
  • the system memory may be used, for example, to load and store data and/or instructions for the system.
  • the system memory may include any suitable volatile memory, such as a suitable DRAM.
  • the system memory may include any suitable volatile memory, such as a suitable DRAM.
  • the system memory may include double data rate type four synchronous dynamic random access memory (DDR4 SDRAM).
  • system control module may include one or more input/output (I/O) controllers to provide interfaces to the NVM/storage devices and communication interface(s).
  • I/O input/output
  • the NVM/storage device may include storage resources that are physically part of the device on which the system is installed, or it may be accessible to the device without being part of the device.
  • the NVM/storage device may be accessed over a network via (one or more) communication interfaces.
  • At least one of the processor(s) may be packaged together with the logic of one or more controllers of a system control module (e.g., a memory controller module). In one or more embodiments, at least one of the processor(s) may be packaged together with the logic of one or more controllers of a system control module to form a system-in-package (SiP). In one or more embodiments, at least one of the processor(s) may be integrated on the same die with the logic of one or more controllers of a system control module. In one or more embodiments, at least one of the processor(s) may be integrated on the same die with the logic of one or more controllers of a system control module to form a system on chip (SoC).
  • SoC system on chip

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

本申请公开了一种保护电路及其多配置供电方法、装置、设备和介质,涉及计算机技术领域。保护电路包括:复杂可编程逻辑器件、电子保险装置、电压输入端、第一电压输出端、第二电压输出端以及配置切换电路。电子保险装置包括第一电子保险器件以及第二电子保险器件。配置切换电路的输出端同时与第一电压输出端和第二电压输出端连接,复杂可编程逻辑器件分别与第一电子保险器件和第二电子保险器件连接;配置切换电路用于切换电子保险装置的供电配置。本申请能够提高电子保险器件的供电效率,节约保护电路设计成本。

Description

一种保护电路及其多配置供电方法、装置、设备和介质
相关申请的交叉引用
本申请要求于2023年12月28日提交中国专利局,申请号为202311837228.1,申请名称为“一种保护电路及其多配置供电方法、装置、设备和介质”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及计算机技术领域,特别是涉及一种保护电路及其多配置供电方法、装置、设备和介质。
背景技术
随着服务器数据中心的快速发展,当前对服务器供电设计的安全性提出了更高的要求,服务器板级供电设计放置较多的保护电路。当前服务器保护供电线路中通常放置efuse(电子保险器件)保护电路,当整个系统中遇到一些过流、过压或过温等各种问题时,efuse(电子保险器件)及时下电保护整个系统的安全,防止烧板等异常问题发生。
efuse(电子保险器件)保护电路中通常需要满足不同的电流需求,例如每一路单颗efuse即可满足通流需求,有时又有其中1路或多路需要多颗efuse并联使用,为覆盖保护电路更大的电流需求,该路就需要多颗efuse并联使用。
发明人意识到,现有技术中efuse的保护电路的供电架构通常是每一路均单独由一相或多相efuse并联供电保护,但这种方案在服务器实际配置应用中存在供电效率较差的问题。
因此,如何提高电子保险器件的供电效率,节约保护电路设计成本,是目前亟待解决的技术问题。
发明内容
基于此,有必要针对上述背景技术中提到的至少一个技术问题,提供一种保护电路及其多配置供电方法、装置、设备和介质,能够提高电子保险器件的供电效率,节约保 护电路设计成本。
本申请实施例提供的具体技术方案如下:
第一方面,提供一种保护电路,保护电路包括:
复杂可编程逻辑器件、电子保险装置、电压输入端、第一电压输出端、第二电压输出端以及配置切换电路;
电子保险装置包括第一电子保险器件以及第二电子保险器件;
电压输入端分别与第一电子保险器件和第二电子保险器件的输入端连接,第一电子保险器件的输出端与第一电压输出端连接,第一电子保险器件的输出端还与配置切换电路的输入端连接,第二电子保险器件的输出端与第二电压输出端连接,第二电子保险器件的输出端还与配置切换电路的输入端连接,配置切换电路的输出端同时与第一电压输出端和第二电压输出端连接,复杂可编程逻辑器件分别与第一电子保险器件和第二电子保险器件连接;
配置切换电路用于切换电子保险装置的供电配置。
在其中一些实施例中,电子保险装置的供电配置包括:
控制第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作,第一电压输出端根据第一电子保险器件提供供电,第二电压输出端根据第二电子保险器件提供供电。
在其中一些实施例中,复杂可编程逻辑器件用于获取电子保险装置的供电配置,在获取到供电配置为第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作时,发送控制信号控制配置切换电路切换电子保险装置为第一电子保险器件和第二电子保险器件独立输出使用。
在其中一些实施例中,电子保险装置的供电配置还包括:
控制第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作,第一电压输出端以及第二电压输出端共同根据第一电子保险器件以及第二电子保险器件提供供电。
在其中一些实施例中,复杂可编程逻辑器件用于在获取到供电配置为第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作时,发送控制信号控制配置切换电路切换电子保险装置为第一电子保险器件和第二电子保险器件共同工作。
在其中一些实施例中,配置切换电路包括比较电路、第一与门、第二与门以及场效 应管组件;
第一电子保险器件的输出端以及第二电子保险器件的输出端分别与比较电路的输入端连接;
比较电路的输出端与第一与门的输入端连接,第一与门的输出端与第二与门的输出端连接,第二与门的输出端还与复杂可编程逻辑器件连接,第二与门的输出端与场效应管组件的栅极连接,场效应管组件的漏极分别与第一电压输出端以及第二电压输出端连接。
在其中一些实施例中,比较电路包括第一比较器以及第二比较器,第一电子保险器件的输出端与第一比较器的负向输入端连接,第一比较器的正向输入端与第一参考电压连接,第二电子保险器件的输出端与第二比较器的负向输入端连接,第二比较器的正向输入端与第二参考电压连接;
第一比较器的输出端与第一与门的输入端连接,第二比较器的输出端与第一与门的输入端连接。
在其中一些实施例中,场效应管组件包括第一场效应管以及第二场效应管,第二与门的输出端分别与第一场效应管以及第二场效应管的栅极连接,第一场效应管的源极与第二场效应管的源极连接,第一场效应管的漏极与第一电压输出端连接,第二场效应管的漏极与第二电压输出端连接。
在其中一些实施例中,第一场效应管以及第二场效应管为N沟道场效应管。
在其中一些实施例中,复杂可编程逻辑器件还用于通过两线式串行总线读取计算机设备主板存储芯片中的保护电路供电配置信息。
第二方面,提供一种保护电路多配置供电方法,应用于保护电路,保护电路包括复杂可编程逻辑器件、电子保险装置、电压输入端、第一电压输出端、第二电压输出端以及配置切换电路,电子保险装置包括第一电子保险器件以及第二电子保险器件,方法包括:
响应于检测到服务器上电,通过复杂可编程逻辑器件获取保护电路供电配置信息;
通过复杂可编程逻辑器件根据保护电路供电配置信息将保护电路供电配置控制信号发送至配置切换电路;
配置切换电路根据保护电路供电配置控制信号切换至对应供电配置。
在其中一些实施例中,保护电路供电配置信息包括第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作,供电配置包括:
控制第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作,第一电压输出端根据第一电子保险器件提供供电,第二电压输出端根据第二电子保险器件提供供电。
在其中一些实施例中,保护电路供电配置信息还包括第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作中,供电配置还包括:
控制第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作,第一电压输出端以及第二电压输出端共同根据第一电子保险器件以及第二电子保险器件提供供电。
在其中一些实施例中,通过复杂可编程逻辑器件在服务器开机上电阶段获取保护电路供电配置信息。
在其中一些实施例中,若保护电路供电配置信息为第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作,保护电路供电配置控制信号为高电平信号,配置切换电路根据保护电路供电配置控制信号切换至对应供电配置,包括:
响应于第二与门检测到第一与门输出高电平信号且复杂可编程逻辑器件输出高电平信号,第二与门输出高电平信号至场效应管组件,以控制第一场效应管以及第二场效应管导通。
在其中一些实施例中,若保护电路供电配置信息为第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作,保护电路供电配置控制信号为低电平信号,配置切换电路根据保护电路供电配置控制信号切换至对应供电配置,还包括:
响应于第二与门检测到复杂可编程逻辑器件输出低电平信号,第二与门输出低电平信号至场效应管组件,以控制第一场效应管以及第二场效应管不导通。
在其中一些实施例中,配置切换电路根据保护电路供电配置控制信号切换至对应供电配置,还包括:
响应于第一与门同时检测到第一比较器以及第二比较器输出的高电平信号,第一与门输出高电平信号至第二与门;
响应于第一与门检测到第一比较器或第二比较器输出的低电平信号,第一与门输出 低电平信号至第二与门。
第三方面,提供一种保护电路多配置供电装置,装置包括:
通信模块,用于响应于检测到服务器上电,通过复杂可编程逻辑器件获取保护电路供电配置信息;
供电控制模块,用于通过复杂可编程逻辑器件根据保护电路供电配置信息将保护电路供电配置控制信号发送至配置切换电路;
供电切换模块,用于配置切换电路根据保护电路供电配置控制信号切换至对应供电配置。
第四方面,提供一种计算机设备包括:存储器及一个或多个处理器,存储器中储存有计算机可读指令,上述计算机可读指令被上述一个或多个处理器执行时,使得上述一个或多个处理器实现如第一方面中任一实施例的方法的步骤。
第五方面,提供一个或多个存储有计算机可读指令的非易失性计算机可读存储介质,上述计算机可读指令被上述一个或多个处理器执行时,使得上述一个或多个处理器执行如第一方面中任一实施例的方法的步骤。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出本申请根据一个或多个实施例提供的保护电路的结构示意图;
图2示出本申请根据一个或多个实施例提供的保护电路多配置供电方法的总流程图;
图3示出本申请根据一个或多个实施例提供的保护电路多配置供电装置的结构示意图;
图4为本申请根据一个或多个实施例中计算机设备的内部结构图;
图5示出可被用于实施本申请中的一个或多个实施例的示例性系统。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
应当理解,在本申请的描述中,除非上下文明确要求,否则整个说明书和权利要求书中的“包括”、“包含”等类似词语应当解释为包含的含义而不是排他或穷举的含义;也就是说,是“包括但不限于”的含义。
还应当理解,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
在其中一个或多个实施例中,本申请提供了一种保护电路,参照图1,保护电路包括:复杂可编程逻辑器件、电子保险装置、电压输入端、第一电压输出端、第二电压输出端以及配置切换电路。
其中,电子保险装置包括第一电子保险器件以及第二电子保险器件;电压输入端分别与第一电子保险器件和第二电子保险器件的输入端连接,第一电子保险器件的输出端与第一电压输出端连接,第一电子保险器件的输出端还与配置切换电路的输入端连接,第二电子保险器件的输出端与第二电压输出端连接,第二电子保险器件的输出端还与配置切换电路的输入端连接,配置切换电路的输出端同时与第一电压输出端和第二电压输出端连接,复杂可编程逻辑器件分别与第一电子保险器件和第二电子保险器件连接;配置切换电路用于切换电子保险装置的供电配置。
示例性的,以两路12V供电保护电路为例,现有的方案中两路12V供电电路保护完全独立,即分别由一颗电子保险器件进行保护,这样的通路通流需求较小,无法应用于通流较大的需求场景。而对于较大通流的场景,由于多颗独立的电子保险器件输出不能连在一起使用,需要多颗电子保险器件并联使用,这样就会造成某一个或多个电子保险器件的空置浪费,利用率不高,使用效率低下。
具体的,本实施例中能够使得多路独立的电子保险器件既可以独立输出使用也能够 多路输出直接连在一起使用,以提高电子保险器件的供电效率。
具体的,复杂可编程逻辑器件还用于通过两线式串行总线读取计算机设备主板存储芯片中的保护电路供电配置信息。通过采用这种方式,复杂可编程逻辑器件可以在服务器开机上电阶段即可获取到保护电路供电配置信息,即得到当前保护电路是需要多路独立的电子保险器件独立输出使用还是需要多路输出直接连在一起使用,以提高电子保险器件的供电效率。
具体的,首先,在电子保险装置中每一路电子保险器件独立工作的实施例中,电压输入端以及复杂可编程逻辑器件发出的第一使能信号和第二使能信号正常后,第一电压输出端以及第二电压输出端均正常工作。由于复杂可编程逻辑器件检测到当前系统需要多路独立的电子保险器件独立输出使用,此时复杂可编程逻辑器件发送控制信号控制配置切换电路切换电子保险装置至多路独立的电子保险器件独立输出使用,即第一电压输出端根据第一电子保险器件提供供电,第二电压输出端根据第二电子保险器件提供供电,分别供给各自的负载工作。
具体的,在电子保险装置中需要多路输出连在一起使用(共同工作)的实施例中,电压输入端以及复杂可编程逻辑器件发出的第一使能信号和第二使能信号正常后,第一电压输出以及第二电压输出正常建立,此时复杂可编程逻辑器件发送控制信号控制配置切换电路切换电子保险装置至多路输出连在一起使用(共同工作),此时第一电压输出端以及第二电压输出端共同根据第一电子保险器件以及第二电子保险器件提供供电保护。通过采用这样的技术方案,能够在需要多路独立的电子保险器件独立输出使用时控制配置切换电路切换电子保险装置至多路独立的电子保险器件独立输出使用,在需要多路输出直接连在一起使用时控制配置切换电路切换电子保险装置至多路输出共同工作,使多路独立的保护电路可在独立工作和协同工作之间灵活切换,提高电子保险器件的供电效率,节省电子保险器件的使用数量,能够优化保护电路布局空间,节约保护电路设计成本。
在一些实施方式中,电子保险装置的供电配置包括以下至少一种:
控制第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作,第一电压输出端根据第一电子保险器件提供供电,第二电压输出端根据第二电子保险器件提供供电;或者,
控制第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作,第一电压输出端以及第二电压输出端共同根据第一电子保险器件以及第二电子保险器件提供供电。
具体的,在电子保险装置中每一路电子保险器件独立工作时,电压输入端以及复杂可编程逻辑器件发出的第一使能信号和第二使能信号正常后,第一电压输出端以及第二电压输出端均正常工作。由于复杂可编程逻辑器件检测到当前系统需要多路独立的电子保险器件独立输出使用,此时复杂可编程逻辑器件发送控制信号控制配置切换电路切换电子保险装置至多路独立的电子保险器件独立输出使用,即第一电压输出端根据第一电子保险器件提供供电,第二电压输出端根据第二电子保险器件提供供电,分别供给各自的负载工作。在电子保险装置中需要多路输出共同工作时,电压输入端以及复杂可编程逻辑器件发出的第一使能信号和第二使能信号正常后,第一电压输出以及第二电压输出正常建立,此时复杂可编程逻辑器件发送控制信号控制配置切换电路切换电子保险装置至多路共同工作,此时第一电压输出端以及第二电压输出端共同根据第一电子保险器件以及第二电子保险器件提供供电保护。特别的,上述实施方式仅为两路电子保险器件部署使用以及对应两路电压输出示例,在实际的保护电路应用中,还可以部署例如三路、四路、五路等等多路电子保险器件部署使用以及对应多路电压输出,其原理相同,即控制多路独立的电子保险器件独立输出使用,或者,控制多路输出(此处多路输出可以为当前保护电路中全部电子保险器件或者仅其中部分电子保险器件)共同工作。通过采用这样的形式,能够使多路独立的保护电路可在独立工作和协同工作之间灵活切换,以提高电子保险器件的供电效率,节省电子保险器件的使用数量,能够优化保护电路布局空间,节约保护电路设计成本。
在一些实施方式中,配置切换电路包括比较电路、第一与门、第二与门以及场效应管组件。第一电子保险器件的输出端以及第二电子保险器件的输出端分别与比较电路的输入端连接;比较电路的输出端与第一与门的输入端连接,第一与门的输出端与第二与门的输出端连接,第二与门的输出端还与复杂可编程逻辑器件连接,第二与门的输出端与场效应管组件的栅极连接,场效应管组件的漏极分别与第一电压输出端以及第二电压输出端连接。
具体的,由于多颗独立的电子保险器件输出连在一起在启动过程中易发生短路等问 题,通过比较电路的设置,可以在每一路电子保险器件输出达到设定阈值以后,通过比较电路输出高电平信号,来避免电子保险器件启动过程中易发生短路的问题。另外,比较电路的输出端与第一与门的输入端连接,第一与门的输出端与第二与门的输出端连接,第二与门的输出端还与复杂可编程逻辑器件连接,第二与门的输出端与场效应管组件的栅极连接,场效应管组件的漏极分别与第一电压输出端以及第二电压输出端连接。第一与门与第二与门的设置,即只有第二与门输出高电平信号(第一与门的输出为高电平信号且复杂可编程逻辑器件也输出高电平信号),才会控制场效应管组件导通,从而使得第一电压输出端和第二电压输出端协同作用。通过采用这样的方式,既避免了电子保险器件输出发生短路等问题,又能够使得第一电压输出端和第二电压输出端能够灵活、稳定在独立工作或协同工作之间正常切换,提高电子保险器件的供电效率。
在一些实施方式中,比较电路包括第一比较器以及第二比较器,第一电子保险器件的输出端与第一比较器的负向输入端连接,第一比较器的正向输入端与第一参考电压连接,第二电子保险器件的输出端与第二比较器的负向输入端连接,第二比较器的正向输入端与第二参考电压连接。第一比较器的输出端与第一与门的输入端连接,第二比较器的输出端与第一与门的输入端连接。
示例性的,将第一电子保险器件的输出端、第二电子保险器件的输出端分别与第一比较器的负向输入端、第二比较器的负向输入端连接,分别与设定好的第一参考电压、第二参考电压值进行比较(这里第一参考电压、第二参考电压设置为对应一路电子保险器件输出建立起来的阈值,为固定值)。其中,第一参考电压、第二参考电压可以根据对应的第一电子保险器件、第二电子保险器件进行设定。第一参考电压、第二参考电压可以通过连接参考电压电路实现,也可以通过复杂可编程逻辑器件进行电压值的设定或控制。示例性的,第一电压输出、第二电压输出达到对应比较器设定的阈值以上,则通过比较器输出高电平信号,两个比较器均输出高电平信号,经过第一与门逻辑控制给出高电平信号;若第一电压输出、第二电压输出其中有一路输出电压未建立起来,那么对应比较器的输出电平即为低,则不可能向后面逻辑控制输出高电平信号。通过第一比较器和第二比较器以及第一与门的布置,能够避免电子保险器件启动不均流现象,从而能够避免多颗电子保险器件输出连接在一起出现启动不均流,造成短路等问题。
在一些实施方式中,场效应管组件包括第一场效应管以及第二场效应管,第二与门的输出端分别与第一场效应管以及第二场效应管的栅极连接,第一场效应管的源极与第二场效应管的源极连接,第一场效应管的漏极与第一电压输出端连接,第二场效应管的漏极与第二电压输出端连接。
在一些实施方式中,第一场效应管以及第二场效应管为N沟道场效应管。
示例性的,第一场效应管以及第二场效应管反向串在一起,利用自身的体二极管不能导通的特性,防止第一场效应管以及第二场效应管未按正常时序控制导通时,第一电压输出端与第二电压输出端连接在一起,从而造成某一路电子保险器件发生短路,从根本上完全隔开第一电压输出端与第二电压输出端。从而能够在小电流配置使用中,仍然能够使得各路电子保险器件独立工作。
示例性的,在需要多路独立工作的保护供电电路时,虽然第一与门给出高电平信号,但是由于复杂可编程逻辑器件检测到属于多路独立工作的配置,给出低电平信号至第二与门,则第二与门输出低电平信号,第一场效应管以及第二场效应管不会导通,则避免第一电压输出端与第二电压输出端连接在一起,此时第一电压输出端、第二电压输出端独立工作。同样的,在需要多路共同工作的保护供电电路中,第一与门给出高电平信号,复杂可编程逻辑器件检测到属于多路共同工作的配置,给出高电平信号至第二与门,则第二与门输出高电平信号,第一场效应管以及第二场效应管导通,则第一电压输出端与第二电压输出端连接在一起,此时第一电压输出端与第二电压输出端共同工作。
在其中一个或多个实施例中,能够在需要多路独立的电子保险器件独立输出使用时控制配置切换电路切换电子保险装置至多路独立的电子保险器件独立输出使用,在需要多路输出直接连在一起使用时控制配置切换电路切换电子保险装置至多路输出共同工作,使多路独立的保护电路可在独立工作和协同工作之间灵活切换,提高电子保险器件的供电效率,节省电子保险器件的使用数量,能够优化保护电路布局空间,节约保护电路设计成本。
在其中一个或多个实施例中,本申请还提供了一种保护电路多配置供电方法,应用于上述任一实施例所提供的保护电路,保护电路包括复杂可编程逻辑器件、电子保险装置、电压输入端、第一电压输出端、第二电压输出端以及配置切换电路,电子保险装置 包括第一电子保险器件以及第二电子保险器件,参照图2,保护电路多配置供电方法包括:
S1、响应于检测到服务器上电,通过复杂可编程逻辑器件获取保护电路供电配置信息;
S2、通过复杂可编程逻辑器件根据保护电路供电配置信息将保护电路供电配置控制信号发送至配置切换电路;
S3、配置切换电路根据保护电路供电配置控制信号切换至对应供电配置。
具体的,复杂可编程逻辑器件可以在服务器开机上电阶段即可获取到保护电路供电配置信息,即得到当前保护电路是需要多路独立的电子保险器件独立输出使用还是需要多路输出直接连在一起使用。
具体的,在电子保险装置中每一路电子保险器件独立工作的实施例中,电压输入端以及复杂可编程逻辑器件发出的第一使能信号和第二使能信号正常后,第一电压输出端以及第二电压输出端均正常工作。由于复杂可编程逻辑器件检测到当前系统需要多路独立的电子保险器件独立输出使用,此时复杂可编程逻辑器件发送控制信号控制配置切换电路切换电子保险装置至多路独立的电子保险器件独立输出使用,即第一电压输出端根据第一电子保险器件提供供电,第二电压输出端根据第二电子保险器件提供供电,分别供给各自的负载工作。
具体的,在电子保险装置中需要多路输出连在一起使用(共同工作)的实施例中,电压输入端以及复杂可编程逻辑器件发出的第一使能信号和第二使能信号正常后,第一电压输出以及第二电压输出正常建立,此时复杂可编程逻辑器件发送控制信号控制配置切换电路切换电子保险装置至多路输出连在一起使用(共同工作),此时第一电压输出端以及第二电压输出端共同根据第一电子保险器件以及第二电子保险器件提供供电保护。通过采用这样的方法,能够通过复杂可编程逻辑器件获取到保护电路供电配置信息,在需要多路独立的电子保险器件独立输出使用时控制配置切换电路切换电子保险装置至多路独立的电子保险器件独立输出使用,在需要多路输出直接连在一起使用时控制配置切换电路切换电子保险装置至多路输出共同工作,使多路独立的保护电路可在独立工作和协同工作之间灵活切换,提高电子保险器件的供电效率,节省电子保险器件的使用数 量,能够优化保护电路布局空间,节约保护电路设计成本。
在一些实施方式中,保护电路供电配置信息包括第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作、第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作中的至少一种;基于此,供电配置包括以下至少一种:
控制第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作,第一电压输出端根据第一电子保险器件提供供电,第二电压输出端根据第二电子保险器件提供供电;或者,
控制第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作,第一电压输出端以及第二电压输出端共同根据第一电子保险器件以及第二电子保险器件提供供电。
具体的,在电子保险装置中每一路电子保险器件独立工作时,电压输入端以及复杂可编程逻辑器件发出的第一使能信号和第二使能信号正常后,第一电压输出端以及第二电压输出端均正常工作。由于复杂可编程逻辑器件检测到当前系统需要多路独立的电子保险器件独立输出使用,此时复杂可编程逻辑器件发送控制信号控制配置切换电路切换电子保险装置至多路独立的电子保险器件独立输出使用,即第一电压输出端根据第一电子保险器件提供供电,第二电压输出端根据第二电子保险器件提供供电,分别供给各自的负载工作。在电子保险装置中需要多路输出共同工作时,电压输入端以及复杂可编程逻辑器件发出的第一使能信号和第二使能信号正常后,第一电压输出以及第二电压输出正常建立,此时复杂可编程逻辑器件发送控制信号控制配置切换电路切换电子保险装置至多路共同工作,此时第一电压输出端以及第二电压输出端共同根据第一电子保险器件以及第二电子保险器件提供供电保护。需要注意的是,上述实施方式仅为两路电子保险器件部署使用以及对应两路电压输出示例,在实际的保护电路应用中,还可以部署例如三路、四路、五路等等多路电子保险器件部署使用以及对应多路电压输出,其原理相同,即控制多路独立的电子保险器件独立输出使用,或者,控制多路输出(此处多路输出可以为当前保护电路中全部电子保险器件或者仅其中部分电子保险器件)共同工作。通过采用这样的形式,能够使多路独立的保护电路可在独立工作和协同工作之间灵活切换,以提高电子保险器件的供电效率,节省电子保险器件的使用数量,能够优化保护电路布局空间,节约保护电路设计成本。
在一些实施方式中,若保护电路供电配置信息为第一电压输出端以及第二电压输出 端共同工作,保护电路供电配置控制信号为高电平信号,S3包括:
S31、响应于第二与门检测到第一与门输出高电平信号且复杂可编程逻辑器件输出高电平信号,第二与门输出高电平信号至场效应管组件,以控制第一场效应管以及第二场效应管导通。
具体的,在需要多路共同工作的保护供电电路中,第一与门给出高电平信号,复杂可编程逻辑器件检测到属于多路共同工作的配置,给出高电平信号至第二与门,则第二与门输出高电平信号,第一场效应管以及第二场效应管导通,则第一电压输出端与第二电压输出端连接在一起,此时第一电压输出端与第二电压输出端共同工作。通过采用这样的方法,能够在需要多路输出直接连在一起使用时控制配置切换电路切换电子保险装置至多路输出共同工作,使多路独立的保护电路可在独立工作和协同工作之间灵活切换,提高电子保险器件的供电效率,节省电子保险器件的使用数量。
在一些实施方式中,若保护电路供电配置信息为第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作,保护电路供电配置控制信号为低电平信号,S3还包括:
S32、响应于第二与门检测到复杂可编程逻辑器件输出低电平信号,第二与门输出低电平信号至场效应管组件,以控制第一场效应管以及第二场效应管不导通。
具体的,第一场效应管以及第二场效应管反向串在一起,利用自身的体二极管不能导通的特性,防止第一场效应管以及第二场效应管未按正常时序控制导通时,第一电压输出端与第二电压输出端连接在一起,从而造成某一路电子保险器件发生短路,从根本上完全隔开第一电压输出端与第二电压输出端。在需要多路独立工作的保护供电电路时,虽然第一与门给出高电平信号,但是由于复杂可编程逻辑器件检测到属于多路独立工作的配置,给出低电平信号至第二与门,则第二与门输出低电平信号,第一场效应管以及第二场效应管不会导通,则避免第一电压输出端与第二电压输出端连接在一起,此时第一电压输出端、第二电压输出端独立工作。通过采用这样的方法,能够在小电流配置使用中,仍然能够使得各路电子保险器件独立工作,且避免多路电子保险器件短路,提升保护电路的稳定性和灵活性。
在一些实施方式中,S3还包括:
101、响应于第一与门同时检测到第一比较器以及第二比较器输出的高电平信号,第 一与门输出高电平信号至第二与门;
102、响应于第一与门检测到第一比较器或第二比较器输出的低电平信号,第一与门输出低电平信号至第二与门。
具体的,由于多颗独立的电子保险器件输出连在一起在启动过程中易发生短路等问题,通过比较电路的设置,可以在每一路电子保险器件输出达到设定阈值以后,通过比较电路输出高电平信号,来避免电子保险器件启动过程中易发生短路的问题。将第一电子保险器件的输出端、第二电子保险器件的输出端分别与第一比较器的负向输入端、第二比较器的负向输入端连接,分别与设定好的第一参考电压、第二参考电压值进行比较(这里第一参考电压、第二参考电压设置为对应一路电子保险器件输出建立起来的阈值,为固定值)。第一电压输出、第二电压输出达到对应比较器设定的阈值以上,则通过比较器输出高电平信号,两个比较器均输出高电平信号,经过第一与门逻辑控制给出高电平信号;若第一电压输出、第二电压输出其中有一路输出电压未建立起来,那么对应比较器的输出电平即为低,则不可能向后面逻辑控制输出高电平信号。通过采用这样的方法,能够避免电子保险器件启动不均流现象,从而能够避免多颗电子保险器件输出连接在一起出现启动不均流,造成短路等问题。
在其中一个或多个实施例中,能够在需要多路独立的电子保险器件独立输出使用时控制配置切换电路切换电子保险装置至多路独立的电子保险器件独立输出使用,在需要多路输出直接连在一起使用时控制配置切换电路切换电子保险装置至多路输出共同工作,使多路独立的保护电路可在独立工作和协同工作之间灵活切换,提高电子保险器件的供电效率,节省电子保险器件的使用数量,能够优化保护电路布局空间,节约保护电路设计成本。
需要注意的是,术语“S1”、“S2”等仅用于步骤的描述目的,并非特别指称次序或顺位的意思,亦非用以限定本申请,其仅仅是为了方便描述本申请的方法,而不能理解为指示步骤的先后顺序。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本申请要求的保护范围之内。
在其中一个或多个实施例中,本申请还提供了一种保护电路多配置供电装置,参照 图3,保护电路多配置供电装置包括通信模块、供电控制模块以及供电切换模块。
其中,通信模块,用于响应于检测到服务器上电,通过复杂可编程逻辑器件获取保护电路供电配置信息;供电控制模块,用于通过复杂可编程逻辑器件根据保护电路供电配置信息将保护电路供电配置控制信号发送至配置切换电路;供电切换模块,用于配置切换电路根据保护电路供电配置控制信号切换至对应供电配置。
在其中一些实施例中,保护电路供电配置信息包括第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作、第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作中的至少一种;供电配置包括以下至少一种:控制第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作,第一电压输出端根据第一电子保险器件提供供电,第二电压输出端根据第二电子保险器件提供供电;或者,控制第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作,第一电压输出端以及第二电压输出端共同根据第一电子保险器件以及第二电子保险器件提供供电。
在其中一些实施例中,若保护电路供电配置信息为第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作,保护电路供电配置控制信号为高电平信号,供电切换模块还用于响应于第二与门检测到第一与门输出高电平信号且复杂可编程逻辑器件输出高电平信号,第二与门输出高电平信号至场效应管组件,以控制第一场效应管以及第二场效应管导通。
在其中一些实施例中,若保护电路供电配置信息为第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作,保护电路供电配置控制信号为低电平信号,供电切换模块还用于响应于第二与门检测到复杂可编程逻辑器件输出低电平信号,第二与门输出低电平信号至场效应管组件,以控制第一场效应管以及第二场效应管不导通。
在其中一些实施例中,供电切换模块还用于响应于第一与门同时检测到第一比较器以及第二比较器输出的高电平信号,第一与门输出高电平信号至第二与门;以及用于响应于第一与门检测到第一比较器或第二比较器输出的低电平信号,第一与门输出低电平信号至第二与门。
关于保护电路多配置供电装置的具体限定可以参见上文中对于保护电路多配置供电方法实施例中的相关限定,故此处不作赘述。上述保护电路多配置供电装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以 便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。
在其中一个或多个实施例中,本申请还提供了一种计算机设备包括存储器及一个或多个处理器,存储器中储存有计算机可读指令,计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行上述任一实施例提供的保护电路多配置供电方法。
在其中一个或一些实施例中,该计算机设备可以是服务器,其内部结构图可以如图4所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器和网络接口。其中,该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统和计算机程序。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种保护电路多配置供电方法。
本领域技术人员可以理解,图4中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
如图5所示,在一些实施例中,系统能够作为各实施例中的任意一个用于保护电路多配置供电方法的上述计算机设备。在一些实施例中,系统可包括具有指令的一个或多个计算机可读介质(例如,系统存储器或NVM/存储设备)以及与该一个或多个计算机可读介质耦合并被配置为执行指令以实现模块从而执行本申请中的动作的一个或多个处理器(例如,(一个或多个)处理器)。
在其中一个或多个实施例中,系统控制模块可包括任意适当的接口控制器,以向(一个或多个)处理器中的至少一个和/或与系统控制模块通信的任意适当的设备或组件提供任意适当的接口。
系统控制模块可包括存储器控制器模块,以向系统存储器提供接口。存储器控制器模块可以是硬件模块、软件模块和/或固件模块。
系统存储器可被用于例如为系统加载和存储数据和/或指令。在其中一个或多个实施例中,系统存储器可包括任意适当的易失性存储器,例如,适当的DRAM。在一些实施 例中,系统存储器可包括双倍数据速率类型四同步动态随机存取存储器(DDR4SDRAM)。
在其中一个或多个实施例中,系统控制模块可包括一个或多个输入/输出(I/O)控制器,以向NVM/存储设备及(一个或多个)通信接口提供接口。
例如,NVM/存储设备可被用于存储数据和/或指令。NVM/存储设备可包括任意适当的非易失性存储器(例如,闪存)和/或可包括任意适当的(一个或多个)非易失性存储设备(例如,一个或多个硬盘驱动器(HDD)、一个或多个光盘(CD)驱动器和/或一个或多个数字通用光盘(DVD)驱动器)。
NVM/存储设备可包括在物理上作为系统被安装在其上的设备的一部分的存储资源,或者其可被该设备访问而不必作为该设备的一部分。例如,NVM/存储设备可通过网络经由(一个或多个)通信接口进行访问。
(一个或多个)通信接口可为系统提供接口以通过一个或多个网络和/或与任意其他适当的设备通信。系统可根据一个或多个无线网络标准和/或协议中的任意标准和/或协议来与无线网络的一个或多个组件进行无线通信。
在其中一个或多个实施例中,(一个或多个)处理器中的至少一个可与系统控制模块的一个或多个控制器(例如,存储器控制器模块)的逻辑封装在一起。在其中一个或多个实施例中,(一个或多个)处理器中的至少一个可与系统控制模块的一个或多个控制器的逻辑封装在一起以形成系统级封装(SiP)。在其中一个或多个实施例中,(一个或多个)处理器中的至少一个可与系统控制模块的一个或多个控制器的逻辑集成在同一模具上。在其中一个或多个实施例中,(一个或多个)处理器中的至少一个可与系统控制模块的一个或多个控制器的逻辑集成在同一模具上以形成片上系统(SoC)。
在各个实施例中,系统可以但不限于是:服务器、工作站、台式计算设备或移动计算设备(例如,膝上型计算设备、手持计算设备、平板电脑、上网本等)。在各个实施例中,系统可具有更多或更少的组件和/或不同的架构。例如,在一些实施例中,系统包括一个或多个摄像机、键盘、液晶显示器(LCD)屏幕(包括触屏显示器)、非易失性存储器端口、多个天线、图形芯片、专用集成电路(ASIC)和扬声器。
需要注意的是,本申请可在软件和/或软件与硬件的组合体中被实施,例如,可采用专用集成电路(ASIC)、通用目的计算机或任何其他类似硬件设备来实现。在一个实施例 中,本申请的软件程序可以通过处理器执行以实现上文的步骤或功能。同样地,本申请的软件程序(包括相关的数据结构)可以被存储到计算机可读记录介质中,例如,RAM存储器,磁或光驱动器或软磁盘及类似设备。另外,本申请的一些步骤或功能可采用硬件来实现,例如,作为与处理器配合从而执行各个步骤或功能的电路。
另外,本申请的一部分可被应用为计算机程序产品,例如计算机程序指令,当其被计算机执行时,通过该计算机的操作,可以调用或提供根据本申请的方法和/或技术方案。本领域技术人员应能理解,计算机程序指令在计算机可读介质中的存在形式包括但不限于源文件、可执行文件、安装包文件等,相应地,计算机程序指令被计算机执行的方式包括但不限于:该计算机直接执行该指令,或者该计算机编译该指令后再执行对应的编译后程序,或者该计算机读取并执行该指令,或者该计算机读取并安装该指令后再执行对应的安装后程序。在此,计算机可读介质可以是可供计算机访问的任意可用的计算机可读存储介质或通信介质。
通信介质包括藉此包含例如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据的通信信号被从一个系统传送到另一系统的介质。通信介质可包括有导的传输介质(诸如电缆和线(例如,光纤、同轴等))和能传播能量波的无线(未有导的传输)介质,诸如声音、电磁、RF、微波和红外。计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据可被体现为例如无线介质(诸如载波或诸如被体现为扩展频谱技术的一部分的类似机制)中的已调制数据信号。术语“已调制数据信号”指的是其一个或多个特征以在信号中编码信息的方式被更改或设定的信号。调制可以是模拟的、数字的或混合调制技术。
在此,根据本申请的一个实施例包括一个装置,该装置包括用于存储计算机程序指令的存储器和用于执行程序指令的处理器,其中,当该计算机程序指令被该处理器执行时,触发该装置运行基于前述根据本申请的多个实施例的方法和/或技术方案。
在其中一个或多个实施例中,本申请还提供了一种一个或多个存储有计算机可读指令的非易失性计算机可读存储介质,计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得一个或多个处理器执行上述任一实施例提供的保护电路多配置供电方法。
在其中一个或多个实施例中,计算机可读存储介质可包括以用于存储诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其它数据的信息的任何方法或技术实现的易失性和非易 失性、可移动和不可移动的介质。例如,计算机可读存储介质包括,但不限于,易失性存储器,诸如随机存储器(RAM,DRAM,SRAM);以及非易失性存储器,诸如闪存、各种只读存储器(ROM,PROM,EPROM,EEPROM)、磁性和铁磁/铁电存储器(MRAM,FeRAM);以及磁性和光学存储设备(硬盘、磁带、CD、DVD);或其它现在已知的介质或今后开发的能够存储供计算机系统使用的计算机可读信息/数据。
尽管已描述了本申请实施例中的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请实施例中范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (20)

  1. 一种保护电路,其特征在于,所述保护电路包括:
    复杂可编程逻辑器件、电子保险装置、电压输入端、第一电压输出端、第二电压输出端以及配置切换电路;
    所述电子保险装置包括第一电子保险器件以及第二电子保险器件;
    所述电压输入端分别与所述第一电子保险器件和所述第二电子保险器件的输入端连接,所述第一电子保险器件的输出端与所述第一电压输出端连接,所述第一电子保险器件的输出端还与所述配置切换电路的输入端连接,所述第二电子保险器件的输出端与所述第二电压输出端连接,所述第二电子保险器件的输出端还与所述配置切换电路的输入端连接,所述配置切换电路的输出端同时与所述第一电压输出端和所述第二电压输出端连接,所述复杂可编程逻辑器件分别与所述第一电子保险器件和所述第二电子保险器件连接;和
    所述配置切换电路用于切换所述电子保险装置的供电配置。
  2. 根据权利要求1所述的保护电路,其特征在于,所述电子保险装置的供电配置包括:
    控制所述第一电压输出端以及所述第二电压输出端独立工作,所述第一电压输出端根据所述第一电子保险器件提供供电,所述第二电压输出端根据所述第二电子保险器件提供供电。
  3. 根据权利要求2所述的保护电路,其特征在于,所述复杂可编程逻辑器件用于获取所述电子保险装置的供电配置,在获取到所述供电配置为所述第一电压输出端以及所述第二电压输出端独立工作时,发送控制信号控制所述配置切换电路切换所述电子保险装置为所述第一电子保险器件和所述第二电子保险器件独立输出使用。
  4. 根据权利要求1或2所述的保护电路,其特征在于,所述电子保险装置的供电配置还包括:
    控制所述第一电压输出端以及所述第二电压输出端共同工作,所述第一电压输出端以及所述第二电压输出端共同根据所述第一电子保险器件以及所述第二电子保险器件提供供电。
  5. 根据权利要求4所述的保护电路,其特征在于,所述复杂可编程逻辑器件用于在获取到所述供电配置为所述第一电压输出端以及所述第二电压输出端共同工作时,发送控制信号控制所述配置切换电路切换所述电子保险装置为所述第一电子保险器件和所述第 二电子保险器件共同工作。
  6. 根据权利要求1所述的保护电路,其特征在于,所述配置切换电路包括比较电路、第一与门、第二与门以及场效应管组件;
    所述第一电子保险器件的输出端以及所述第二电子保险器件的输出端分别与所述比较电路的输入端连接;和
    所述比较电路的输出端与所述第一与门的输入端连接,所述第一与门的输出端与所述第二与门的输出端连接,所述第二与门的输出端还与所述复杂可编程逻辑器件连接,所述第二与门的输出端与所述场效应管组件的栅极连接,所述场效应管组件的漏极分别与所述第一电压输出端以及所述第二电压输出端连接。
  7. 根据权利要求4所述的保护电路,其特征在于,所述比较电路包括第一比较器以及第二比较器,所述第一电子保险器件的输出端与所述第一比较器的负向输入端连接,所述第一比较器的正向输入端与第一参考电压连接,所述第二电子保险器件的输出端与所述第二比较器的负向输入端连接,所述第二比较器的正向输入端与第二参考电压连接;和
    所述第一比较器的输出端与所述第一与门的输入端连接,所述第二比较器的输出端与所述第一与门的输入端连接。
  8. 根据权利要求4所述的保护电路,其特征在于,所述场效应管组件包括第一场效应管以及第二场效应管,所述第二与门的输出端分别与所述第一场效应管以及所述第二场效应管的栅极连接,所述第一场效应管的源极与所述第二场效应管的源极连接,所述第一场效应管的漏极与所述第一电压输出端连接,所述第二场效应管的漏极与所述第二电压输出端连接。
  9. 根据权利要求8所述的保护电路,其特征在于,所述第一场效应管以及所述第二场效应管为N沟道场效应管。
  10. 根据权利要求1所述的保护电路,其特征在于,所述复杂可编程逻辑器件还用于通过两线式串行总线读取计算机设备主板存储芯片中的保护电路供电配置信息。
  11. 一种保护电路多配置供电方法,其特征在于,应用于保护电路,所述保护电路包括复杂可编程逻辑器件、电子保险装置、电压输入端、第一电压输出端、第二电压输出端以及配置切换电路,所述电子保险装置包括第一电子保险器件以及第二电子保险器件,所述方法包括:
    响应于检测到服务器上电,通过复杂可编程逻辑器件获取保护电路供电配置信息;
    通过所述复杂可编程逻辑器件根据所述保护电路供电配置信息将保护电路供电配置 控制信号发送至配置切换电路;和
    所述配置切换电路根据所述保护电路供电配置控制信号切换至对应供电配置。
  12. 根据权利要求11所述的保护电路多配置供电方法,其特征在于,所述保护电路供电配置信息包括第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作,所述供电配置包括:
    控制第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作,所述第一电压输出端根据第一电子保险器件提供供电,所述第二电压输出端根据第二电子保险器件提供供电。
  13. 根据权利要求11或12所述的保护电路多配置供电方法,其特征在于,所述保护电路供电配置信息还包括第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作中,所述供电配置还包括:
    控制所述第一电压输出端以及所述第二电压输出端共同工作,所述第一电压输出端以及所述第二电压输出端共同根据所述第一电子保险器件以及所述第二电子保险器件提供供电。
  14. 根据权利要求13所述的保护电路多配置供电方法,其特征在于,通过所述复杂可编程逻辑器件在所述服务器开机上电阶段获取所述保护电路供电配置信息。
  15. 根据权利要求13所述的保护电路多配置供电方法,其特征在于,若所述保护电路供电配置信息为第一电压输出端以及第二电压输出端共同工作,所述保护电路供电配置控制信号为高电平信号,所述配置切换电路根据所述保护电路供电配置控制信号切换至对应供电配置,包括:
    响应于第二与门检测到第一与门输出高电平信号且所述复杂可编程逻辑器件输出高电平信号,所述第二与门输出高电平信号至场效应管组件,以控制第一场效应管以及第二场效应管导通。
  16. 根据权利要求13所述的保护电路多配置供电方法,其特征在于,若所述保护电路供电配置信息为第一电压输出端以及第二电压输出端独立工作,所述保护电路供电配置控制信号为低电平信号,所述配置切换电路根据所述保护电路供电配置控制信号切换至对应供电配置,还包括:
    响应于第二与门检测到所述复杂可编程逻辑器件输出低电平信号,所述第二与门输出低电平信号至场效应管组件,以控制第一场效应管以及第二场效应管不导通。
  17. 根据权利要求16所述的保护电路多配置供电方法,其特征在于,所述配置切换电路根据所述保护电路供电配置控制信号切换至对应供电配置,还包括:
    响应于第一与门同时检测到第一比较器以及第二比较器输出的高电平信号,所述第一与门输出高电平信号至所述第二与门;和
    响应于所述第一与门检测到所述第一比较器或所述第二比较器输出的低电平信号,所述第一与门输出低电平信号至所述第二与门。
  18. 一种保护电路多配置供电装置,其特征在于,所述装置包括:
    通信模块,用于响应于检测到服务器上电,通过复杂可编程逻辑器件获取保护电路供电配置信息;
    供电控制模块,用于通过所述复杂可编程逻辑器件根据所述保护电路供电配置信息将保护电路供电配置控制信号发送至配置切换电路;和
    供电切换模块,用于所述配置切换电路根据所述保护电路供电配置控制信号切换至对应供电配置。
  19. 一种计算机设备,包括存储器及一个或多个处理器,所述存储器中储存有计算机可读指令,所述计算机可读指令被所述一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器执行如权利要求11至17中任一项所述方法的步骤。
  20. 一个或多个存储有计算机可读指令的非易失性计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读指令被一个或多个处理器执行时,使得所述一个或多个处理器执行权利要求11至17中任一项所述的方法的步骤。
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