<listing id="vjp15"></listing><menuitem id="vjp15"></menuitem><var id="vjp15"></var><cite id="vjp15"></cite>
<var id="vjp15"></var><cite id="vjp15"><video id="vjp15"><menuitem id="vjp15"></menuitem></video></cite>
<cite id="vjp15"></cite>
<var id="vjp15"><strike id="vjp15"><listing id="vjp15"></listing></strike></var>
<var id="vjp15"><strike id="vjp15"><listing id="vjp15"></listing></strike></var>
<menuitem id="vjp15"><strike id="vjp15"></strike></menuitem>
<cite id="vjp15"></cite>
<var id="vjp15"><strike id="vjp15"></strike></var>
<var id="vjp15"></var>
<var id="vjp15"></var>
<var id="vjp15"><video id="vjp15"><thead id="vjp15"></thead></video></var>
<menuitem id="vjp15"></menuitem><cite id="vjp15"><video id="vjp15"></video></cite>
<var id="vjp15"></var><cite id="vjp15"><video id="vjp15"><thead id="vjp15"></thead></video></cite>
<var id="vjp15"></var>
<var id="vjp15"></var>
<menuitem id="vjp15"><span id="vjp15"><thead id="vjp15"></thead></span></menuitem>
<cite id="vjp15"><video id="vjp15"></video></cite>
<menuitem id="vjp15"></menuitem>

一種服務器板卡的對接防護方法與流程

文檔序號:11231061閱讀:845來源:國知局

本發明涉及服務器板卡領域,尤其涉及一種服務器板卡的對接防護方法。



背景技術:

當前服務器設計中,需要多個板卡互聯組成一個完整的系統,針對不同功能的板卡,均普遍采用連接器對接的方式進行連接,板卡之間的信號與供電對應連接,中間未有任何保護環節,當前的板卡對接越來越呈現出多樣化,板卡對接保護也成為當前系統穩定運行的關鍵因素之一。

當前的服務器系統板卡對接使用中,當系統中的板卡出現故障時,需要系統運行過程中實施維護更換,當前系統板卡對接更換維護方法存在較大的弊端:一是新板卡的接入過程中,新板卡需要直接掛載到系統的供電網絡中,整個板卡的元器件進行充電,系統的負載由此產生快速變化,產生較大的過沖電流,系統其他在正常運行板卡的電流及電壓受到較大波動影響,甚至燒壞新接入板卡,無法保證系統的在線維護效率和安全性。而且由于板卡的拔出及接入過程中,對接板卡所涉及的互聯信號上會出現噪聲干擾,會出現數據的丟失及錯誤數據,可能導致系統整體信號異常,甚至導致系統宕機,系統的可靠性無法保證。



技術實現要素:

針對當前板卡對接過程中的維護效率、安全性低及系統可靠性不足的問題,為了保證服務器系統的板卡互聯的快速高效穩定運行,本發明提供一種服務器板卡的對接防護方法,方法包括:建立板卡預充電接觸機制,在板卡接入過程中,待接觸板卡預先通過優先接觸點先給板卡充電,板卡全部接入之后,主供電觸點全部接入后,電流轉到主供電觸點連通,實現接入過程中的預充電控制;

建立板卡預充電限流機制,在板卡接入過程中,待接觸板卡預先通過優先接觸點先給板卡充電,在該優先接觸點的連接路徑上接入限流電阻,預充電過程中通過該限流電阻,限制電流值突然上升;

建立信號鏈路延遲導通控制單元,將信號鏈路延遲導通控制單元放置于系統的主板卡上,將主板卡上所有的對接信號均接到信號鏈路延遲導通控制單元,板卡對接中,信號鏈路延遲導通控制單元延遲預設時間段后,將主板卡上的對接信號連通到待接入板卡,消除板卡對接過程中噪聲干擾。

優選地,建立板卡預充電接觸機制的步驟還包括:

在板卡接入過程中,待接觸板卡預先通過優先接觸點先給板卡充電,板卡全部接入之后,主供電觸點全部接入后,電流轉到主供電觸點連通,實現接入過程中的預充電控制;優先接觸點選擇為板卡對接金手指觸點中的一個供電觸點,該觸點通過對pcb板的pad上長度的延伸,使該觸點要長于pcb板其他主供電觸點的pad長度,板卡接入推進的過程中,待接入板卡的供電端通過此優先接觸點與系統接觸,之后隨著板卡對接的推入,pcb板的其他主供電觸點全部接入。

優選地,建立板卡預充電限流機制的步驟還包括:

在板卡接入過程中,待接觸板卡預先通過優先接觸點先給板卡充電,在該優先接觸點的連接路徑上接入限流電阻,限流電阻的值取決于供電電壓的幅值,預充電過程中通過該限流電阻,限制電流值突然上升,使系統的整體負載緩慢變化,進而消除浪涌電流的影響,板卡全部接入之后,主供電觸點全部接入后,電流按照最小阻抗路徑的原則,限流電阻不再生效,電流轉到主供電觸點連通,實現接入過程中的預充電限流控制。

優選地,限流電阻的取值范圍為10-20歐姆。

優選地,建立信號鏈路延遲導通控制單元的步驟還包括:

將信號鏈路延遲導通控制單元放置于系統的主板卡上,將主板卡上所有的對接信號均接到該單元,板卡對接中,信號鏈路延遲導通控制單元延遲預設時間段,將主板卡上的對接信號連通到待接入板卡;在信號鏈路延遲導通控制單元上設置板卡對接標示信號,當板卡對接標示信號由高電平變為低電平時,即板卡對接時,觸發信號鏈路延遲導通控制單元啟動延時單元,延時400ms至600ms之后,將主板卡上的對接信號連通到待接入板卡,消除板卡對接過程中噪聲干擾。

優選地,建立板卡預充電限流機制的步驟還包括:

建立板卡預充電限流機制,在板卡接入過程中,待接觸板卡預先通過優先接觸點先給板卡充電,在該優先接觸點的連接路徑上接入限流電阻,當供電電壓為12v時串入的限流電阻為20歐姆,當供電電壓為5v時串入的限流電阻為10歐姆,進而消除浪涌電流的影響,板卡全部接入之后,主供電觸點全部接入后,電流按照最小阻抗路徑的原則,限流電阻所在的供電路徑不再生效,電流轉到主供電觸點連通,實現接入過程中的預充電限流控制切換。

優選地,采用可編程邏輯芯片epm240,建立信號鏈路延遲導通控制單元,將信號鏈路延遲導通控制單元放置于系統的主板卡上,將主板卡上所有的對接信號均接到信號鏈路延遲導通控制單元,板卡對接中,該單元延遲500ms時間后,將主板卡上的對接信號連通到待接入板卡。在信號鏈路延遲導通控制單元上設置板卡對接標示信號,該信號在該主板卡上采用高電平上拉,接入系統的對應板卡端,在同樣的接觸位置對應的信號接地,即當主板卡端未與待接入板卡接觸時,板卡對接標示信號為高電平,當主板卡端與待接入板卡接觸時,板卡對接標示信號為低電平;當板卡對接標示信號由高電平變為低電平時,即板卡對接時,觸發信號鏈路延遲導通控制單元啟動延時單元,延時500ms之后,將主板卡上的對接信號連通到待接入板卡,消除板卡對接過程中噪聲干擾。

從以上技術方案可以看出,本發明具有以下優點:

服務器板卡的對接防護方法建立板卡預充電機制,實現接入板卡的供電緩慢上電控制,實現對系統供電鏈路負載緩沖;建立信號鏈路延遲導通控制單元,實現在板卡接入過程中信號的延遲導通、隔離,實現板卡對接過程控制,保證系統的可靠性。

附圖說明

為了更清楚地說明本發明的技術方案,下面將對描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。

圖1為服務器板卡的對接防護方法的整體流程圖。

具體實施方式

為使得本發明的發明目的、特征、優點能夠更加的明顯和易懂,下面將運用具體的實施例及附圖,對本發明保護的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,下面所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而非全部的實施例。基于本專利中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其它實施例,都屬于本專利保護的范圍。

本實施例提供一種服務器板卡的對接防護方法,如圖1所示,方法包括:

s1:建立板卡預充電接觸機制,在板卡接入過程中,待接觸板卡預先通過優先接觸點先給板卡充電,板卡全部接入之后,主供電觸點全部接入后,電流轉到主供電觸點連通,實現接入過程中的預充電控制;

s2:建立板卡預充電限流機制,在板卡接入過程中,待接觸板卡預先通過優先接觸點先給板卡充電,在該優先接觸點的連接路徑上接入限流電阻,預充電過程中通過該限流電阻,限制電流值突然上升,使系統的整體負載緩慢變化,進而消除浪涌電流的影響。

s3:建立信號鏈路延遲導通控制單元,將該單元放置于系統的主板卡上(即不可更換的板卡),將主板卡上所有的對接信號均接到該單元,板卡對接中,該單元延遲一段時間后,將主板卡上的對接信號連通到待接入板卡,消除板卡對接過程中噪聲干擾。

本實施例中,建立板卡預充電接觸機制的步驟還包括:在板卡接入過程中,待接觸板卡預先通過優先接觸點先給板卡充電,板卡全部接入之后,主供電觸點全部接入后,電流轉到主供電觸點連通,實現接入過程中的預充電控制;優先接觸點選擇為板卡對接金手指觸點中的一個供電觸點,該觸點通過對pcb板的pad上長度的延伸,使該觸點要長于pcb板其他主供電觸點的pad長度,板卡接入推進的過程中,待接入板卡的供電端通過此優先接觸點與系統接觸,之后隨著板卡對接的推入,pcb板的其他主供電觸點全部接入。

本實施例中,建立板卡預充電限流機制的步驟還包括:在板卡接入過程中,待接觸板卡預先通過優先接觸點先給板卡充電,在該優先接觸點的連接路徑上接入限流電阻,限流電阻的值取決于供電電壓的幅值,預充電過程中通過該限流電阻,限制電流值突然上升,使系統的整體負載緩慢變化,進而消除浪涌電流的影響,板卡全部接入之后,主供電觸點全部接入后,電流按照最小阻抗路徑的原則,限流電阻不再生效,電流轉到主供電觸點連通,實現接入過程中的預充電限流控制。限流電阻的取值范圍為10-20歐姆。

本實施例中,建立信號鏈路延遲導通控制單元的步驟還包括:

將信號鏈路延遲導通控制單元放置于系統的主板卡上,將主板卡上所有的對接信號均接到該單元,板卡對接中,信號鏈路延遲導通控制單元延遲預設時間段,將主板卡上的對接信號連通到待接入板卡;在信號鏈路延遲導通控制單元上設置板卡對接標示信號,當板卡對接標示信號由高電平變為低電平時,即板卡對接時,觸發信號鏈路延遲導通控制單元啟動延時單元,延時400ms至600ms之后,將主板卡上的對接信號連通到待接入板卡,消除板卡對接過程中噪聲干擾。

本實施例中,建立板卡預充電限流機制的步驟還包括:建立板卡預充電限流機制,在板卡接入過程中,待接觸板卡預先通過優先接觸點先給板卡充電,在該優先接觸點的連接路徑上接入限流電阻,當供電電壓為12v時串入的限流電阻為20歐姆,當供電電壓為5v時串入的限流電阻為10歐姆,進而消除浪涌電流的影響,板卡全部接入之后,主供電觸點全部接入后,電流按照最小阻抗路徑的原則,限流電阻所在的供電路徑不再生效,電流轉到主供電觸點連通,實現接入過程中的預充電限流控制切換。

本實施例中,采用可編程邏輯芯片epm240,建立信號鏈路延遲導通控制單元,將信號鏈路延遲導通控制單元放置于系統的主板卡上,將主板卡上所有的對接信號均接到信號鏈路延遲導通控制單元,板卡對接中,該單元延遲500ms時間后,將主板卡上的對接信號連通到待接入板卡。在信號鏈路延遲導通控制單元上設置板卡對接標示信號,該信號在該主板卡上采用高電平上拉,接入系統的對應板卡端,在同樣的接觸位置對應的信號接地,即當主板卡端未與待接入板卡接觸時,板卡對接標示信號為高電平,當主板卡端與待接入板卡接觸時,板卡對接標示信號為低電平;當板卡對接標示信號由高電平變為低電平時,即板卡對接時,觸發信號鏈路延遲導通控制單元啟動延時單元,延時500ms之后,將主板卡上的對接信號連通到待接入板卡,消除板卡對接過程中噪聲干擾。

對所公開的實施例的上述說明,使本領域專業技術人員能夠實現或使用本發明。對這些實施例的多種修改對本領域的專業技術人員來說將是顯而易見的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本發明的精神或范圍的情況下,在其它實施例中實現。因此,本發明將不會被限制于本文所示的這些實施例,而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一致的最寬的范圍。

當前第1頁1 2 
網友詢問留言 已有0條留言
  • 還沒有人留言評論。精彩留言會獲得點贊!
1
韩国伦理电影