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【发明授权】一种串联设备位置信息检测装置_北京华胜天成科技股份有限公司_201611114899.5 

申请/专利权人:北京华胜天成科技股份有限公司

申请日:2016-12-07

公开(公告)日:2020-01-10

公开(公告)号:CN106597060B

主分类号:G01R19/00(20060101)

分类号:G01R19/00(20060101)

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2020.01.10#授权;2017.05.24#实质审查的生效;2017.04.26#公开

摘要:本发明实施例公开了一种串联设备位置信息检测装置,包括:至少两级串联设备单元,每个串联设备单元包括:上行串联接口和下行串联接口,用于分别连接上级串联设备单元和下级串联设备单元;分别连接第一通路和第二通路;分压模块,串联在所述第一通路上;检测模块,与所述分压模块并联,用于检测分压模块两端的上行电压和下行电压;开关控制模块,连接在第一通路和第二通路之间,用于在当前串联设备单元的下行串联接口悬空时切换至闭合状态,且用于当前串联设备单元的下行串联接口连接下级串联设备单元时切换至断开状态。实现串联设备单元自主检测串联设备数量以及自身在串联序列中的位置,降低了识别设备顺序位置的复杂程度和成本。

主权项:1.一种串联设备位置信息检测装置,其特征在于,包括:至少两级串联设备单元,每个所述串联设备单元包括:上行串联接口和下行串联接口,用于分别连接上级串联设备单元和下级串联设备单元;分别连接在上行串联接口和下行串联接口之间的第一通路和第二通路;分压模块,串联在所述第一通路上;检测模块,与所述分压模块并联,用于检测所述分压模块两端的上行电压和下行电压;开关控制模块,连接在第一通路和第二通路之间,用于在当前串联设备单元的下行串联接口悬空时切换至闭合状态,且用于当前串联设备单元的下行串联接口连接下级串联设备单元时切换至断开状态;所述分压模块为:等效稳定阻值电阻的风扇,用于对所述串联设备单元提供空气流动环境;所述检测模块还用于根据分压模块的上行电压和下行电压计算串联设备单元总数;所述检测模块具体用于根据下述公式计算串联设备单元总数:N=roundVVa-Vb;其中,N为串联设备单元总数,V为与第一级串联设备单元所连接的基准电压源提供的电压,Va为分压模块的上行电压,Vb为分压模块的下行电压,roundx为将x四舍五入取整。

全文数据:一种串联设备位置信息检测装置技术领域[0001] 本发明实施例涉及电子技术应用领域,尤其涉及一种串联设备位置信息检测装置。背景技术[0002] 现阶段,电子技术领域迅猛发展的,人们对电子设备信息的可视、可读程度要求也在逐渐增高。[0003]当一个上级设备串联多个相同的下级设备,或者多个同级设备被设置于集中的位置时,往往需要确定某个下级设备在串联序列中的顺序位置,并依照顺序位置对串联的设备进行编号或编址。现有技术中,一般情况可以使用手工设定的方式进行编址,或者通过设备间通信协议确定设备的顺序位置。[0004] 手工设计往往工程量较大,而且人工编址容易出错,还要解决编址后的标签处理问题。在重新调整设备顺序后需要重新设定设备顺序位置,过程相对复杂。通信协议进行编址需要较高的成本才能实现,不利于拓展和使用。发明内容[0005] 本发明实施例提供了一种串联设备位置信息检测装置,以实现串联设备单元自主检测串联设备数量以及自身在串联序列中的位置,降低了识别设备顺序位置的复杂程度和成本。[0006] 本发明实施例提供了一种串联设备位置信息检测装置,该装置包括:[0007] 至少两级串联设备单元,每个所述串联设备单元包括:[0008] 上行串联接口和下行串联接口,用于分别连接上级串联设备单元和下级串联设备单元;[0009] 分别连接在上行串联接口和下行串联接口之间的第一通路和第二通路;[0010] 分压模块,串联在所述第一通路上;[0011] 检测模块,与所述分压模块并联,用于检测所述分压模块两端的上行电压和下行电压;[0012] 开关控制模块,连接在第一通路和第二通路之间,用于在当前串联设备单元的下行串联接口悬空时切换至闭合状态,且用于当前串联设备单元的下行串联接口连接下级串联设备单元时切换至断开状态。[0013] 优选的,所述开关模块包括微动开关。[0014] 优选的,所述分压模块为电阻。[0015] 优选的,各串联设备单元中电阻的阻值均相同。[0016] 优选的,所述检测模块还用于根据分压模块的上行电压和下行电压计算串联设备单元总数。[0017] 优选的,所述检测模块具体用于根据下述公式计算串联设备单元总数:[0018] N=roundVVa-Vb[0019] 其中,N为串联设备单元总数,V为与第一级串联设备单元所连接的基准电压源提供的电压,Va为分压模块的上行电压,Vb为分压模块的下行电压,roundx为将x四舍五入取整。[0020] 优选的,所述检测模块还用于根据所述上行电压和下行电压计算当前串联设备单元在串联电路中的位置,计算公式如下:[0021] m=roundV-Va*NV+1[0022] 其中,m为当前串联设备单元在串联电路中的位置为第m个,V为基准电压源提供的电压,Va为分压模块的上行电压,N为串联设备单元总数,roundx为将x四舍五入取整。[0023] 优选的,所述串联设备单元总数在1个以下。[0024] 本发明通过提供一种串联设备位置信息检测装置,解决了对多个串联设备位置、顺序识别困难,耗费成本较高,而且在设备顺序和位置变换后重新定位识别复杂的问题,实现串联设备单元自主检测串联设备数量与自身在串联序列中的位置,降低了识别设备顺序位置的复杂程度和成本的效果。附图说明[0025]图1是本发明实施例一提供的串联设备位置信息检测装置的结构示意图;[0026]图2是本发明实施例二提供的串联设备位置信息检测装置的结构示意图。具体实施方式[0027]下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。[0028] 实施例一[0029]图1是本发明实施例一提供的串联设备位置信息检测装置的结构示意图,本实施例可适用识别串联设备位置顺序情况,该串联设备位置信息检测装置可可以由软件和或硬件的方式来实现。[0030]如图1所示,所述串联设备位置信息检测装置包括:[0031] 至少两级串联设备单元,每个所述串联设备单元包括:[0032] 上行串联接口11和下行串联接口12,用于分别连接上级串联设备单元和下级串联设备单兀;[0033] 分别连接在上行串联接口11和下行串联接口12之间的第一通路13和第二通路14;[0034] 分压模块20,串联在所述第一通路13上;[0035] 检测模块30,与所述分压模块20并联,用于检测所述分压模块20两端的上行电压和下行电压;[0036] 开关控制模块40,连接在第一通路13和第二通路14之间,用于在当前串联设备单元的下行串联接口12悬空时切换至闭合状态,且用于当前串联设备单元的下行串联接口12连接下级串联设备单元时切换至断开状态。[0037] 其中,分压模块20可以由精密电阻构成,也可以由具有其他功能的电器元件构成,但是电器元件在接通电路后,阻值不能发生明显变化。例如可以是由能够等效稳定阻值电阻的小型风扇。可以促进串联设备单元设置环境的空气流动。检测模块30可以是具有读取分压模块20上行电压和下行电压的电压测量仪器,此外还可以同时获得分压模块20的上行电压和下行电压的电压差值。[0038] 每一级串联设备单元的上行串联接口11连接前一级串联设备单元的下行串联接口12。串联接口的连接方式可以采用插孔式,在每两级串联设备单元连接时,每一级的第一通路和另一级的第一通路电连接,每一级的第二通路和另一级的第二通路电连接。这样就可以在每一级串联设备单元的同一通路上布置分压模块20和检测模块30,可以避免造成连接错误的问题。[0039] 开关控制模块40可以由微动开关构成,可以被置于下行串联接口12附近。在两级串联设备单元连接时,上一级的下行串联接口和下一级的上行串联接口连接时,开关控制模块40断开当前串联设备单元第一通路13和第二通路14的连接。电路通过下一级的串联设备单元的开关控制模块40构成回路。在将下一级串联设备单元的上行串联接口11与上一级的串联设备单元的下行串联接口12断开连接时,上一级的串联设备单元的开关控制模块40闭合连接,构成回路。[0040] 本实施例的技术方案,通过设置多级串联设备单元,每一级的检测装置通过检测分压装置上行电压和下行电压,识别当前设备单元在串联电路当中的位置。解决了对多个串联设备位置、顺序识别困难,耗费成本较高,而且在设备顺序和位置变换后重新定位识别复杂的问题,实现串联设备单元自主检测串联设备数量与自身在串联序列中的位置,降低了识别设备顺序位置的复杂程度和成本的效果。[0041] 在上述技术方案的基础上,优选的,所述开关模块40包括微动开关。这样设置的好处在于运用微动开关电路结构简单,操作灵活,而且不容易发生故障。[0042] 在上述技术方案的基础上,优选的,所述微动开关设置在所述下行串联接口附近。这样设置的好处在于,当下一级串联设备单元的上行串联接口连接上一级串联设备单元的下行串联接口时,自动断开上一级串联设备单元的微动开关,当下一级串联设备单元的上行串联接口与上一级串联设备单元的下行串联接口断开时,自动闭合上一级串联设备单元的微动开关,实现电路的自动控制,操作简便而且不会因为操作人员忘记操控开关控制模块而引发的故障。[0043] 在上述技术方案的基础上,优选的,所述分压模块20为电阻。这样设置的好处在于电路连接简单。[0044] 在上述技术方案的基础上,优选的,各串联设备单元中电阻的阻值均相同。每一级串联设备单元的阻值相同,所以每一级串联设备单元的分压值也就相同,这样设置的好处在于便于对当前串联设备单元的顺序位置的计算。[0045] 优选的,所述电阻为精密电阻。[0046] 优选的,第一级串联设备单元的上行串联接口连接基准电压源。[0047] 实施例二[0048]图2是本发明实施例二提供的串联设备位置信息检测装置的结构示意图,在上述实施例以的基础上,本实施例提供了机柜设备标签的优选实例。[0049] 优选的,所述检测模块还用于根据分压模块的上行电压和下行电压计算串联设备单元总数。[0050] 优选的,所述检测模块具体用于根据下述公式计算串联设备单元总数:[0051] N=roundVVa-Vb[0052] 其中,N为串联设备单元总数,V为与第一级串联设备单元所连接的基准电压源提供的电压,Va为分压模块的上行电压,Vb为分压模块的下行电压,roundx为将x四舍五入取整。[0053] 优选的,所述检测模块还用于根据所述上行电压和下行电压计算当前串联设备单元在串联电路中的位置,计算公式如下:[0054] m=roundV-Va*NV+1[0055] 其中,m为当前串联设备单元在串联电路中的位置为第m个,V为基准电压源提供的电压,Va为分压模块的上行电压,N为串联设备单元总数,roundx为将x四舍五入取整。[0056] 如图2所示,每一级串联设备单元的分压模块的上行电压Va和下行电压Vb由检测模块测量得出,Va-Vb即为分压模块所分担的电压值。在已知基准电压源的电压为V时,可以根据公式roundVVa-Vb计算得出串联设备单元总数N,N的理论值为正整数,由于电路中可能因为分压模块的阻值误差以及电路中导线的电阻的影响,所以在VVa-Vb的计算结果中取四舍五入的近似正整数即为N。[0057] 在计算出串联设备单元总数N之后,通过计算公式V-VaV可以得出当前串联设备单元以前的所有串联设备单元所分担的电压占基准电压源电压V的比例,所以V-Va*NV就是当前串联设备单元以前的所有串联设备单元占串联设备单元总数N的比例,所以通过计算roundV-Va*NV+1就可以得出当前串联设备单元在串联电路中的位置和顺序。[0058] 优选的,所述串联设备单元总数在10个以下。这样设置的好处是为了避免累计误差过大导致计算结果不准确。[0059] 优选的,可以本发明实施例提供的位置信息检测装置以及计算方法可应用与机柜式服务器的机柜的位置信息识别。[0060] 本实施例的技术方案,通过提供位置信息检测装置的具体算法,解决了多级串联设备位置信息识别复杂的问题,达到了简单、准确的识别串联设备在电路中的位置信息的效果。[0061] 注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

权利要求:1.一种串联设备位置信息检测装置,其特征在于,包括:至少两级串联设备单元,每个所述串联设备单元包括:上行串联接口和下行串联接口,用于分别连接上级串联设备单元和下级串联设备单元;分别连接在上行串联接口和下行串联接口之间的第一通路和第二通路;分压模块,串联在所述第一通路上;检测模块,与所述分压模块并联,用于检测所述分压模块两端的上行电压和下行电压;开关控制模块,连接在第一通路和第二通路之间,用于在当前串联设备单元的下行串联接口悬空时切换至闭合状态,且用于当前串联设备单元的下行串联接口连接下级串联设备单元时切换至断开状态。2.根据权利要求1所述装置,其特征在于,所述开关模块包括微动开关。3.根据权利要求1所述装置,其特征在于,所述分压模块为电阻。4.根据权利要求3所述装置,其特征在于,各串联设备单元中电阻的阻值均相同。5.根据权利要求1所述装置,其特征在于,所述检测模块还用于根据分压模块的上行电压和下行电压计算串联设备单元总数。6.根据权利要求5所述装置,其特征在于,所述检测模块具体用于根据下述公式计算串联设备单元总数:N=roundVVa-Vb其中,N为串联设备单元总数,V为与第一级串联设备单元所连接的基准电压源提供的电压,Va为分压模块的上行电压,Vb为分压模块的下行电压,roundx为将x四舍五入取整。7.根据权利要求6所述装置,其特征在于,所述检测模块还用于根据所述上行电压和下行电压计算当前串联设备单元在串联电路中的位置,计算公式如下:m=roundV-Va*NV+1其中,m为当前串联设备单元在串联电路中的位置为第m个,V为基准电压源提供的电压,Va为分压模块的上行电压,N为串联设备单元总数,roundx为将x四舍五入取整。8.根据权利要求6或7所述装置,其特征在于,所述串联设备单元总数在10个以下。

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