[发明专利]单板、通讯设备、控制单板上下电的装置及方法有效

专利信息
申请号: 200910089980.6 申请日: 2009-07-30
公开(公告)号: CN101989852A 公开(公告)日: 2011-03-23
发明(设计)人: 林锦;盛晖;林连魁;朱金华 申请(专利权)人: 华为技术有限公司
主分类号: H03K17/56 分类号: H03K17/56;H03K17/687;G05B19/04
代理公司: 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 代理人: 刘芳
地址: 518129 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 单板 通讯设备 控制 上下 装置 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及通讯技术领域,尤其涉及一种单板、通讯设备、控制单板上下电的装置及方法。

背景技术

目前,对于通讯设备的节能越来越备受重视,全球的电信运营商对于通讯系统的长期运行能耗,都提出了很多的节能减排要求,包括通讯设备的静态功耗要求。为了满足较低的静态功耗要求,通讯设备中采用了电源缓启动电路。通过开通和关断电源缓启动电路来控制通讯设备中单板的上下电,在关断电源缓启动电路控制通讯设备中单板的负载下电的情况下,使通讯设备进入低能耗状态,以减少功耗,满足节能减排的要求。

现有技术中,电源缓启动电路的开通和关断采用开关器件来实现。如图1所示,单板中的电源输入通道上设置有单独的开关器件11,开关器件11在控制信号(如PWRCtrl)的控制下,通过控制电源缓启动电路12的开通或关断,控制电源输入的开通或关断,从而实现对单板的负载13上下电的控制。控制信号PWRCtrl来自通讯设备的控制模块。常用的开关器件有机械继电器或电子开关器件如场效应管(MOSFET)等。

在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下缺陷:

在电源缓启动电路的外围增加额外的开关器件进行供电回路的开通和关断控制,增加了电路的复杂性,且占用空间较大。

发明内容

本发明实施例提出一种单板、通讯设备、控制单板上下电的装置及方法。

本发明实施例提供了一种控制单板上下电的装置,包括电源缓启动电路,还包括:

信号隔离控制电路,所述信号隔离控制电路与所述电源缓启动电路连接;

所述信号隔离控制电路用于将低压侧控制信号转换为高压侧控制信号,并隔离所述低压侧控制信号与高压侧控制信号;所述电源缓启动电路在所述高压侧控制信号的控制下对单板上电或下电。

本发明实施例还提供了一种单板,包括:上述控制单板上下电的装置。

本发明实施例还提供了一种通讯设备,包括:上述单板。

本发明实施例还提供了一种控制单板上下电的方法,包括:

接收低压侧控制信号;

将所述低压侧控制信号转换为高压侧控制信号,并隔离所述低压侧控制信号与高压侧控制信号;

利用所述高压侧控制信号控制电源缓启动电路开通或关断。

上述实施例在现有设备单板的供电基础上,通过将控制模块发出的低压侧控制信号转换为高压侧控制信号,控制电源缓启动电路的开通和关断,从而在避免额外增加外部开关器件的情况下,实现了对通讯设备中单板的上下电控制,使得通讯设备在单板的全端口空闲时,能够控制单板下电,进入节能模式,降低能耗;同时也能使通讯设备根据业务需要,在不影响单板的缓启动电路的功能的情况下控制单板上电,进入正常工作模式。

下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

图1为现有技术中电源缓启动电路的开通和关断的示意图;

图2为本发明实施例提供的一种控制单板上下电的装置的结构示意图;

图3为本发明实施例提供的另一种控制单板上下电的装置的电路原理图;

图4为本发明实施例提供的又一种控制单板上下电的装置的电路原理图;

图5为本发明实施例提供的单板的结构示意图;

图6为本发明实施例提供的通讯设备的结构示意图;

图7为本发明实施例提供的一种控制单板上下电的方法的流程图。

具体实施方式

图2为本发明实施例提供的一种控制单板上下电的装置的结构示意图。所述装置包括:电源缓启动电路21及信号隔离控制电路22。信号隔离控制电路22与所述电源缓启动电路21连接;所述信号隔离控制电路22用于将低压侧控制信号转换为高压侧控制信号,并将所述低压侧控制信号与高压侧控制信号隔离;所述电源缓启动电路21在所述高压侧控制信号的控制下对单板的负载上电或下电。低压侧控制信号由通讯设备中的控制模块发出,用于控制电源缓启动电路21给单板上下电。

本实施例中,信号隔离控制电路22在通讯设备的低压侧控制信号PWRCtrl控制下,将低压侧控制信号PWRCtrl转换为高压侧控制信号发送到电源缓启动电路21,控制电源缓启动电路21中的场效应管(MOSFET)导通或关闭,从而开通或关闭电源缓启动电路21,控制单板的上下电。解决了现有技术通过增加开关器件对电源缓启动电路进行供电回路的开通和关断控制所带来的电路复杂及占用空间较大等问题。

低压侧控制信号可为电平信号,也可为脉冲信号。

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