[发明专利]电子设备及其控制方法有效

专利信息
申请号: 201510623599.9 申请日: 2015-09-25
公开(公告)号: CN105093993B 公开(公告)日: 2017-11-28
发明(设计)人: 周建军 申请(专利权)人: 联想(北京)有限公司
主分类号: G05B19/04 分类号: G05B19/04
代理公司: 北京龙双利达知识产权代理有限公司11329 代理人: 王皖秦,张亮
地址: 100085*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 电子设备 及其 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种电子设备及其控制方法,尤其涉及一种能够在多电源系统中提高电源效率的电子设备及其控制方法。

背景技术

在采用多电源供电的服务器系统中,电源的效率通常会因系统功率的不同而不同。以双电源供电为例,系统通常会将其中一个电源设置为主电源,另一个电源设置为从电源,在系统开机状态下,主电源始终处于工作状态以保证系统的基本运行,从电源随着系统负载的大小而在工作状态与休眠状态之间切换,从而优化两个电源的总体效率。然而,在服务器系统接入更多个电源的情形中,上述主/从电源的供电和状态切换方式可能会造成电源工作状态的反复震荡。例如,在三个电源的情形中,系统将其中一个电源设置为主电源,其它两个电源设置为从电源,并且根据电源之间的电流均衡来实现两个从电源的休眠与唤醒。然而,由于当满足条件时,两个从电源的休眠/工作状态切换是同时进行的,因此,当两个从电源同时进入休眠状态时,主电源负载可能过大,系统会重新使两个从电源恢复至工作状态,而在两个从电源恢复至工作状态之后,由于三个电源平均分配负载造成主电源的负载过小,系统又会再使两个从电源进入休眠状态,如此往复造成电源工作状态的震荡,从而导致整个电源系统的工作不稳定,也导致电源系统效率的不稳定。即便三个电源平均分配负载后,系统没有再使两个从电源进入休眠状态,由于每个电源分配的过载很小,电源的效率仍然较低。而且,当两个从电源同时进入休眠状态时,主电源可能由于瞬时负载过大而导致系统关机。

发明内容

为了解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种能够在多电源系统中提高电源效率的电子设备及其控制方法。

根据本发明的一个方面,提供一种电子设备,包括:第一控制器;第一电源和至少两个第二电源,每个电源均与外部电源连接并为电子设备供电,每个电源能够在唤醒状态与休眠状态之间切换,每个第二电源具有各自的优先级,并且第一电源具有第一休眠阈值电压和第一唤醒阈值电压,并且第一休眠阈值电压低于第一唤醒阈值电压,每个第二电源各自具有第二休眠阈值电压和第二唤醒阈值电压,并且第二休眠阈值电压低于第二唤醒阈值电压;均衡器,与第一电源和每个第二电源连接,并且对第一电源和每个第二电源的输出电流进行均衡,使得第一电源和每个第二电源的输出电流为第一电流;以及电压调制器,与第一电源和每个第二电源连接,并且根据第一电流调制生成第一电压,其中,如果处于唤醒状态的第二电源中有多个第二电源的第二休眠阈值电压大于第一电压,则第一控制器根据所述优先级来控制处于唤醒状态的、第二休眠阈值电压大于第一电压的多个第二电源进入休眠状态;以及如果处于唤醒状态的第一电源的第一唤醒阈值电压和第二电源的第二唤醒阈值电压均小于第一电压,则第一控制器根据所述优先级来控制处于休眠状态的第二电源进入唤醒状态。

根据本发明的另一方面,提供一种控制方法,应用于电子设备,所述电子设备包括第一控制器;第一电源和至少两个第二电源,每个电源能够在唤醒状态与休眠状态之间切换,每个第二电源具有各自的优先级,并且第一电源具有第一休眠阈值电压和第一唤醒阈值电压,并且第一休眠阈值电压小于第一唤醒阈值电压,每个第二电源各自具有第二休眠阈值电压和第二唤醒阈值电压,并且第二休眠阈值电压小于第二唤醒阈值电压,所述控制方法包括:对第一电源和每个第二电源的输出电流进行均衡,使得第一电源和每个第二电源的输出电流为第一电流;根据第一电流调制生成第一电压;对第一电压进行判断,其中如果处于唤醒状态的第二电源中有多个第二电源的第二休眠阈值电压大于第一电压,则根据所述优先级来控制处于唤醒状态的、第二休眠阈值电压大于第一电压的多个第二电源进入休眠状态;以及如果处于唤醒状态的第一电源的第一唤醒阈值电压和第二电源的第二唤醒阈值电压均小于第一电压,则根据所述优先级来控制处于休眠状态的第二电源进入唤醒状态。

由此可见,根据本发明的电子设备通过对各个电源输出电流进行均衡、判断满足条件的从电源的优先级、根据优先级顺序对电源进行唤醒/休眠状态切换操作、在每次唤醒/休眠状态切换之后重复上述过程,从而实现了按照针对各个电源所预先设置的优先级来进行唤醒/休眠状态切换,避免了现有技术中将满足条件的所有电源同时唤醒或休眠所造成的电源工作状态的震荡的情形,并且针对电子设备负载的不同,使满足条件的、适当数量的电源工作,从而提高了电子设备在不同负载下的电源效率。

要理解的是,前面的一般描述和下面的详细描述两者都是示例性的,并且意图在于提供要求保护的技术的进一步说明。

附图说明

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