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一种故障指示系统   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2015-08-20
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2015-12-09
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2018-10-12
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2035-08-20
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201510515953.6 申请日 2015-08-20
公开/公告号 CN105049292B 公开/公告日 2018-10-12
授权日 2018-10-12 预估到期日 2035-08-20
申请年 2015年 公开/公告年 2018年
缴费截止日 2021-09-22
分类号 H04L12/26 主分类号 H04L12/26
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 9
权利要求数量 10 非专利引证数量 0
引用专利数量 2 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 CN104077202A、CN101778010A 被引证专利
专利权维持 5 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、授权、权利转移
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 上海斐讯数据通信技术有限公司 当前专利权人 湖州爱迪电气有限公司
发明人 张声坤 第一发明人 张声坤
地址 上海市松江区思贤路3666号 邮编 201616
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 上海市 申请人所在市 上海市松江区
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
杭州千克知识产权代理有限公司 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
周希良
摘要
本发明公开了一种故障指示系统,用以对交换机的故障进行分类指示,包括:一第一指示单元,分别连接交换机内的多个电压转换单元,用以分别接收多个电压转换单元的多个电压信号,根据多个电压信号生成相应的第一指示信号,并根据第一指示信号发出相应的电源故障指示;和/或一第二指示单元,分别连接交换机内的多个集成电路芯片,用以分别接收多个集成电路芯片的多个复位信号,根据多个复位信号生成相应的第二指示信号,并根据第二指示信号发出相应的复位故障指示;和/或一第三指示单元,连接交换机内的一处理单元,用以接收处理单元的控制信号,根据控制信号生成相应的第三指示信号,并根据第三指示信号发出相应的软件故障指示。
  • 摘要附图
    一种故障指示系统
  • 说明书附图:图1
    一种故障指示系统
  • 说明书附图:图2
    一种故障指示系统
  • 说明书附图:图3
    一种故障指示系统
  • 说明书附图:图4
    一种故障指示系统
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2020-12-29 专利权的转移 登记生效日: 2020.12.17 专利权人由杭州吉吉知识产权运营有限公司变更为湖州爱迪电气有限公司 地址由310000 浙江省杭州市滨江区西兴街道江淑路260号10242室变更为313023 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强路
2 2018-10-12 授权
3 2015-12-09 实质审查的生效 IPC(主分类): H04L 12/26 专利申请号: 201510515953.6 申请日: 2015.08.20
4 2015-11-11 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种故障指示系统,用以对交换机的故障进行分类指示,其特征在于,包括:
一第一指示单元,分别连接交换机内的多个电压转换单元,用以分别接收所述多个电压转换单元的多个电压信号,根据所述多个电压信号生成相应的第一指示信号,并根据所述第一指示信号发出相应的电源故障指示;和
一第二指示单元,分别连接交换机内的多个集成电路芯片,用以分别接收所述多个集成电路芯片的多个复位信号,根据所述多个复位信号生成相应的第二指示信号,并根据所述第二指示信号发出相应的复位故障指示;和
一第三指示单元,连接交换机内的一处理单元,用以接收所述处理单元的控制信号,根据所述控制信号生成相应的第三指示信号,并根据所述第三指示信号发出相应的软件故障指示。

2.如权利要求1所述的故障指示系统,其特征在于,所述第一指示单元包括:
一第一逻辑电路,用以将所述多个电压信号进行逻辑运算,以获取所述第一指示信号;
一第一指示灯,连接所述第一逻辑电路,用以根据所述第一指示信号进行相应的显示。

3.如权利要求2所述的故障指示系统,其特征在于,所述第一指示灯采用发光二极管。

4.如权利要求2所述的故障指示系统,其特征在于,所述第一逻辑电路为多路与运算电路;或者
所述第一逻辑电路为多路或运算电路。

5.如权利要求1所述的故障指示系统,其特征在于,第二指示单元包括:
一第二逻辑电路,用以将所述多个复位信号进行逻辑运算,以获取所述第二指示信号;
一第二指示灯,连接所述第二逻辑电路,用以根据所述第二指示信号进行相应的显示。

6.如权利要求5所述的故障指示系统,其特征在于,所述第二指示灯采用发光二极管。

7.如权利要求5所述的故障指示系统,其特征在于,所述第二逻辑电路为多路与运算电路;或者
所述第二逻辑电路为多路或运算电路。

8.如权利要求1所述的故障指示系统,其特征在于,所述第三指示信号为所述处理单元提供的一与系统软件运行状态关联的周期性脉冲信号。

9.如权利要求1所述的故障指示系统,其特征在于,所述第三指示单元包括一第三指示灯,用以根据所述第三指示信号进行相应的显示。

10.如权利要求9所述的故障指示系统,其特征在于,所述第三指示灯采用发光二极管。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及交换机领域,尤其涉及一种用以对交换机的故障进指示的故障指示系统。

背景技术

[0002] 安置交换机的场景比较复杂,如:机房、楼道或弱电井等,通常复杂的场景环境容易引发多种故障,通过故障指示系统可方便维护人员快速定位故障点以便维修。现有的交换机故障指示系统主要包括电源指示和交换机的端口工作状态指示,并未对关键信号作状态指示,如复位信号等。
[0003] 电源指示用于指示交换机箱体内电压转换电路的状态,由于指示灯是由一个电源驱动发光的,因此并不能指示整个交换机所有的电源电压的状态。如图1所示,电源指示的指示灯是由电压B驱动发光的,指示灯只能指示电压B、电压B的前级电压A及电压转换电路是正常工作的,并不能指示电压C,电压D,电压E是否正常,在这种情况下,若故障点发生在电压D,而指示灯显示电源是正常的,从而造成故障指示错误,不利于交换机的维护。
[0004] 交换机的端口工作状态指示用以指示具体端口的工作状态,但不能指示整个交换机软件的运行状态。
[0005] 综上所述,现有的交换机故障指示系统仅能指示单一的一个电压或一端口的运行状态,并不能有针对性的指示某一类器件的运行状态,容易造成故障指示错误,不利于交换机的维护。

发明内容

[0006] 针对现有的交换机故障指示系统存在的上述问题,现提供一种旨在实现可针对性的对交换机中的某一类指示项的运行状态进行指示的故障指示系统。
[0007] 具体技术方案如下:
[0008] 一种故障指示系统,用以对交换机的故障进行分类指示,包括:
[0009] 一第一指示单元,分别连接交换机内的多个电压转换单元,用以分别接收所述多个电压转换单元的多个电压信号,根据所述多个电压信号生成相应的第一指示信号,并根据所述第一指示信号发出相应的电源故障指示;和/或
[0010] 一第二指示单元,分别连接交换机内的多个集成电路芯片,用以分别接收所述多个集成电路芯片的多个复位信号,根据所述多个复位信号生成相应的第二指示信号,并根据所述第二指示信号发出相应的复位故障指示;和/或
[0011] 一第三指示单元,连接交换机内的一处理单元,用以接收所述处理单元的控制信号,根据所述控制信号生成相应的第三指示信号,并根据所述第三指示信号发出相应的软件故障指示。
[0012] 优选的,所述第一指示单元包括:
[0013] 一第一逻辑电路,用以将所述多个电压信号进行逻辑运算,以获取所述第一指示信号;
[0014] 一第一指示灯,连接所述第一逻辑电路,用以根据所述第一指示信号进行相应的显示。
[0015] 优选的,所述第一指示灯采用发光二极管。
[0016] 优选的,所述第一逻辑电路为多路与运算电路;或者
[0017] 所述第一逻辑电路为多路或运算电路。
[0018] 优选的,第二指示单元包括:
[0019] 一第二逻辑电路,用以将所述多个复位信号进行逻辑运算,以获取所述第二指示信号;
[0020] 一第二指示灯,连接所述第二逻辑电路,用以根据所述第二指示信号进行相应的显示。
[0021] 优选的,所述第二指示灯采用发光二极管。
[0022] 优选的,所述第二逻辑电路为多路与运算电路;或者
[0023] 所述第二逻辑电路为多路或运算电路。
[0024] 优选的,所述第三指示信号为所述处理单元提供的一于系统软件运行状态关联的周期性脉冲信号。
[0025] 优选的,所述第三指示单元包括一第三指示灯,用以根据所述第三指示信号进行相应的显示。
[0026] 优选的,所述第三指示灯采用发光二极管。
[0027] 上述技术方案的有益效果:
[0028] 在本技术方案中,通过三个不同的指示单元,可有针对性的对三类指示项进行指示,明确了故障对应的器件或指标,方便维护人员对交换机进行维护。

实施方案

[0033] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0034] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0035] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。
[0036] 一种故障指示系统,用以对交换机的故障进行分类指示,包括:
[0037] 一第一指示单元,分别连接交换机内的多个电压转换单元,用以分别接收多个电压转换单元的多个电压信号,根据多个电压信号生成相应的第一指示信号,并根据第一指示信号发出相应的电源故障指示。
[0038] 于一种优选的实施方式中,还可以包括一第二指示单元,分别连接交换机内的多个集成电路芯片,用以分别接收多个集成电路芯片的多个复位信号,根据多个复位信号生成相应的第二指示信号,并根据第二指示信号发出相应的复位故障指示。
[0039] 于一种优选的实施方式中,还可以包括一第三指示单元,连接交换机内的一处理单元,用以接收处理单元的控制信号,根据控制信号生成相应的第三指示信号,并根据第三指示信号发出相应的软件故障指示。
[0040] 于一种优选的实施方式中,故障指示系统可包括第一指示单元,第二指示单元,第三指示单元中的任两个指示单元或三个。通过三个不同的指示单元,分别对交换机的两个硬件故障和一个软件故障进行指示,其中,硬件故障有:电源故障和复位故障。采用三个不同的指示单元可有针对性的对三类指示项进行指示,明确了故障对应的器件或指标为维护人员提供清晰的反馈,方便维护人员对交换机进行维护。
[0041] 在优选的实施例中,第一指示单元可包括:
[0042] 一第一逻辑电路,用以将多个电压信号进行逻辑运算,以获取第一指示信号;
[0043] 一第一指示灯,连接第一逻辑电路,用以根据第一指示信号进行相应的显示。
[0044] 在本实施例中,第一指示信号是在交换机板卡上的所有电压的基础上产生指示信号。如图2所示,每路电压转换电路在转换电压正常后,均会输出一电压正常指示信号(PWROK_X),对于没有此信号的转换器件,可以用外加电路模拟产生对应的电压正常指示信号,将所有电压的输出正常指示信号汇聚到第一逻辑电路的输入端,第一逻辑电路根据输入信号产生第一指示信号PWROK,第一指示灯根据第一指示信号进行相应的显示,以对交换机的电源故障进行指示。
[0045] 在优选的实施例中,第一指示灯可采用发光二极管。
[0046] 在本实施例中,发光二极管可以是LED发光二极管具有节能、环保、安全、寿命长、低功耗、低热、高亮度、防水、微型和防震等优点。
[0047] 在优选的实施例中,第一逻辑电路为多路与运算电路;或者
[0048] 第一逻辑电路为多路或运算电路。
[0049] 如图2所示,在本实施例中,以第一逻辑电路采用多路与运算电路为例:当电压B,电压C,……,电压K等均正常输出后,对应的电压正常信号PWROK_B,电压正常信号PWROK_C,……,电压正常信号PWROK_K为均高电平,经过第一逻辑电路输出同为高电平的第一指示信号PWROK,可驱动第一指示灯常亮,以指示交换机的电源无故障。当某路或多路电压转换电路出现故障时,相对应的电压正常指示信号(PWROK_X)为低电平,只要有一个电压正常指示信号(PWROK_X)信号为低电平,即第一逻辑电路输出信号PWROK为低电平,使第一指示灯处于常灭状态,以指示交换机电源处于故障状态。
[0050] 在优选的实施例中,第二指示单元可包括:
[0051] 一第二逻辑电路,用以将多个复位信号进行逻辑运算,以获取第二指示信号;
[0052] 一第二指示灯,连接第二逻辑电路,用以根据第二指示信号进行相应的显示。
[0053] 在本实施例中,第二指示信号是对交换机板卡上的所有集成电路芯片(IC)的复位信号进行监控产生的监控信号。
[0054] 如图3所示,集成电路芯片IC1,集成电路芯片IC2,……,集成电路芯片ICn分别输出复位信号RESET_1,复位信号RESET_2,……,复位信号RESET_n。复位信号可以低电平有效,也可以高电平有效,可根据集成电路芯片本身的设计而定。多个复位信号经过第二逻辑电路输出第二指示信号RESET_OK,第二指示灯根据第二指示信号RESET_OK进行相应的显示,以对交换机的复位故障进行指示。
[0055] 在优选的实施例中,第二指示灯可采用发光二极管。
[0056] 在本实施例中,发光二极管可以是LED发光二极管具有节能、环保、安全、寿命长、低功耗、低热、高亮度、防水、微型和防震等优点。
[0057] 在优选的实施例中,第二逻辑电路为多路与运算电路;或者
[0058] 第二逻辑电路为多路或运算电路。
[0059] 在本实施例中,以第二逻辑电路为多路与运算电路,复位信号为低电平时,集成电路芯片复位,复位信号为高电平时,集成电路芯片正常工作为例:交换机正常工作时,复位信号RESET_1,复位信号RESET_2,……,复位信号RESET_n均为高电平,所有复位信号经过第二逻辑电路输出的第二指示信号RESET_OK为高电平,可驱动第二指示灯常亮,以指示交换机的复位正常;当交换机中的某个或多个集成电路芯片的复位信号异常时,第二逻辑电路输出的第二指示信号RESET_OK为低电平,使第二指示灯处于常灭状态,以指示交换机的复位故障。
[0060] 作为优选的实施方式,当多个集成电路芯片的复位信号的电平不一致时,可通过对电平不一致的集成电路芯片的复位信号引脚上设置反向器件,以统一复位信号的电平。优选的,反向器件可以是非门器件。
[0061] 在优选的实施例中,第三指示信号为处理单元提供的一于系统软件运行状态关联的周期性脉冲信号。
[0062] 当第三指示信号为周期性脉冲信号时,交互机处于软件正常状态;
[0063] 当第三指示信号为稳定的高电平或低电平时,交换机处于软件故障状态。
[0064] 在本实施例中,在交换机板卡软件加载完并使设备正常运行后,由处理单元(CPU)额外输出一个第三指示信号到通用输入输出接口(GPIO),通过第三指示信号指示交换机板卡软件运行的当前状态。
[0065] 如图4所示,交换机软件系统正常运行时,处理单元输出第三指示信号SYS_OK到可编程通用输入输出端口(GPIO)。第三指示信号SYS_OK为一个周期性脉冲信号。周期性脉冲信号可以避免软件故障后输出不定的高电平或低电平而造成指示错误,提高指示的可靠性。
[0066] 在优选的实施例中,第三指示单元包括一第三指示灯,用以根据第三指示信号进行相应的显示。
[0067] 在本实施例中,当交换机软件系统正常运行输出的第三指示信号SYS_OK,驱动第三指示灯,使第三指示灯在周期性脉冲的作用下有规律的亮灭;当软件运行故障出现时,处理单元的GPIO端口将输出稳定的高电平或低电平信号,高电平的第三指示信号SYS_OK将驱动第三指示灯处于常亮状态,低电平的第三指示信号SYS_OK将驱动第三指示灯处于常灭状态。第三指示灯的常亮及常灭状态都指示交换机处于软件故障状态。
[0068] 在优选的实施例中,第三指示灯可采用发光二极管。
[0069] 在本实施例中,发光二极管可以是LED发光二极管具有节能、环保、安全、寿命长、低功耗、低热、高亮度、防水、微型和防震等优点。
[0070] 于上述技术方案基础上,进一步的,第一指示灯、第二指示灯和第三指示灯可设置与观察箱体面板上,以方便判断交换机的故障类型,便于有效地反馈故障问题,方便维护人员快速定位,维修故障。
[0071] 以上所述仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本发明说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本发明的保护范围内。

附图说明

[0029] 图1为现有的交换机的电源指示电路图;
[0030] 图2为本发明所述的第一指示单元的一种实施例的电路图;
[0031] 图3为本发明所述的第二指示单元的一种实施例的电路图;
[0032] 图4为本发明所述的第三指示单元的一种实施例的电路图。
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