一种浸没式液冷设备的液位检测控制电路的制作方法

文档序号:36553575发布日期:2023-12-30 04:26阅读:24来源:国知局
一种浸没式液冷设备的液位检测控制电路的制作方法

本申请涉及电子通信技术,具体的讲是一种浸没式液冷设备的液位检测控制电路。


背景技术:

1、通过风扇降温电子设备通过软件轮询的方式读取风扇转速,提前感知风扇故障,并报警。浸没式液冷的电子设备,无法感知tank箱内的液体状态,无法感知液位下降,可能使设备部分器件暴露在无冷却液的环境中。此外浸没式液冷设备需要通过将电子设备抽离tank箱,然后进行设备维护。如果在抽离冷却液前,电子设备没有断电,可能会造成电子设备过温而损害设备。


技术实现思路

1、本申请的目的在于提供一种浸没式液冷设备的液位检测控制电路,为检测浸没式液冷设备检测液面位置。

2、为实现上述目的,本申请提供了一种浸没式液冷设备的液位检测控制电路,该电路包括:逻辑控制器件(cpld1)的液面位置信号输入端(signal1)通过第一电阻(r1)连接到浮球开关(float sw1)的一端;其中,第一电阻(r1)连接到第一电源(vcc1);浮球开关(float sw1)的另一端通过导线接地(gnd);逻辑控制器件(cpld1)的中断信号输出端(int1)连接至处理器(cpu1);其中,中断信号输出端(int1)通过第二电阻(r10)连接到第二电源(vcc5);当浮球开关(float sw1)低于液位而打开时,液面位置信号输入端(signal1)经第一电阻(r1)上拉至第一电源(vcc1)而输入逻辑高电平;逻辑控制器件(cpld1)判断液位状态正常并通过中断信号输出端(int1)输出逻辑低电平;中断信号输出端(int1)经第二电阻(r10)上拉至连第二电源(vcc5)而输入逻辑高电平至处理器(cpu1);处理器(cpu1)根据收到的逻辑高电平确定没有中断信号。

3、本申请的有益效果在于,能够检测浸没式液冷设备出于冷却液的液面以下的正确位置。



技术特征:

1.一种浸没式液冷设备的液位检测控制电路,其特征在于,所述电路包括:

2.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述处理器(cpu1)通过第一i2c总线连接温度传感器(sensor1);其中,所述第一i2c总线的第一串行时钟线(scl1)和第一数据串行线(sda1)分别通过第三电阻(r2)和第四电阻(r4)连接至第三电源(vcc2);

3.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述处理器(cpu1)通过第二i2c总线连接多路开关(sw2);其中,第二i2c总线的第二串行时钟线(scl2)和第二数据串行线(sda2)分别通过第五电阻(r4)和第六电阻(r5)连接至第四电源(vcc3);

4.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述处理器(cpu1)通过pcie总线连接网络处理芯片。

5.根据权利要求1所述的电路,其特征在于,所述浮球开关(float sw1)高于液位而闭合,所述液面位置信号输入端(signal1)与所述地(gnd)等电位而输入逻辑低电平;所述逻辑控制器件(cpld1)判断液位状态异常并通过所述中断信号输出端(int1)输出逻辑低电平;

6.根据权利要求2或5所述的电路,其特征在于,所述处理器(cpu1)通过所述第一i2c总线,以高速率间隔访问所述温度传感器(sensor1)。

7.根据权利要求3或5所述的电路,其特征在于,所述处理器(cpu1)通过第二i2c总线连接的多路开关(sw2)访问所述多组i2c总线(i2c总线11~i2c总线1n),通过所述多组i2c总线(i2c总线11~i2c总线1n)关闭所述多个光模块(sfp1~sfpn)的部分光模块。

8.根据权利要求4或5所述的电路,其特征在于,所述处理器(cpu1)通过所述pcie总线输出数据通道关闭信号;所述网络处理芯片根据所述数据通道关闭信号将数据通道(serdes1~serdes n)的一部分关闭。


技术总结
本申请提供了一种浸没式液冷设备的液位检测控制电路,该电路包括:逻辑控制器件(CPLD1)的液面位置信号输入端(Signal1)通过第一电阻(R1)连接到浮球开关(Float SW1)的一端;其中,第一电阻(R1)连接到第一电源(Vcc1);浮球开关(Float SW1)的另一端通过导线接地(GND);逻辑控制器件(CPLD1)的中断信号输出端(Int1)连接至处理器(CPU1);中断信号输出端(Int1)通过第二电阻(R10)连接到第二电源(VCC5)。

技术研发人员:肖辰飞,许进
受保护的技术使用者:新华三技术有限公司
技术研发日:20230628
技术公布日:2024/1/15
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