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JPH086684A - アクティブターミネータ - Google Patents

アクティブターミネータ

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Publication number
JPH086684A
JPH086684A JP6136162A JP13616294A JPH086684A JP H086684 A JPH086684 A JP H086684A JP 6136162 A JP6136162 A JP 6136162A JP 13616294 A JP13616294 A JP 13616294A JP H086684 A JPH086684 A JP H086684A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
thermal shutdown
active terminator
output
latch circuit
circuit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP6136162A
Other languages
English (en)
Other versions
JP3145866B2 (ja
Inventor
Noboru Takizawa
登 瀧澤
Atsushi Iida
淳 飯田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Rohm Co Ltd
Original Assignee
Rohm Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rohm Co Ltd filed Critical Rohm Co Ltd
Priority to JP13616294A priority Critical patent/JP3145866B2/ja
Priority to SG1995000657A priority patent/SG34234A1/en
Priority to US08/491,705 priority patent/US5615077A/en
Publication of JPH086684A publication Critical patent/JPH086684A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP3145866B2 publication Critical patent/JP3145866B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/07Responding to the occurrence of a fault, e.g. fault tolerance
    • G06F11/0703Error or fault processing not based on redundancy, i.e. by taking additional measures to deal with the error or fault not making use of redundancy in operation, in hardware, or in data representation
    • G06F11/0751Error or fault detection not based on redundancy
    • G06F11/0754Error or fault detection not based on redundancy by exceeding limits
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
    • G06F13/40Bus structure
    • G06F13/4063Device-to-bus coupling
    • G06F13/4068Electrical coupling
    • G06F13/4072Drivers or receivers
    • G06F13/4077Precharging or discharging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/28Testing of electronic circuits, e.g. by signal tracer
    • G01R31/30Marginal testing, e.g. by varying supply voltage
    • GPHYSICS
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    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring

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  • Computer And Data Communications (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 アクティブターミネータの動作停止を把握す
る。 【構成】 アクティブターミネータの内部には、サーマ
ルシャットダウン回路10があり、これが所定の高温を
検出した場合には、ドライバにその情報を供給し、アク
ティブターミネータは動作を停止する。このとき、サー
マルシャットダウン回路10からの信号はRSラッチ回
路12にも供給され、サーマルシャットダウン回路10
が高温を検出しアクティブターミネータが動作を停止し
ているという情報がここに記憶される。そこで、コンピ
ュータシステムがこのRSラッチ回路12の内容を見る
ことによって、アクティブターミネータの動作停止を知
ることができ、これに応じて伝送スピードを低下させる
などして、通信エラーの発生を未然に防ぐことができ
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、通信用バスの端部に取
り付けられ、通信バスの電位を制御するアクティブター
ミネータ、特にその高温時の処理に関する。
【0002】
【従来の技術】従来より、コンピュータの各種周辺機器
の接続に、SCSI(Small Computer
System Interface)が利用されてい
る。このSCSIは標準化されたパラレルインターフェ
ースであり、ホストコンピュータとハードディスク装置
等の接続に広く利用されている。
【0003】そして、このSCSIバスの端部にアクテ
ィブターミネータが取り付けられる。このアクティブタ
ーミネータは、バスの電位を積極的に引上げ、バスの高
速動作を可能にしている。
【0004】アクティブターミネータは、複数のバスに
所定の電力を供給しており、ここでの電力消費が比較的
大きく、加熱する場合がある。そこで、通常のアクティ
ブターミネータにおいては、高温時は自動的に動作を停
止し、故障等が発生しないようになっている。そして、
温度が低下した時に、自動的に動作を復帰(リカバリ
ー)する。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ところが、高温発生に
よりアクティブターミネータが動作を停止すると、バス
の電位が不安定になり、特にバスの電位が高速に変化で
きなくなってしまう。従って、SCSIバスを利用して
通信を行っていた機器において、通信エラーが発生しや
すくなる。そして、システムは、通信エラーが発生した
場合には、所定のエラー処理を行い、通信の維持を図
る。
【0006】しかし、このような通信エラーが発生した
場合に、システムはデータをバスを通じて伝送した場合
にエラーが発生したことを認識するだけであって、アク
ティブターミネータが動作を停止しているか否かは容易
に判断することができない。特に、アクティブターミネ
ータはその温度低下と共に復帰するため、エラー発生の
原因を特定することが困難であるという問題点があっ
た。
【0007】本発明は、上記問題点を解決することを課
題としてなされたものであり、高温時の動作停止を容易
に認識できるアクティブターミネータを提供することを
目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】通信用バスの端部に取り
付けられ、通信バスの電位を制御するアクティブターミ
ネータであって、温度を検出する温度検出部と、検出温
度が所定の高温になった場合に、動作を停止するサーマ
ルシャットダウン手段と、サーマルシャットダウン手段
による動作停止状態を記憶する記憶部と、を有すること
を特徴とする。
【0009】
【作用】このように、本発明においては、アクティブタ
ーミネータが高温のために動作を停止した場合には、記
憶部にそのことが記憶される。そこで、ホストコンピュ
ータ等が、この記憶部の内容を見ることによって、アク
ティブターミネータが動作を停止していることを認識す
ることができる。従って、データ伝送速度を低速とする
ことなどによって、通信エラーの発生を未然に防ぐこと
ができる。さらに通信エラーが生じた場合にも、アクテ
ィブターミネータが動作停止していることを前提とし
て、エラー処理が可能となる。従って、システムの信頼
性を向上することができる。
【0010】
【実施例】以下、本発明の実施例について、図面に基づ
いて説明する。図1は、実施例の全体構成を示すブロッ
ク図である。サーマルシャットダウン回路10は、内部
にサーミスタを有し、これによって検出用のトランジス
タをオンオフする。したがって、アクティブターミネー
タの温度が所定値以上になったときに、高温であること
の検出信号を出力する。サーマルシャットダウン回路1
0の出力はアクティブターミネータの動作を停止するた
めのドライバに供給される。このドライバは、例えば電
源回路の動作をオンオフするためのトランジスタ等で構
成され、このトランジスタがサーマルシャットダウン回
路10の出力によってオンオフされることによって、ア
クティブターミネータの動作を制御する。
【0011】ここで、本実施例においては、サーマルシ
ャットダウン回路10の出力はRSラッチ回路12に供
給される。このRSラッチ回路12は、サーマルシャッ
トダウン回路10の出力を受入れ、この変化を記憶す
る。すなわち、サーマルシャットダウン回路10がアク
ティブターミネータの高温を検出した場合には、これを
示す値(例えば、「1」)がRSラッチ回路12にセッ
トされる。このRSラッチ回路12の出力は、バッファ
アンプ14を介しTHD端子16に導かれている。そこ
で、このTHD端子16の状態を見ることによって、ア
クティブターミネータがサーマルシャットダウン状態で
あるか否かを判定することができる。
【0012】また、サーマルシャットダウン回路10に
より、温度の十分な低下を検出した場合には、この信号
がドライバに供給され、アクティブターミネータの動作
が再開される。この際、RSラッチには、リセット信号
が供給され、RSラッチ回路12がリセットされる。そ
こで、THD端子16の状態を監視することによって、
外部からアクティブターミネータが停止状態にあるか否
かを容易に検出することができる。
【0013】図2は、アクティブターミネータ20を含
むシステムの構成例であり、アクティブターミネータ2
0が取り付けられたSCSIバスの他端には、SPC
(SCSIプロトコルコントローラ)22が接続されて
いる。このSPC22は、SCSIバスを利用してのデ
ータ伝送を制御する。また、このSPC22には、CP
Uファーム24が接続されており、SCSIにおける所
定の処理は、このCPUファーム24が受け持つ。
【0014】通常時、CPUファーム24は所定のファ
ーム処理を行っている。この状態で、SCSIバスを介
してのデータ伝送においてエラーが生じた場合には、C
PUファーム24は、アクティブターミネータ20のT
HD端子の状態を見にいく。そして、THD端子の状態
から高温に基づく動作停止(サーマルシャットダウン)
を検出した場合には、SPC22をイニシエータモード
にし、SPC22がホストコンピュータはアクティブタ
ーミネータ20がサーマルシャットダウン状態であるこ
とを知らせる。
【0015】ホストコンピュータはこのような処理によ
って、アクティブターミネータ20が動作停止状態にあ
ることを認識し、データ伝送のビットレートを低下させ
る等の処理をとる。そこで、データ伝送におけるエラー
発生を最小限に抑制することができる。
【0016】なお、図において、RSラッチ12とCP
Uファーム24が特別の通信ラインによって接続されて
いるように表したが、物理的にはSCSIバスを介し接
続されている。
【0017】このように本システムによれば、アクティ
ブターミネータ20のサーマルシャットダウン状態を容
易に認識できるため、システムの信頼性を向上させるこ
とができる。
【0018】図3に、RSラッチ回路の一例を示す。定
電流源30の下側には、ベースにサーマルシャットダウ
ンの信号を受け入れるNPNトランジスタ32が設けら
れている。定電流源30とトランジスタ32の接続点
は、ナンドゲート34の1つの入力端に接続されてい
る。このナンドゲート34の出力はナンドゲート36の
1つの入力端に接続されており、ナンドゲート36の出
力がナンドゲート34の入力端に接続されている。
【0019】また、定電流源38の下側には、コンデン
サ40が設けられている。定電流源38とコンデンサ4
0の接続点は、ナンドゲート36の他の入力端に接続さ
れている。さらに、ナンドゲート36の他の入力端は、
リセット信号を受け入れる端子RSTに接続されてい
る。そして、ナンドゲート34の出力は、このラッチ回
路の出力であるTHD端子に接続されている。
【0020】この回路が動作を開始すると、まず定電流
源30、38が所定の定電流を流す。ここで、初期状態
では、トランジスタ32のベースには、Lが供給されて
おり、トランジスタ32はオフされているとする。する
と、ナンドゲート34の1つの入力端には、Hが供給さ
れる。一方、定電流源38の下側には、コンデンサ40
が設けられているため、このコンデンサ40に充電が行
われている間は、ナンドゲート36には、Lが供給され
る。このため、立上がり当初においてナンドゲート36
の出力はHであり、ナンドゲート34の出力、すなわち
THD端子はLになる。なお、RST端子からの入力は
この間常にHとしておくが、一旦Lを供給してもよい。
【0021】そして、コンデンサ40の充電が終了する
と、ナンドゲート36の1つの入力端への入力がHにな
るが、ナンドゲート34の出力がLであるため、ナンド
ゲート36の出力はLのままである。
【0022】次に、アクティブターミネータの温度上昇
を検出した場合には、トランジスタ32のベースにHが
供給される。これによって、トランジスタ32がオン
し、ナンドゲート34の入力が2つともLになる。この
ため、ナンドゲート34の出力は、Hになり、出力TH
D端子がHになる。
【0023】このとき、ナンドゲート36のすべての入
力はHになるため、ナンドゲート36の出力は、Lにな
る。そこで、トランジスタ32がオフされ、ナンドゲー
ト34への1つの入力がHになってもナンドゲート34
の出力はHに維持される。
【0024】このようにして、アクティブターミネータ
が温度上昇によって、動作を停止した場合にその状況を
ラッチ回路がラッチする。したがって、外部からTHD
端子を見ることによって、アクティブターミネータのサ
ーマルシャットダウンによる動作停止を認識することが
できる。
【0025】また、アクティブターミネータが復帰した
場合には、RST端子をLにする。これによって、ナン
ドゲート36の出力がLになり、トランジスタ32がオ
フされているため、ナンドゲート34の出力がLに戻
る。
【0026】本発明のアクティブターミネータは、各種
の通信ラインにおいて使用が可能であり、特にSCSI
に適している。従って、CDROM、HDD、TAPE
等各種の記憶媒体等の周辺機器を接続するコンピュータ
システムにおいて、利用される。
【0027】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
アクティブターミネータが高温のために動作を停止した
場合には、記憶部にそのことが記憶される。そこで、ホ
ストコンピュータ等が、この記憶部の内容を見ることに
よって、アクティブターミネータが動作を停止している
ことを認識することができる。従って、データ伝送速度
を低速とすることなどによって、通信エラーの発生を未
然に防ぐことができる。さらに通信エラーが生じた場合
にも、アクティブターミネータが動作停止していること
前提として、エラー処理が可能となる。従って、システ
ムの信頼性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施例の構成を示すブロック図である。
【図2】システム全体の構成を示すブロック図である。
【図3】ラッチ回路の構成を示す図である。
【符号の説明】
10 サーマルシャットダウン回路 12 RSラッチ回路 20 アクティブターミネータ 22 SPC 24 CPUファーム

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 通信用バスの端部に取り付けられ、通信
    バスの電位を制御するアクティブターミネータであっ
    て、 温度を検出する温度検出部と、 検出温度が所定の高温になった場合に、動作を停止する
    サーマルシャットダウン手段と、 サーマルシャットダウン手段による動作停止状態を記憶
    する記憶部と、 を有することを特徴とするアクティブターミネータ。
JP13616294A 1994-06-17 1994-06-17 アクティブターミネータ Expired - Fee Related JP3145866B2 (ja)

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SG1995000657A SG34234A1 (en) 1994-06-17 1995-06-17 Active terminator the thermal shutdown state of which can be detected
US08/491,705 US5615077A (en) 1994-06-17 1995-06-19 Active terminator the thermal shutdown state of which can be detected

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SG34234A1 (en) 1996-12-06

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