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连接器、电源控制设备以及主机接口设备

阅读:287发布:2024-02-06

专利汇可以提供连接器、电源控制设备以及主机接口设备专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且提供了连接器、电源控制设备以及主机 接口 设备。一种主机接口设备包括:连接到第一 节点 的第一引脚和连接到第二节点的第二引脚。所述主机接口设备包括: 开关 ,所述开关连接在所述第二节点与第一 电压 端子 之间,并且被配置为响应于所述第一节点的电压电平而从所述第一电压端子向所述第二引脚提供电压。所述主机接口设备包括连接在所述第一节点与第二电压端子之间的上拉 电阻 器 。此外,所述主机接口设备被配置为当所述第一引脚电连接到所述存储设备时,经由所述第一引脚从存储设备接收 存储器 检测 信号 。,下面是连接器、电源控制设备以及主机接口设备专利的具体信息内容。

1.一种主机接口设备,所述主机接口设备包括:
第一引脚,所述第一引脚连接到第一节点
第二引脚,所述第二引脚连接到第二节点;
开关,所述开关连接在所述第二节点与第一电压端子之间,并且被配置为响应于所述第一节点的电压电平而从所述第一电压端子向所述第二引脚提供电压;以及上拉电阻器,所述上拉电阻器连接在所述第一节点与第二电压端子之间,其中,所述主机接口设备被配置为当所述第一引脚电连接到存储设备时,经由所述第一引脚从所述存储设备接收存储器检测信号
2.根据权利要求1所述的主机接口设备,
其中,所述上拉电阻器被配置为当所述第一引脚未电连接到所述存储设备时,将所述第一节点的电压电平维持在第一电平,并且
其中,当所述第一引脚电连接到所述存储设备时,响应于所述存储器检测信号,所述第一节点的电压电平下拉到第二电平。
3.根据权利要求1所述的主机接口设备,
其中,当所述存储设备具有特定尺寸外形时,所述第一引脚连接到所述存储设备的接地端子,并且
其中,当所述存储设备具有与所述特定尺寸外形不同的尺寸外形时,所述第一引脚不连接到所述存储设备的任何引脚,或者所述第一引脚连接到所述存储设备的开路的引脚或信号线。
4.根据权利要求1所述的主机接口设备,其中,所述开关包括第一开关,并且其中所述主机接口设备还包括:
第三引脚,所述第三引脚连接到第三节点;以及
第二开关,所述第二开关连接在所述第三节点与所述第一电压端子之间,并且被配置为响应于所述第一节点的电压电平从所述第一电压端子向所述第三引脚提供所述电压。
5.根据权利要求1所述的主机接口设备,其中,所述电压包括第一电压,其中所述主机接口设备还包括:
第三引脚,所述第三引脚连接到第三节点;以及
侧开关,所述侧开关连接到所述第三节点与所述第二电压端子之间,并且被配置为响应于所述第一节点的电压电平从所述第二电压端子向所述第三引脚提供第二电压,并且其中,所述第二电压低于所述第一电压。
6.根据权利要求1所述的主机接口设备,还包括:
第三引脚,所述第三引脚连接到第三节点;
第四引脚,所述第四引脚连接到第四节点;
第一检测电阻器,所述第一检测电阻器连接在所述第三节点与接地端子之间;以及第二检测电阻器,所述第二检测电阻器连接在所述第四节点与所述第二电压端子之间,
其中,所述存储器检测信号包括第一存储器检测信号,并且
其中,所述主机接口设备还被配置为当所述第三引脚和所述第四引脚电连接到所述存储设备时,经由所述第四引脚从所述存储设备接收第二存储器检测信号。
7.根据权利要求6所述的主机接口设备,
其中,所述第二检测电阻器被配置为,当所述第三引脚和所述第四引脚未电连接到所述存储设备时,将所述第四节点的电压电平维持在第一电平,并且
其中,所述第一检测电阻器被配置为,当所述第三引脚和所述第四引脚电连接到所述存储设备时,将所述第四节点的电压电平下拉到第二电平。
8.根据权利要求7所述的主机接口设备,还包括:
第五引脚,
所述主机接口设备还被配置为当所述第四节点的电压电平从所述第一电平改变为所述第二电平时,通过所述第五引脚来向所述存储设备发送初始化信号。
9.根据权利要求6所述的主机接口设备,其中,所述第一引脚比所述第四引脚长。
10.一种能够通过连接器的多个引脚电连接到存储设备的电源控制设备,所述电源控制设备包括:
第一存储器检测电路,所述第一存储器检测电路被配置为响应于检测到所述存储设备未连接到所述连接器而输出处于第一电平的第一输出信号,并且当所述存储设备连接到所述连接器时响应于从所述存储设备通过所述多个引脚中的第一引脚发送的第一存储器检测信号,输出处于第二电平的所述第一输出信号;
第二存储器检测电路,所述第二存储器检测电路被配置为响应于检测到所述存储设备未连接到所述连接器而输出处于所述第一电平的第二输出信号,并且当所述存储设备连接到所述连接器时响应于从所述存储设备通过所述多个引脚中的第二引脚发送的第二存储器检测信号,输出处于所述第二电平的所述第二输出信号;以及
电压供应电路,所述电压供应电路被配置为响应于所述第一输出信号处于所述第一电平而阻止电压的供应,并且响应于所述第一输出信号处于所述第二电平而将所述电压供应给所述存储设备。
11.根据权利要求10所述的电源控制设备,其中,所述第一引脚比所述第二引脚长。
12.根据权利要求10所述的电源控制设备,其中,所述电压供应电路包括第一电压供应电路,其中所述电压包括第一电压,并且其中所述电源控制设备还包括:
第二电压供应电路,所述第二电压供应电路被配置为响应于所述第一输出信号处于所述第一电平而阻止小于所述第一电压的第二电压的供应,并且响应于所述第一输出信号处于所述第二电平而将所述第二电压供应给所述存储设备。
13.根据权利要求10所述的电源控制设备,还包括:
控制器,所述控制器被配置为响应于所述第二输出信号处于所述第二电平而初始化所述存储设备。
14.根据权利要求10所述的电源控制设备,
其中,所述第一存储器检测电路包括上拉电阻器,所述上拉电阻器被配置为当所述存储设备未连接到所述连接器时,将所述第一输出信号维持在所述第一电平,并且其中,当所述存储设备连接到所述连接器时,所述第一输出信号下拉到所述第二电平。
15.根据权利要求10所述的电源控制设备,其中,所述电压供应电路包括:
开关,所述开关被配置为响应于所述第一输出信号处于所述第二电平,通过所述多个引脚中的第三引脚来将所述电压供应给所述存储设备。
16.一种电连接存储设备和电源控制设备的连接器,所述连接器包括:
存储器检测引脚,所述电源控制设备在所述存储设备连接到所述连接器时通过所述存储器检测引脚从所述存储设备接收存储器检测信号;以及
电压引脚,所述电源控制设备响应于所述存储器检测信号,通过所述电压引脚来向所述存储设备供应电压,
其中,所述存储器检测引脚的长度是所述连接器包括的多个引脚的多个长度中的最长长度。
17.根据权利要求16所述的连接器,其中,所述电压引脚包括第一电压引脚,其中所述电压包括第一电压,并且其中所述连接器还包括:
第二电压引脚,所述电源控制设备响应于所述存储器检测信号,通过所述第二电压引脚来向所述存储设备提供小于所述第一电压的第二电压。
18.根据权利要求16所述的连接器,
其中,当所述存储设备具有特定尺寸外形时,所述存储器检测引脚连接到所述存储设备的接地端子,并且
其中,当所述存储设备具有与所述特定尺寸外形不同的尺寸外形时,所述存储器检测引脚不连接到所述存储设备的任何引脚,或者所述存储器检测引脚连接到所述存储设备的开路的引脚或信号线。
19.根据权利要求16所述的连接器,还包括:
第一存在引脚,所述第一存在引脚连接到所述电源控制设备的接地端子;以及第二存在引脚,当所述存储设备连接到所述连接器时,所述第二存在引脚电连接到所述第一存在引脚,
其中,所述存储器检测信号包括第一存储器检测信号,
其中,所述电源控制设备经由所述第二存在引脚从所述存储设备接收第二存储器检测信号,并且
其中,所述第一存在引脚和所述第二存在引脚中的至少一个存在引脚的长度是所述连接器包括的所述多个引脚的多个长度中的最短长度。
20.根据权利要求19所述的连接器,还包括:
输入信号引脚,所述电源控制设备响应于所述第二存储器检测信号,通过所述输入信号引脚来向所述存储设备发送初始化信号。

说明书全文

连接器、电源控制设备以及主机接口设备

[0001] 相关申请的交叉引用
[0002] 本申请要求于2018年5月3日在韩国知识产权局提交的韩国专利申请No.10-2018-0051389和于2018年10月30日在韩国知识产权局提交的韩国专利申请No.10-2018-0130844的优先权,其公开内容通过引用整体地并入本文。

技术领域

[0003] 本公开涉及主机接口,并且更具体地,涉及对从主机供应给存储设备的电进行控制的主机接口设备。固态硬盘(SSD)是一种存储设备。为了输入和输出数据的目的,SSD可以与诸如台式计算机、笔记本计算机、膝上型计算机、平板计算机、智能电话或服务器的主机进行连接。SSD可以通过连接器(或插槽)与主机连接。用于将SSD与主机进行连接的连接器的标准可以随SSD的类型而变化。也就是说,可以根据SSD的类型来确定可以将SSD安装在其上的连接器。例如,M.2SSD可以被安装在适合于M.2标准的连接器上,并且可以与主机连接。

背景技术

[0004] 对用于存储各种数据的数据中心的需求已增加。因此,正在开发新的尺寸外形的SSD以便在具有受限空间的数据中心处存储大量数据。可以使用新标准的连接器来将新尺寸外形的SSD与主机连接。在新的尺寸外形的SSD被安装在符合常规标准的连接器上或者常规SSD被安装在符合新标准的连接器上的情况下,SSD可能由于电力的异常供应而受到损坏。例如,在常规M.2标准的SSD被安装在符合新标准的连接器上的情况下,M.2SSD可能由于来自主机的电力的异常供应而受到损坏。发明内容
[0005] 本发明构思的实施例提供一种主机接口设备,当不同标准的存储设备被安装在连接器上时,所述主机接口设备可以防止/抑制由于电力的异常供应而导致的存储设备的损坏。
[0006] 本发明构思的实施例提供一种可以向新尺寸外形的存储设备快速地供应电力的主机接口设备。
[0007] 根据示例实施例,一种主机接口设备可以包括连接到第一节点的第一引脚。所述主机接口设备可以包括连接到第二节点的第二引脚。所述主机接口设备可以包括连接在所述第二节点与第一电压端子之间的开关。所述开关可以被配置为响应于所述第一节点的电压电平,从所述第一电压端子向所述第二引脚提供电压。所述主机接口设备可以包括连接在所述第一节点与第二电压端子之间的上拉电阻器。此外,所述主机接口设备可以被配置为当所述第一引脚电连接到所述存储设备时经由所述第一引脚从存储设备接收存储器检测信号
[0008] 根据示例实施例,提供了一种能够通过连接器的多个引脚电连接到存储设备的电源控制设备。所述电源控制设备可以包括第一存储器检测电路,所述第一存储器检测电路被配置为响应于检测到所述存储设备未连接到所述连接器而输出处于第一电平的第一输出信号,并且当所述存储设备连接到所述连接器时响应于从所述存储设备通过所述多个引脚中的第一引脚发送的第一存储器检测信号,输出处于第二电平的所述第一输出信号。所述电源控制设备可以包括第二存储器检测电路,所述第二存储器检测电路被配置为响应于检测到所述存储设备未连接到所述连接器而输出处于所述第一电平的第二输出信号,并且当所述存储设备连接到所述连接器时响应于从所述存储设备通过所述多个引脚中的第二引脚发送的第二存储器检测信号,输出处于所述第二电平的所述第二输出信号。此外,所述电源控制设备可以包括电压供应电路,所述电压供应电路被配置为响应于所述第一输出信号处于所述第一电平而阻止电压的供应,并且响应于所述第一输出信号处于所述第二电平而将所述电压供应给所述存储设备。
[0009] 根据示例实施例,提供了一种电连接存储设备和电源控制设备的连接器。所述连接器可以包括存储器检测引脚,所述电源控制设备在所述存储设备连接到所述连接器时通过所述存储器检测引脚从所述存储设备接收存储器检测信号。此外,所述连接器可以包括电压引脚,所述电源控制设备响应于所述存储器检测信号,通过所述电压引脚向所述存储设备供应电压。所述存储器检测引脚的长度可以是所述连接器包括的多个引脚的多个长度中的最长长度。附图说明
[0010] 通过参考附图详细地描述发明构思的示例实施例,发明构思的以上及其他目的和特征将变得显而易见。
[0011] 图1是示出根据本发明构思的一些实施例的存储系统的框图
[0012] 图2是详细地示出图1的存储系统的框图。
[0013] 图3是示出图2的电源控制设备的一个示例的电路图。
[0014] 图4是示出在没有存储设备被安装在连接器上的情况下,图3的电源控制设备的操作的示例的图。
[0015] 图5是示出在与图1的存储设备不同的标准的存储设备被安装在连接器上的情况下,图3的电源控制设备的操作的示例的图。
[0016] 图6是示出在图1的存储设备被安装在连接器上的情况下,图3的电源控制设备的操作的示例的图。
[0017] 图7是示出根据本发明构思的一些实施例的电源控制设备的信号的示例的图。
[0018] 图8是示出图2的存储系统的连接器的示例的框图。
[0019] 图9是示出图2的电源控制设备的操作的流程图
[0020] 图10是示出根据本发明构思的一些实施例的包括存储系统的计算系统的框图。

具体实施方式

[0021] 在下面,详细地描述本发明构思的示例实施例。
[0022] 图1是示出根据本发明构思的一些实施例的存储系统的框图。参考图1,存储系统1000可以包括电源控制设备100、连接器200和存储设备300。电源控制设备100和连接器200中的每一个均可以是包括在主机1100中的多个设备中的一个。例如,电源控制设备100和连接器200可以是被安装在服务器的主板上的设备。存储设备300可以被安装在连接器200上。
因此,存储设备300可以通过连接器200与电源控制设备100电连接。
[0023] 电源控制设备100可以通过连接器200向存储设备300提供与存储设备300的操作相关联的信号。例如,电源控制设备100可以通过连接器200向存储设备300供应电压“V”。可以以包括执行各种功能的电路的封装件或芯片的形式来实现电源控制设备100。然而,本发明构思不限于此。例如,可以以硬件软件或其组合的形式来实现电源控制设备100。
[0024] 连接器200可以包括多个引脚V_P至MD_P。多个引脚V_P至MD_P可以与电源控制设备100的信号线连接。例如,引脚V_P可以与提供电源控制设备100的电压“V”的信号线连接。
[0025] 当存储设备300被安装在连接器200上时,多个引脚V_P至MD_P可以用于将电源控制设备100提供的信号发送到存储设备300。附加地或替代地,多个引脚V_P至MD_P可以用于将存储设备300提供的信号发送到电源控制设备100。
[0026] 本发明构思不限于将存储设备安装在连接器上。相反,当存储设备在连接器上和/或电连接到连接器(但是不一定安装在连接器上)时,可以更广泛地实现本文关于安装存储设备所描述的任何操作和/或配置。
[0027] 可以通过使用边缘引脚(例如,金手指)来将存储设备300安装在连接器200上(或者以其他方式在连接器200上/连接到连接器200)。当存储设备300被安装在连接器200上时,多个引脚V_P至MD_P可以接触存储设备300的引脚。因此,电源控制设备100和存储设备300可以电连接。
[0028] 当存储设备300通过多个引脚V_P至MD_P被安装在连接器200上时,存储设备300可以从电源控制设备100接收信号并且可以将信号提供给电源控制设备100。例如,存储设备300可以从电源控制设备100接收数据并且可以存储接收到的数据。存储设备300可以将所存储的数据提供给电源控制设备100。
[0029] 存储设备300可以是各种标准的存储设备当中的具有特定标准的存储设备。例如,存储设备300可以是具有小尺寸外形(SFF)的SSD。然而,本发明构思不限于此。例如,存储设备300可以包括具有诸如下一代小尺寸外形(NGSFF)的各种标准的SSD。
[0030] 电源控制设备100可以包括存储器检测电路110和电压供应电路120。存储器检测电路110可以从存储设备300接收存储器检测信号MDS。响应于电源控制设备100和存储设备300彼此被连接,诸如通过使存储设备300被安装在连接器200上使得电源控制设备100和存储设备300彼此连接,存储器检测电路110可以接收存储器检测信号MDS。通过接收存储器检测信号MDS,存储器检测电路110可以检测到安装了特定标准的存储设备300。存储器检测电路110可以通过存储器检测引脚MD_P来接收存储器检测信号MDS。
[0031] 当存储设备300未被安装在连接器200上时,存储器检测电路110可能无法接收到存储器检测信号MDS。此外,当与存储设备300不同的标准的存储设备被安装在连接器200上时,存储器检测电路110可能无法接收到存储器检测信号MDS。例如,当不同标准的存储设备被安装在连接器200上时,存储器检测引脚MD_P可能无法与存储设备的任何引脚连接。或者,与存储器检测引脚MD_P连接的存储设备的引脚可能处于开路状态。在这种情况下,可能无法通过存储器检测引脚MD_P来发送存储器检测信号MDS。当安装了特定标准的存储设备300时,存储器检测电路110可以接收到存储器检测信号MDS。
[0032] 在一些实施例中,存储器检测信号MDS的接收可以意味着存储器检测引脚MD_P的电压电平已变成特定电平。另一方面,没有接收到存储器检测信号MDS可以意味着存储器检测引脚MD_P的电压电平已变成与特定电平不同的电平。
[0033] 存储器检测电路110可以输出输出信号OS。在一些实施例中,响应于检测到未安装存储设备300,存储器检测电路110可以输出处于第一电平的输出信号OS。响应于检测到安装了存储设备300,存储器检测电路110可以基于存储器检测信号MDS输出处于第二电平的输出信号OS。例如,响应于检测到未安装存储设备300,存储器检测电路110可以输出具有逻辑高值的输出信号OS。响应于检测到安装了存储设备300,存储器检测电路110可以输出具有逻辑低值的输出信号OS。在一些实施例中,存储器检测信号MDS可以是具有逻辑低值的信号。
[0034] 电压供应电路120可以接收输出信号OS。依据输出信号OS的电平,电压供应电路120可以输出电压“V”或者可以阻止电压“V”的输出。在一些实施例中,电压供应电路120可以响应于处于第一电平的输出信号OS,阻止(即,可以不输出)电压“V”。电压供应电路120可以响应于处于第二电平的输出信号OS,输出电压“V”。也就是说,电压供应电路120可以在确定连接(例如,安装)了存储设备300时输出电压“V”,可以在确定了未连接(例如,未安装)存储设备300时阻止电压“V”的输出。
[0035] 可以通过电压引脚V_P将输出电压“V”提供给存储设备300。在图1中示出了电压“V”通过一条信号线(即,一个电压引脚V_P)被提供给存储设备300的示例,但是本发明构思不限于此。电压供应电路120可以通过多条信号线(即,多个电压引脚V_P)来提供电压“V”。在一些实施例中,可以向多条信号线提供相同的电压“V”或不同的电压“V”。
[0036] 响应于输出电压“V”被提供给存储设备300,存储设备300可以开始操作。例如,存储设备300可以通过执行初始化操作来设置用于数据通信的接口。通过使用电压“V”,存储设备300可以存储从主机1100提供的数据或者可以将所存储的数据提供给主机1100。
[0037] 如上所述,当安装了特定标准的存储设备300时,电源控制设备100可以检测到存储设备300的连接,并且可以将电压“V”提供给存储设备300。响应于检测到安装了与存储设备300不同的标准的存储设备,电源控制设备100可以阻止电压“V”的供应。相反,如果电压“V”被提供给不同标准的存储设备,则被供应有电压“V”的存储设备的信号线可以与接地端子连接。结果,过电流会流向被供应有电压“V”的信号线,因此存储设备可能被损坏。电源控制设备100因此可以通过阻止电压“V”的供应来防止不同标准的存储设备被损坏/保护不同标准的存储设备使其免受损坏。
[0038] 图2是详细地示出图1的存储系统的框图。参考图2,存储系统1000可以包括连接器200、存储设备300和电源控制设备400。图2的连接器200和存储设备300的操作与图1的连接器200和存储设备300的操作基本上相同或类似,并且可以省略冗余描述。
[0039] 连接器200可以包括输入信号引脚IS_P、主电压引脚MV_P、存储器检测引脚MD_P、副电压引脚SV_P和存在引脚PR_P。
[0040] 电源控制设备400可以包括第一存储器检测电路410、主电压供应电路420、副电压供应电路430、第二存储器检测电路440和控制器450。
[0041] 第一存储器检测电路410可能接收到第一存储器检测信号MDS1,取决于电源控制设备400和存储设备300的连接状态。当电源控制设备400和存储设备300彼此未连接时,第一存储器检测电路410可能无法接收到第一存储器检测信号MDS1。当电源控制设备400和存储设备300彼此连接时,第一存储器检测电路410可以通过存储器检测引脚MD_P从存储设备300接收到第一存储器检测信号MDS1。
[0042] 第一存储器检测电路410可以输出第一输出信号OS1。可以将第一输出信号OS1提供给主电压供应电路420、副电压供应电路430和控制器450。第一输出信号OS1的电平可以依据是否接收到第一存储器检测信号MDS1而改变。响应于检测到未接收到第一存储器检测信号MDS1,第一存储器检测电路410可以输出处于第一电平的第一输出信号OS1。响应于检测到接收到第一存储器检测信号MDS1,第一存储器检测电路410可以输出处于第二电平的第一输出信号OS1。如果接收到第一存储器检测信号MDS1,则第一输出信号OS1的电平可以与第一存储器检测信号MDS1的电平相同。例如,响应于未接收到第一存储器检测信号MDS1,可以输出处于高电平的第一输出信号OS1,然而响应于接收到处于低电平的第一存储器检测信号MDS1,可以输出处于低电平的第一输出信号OS1。
[0043] 也就是说,第一存储器检测电路410可以基于第一存储器检测信号MDS1来确定电源控制设备400和存储设备300是否彼此连接。第一存储器检测电路410可以依据电源控制设备400和存储设备300的连接状态输出处于不同电平的第一输出信号OS1。
[0044] 主电压供应电路420可以接收第一输出信号OS1。依据第一输出信号OS1的电平,主电压供应电路420可以输出第一电压V1或者可以阻止第一电压V1的输出。响应于接收到处于第一电平的第一输出信号OS1,主电压供应电路420可以阻止第一电压V1的输出。响应于接收到处于第二电平的第一输出信号OS1,主电压供应电路420可以输出第一电压V1。可以通过主电压引脚MV_P来将如此输出的第一电压V1提供给存储设备300。
[0045] 也就是说,响应于检测到电源控制设备400和存储设备300未彼此连接,主电压供应电路420可以阻止(即,避免)第一电压V1的供应。响应于检测到电源控制设备400和存储设备300彼此连接,主电压供应电路420可以供应第一电压V1。
[0046] 第一电压V1可以是存储设备300操作所必需的电压/足以使存储设备300操作的电压。在一些实施例中,存储设备300可以基于第一电压V1来操作内部电路。基于第一电压V1,存储设备300可以存储数据或者可以输出所存储的数据。例如,第一电压V1可以是但不限于12伏特(V)。
[0047] 副电压供应电路430可以接收第一输出信号OS1。依据第一输出信号OS1的电平,副电压供应电路430可以输出第二电压V2或者可以阻止第二电压V2的输出。响应于接收到处于第一电平的第一输出信号OS1,副电压供应电路430可以阻止第二电压V2的输出。响应于接收到处于第二电平的第一输出信号OS1,副电压供应电路430可以输出第二电压V2。可以通过副电压引脚SV_P将如此输出的第二电压V2提供给存储设备300。
[0048] 也就是说,响应于检测到电源控制设备400和存储设备300彼此未连接,副电压供应电路430可以阻止第二电压V2的供应。响应于检测到电源控制设备400和存储设备300彼此连接,副电压供应电路430可以供应第二电压V2。
[0049] 第二电压V2可以是存储设备300在特殊/特定情形下操作所必需的电压/足以使存储设备300在特殊/特定情形下操作的电压。在一些实施例中,响应于向存储设备300供应第一电压V1被阻止,存储设备300可以基于第二电压V2与电源控制设备400进行通信。也就是说,存储设备300可以通过边带来与电源控制设备400进行通信。例如,第二电压V2可以是但不限于3.3V。
[0050] 第二存储器检测电路440可以依据电源控制设备400和存储设备300的连接状态,接收第二存储器检测信号MDS2。当电源控制设备400和存储设备300彼此未连接时,第二存储器检测电路440可能无法接收到第二存储器检测信号MDS2。当电源控制设备400和存储设备300彼此连接时,第二存储器检测电路440可以通过存在引脚PR_P从存储设备300接收到第二存储器检测信号MDS2。因此,第一存储器检测信号MDS1被发送到的引脚(即,存储器检测引脚MD_P)可以与第二存储器检测信号MDS2被发送到的引脚(即,存在引脚PR_P)不同。
[0051] 第二存储器检测信号MDS2可以晚于第一存储器检测信号MDS1被接收。例如,存在引脚PR_P与存储设备300的引脚连接的时间可以晚于存储器检测引脚MD_P与存储设备300的引脚连接的时间。因此,第二存储器检测信号MDS2可以晚于第一存储器检测信号MDS1被提供。
[0052] 第二存储器检测电路440可以输出第二输出信号OS2。可以将第二输出信号OS2提供给控制器450。第二输出信号OS2的电平可以依据是否接收到第二存储器检测信号MDS2而改变。响应于未接收到第二存储器检测信号MDS2,第二存储器检测电路440可以输出处于第一电平的第二输出信号OS2。响应于接收到第二存储器检测信号MDS2,第二存储器检测电路440可以输出处于第二电平的第二输出信号OS2。如果接收到第二存储器检测信号MDS2,则第二输出信号OS2的电平可以与第二存储器检测信号MDS2的电平相同。例如,如果未接收到第二存储器检测信号MDS2,则可以输出处于高电平的第二输出信号OS2,然而如果接收到处于低电平的第二存储器检测信号MDS2,则可以输出处于低电平的第二输出信号OS2。
[0053] 也就是说,第二存储器检测电路440可以基于第二存储器检测信号MDS2来确定电源控制设备400和存储设备300是否彼此连接。由于第二存储器检测信号MDS2晚于第一存储器检测信号MDS1被接收,所以第二存储器检测电路440可以晚于第一存储器检测电路410检测到电源控制设备400和存储设备300的连接。因此,第二输出信号OS2的电平改变的时间可以晚于第一输出信号OS1的电平改变的时间。
[0054] 控制器450可以接收第一输出信号OS1和第二输出信号OS2。控制器450可以响应于第二输出信号OS2的电平变化,向存储设备300提供初始化信号INIT。响应于第二输出信号OS2从第一电平改变为第二电平,控制器450可以通过输入信号引脚IS_P来将初始化信号INIT提供给存储设备300。当存储设备300与电源控制设备400连接时,控制器450可以通过初始化信号INIT来初始化存储设备300。
[0055] 由于可以在第二存储器检测信号MDS2之前接收到第一存储器检测信号MDS1,所以检测到第一输出信号OS1的电平变化的时间可以早于检测到第二输出信号OS2的电平变化的时间。如果控制器450基于第一输出信号OS1的电平变化提供初始化信号INIT,则可能在第一电压V1和第二电压V2被提供给存储设备300之前提供初始化信号INIT。结果,可能不能正常地执行存储设备300的初始化操作。
[0056] 相比之下,如果控制器450基于第二输出信号OS2的电平变化提供初始化信号INIT,则可以在第一电压V1和第二电压V2被提供给存储设备300之后提供初始化信号INIT。结果,可以正常地执行存储设备300的初始化操作。
[0057] 然而,本发明构思不限于此。例如,控制器450可以基于第一输出信号OS1的电平变化,提供初始化信号INIT。在一些实施例中,控制器450可以在检测到第一输出信号OS1的电平变化的时间后经过预设/预定时间,再提供初始化信号INIT。
[0058] 存储设备300可以响应于初始化信号INIT,执行初始化操作。例如,存储设备300可以为了与电源控制设备400进行通信的目的,设置接口标准(例如,SATA或PCIe)和带宽。电源控制设备400和存储设备300可以依据所设置的接口标准和带宽,通过相关引脚来输送数据。
[0059] 如上所述,电源控制设备400可以包括两个存储器检测电路410和440。电源控制设备400可以通过使用第一存储器检测电路410将电压V1和V2提供给存储设备300,并且可以通过使用第二存储器检测电路440来初始化存储设备300。因为第一存储器检测信号MDS1早于第二存储器检测信号MDS2被接收,所以电源控制设备400可以在向存储设备300供应电力之后初始化存储设备300。
[0060] 参考图2所描述的电源控制设备400的组件可以以软件、硬件或其组合的形式来实现。例如,软件可以包括机器代码、固件、嵌入式代码和/或应用软件。例如,硬件可以包括电路、电子电路、处理器、计算机、集成电路、集成电路核心、压力传感器、惯性传感器、微机电系统(MEMS)、无源元件或其组合。
[0061] 图3是示出图2的电源控制设备的一个示例的电路图。参考图3,电源控制设备400可以包括第一存储器检测电路410、主电压供应电路420、副电压供应电路430、第二存储器检测电路440和控制器450。
[0062] 第一存储器检测电路410可以包括上拉电阻器411。上拉电阻器411的第一端可以与被供应了第二电压V2的端子(在下文中称为“V2端子”)连接,上拉电阻器411的第二端可以与第一节点N1连接。第一节点N1可以与连接器200的存储器检测引脚MD_P连接。例如,第二电压V2可以是3.3V。
[0063] 第一节点N1可以与第一存储器检测电路410的输出端子直接地连接。因此,可以根据第一节点N1的电平来确定从第一存储器检测电路410输出的第一输出信号OS1的电平。如果第一节点N1处于第一电平,则第一输出信号OS1可以具有第一电平。如果第一节点N1处于第二电平,则第一输出信号OS1可以具有第二电平。
[0064] 主电压供应电路420可以包括第一主开关421至第四主开关424。例如,主开关421至424可以用p沟道MOSFET(在下文中称为“PMOS晶体管”)来实现。然而,本发明构思不限于此。例如,主开关421至424可以用各种类型的晶体管来实现。
[0065] 主开关421至424的第一端可以与被供应有第一电压V1的端子(在下文中称为“V1端子”)连接,其第二端可以分别与第二节点N2至第五节点N5连接。第二节点N2至第五节点N5可以分别与第一主电压引脚MV_P1至第四主电压引脚MV_P4连接。主开关421至424的栅极可以与第一存储器检测电路410的输出端子(即,第一节点N1)连接。
[0066] 主开关421至424可以根据第一输出信号OS1的电平来接通或断开。当主开关421至424处于断开状态时,可以阻止向主电压引脚MV_P1至MV_P4供应第一电压V1。当主开关421至424处于接通状态时,可以将第一电压V1供应给主电压引脚MV_P1至MV_P4。例如,响应于处于第一电平(例如,逻辑高)的第一输出信号OS1,可以断开主开关421至424。响应于处于第二电平(例如,逻辑低)的第一输出信号OS1,可以接通主开关421至424。
[0067] 如图3中所示,主电压供应电路420可以通过四个引脚MV_P1至MV_P4来供应第一电压V1,但是本发明构思不限于此。例如,主电压供应电路420可以通过不同数量的引脚来供应第一电压V1。
[0068] 副电压供应电路430可以包括侧开关431。例如,侧开关431可以用PMOS晶体管来实现。然而,本发明构思不限于此。例如,侧开关431可以用各种类型的晶体管来实现。
[0069] 侧开关431的第一端可以与V2端子连接,侧开关431的第二端可以与第六节点N6连接。第六节点N6可以与副电压引脚SV_P连接。侧开关431的栅极可以与第一存储器检测电路410的输出端子(即,第一节点N1)连接。
[0070] 侧开关431可以根据第一输出信号OS1的电平来接通或断开。当侧开关431断开时,可以阻止向副电压引脚SV_P供应第二电压V2。当侧开关431接通时,可以将第二电压V2供应给副电压引脚SV_P。例如,响应于处于第一电平(例如,逻辑高)的第一输出信号OS1,可以断开侧开关431。响应于处于第二电平(例如,逻辑低)的第一输出信号OS1,可以接通侧开关431。
[0071] 如图3中所示,副电压供应电路430可以通过一个引脚SV_P来供应第二电压V2,但是本发明构思不限于此。例如,副电压供应电路430可以通过不同数量的引脚来供应第二电压V2。
[0072] 第二存储器检测电路440可以包括第一检测电阻器441和第二检测电阻器442。第一检测电阻器441的第一端可以与接地端子GND连接,第一检测电阻器441的第二端可以与第七节点N7连接。第七节点N7可以与第一存在引脚PR_P1连接。第二检测电阻器442的第一端可以与V2端子连接,其第二端可以与第八节点N8连接。第八节点N8可以与第二存在引脚PR_P2连接。例如,第二电压V2可以是3.3V。
[0073] 第八节点N8可以与第二存储器检测电路440的输出端子直接地连接。因此,可以根据第八节点N8的电平来确定从第二存储器检测电路440输出的第二输出信号OS2的电平。当第八节点N8处于第一电平时,第二输出信号OS2可以具有第一电平。当第八节点N8处于第二电平时,第二输出信号OS2可以具有第二电平。
[0074] 控制器450可以通过第一输入信号引脚IS_P1至第m输入信号引脚IS_Pm来提供存储设备300的初始化操作所必需的/用于存储设备300的初始化操作的初始化信号INIT。然而,本发明构思不限于此。例如,控制器450可以通过使用不同数量的引脚来将初始化信号INIT提供给存储设备300。
[0075] 下面,将参考图4至图7描述电源控制设备400的操作。
[0076] 图4是示出在没有存储设备被安装在连接器上的情况下,图3的电源控制设备的操作的示例的图。
[0077] 响应于检测到没有存储设备被安装在连接器200上(或者以其他方式在连接器200上/连接到连接器200),上拉电阻器411可以通过使用第二电压V2来将第一节点N1上拉到第一电平(①-1)。例如,第一电平可以是第二电压V2。结果,可以从第一存储器检测电路410输出处于第一电平的第一输出信号OS1。
[0078] 响应于第一电平的第一输出信号OS1,可以断开主开关421至424和侧开关431(②-1)。因此,可以阻止第一电压V1向第一主电压引脚MV_P1至第四主电压引脚MV_P4的供应,并且可以阻止第二电压V2向副电压引脚SV_P的供应。
[0079] 响应于检测到没有存储设备被安装在连接器200上,第二检测电阻器442可以通过使用第二电压V2来将第八节点N8上拉到第一电平(①-2)。例如,第一电平可以是第二电压V2。结果,可以从第二存储器检测电路440输出处于第一电平的第二输出信号OS2。
[0080] 响应于接收到处于第一电平的第一输出信号OS1或处于第一电平的第二输出信号OS2,控制器450可以维持在待机状态。也就是说,控制器450可以不通过第一输入信号引脚IS_P1至第m输入信号引脚IS_Pm来提供信号(例如,初始化信号INIT)。
[0081] 图5是示出在与图1的存储设备不同的标准的存储设备被安装在连接器上的情况下,图3的电源控制设备的操作的示例的图。参考图5,存储设备500可以具有与图1和图2的存储设备300不同的标准(即,不同的尺寸外形)。
[0082] 当存储设备500被安装在连接器200上时,存储器检测引脚MD_P可以不与存储设备500的任何引脚连接,或者与存储器检测引脚MD_P连接的存储设备500的引脚或信号线可以是开路的(即,存储设备500的所述引脚或信号线可以不与特定电路或特定端子连接)。因此,第一节点N1可以维持第一节点N1被第二电压V2上拉到第一电平的状态(①-1)。结果,可以从第一存储器检测电路410输出处于第一电平的第一输出信号OS1。
[0083] 响应于第一电平的第一输出信号OS1,可以断开主开关421至424和侧开关431(②-1)。因此,可以阻止第一电压V1向第一主电压引脚MV_P1至第四主电压引脚MV_P4的供应,并且可以阻止第二电压V2向副电压引脚SV_P的供应。
[0084] 当存储设备500被安装在连接器200上时,与第二存在引脚PR_P2连接的存储设备500的引脚或信号线可以是开路的。因此,第八节点N8可以维持第八节点N8被第二电压V2上拉到第一电平的状态(①-2)。结果,可以从第二存储器检测电路440输出处于第一电平的第二输出信号OS2。
[0085] 响应于接收到处于第一电平的第一输出信号OS1或处于第一电平的第二输出信号OS2,控制器450可以维持在待机状态。也就是说,控制器450可以不通过第一输入信号引脚IS_P1至第m输入信号引脚IS_Pm来向存储设备500提供信号(例如,初始化信号INIT)。
[0086] 如上所述,响应于检测到与存储设备300不同的标准的存储设备500被安装在连接器200上,电源控制设备400可以不向存储设备500供应任何电压。当存储设备500的标准与由电源控制设备400支持的标准不同时,被供应了电压的多个引脚中的一个可以与接地端子直接地连接。结果,过电流会流向存储设备500,从而引起存储设备500的损坏。因此,电源控制设备400可以通过阻止对存储设备500的供应电压来防止/抑制存储设备500的损坏。
[0087] 图6是示出在图1的存储设备被安装在连接器上的情况下,图3的电源控制设备的操作的示例的图。
[0088] 当存储设备300被安装在连接器200上时,与存储器检测引脚MD_P连接的存储设备300的信号线可以与接地端子GND连接。因此,可以通过存储器检测引脚MD_P从存储设备300提供处于第二电平的第一存储器检测信号MDS1(①)。例如,第二电平可以是0V。依据(例如,响应于)第一存储器检测信号MDS1,第一节点N1可以下拉到第二电平(②)。
[0089] 如果第一节点N1被下拉到第二电平,则可以输出第二电平的第一输出信号OS1。响应于第二电平的第一输出信号OS1,可以接通主开关421至424和侧开关431(③)。因此,可以通过第一主电压引脚MV_P1至第四主电压引脚MV_P4将第一电压V1供应给存储设备300,并且可以通过副电压引脚SV_P将第二电压V2供应给存储设备300(④)。
[0090] 当存储设备300被安装在连接器200上时,可以通过存储设备300的信号线SL来连接第一存在引脚PR_P1和第二存在引脚PR_P2。因此,可以连接第二存储器检测电路440的第七节点N7和第八节点N8。第二存储器检测电路440的接地端子GND可以通过第一检测电阻器441与第七节点N7和第八节点N8连接。因此,可以通过第二存在引脚PR_P2从存储设备300提供第二电平的第二存储器检测信号MDS2(⑤)。例如,第二电平可以是0V。依据第二存储器检测信号MDS2,可以将第八节点N8下拉到第二电平(⑥)。也就是说,第一检测电阻器441可以将第八节点N8下拉到第二电平。
[0091] 当第八节点N8被下拉到第二电平时,可以输出第二电平的第二输出信号OS2。响应于第二输出信号OS2从第一电平改变为第二电平,控制器450可以通过第一输入信号引脚IS_P1至第m输入信号引脚IS_Pm来将初始化信号INIT提供给存储设备300(⑦)。存储设备300可以响应于初始化信号INIT,执行初始化操作(⑧)。
[0092] 如上所述,当安装了特定标准的存储设备300时,电源控制设备400可以检测到存储设备300的连接,并且可以首先向存储设备300供应电力。在向存储设备300供应电力之后,电源控制设备400可以初始化存储设备300。因此,可以将电力快速地供应给存储设备300,并且可以快速地执行存储设备300的初始化操作。
[0093] 图7是示出根据本发明构思的一些实施例的电源控制设备的信号的示例的图。图7的平轴表示时间。在第一时间t1,存储设备300可以被安装在连接器200上(或者以其他方式在连接器200上/连接到连接器200)。
[0094] 参考图4至图7,在存储设备300被安装在连接器200上之前(即,在第一时间t1之前),第一节点N1可以处于具有第一电平LV1的上拉状态。在第一节点N1的电压对应于第一电平LV1的状态下,可以阻止第一电压V1和第二电压V2的供应。因此,输出到第一主电压引脚MV_P1至第四主电压引脚MV_P4和副电压引脚SV_P的电压可以是0V。在存储设备300被安装在连接器200上之前,第八节点N8可以处于具有第一电平LV1的上拉状态。响应于第八节点N8的电压被维持在第一电平LV1,控制器450可以不向存储设备300提供任何信号。因此,可以不向第一输入信号引脚IS_P1至第m输入信号引脚IS_Pm输出信号。
[0095] 当存储设备300被安装在连接器200上时(即,在第一时间t1),第一存储器检测电路410可以接收到第一存储器检测信号MDS1。因此,在第一时间t1,可以基于第一存储器检测信号MDS1将第一节点N1下拉到第二电平LV2。在第一节点N1处于第二电平LV2的状态下,可以将第一电压V1和第二电压V2供应给存储设备300。因此,输出到第一主电压引脚MV_P1至第四主电压引脚MV_P4的电压可以是第一电压V1,输出到副电压引脚SV_P的电压可以是第二电压V2。
[0096] 在第一电压V1和第二电压V2被供应给存储设备300之后预定时间(即,在第二时间t2),第二存储器检测电路440可以接收到第二存储器检测信号MDS2。因此,在第二时间t2,可以基于第二存储器检测信号MDS2将第八节点N8下拉到第二电平LV2。响应于第八节点N8从第一电平LV1改变为第二电平LV2,控制器450可以初始化存储设备300。在初始化存储设备300的过程中,可以通过第一输入信号引脚IS_P1至第m输入信号引脚IS_Pm来发送初始化序列(或上电序列)。
[0097] 如图7中所示,当安装了存储设备300时,电源控制设备400的第一节点N1可以在第八节点N8之前首先被下拉。因此,在将电力供应给存储设备300之后,存储设备300可以执行初始化操作。
[0098] 图8是示出图2的存储系统的连接器的示例的框图。参考图8,存储系统1000可以包括连接器200、存储设备300和电源控制设备400。连接器200可以包括第一存在引脚PR_P1、输入信号引脚IS_P、主电压引脚MV_P、存储器检测引脚MD_P、副电压引脚SV_P和第二存在引脚PR_P2。存储设备300可以包括第一存储器引脚MP1至第六存储器引脚MP6(例如,金手指)。
[0099] 第一存在引脚PR_P1可以与电源控制设备400的接地端子GND连接。当存储设备300被安装在连接器200上时,第一存在引脚PR_P1可以与存储设备300的第一存储器引脚MP1连接。第一存在引脚PR_P1可以对应于图4的第一存在引脚PR_P1。
[0100] 当存储设备300被安装在连接器200上时,输入信号引脚IS_P可以与存储设备300的第二存储器引脚MP2连接。输入信号引脚IS_P可以用于将从电源控制设备400提供的初始化信号INIT发送到存储设备300。输入信号引脚IS_P可以对应于图4的第一输入信号引脚IS_P1至第m输入信号引脚IS_Pm中的一个。
[0101] 当存储设备300被安装在连接器200上时,主电压引脚MV_P可以与存储设备300的第三存储器引脚MP3连接。主电压引脚MV_P可以用于将从电源控制设备400提供的第一电压V1传送到存储设备300。主电压引脚MV_P可以对应于图4的第一主电压引脚MV_P1至第四主电压引脚MV_P4中的一个。
[0102] 当存储设备300被安装在连接器200上时,存储器检测引脚MD_P可以与存储设备300的第四存储器引脚MP4连接。第四存储器引脚MP4可以与存储设备300的接地端子GND连接。因此,当存储设备300被安装在连接器200上时,存储器检测引脚MD_P可以与存储设备
300的接地端子GND连接。存储器检测引脚MD_P可以用于将基于存储设备300的接地端子GND从存储设备300提供的第一存储器检测信号MDS1发送到电源控制设备400。存储器检测引脚MD_P可以对应于图4的存储器检测引脚MD_P。
[0103] 当存储设备300被安装在连接器200上时,副电压引脚SV_P可以与存储设备300的第五存储器引脚MP5连接。副电压引脚SV_P可以用于将从电源控制设备400提供的第二电压V2传送到存储设备300。副电压引脚SV_P可以对应于图4的副电压引脚SV_P。
[0104] 当存储设备300被安装在连接器200上时,第二存在引脚PR_P2可以与存储设备300的第六存储器引脚MP6连接。第六存储器引脚MP6可以通过信号线SL与第一存储器引脚MP1连接。因此,当存储设备300被安装在连接器200上时,第二存在引脚PR_P2可以与第一存在引脚PR_P1连接。第二存在引脚PR_P2可以用于将基于电源控制设备400的接地端子GND从存储设备300提供的第二存储器检测信号MDS2发送到电源控制设备400。第二存在引脚PR_P2可以对应于图4的第二存在引脚PR_P2。
[0105] 如图8中所示,存储器检测引脚MD_P的长度Lmd可以是包括在连接器200中的引脚的长度中的最长者。也就是说,存储器检测引脚MD_P可以是包括在连接器200中的多个引脚中的最长的引脚。因此,当存储设备300被安装在连接器200上时,存储器检测引脚MD_P可以是首先配对连接的目标。也就是说,存储器检测引脚MD_P可以在连接器200的任何其他引脚之前首先与存储设备300的第四存储器引脚MP4连接。因此,存储器检测引脚MD_P可以在第二存储器检测信号MDS2之前首先将第一存储器检测信号MDS1发送到电源控制设备400。电源控制设备400可以响应于第一存储器检测信号MDS1,供应第一电压V1和第二电压V2。
[0106] 如图8中所示,第一存在引脚PR_P1的长度Lpr1和第二存在引脚PR_P2的长度Lpr2可以短于存储器检测引脚MD_P的长度Lmd。第一存在引脚PR_P1和第二存在引脚PR_P2中的每一个均可以是包括在连接器200中的多个引脚中的最短引脚。因此,当存储设备300被安装在连接器200上时,第一存在引脚PR_P1和第二存在引脚PR_P2可以是最后配对连接的目标。也就是说,第一存在引脚PR_P1和第二存在引脚PR_P2可以晚于连接器200的任何其他引脚与存储设备300的第一存储器引脚MP1和第六存储器引脚MP6连接。因此,第二存在引脚PR_P2可以晚于第一存储器检测信号MDS1,将第二存储器检测信号MDS2发送到电源控制设备400。电源控制设备400可以响应于第二存储器检测信号MDS2,输出初始化信号INIT。因此,在将电力供应给存储设备300之后,可以顺序地执行存储设备300的初始化操作。
[0107] 在图8中示出了第一存在引脚PR_P1和第二存在引脚PR_P2是最后配对连接的目标的示例,但是本发明构思不限于此。例如,第一存在引脚PR_P1和第二存在引脚PR_P2中的一个可以是而另一个可以不是最后配对连接的目标。换而言之,第一存在引脚PR_P1或第二存在引脚PR_P2可以是最后配对连接的目标。
[0108] 为了描述的方便,在图8中示出了针对每个相应的功能提供一个引脚的示例(例如,当提供一个输入信号引脚IS_P和一个主电压引脚MV_P时),但是本发明构思不限于此。例如,连接器200可以包括执行相同功能的多个引脚。
[0109] 另外,为了描述的方便,在图8中示出了除存储器检测引脚MD_P以外的剩余引脚具有相同长度的示例,但是本发明构思不限于此。例如,第一存在引脚PR_P1和第二存在引脚PR_P2中的至少一个可以在长度上比任何其他引脚要短。
[0110] 如上所述,电源控制设备400可以检测到特定标准的存储设备300被安装在连接器200上(或者被以其他方式在连接器200上/连接到连接器200),并且可以向存储设备300提供电力。例如,如图8中所示,可以通过信号线SL来连接存储设备300的第一存储器引脚MP1和第六存储器引脚MP6,并且第四存储器引脚MP4可以连接到接地端子GND。响应于检测到没有存储设备被安装在连接器200上或者不同标准的存储设备被安装在连接器200上,电源控制设备400可以阻止电力的供应。因此,响应于检测到不同标准的存储设备被安装在连接器
200上,电源控制设备400可以防止不同标准的存储设备受到电力供应的损坏/保护不同标准的存储设备以免受到电力供应的损坏。
[0111] 图9是示出图2的电源控制设备的操作的流程图。参考图2和图9,在101中,电源控制设备400可以处于默认状态。默认状态可以指电源控制设备400阻止电力的供应并且不输出信号的状态。响应于检测到未安装存储设备300,电源控制设备400可以维持默认状态。
[0112] 在块102中,电源控制设备400可以检测是否接收到第一存储器检测信号MDS1。当接收到第一存储器检测信号MDS1时,电源控制设备400可以确定存储设备300被安装。当未接收到第一存储器检测信号MDS1时,电源控制设备400可以确定未安装存储设备300。例如,电源控制设备400可以通过检测图4的第一节点N1的电压变化来检测是否接收到第一存储器检测信号MDS1。
[0113] 当接收到第一存储器检测信号MDS1时,在块103中,电源控制设备400可以向存储设备300供应电力。如果未接收到第一存储器检测信号MDS1,则电源控制设备400可以维持默认状态直到接收到第一存储器检测信号MDS1为止。也就是说,响应于检测到存储设备300被连接,电源控制设备400可以向存储设备300提供电力。
[0114] 在块104中,电源控制设备400可以检测是否接收到第二存储器检测信号MDS2。例如,电源控制设备400可以通过检测图4的第八节点N8的电压变化来检测是否接收到第二存储器检测信号MDS2。
[0115] 当接收到第二存储器检测信号MDS2时,在块105中,电源控制设备400可以初始化存储设备300。对于存储设备300的初始化,电源控制设备400可以将初始化信号INIT提供给存储设备300。存储设备300可以响应于初始化信号INIT来执行初始化操作。
[0116] 图10是示出根据本发明构思的一些实施例的包括存储系统的计算系统的框图。参考图10,计算系统2000可以包括台式计算机、服务器和移动设备。计算系统2000可以包括主机2100和存储设备2200。
[0117] 主机2100可以包括电源2110、处理器2120、存储器2130和主机接口2140。电源2110可以向主机2100的设备和电路提供电力。例如,电源2110可以向处理器2120和主机接口2140供应电力。
[0118] 处理器2120可以执行计算系统2000的整体操作。例如,处理器2120可以控制存储器2130和主机接口2140的操作。处理器2120可以通过主机接口2140来控制存储设备2200。
[0119] 存储器2130可以存储由处理器2120处理或者要由处理器2120处理的数据。例如,存储器2130可以用易失性存储器或非易失性存储器来实现。
[0120] 主机接口2140可以向存储设备2200供应电力,并且可以发送从处理器2120提供的数据。主机接口2140可以在处理器2120的控制下向存储设备2200提供各种信号。主机接口2140可以包括参考图1至图9所描述的电源控制设备100或400和连接器200。
[0121] 存储设备2200可以通过主机接口2140与主机2100连接。例如,存储设备2200可以通过边缘引脚(例如,金手指)被安装在主机2100上以便与主机2100连接。存储设备2200可以通过主机接口2140被供应有电力并且可以通过主机接口2140接收信号。存储设备2200可以存储从主机2100提供的数据并且可以将所存储的数据提供给主机2100。存储设备2200可以包括参考图1至图9所描述的存储设备300。因此,响应于检测到特定标准的存储设备2200被连接到主机接口2140,主机接口2140可以向存储设备2200供应电力。
[0122] 根据本发明构思的主机接口设备可以响应于检测到存储设备被安装在连接器上(或者以其他方式在连接器上/连接到连接器),通过阻止电力的供应来防止不同标准的存储设备受到损坏/保护不同标准的存储设备以免受到损坏。
[0123] 而且,根据本发明构思的主机接口设备可以向特定预定尺寸外形的存储设备快速地供应电力。
[0124] 尽管已经参考本发明构思的示例实施例描述了本发明构思,但是对于本领域的普通技术人员而言将显而易见的是,在不脱离由权利要求所阐述的发明构思的范围的情况下,可以对其做出各种变化和修改
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