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バイパスの投与方法は?

バイパスの投与方法は?

2024-11-15

一般に、制御方法またはトリガー方法に応じて、バイパスは次の方法に分類できます。

  1. 電源によってトリガーされます。このように、通常、デバイスの電源が入っていないときは、バイパス機能がオンになります。デバイスの電源がオンになると、バイパスはすぐにオフ状態に調整されます。
  2. GPIOによって制御されます。 OS に入ると、GPIO を介して特定のポートを操作して、バイパス スイッチの制御を実現できます。
  3. ウォッチドッグによって制御されます。この状況は、実際には方法 2 の拡張応用です。GPIO バイパス プログラムの有効化と無効化を Watchdog によって制御して、バイパス状態の制御を実現できます。この方法を使用した後、プラットフォームがフリーズした場合、ウォッチドッグによってバイパスを開くことができます。

実際のアプリケーションでは、これら 3 つの状態、特に最初の 2 つの方法が同時に存在することがよくあります。


一般的な適用方法は次のとおりです。 電源がオフの場合、デバイスはバイパス オン状態になります。その後、デバイスの電源がオンになった後、BIOS はバイパスで動作できるため、BIOS がデバイスを引き継いだ後も、バイパスはオンの状態のままになります。するとOSが起動します。 OS が起動すると、一般に GPIO Bypass プログラムが実行されて Bypass が閉じられ、アプリケーション プログラムが役割を果たすことができます。つまり、起動プロセス全体を通じて、ネットワークが切断されることはほとんどありません。デバイスの電源がオンになってから BIOS が引き継ぐまでのわずか 2 ~ 3 秒の間にのみ、ネットワークが切断される可能性があります。


ネットワーク インテリジェント スイッチの役割は、主に、さまざまなネットワーク カスケード ゲートウェイ デバイスが偶発的な障害 (ハードウェア障害、電源障害、ソフトウェア デッドロックなど) によって単一障害点になるのを防ぐこと、またはこれらのゲートウェイ デバイスがアップグレードおよび保守されるときに有利な支援を提供して、手動ネットワーク切り替えによって引き起こされる時間遅延やネットワーク運用および保守管理の困難を回避することです。これは、ネットワーク運用の高可用性を確保するために不可欠なソリューションとなっています。

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バイパスの投与方法は?

バイパスの投与方法は?

一般に、制御方法またはトリガー方法に応じて、バイパスは次の方法に分類できます。

  1. 電源によってトリガーされます。このように、通常、デバイスの電源が入っていないときは、バイパス機能がオンになります。デバイスの電源がオンになると、バイパスはすぐにオフ状態に調整されます。
  2. GPIOによって制御されます。 OS に入ると、GPIO を介して特定のポートを操作して、バイパス スイッチの制御を実現できます。
  3. ウォッチドッグによって制御されます。この状況は、実際には方法 2 の拡張応用です。GPIO バイパス プログラムの有効化と無効化を Watchdog によって制御して、バイパス状態の制御を実現できます。この方法を使用した後、プラットフォームがフリーズした場合、ウォッチドッグによってバイパスを開くことができます。

実際のアプリケーションでは、これら 3 つの状態、特に最初の 2 つの方法が同時に存在することがよくあります。


一般的な適用方法は次のとおりです。 電源がオフの場合、デバイスはバイパス オン状態になります。その後、デバイスの電源がオンになった後、BIOS はバイパスで動作できるため、BIOS がデバイスを引き継いだ後も、バイパスはオンの状態のままになります。するとOSが起動します。 OS が起動すると、一般に GPIO Bypass プログラムが実行されて Bypass が閉じられ、アプリケーション プログラムが役割を果たすことができます。つまり、起動プロセス全体を通じて、ネットワークが切断されることはほとんどありません。デバイスの電源がオンになってから BIOS が引き継ぐまでのわずか 2 ~ 3 秒の間にのみ、ネットワークが切断される可能性があります。


ネットワーク インテリジェント スイッチの役割は、主に、さまざまなネットワーク カスケード ゲートウェイ デバイスが偶発的な障害 (ハードウェア障害、電源障害、ソフトウェア デッドロックなど) によって単一障害点になるのを防ぐこと、またはこれらのゲートウェイ デバイスがアップグレードおよび保守されるときに有利な支援を提供して、手動ネットワーク切り替えによって引き起こされる時間遅延やネットワーク運用および保守管理の困難を回避することです。これは、ネットワーク運用の高可用性を確保するために不可欠なソリューションとなっています。