本申请公开了一种存储器的温控方法,该方法包括:对存储器的工作温度进行监测;根据存储器的工作温度和预设的温度阈值,确定当前是否达到预设的温控触发条件;如果是,则确定目标步进参数值;基于目标步进参数值,确定目标延时参数值;根据目标延时参数值,在存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时。应用本申请实施例所提供的技术方案,通过在I/O传输突发脉冲中插入延时,可以实现与降频一样的效果,不需要等待空闲状态后才进行切换,可以实现实时切换,有效地减少滞后时间,以及达到工作温度和性能相平衡,从而可以及时有效地对存储器的工作温度进行控制。本申请还公开了一种存储器的温控装置、设备及存储介质,具有相应技术效果。
【技术实现步骤摘要】
一种存储器的温控方法、装置、设备及存储介质
本申请涉及计算机应用
,特别是涉及一种存储器的温控方法、装置、设备及存储介质。
技术介绍
目前,固态硬盘(SolidStateDisk或SolidStateDrive,简称SSD)等存储器在计算机、服务器等电子产品中的应用越来越普遍。固态硬盘具有一定的工作温度范围,其工作温度处于该工作温度范围内才能保障电子产品的正常运行。电子产品在工作过程中,当环境温度上升,工作负载加大,固态硬盘的工作温度容易超过其工作温度范围,在这种情况下,一般需要通过减低工作功耗来达成降温的目的。闪存(NANDFlash)为固态硬盘的主要存储介质,固态硬盘的工作功耗主要取决于这类器件。目前传统做法是,通过降低对闪存的访问时钟频率达成对固态硬盘降温的目的,降频前后突发脉冲示意图如图1所示。这种做法存在一定的缺点,固态硬盘的主控和闪存之间的时钟频率的更改需要在空闲状态下完成。而空闲状态首先需要等待正在执行的命令完成后才能进入,时间开销较大。另外,需要主控向闪存发送命令来完成时钟频率切换,同样会带来一定的时间开销。也就是说,传统做法存在温控滞后的问题,不能够及时对固态硬盘的工作温度进行控制,容易影响电子产品的正常运行。
技术实现思路
本申请的目的是提供一种存储器的温控方法、装置、设备及存储介质,以及时有效地对存储器的工作温度进行控制,避免影响电子产品的正常运行。为解决上述技术问题,本申请提供如下技术方案:一种存储器的温控方法,包括:对存储器的工作温度进行监测;根据所述存储器的工作温度和预设的温度阈值,确定当前是否达到预设的温控触发条件;如果是,则确定目标步进参数值;基于所述目标步进参数值,确定目标延时参数值;根据所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时。在本申请的一种具体实施方式中,所述基于所述目标步进参数值,确定目标延时参数值,包括:根据预设的初始延时参数值和所述目标步进参数值的和,确定目标延时参数值。在本申请的一种具体实施方式中,在所述根据所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时之后,还包括:在完成一次延时插入循环时,如果所述存储器的工作温度未达到目标温度,则基于所述目标步进参数值,增大所述目标延时参数值;根据增大后的所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时。在本申请的一种具体实施方式中,在所述根据所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时之后,还包括:在达到设定的时间间隔的情况下,获得所述存储器的工作温度;如果所述存储器的工作温度未超过所述温度阈值,则确定所述存储器的工作温度与所述温度阈值的温差是否大于预设的温差阈值;如果是,则基于所述目标步进参数值,减小所述目标延时参数值;根据减小后的所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时。在本申请的一种具体实施方式中,所述目标延时参数值包括目标延时长度值和目标插入次数值,所述根据所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时,包括:基于所述目标插入次数值,确定所述存储器的存储颗粒的一次I/O传输中每段突发脉冲的长度;依次在每段突发脉冲之后插入一个具有所述目标延时长度值的延时,直至插入次数达到所述目标插入次数值。在本申请的一种具体实施方式中,所述根据所述存储器的工作温度和预设的温度阈值,确定当前是否达到预设的温控触发条件,包括:如果所述存储器的工作温度超过所述温度阈值,则确定当前达到预设的温控触发条件;或者,如果所述存储器的工作温度超过所述温度阈值的时长达到设定时长阈值,则确定当前达到预设的温控触发条件。在本申请的一种具体实施方式中,所述确定目标步进参数值,包括:根据所述存储器的工作温度与所述温度阈值的温差,确定目标步进参数值。一种存储器的温控装置,包括:工作温度监测模块,用于对存储器的工作温度进行监测;温控触发条件判定模块,用于根据所述存储器的工作温度和预设的温度阈值,确定当前是否达到预设的温控触发条件,如果是,则触发目标步进参数值确定模块;所述目标步进参数值确定模块,用于确定目标步进参数值;目标延时参数值确定模块,用于基于所述目标步进参数值,确定目标延时参数值;延时插入模块,用于根据所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时。一种存储器的温控设备,包括:存储单元,用于存储计算机程序;处理单元,用于执行所述计算机程序时实现上述任一项所述存储器的温控方法的步骤。一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一项所述存储器的温控方法的步骤。应用本申请实施例所提供的技术方案,在对存储器的工作温度进行监测的过程中,根据存储器的工作温度和预设的温度阈值,如果确定当前达到预设的温控触发条件,则确定目标步进参数值,基于目标步进参数值,确定目标延时参数值,根据目标延时参数值,可以在存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时,对存储器的工作温度进行控制。通过在突发脉冲中插入延时,可以实现与降频一样的效果,而且不需要切换时钟频率,也就不需要等待空闲状态后才进行切换,可以实现实时切换,可以有效地减少滞后时间,从而可以及时有效地对存储器的工作温度进行控制,避免影响电子产品的正常运行。附图说明为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为使用传统固态硬盘温控方法的降频前后突发脉冲示意图;图2为一种典型的固态硬盘组成结构示意图;图3为一种典型的闪存的数据传输示意图;图4为本申请实施例中一种存储器的温控方法的实施流程图;图5为本申请实施例中在突发脉冲中插入延时的一种示意图;图6为本申请实施例中在突发脉冲中插入延时的另一种示意图;图7为本申请实施例中另一种固态硬盘温控方法的实施流程图;图8为本申请实施例中基于信用点流控过程示意图;图9为本申请实施例中另一种固态硬盘温控方法的实施流程图;图10为本申请实施例中固态硬盘控制器总体框架图;图11为本申请实施例中一种存储器的温控装置的结构示意图;图12为本申请实施例中一种存储器的温控设备的结构示意图。具体实施方式本申请的核心是提供一种存储器的温控方法,存储器可以是固态硬盘等。为便于理解,在对本申请方案进行描述之前,先对固态硬盘的组成结构本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种存储器的温控方法,其特征在于,包括:/n对存储器的工作温度进行监测;/n根据所述存储器的工作温度和预设的温度阈值,确定当前是否达到预设的温控触发条件;/n如果是,则确定目标步进参数值;/n基于所述目标步进参数值,确定目标延时参数值;/n根据所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时。/n
【技术特征摘要】
1.一种存储器的温控方法,其特征在于,包括:
对存储器的工作温度进行监测;
根据所述存储器的工作温度和预设的温度阈值,确定当前是否达到预设的温控触发条件;
如果是,则确定目标步进参数值;
基于所述目标步进参数值,确定目标延时参数值;
根据所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于所述目标步进参数值,确定目标延时参数值,包括:
根据预设的初始延时参数值和所述目标步进参数值的和,确定目标延时参数值。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述根据所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时之后,还包括:
在完成一次延时插入循环时,如果所述存储器的工作温度未达到目标温度,则基于所述目标步进参数值,增大所述目标延时参数值;
根据增大后的所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述根据所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时之后,还包括:
在达到设定的时间间隔的情况下,获得所述存储器的工作温度;
如果所述存储器的工作温度未超过所述温度阈值,则确定所述存储器的工作温度与所述温度阈值的温差是否大于预设的温差阈值;
如果是,则基于所述目标步进参数值,减小所述目标延时参数值;
根据减小后的所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标延时参数值包括目标延时长度值和目标插入次数值,所述根据所述目标延时参数值,在所述存储器的存储颗粒的I/O传输突发脉冲中插入延时,包括:
...
【专利技术属性】
技术研发人员:方浩俊,印中举,陆震熙,黄运新,杨亚飞,
申请(专利权)人:深圳大普微电子科技有限公司,
类型:发明
国别省市:广东;44
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