JPH04199316A - 情報記憶装置 - Google Patents

情報記憶装置

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JPH04199316A
JPH04199316A JP2332920A JP33292090A JPH04199316A JP H04199316 A JPH04199316 A JP H04199316A JP 2332920 A JP2332920 A JP 2332920A JP 33292090 A JP33292090 A JP 33292090A JP H04199316 A JPH04199316 A JP H04199316A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 【概要】
ホストにインフェースを介して接続される磁気ディスク
装置や磁気テープ装置等の情報記憶装置に関し、 システム電源や装置電源を落とすことなく交換可能とす
ることを目的とし、 装置筐体の外部から操作可能な位置にロックタイプのリ
セットスイッチを設け、リセットスイッチをオン位置に
ロックして内部回路をイニシャルリセット状態に保った
まま取り外しできるように構成する。
【産業上の利用分野】
本発明は、ホストにインタフェースを介して接続した磁
気ディスク装置や磁気テープ装置等の情報記憶装置に関
する。 近年におけるコンピュータの発展に伴い、信頼性につい
ても高度のものが要求されるようになってきており、コ
ンピュータの周辺機器である磁気ディスク装置や磁気テ
ープ装置等の情報記憶装置についても、信頼性が重視さ
れてきている。そのため各種の情報記憶装置が提供され
てはいるが、昼夜無停電で可動するシステム等において
は過酷な使用を強いられており、環境条件の違い等によ
り情報記憶装置が故障を起こすことによる障害は免れ得
ないものとなっている。このため情報記憶装置の故障予
防や保守点検のための交換が行われるが、システム電源
や装置電源を落としてから交換作業を行わなければなら
ならず、連続運転を保証するためにシステム電源を落す
ことなく交換できる磁気デイクス装置の必要性が生じて
いる。
【従来の技術】
従来、コンピュータシステムに装備された外部記憶装置
としての磁気ディスク装置や磁気テープ装置(カセット
テープ使用のもの)等の情報記憶装置を故障子防或いは
保守点検のために交換する際には、システム電源を落し
てから交換作業を行わなければならなかった。
【課題を解決するための手段】
しかしながら、昼夜無停止でフル稼働を行うようなフォ
ルトトレーラントなコンピュータシステムにおいては、
情報記憶装置を交換するための停電時間を設けることは
、システムを使用するユーザに多大な待ち時間を生じさ
せるため、連続運転の信頼性を維持するためにシステム
電源を簡単に切ることができず、どうしてもシステム電
源を落とさなければならない場合には、夜中等の利用頻
度の少ない時間帯に行わざるを得ず、故障予防及び保守
点検に対する制約が大きいという問題があった。 本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたも
ので、装置及び又はシステムの電源を落とすことなく簡
単に交換でるようにした情報記憶装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
第1図は本発明の原理説明図である。 まず本発明は、上位装置]0にインタフェース12を介
して接続されたディスク装置や磁気テープ装置等の情報
記憶装置を対象とする。このような情報記憶装置につき
本発明にあっては、装置筐体の外側から操作可能な位置
に設けられたリセットスイッチ14と、リセットスイッ
チ14をリセット位置に操作している間、内部回路16
にリセット信号を供給して初期状態を維持させるリセッ
ト信号発生手段18とを設けたことを特徴とする。 ここでリセットスイッチ14は、スイッチ信号の出力を
停止する第1位置(オフ位置)と、スイッチ信号を出力
する第2位置(オン位置)とを有し、第1位置から第2
位置に切替えた際に、第2位置に機械的にロックする機
構を備えたロックタイプのスイッチを使用する。 またリセット信号発生手段18は、外部より時間的なず
れをもって順次供給される2系統の電源電圧Vcc1、
Vcc2を監視し、電源投入時から所定の閾値電圧を越
えた2系統の電源電圧V cc1、 V cc2の論理
積が得られるまでの間に亘ってリセット信号を出力する
電源電圧監視回路であり、この電源電圧監視回路の一方
の電源電圧の入力ラインに、スイッチオンにより電源電
圧の入力ラインを接地するようにリセットスイッチ1−
4を接続し、リセットスイッチ14のオン操作で電源電
圧監視回路の一方の電源供給の入力を遮断してリセット
信号を出力させるように構成する。 更に内部回路16は、上位装置JOにSC3Iインタフ
ェースを介して接続されるドライバー/レシーバ部、S
CSIプロトコルコントロール部、データバッファコン
トロール部、ハードディスクコントロール部、ドライブ
コントロール部、サーボ/スピンドルコンロール部及び
マイクロプロセッサの各々でなる複数の回路モジュール
を備え、リセットスイッチ14の操作に伴ってリセット
信号発生手段(電源電圧監視回路)18からのリセット
信号が得られているあいだ、各回路モジュールを初期状
態に維持する。 更に、内部回路16のドライバー/レシーバ部は、リセ
ット信号をドライバ回路のイネーブル端子に受けた際に
SCSIインクエース12に対する出力をハイインピー
ダンスとする。 更にまたリセット信号発生手段18は、内部回路16の
全てではなく、少なくとも内部回路16に設けたドライ
バ/レシーバ部にリセット信号を供給してインターフェ
ース12に対するドライバ出力をハイインピーダンスと
するだけでもよい。
【作用】
このような構成を備えた本発明の情報記憶装置によれば
、例えば収納ロッカー等に組込んた状態で外部から操作
可能な位置に設けられたリセ・ントスイッチをリセット
位置に切替えてロック状態にすると、装置内部の各回路
モジュールに対しリセット信号が出し続けられ、その結
果、各回路モジュールはイニシャルリセット状態に維持
される。 このイニシャルリセット状態にあっては、例えば制御を
司どるMP’Uはリセ・ソト状態となり、スピンドルモ
ータやホイスコイルモータの可動部は全て停止状態とな
り、更にホストと接続するインタフェースに対するドラ
イバ出力もハイインピーダンス状態となる。従って、リ
セットスイッチをオン位置にロックしたまま情報記憶装
置を取り外しても、ホスト側に対する影響は現われず、
システム電源や装置電源を落とすこ也なく情報記憶装置
を交換する活性保守ができる。
【実施例】
第2図は本発明の情報記憶装置として磁気ディスク装置
を備えたコンピュータシステムの構成図である。 第2図において、10は上位装置とし2てのホストコン
ピュータであり、ホストアダプタ12によりSC3Iイ
ンタフェース12を介し、て複数の磁気ディスク装置1
.00−1,100−2.  ・・・。 1.00−nを接続している。複数の磁気ディスク装置
1. OO−1〜100−nは専用の収納口ツカ−に組
込まれており、ロッカーに組込んだ状態でSCSIイン
ターフェース12とシステム電源との接続がコネクタ接
続により実現される。 磁気ディスク装置100−1〜100−nには、収納ロ
ッカーに組込んだ状態で外部から操作可能な装置筐体の
位置にリセットスイッチ14が設けられている。リセッ
トスイッチ14はロック構造を備え、スイッチオン位置
に操作するとオン位置を機械的に保持することができる
。磁気デイクス装置1.00を交換する際にはリセット
スイッチ14をオン位置に操作したまま、収納ロッカー
から取り外すようになる。 第3図は本発明の磁気ディスク装置の内部回路の構成図
である。 第3図において、22は5C3Iインタフエース12の
ドライバー/レシーバ部であり、例えば各インタフェー
スライン毎に第8図または第10図に示すドライバ回路
とレシーバ回路を備える。 24はSC3Iプロトコルコントロール部であり、例え
ば富士速製のMBl17f133 B又はM B l1
52f)12uか使用てきる。25はデータバッファコ
ントロール部であり、例えば富士速製のM 86506
535が使用できる。26はハードディスクコントロー
ル部であり、例えば富士速製MB651198が使用で
きる。28はデータバッファである。5ISCプロトコ
ルコントロ一ル部24、データバッファコントロール部
25及びハードデイクスコントロール部28はMPU3
0により制御され、MPU30に対してはROM/RA
M32が設けられる。 MPU30は例えばモトローラ製のM C68000が
使用できる。 34はトイラブコントロール部であり、例えば富士速製
M B 66(1506uが使用できる。トイライブコ
ントロール部34はMPU38により制御され、MPU
38にはROM40が設けられる。MPU38としては
例えばインテル社製の80 C1,96か使用てきる。 36はサーボ/スピンドルコントロール部であり、例え
ば富士速製のM B 43B30〜4及びM 843g
36か使用できる。42はリード/コントロール部であ
り、例えばシリコンシステム社(ssr社)製の32D
536が使用できる。 MPtJ38にはドライバ76及び抵抗R2を介してレ
ディ表示灯56が接続され、アクセス状態で点滅、レデ
ィ状態で点灯される。 この第3図に示す磁気ディスク装置の内部回路は、例え
ば1990年5月富士通株式会社発行rM2261s/
H,M2262S/If、M2263S/HINTEI
LIGNETDISK DRIVER3CE MANt
lALJ 1.:記載される。 更に18はリセット信号発生手段としての電源電圧監視
回路であり、例えば富士速製のM B 3771が使用
できる。電源電圧監視回路18は、外部から供給される
2つの電源電圧V ccl とV cc2を入力し、電
源投入時から閾値電圧v+hを越える2つの電源電圧V
 ccl とVcc2の論理積が得られるまでの間、リ
セット信号44を出力する。電源投入直後に電源電圧監
視回路18から出力されたリセット信号44は、ドライ
バー/レシーバ部22、SCS Iプロトコルコントロ
ール部24、データバッファコントロール部25、ハー
ドディスクコントロール部26、MPU30、ドライブ
コントロール部34、サーボ/スピンドルコントロール
部36及びMPU38の各回路モジュールに与えられ、
イニシャルリセット状態とする。このイニシャルリセッ
ト状態では、図示しないスピンドルモータ及びボイスコ
イルモータは停止状態に置かれる。 電源電圧監視回路18の電源電圧Vccl側の入力ライ
ン46は電流制限用の抵抗R1を介して電源電圧V c
clにプルアップされており、入力ライン46と接地間
にリセットスイッチ14を接続している。 電源電圧V ccl及びV cc2が正常に供給された
状態、即ち閾値電圧Vlh以上となっている状態でリセ
ットスイッチ14をオンすると、入力ライン46がリセ
ットスイッチ14を介して接地接続され、入力ライン4
6の電源電圧V cc)はO■に低下し、閾値電圧vt
hを下回る。その結果、電源電圧監視回路18は2つの
電源電圧Vccl とV cc2の内、V cclが閾
値電圧を下回って論理積条件が成立しなくなったことで
、論理積条件が不成立となっている間、リセット信号4
4を出力し続ける。 ここで、電源電圧VcclとVcc2は外部の同一電源
ラインからコネクタ接続を介して分岐されたもので、同
じ電圧である。電源コネクタを接続した際には、最初に
電源電圧Vcc2が印加され、次に電源電圧Vcclが
供給される。このように電源電圧Vec2とVcclを
順番に供給するためには、電源コネクタの接続ピンの長
さを、電源電圧Vcc2側を長くし、電源電圧Vccl
側を短くしておくことで実現できる。電源電圧をVcc
2とVCC2の順番に供給する理由は、まず電源電圧V
cc2を抵抗を介して供給することで突入電流を抑え、
その後に抵抗を介さすに電源電圧Vcclを直接供給す
るためである。また電源電圧Vcclが得られるまでの
一定時間の間にリセット信号44を発生するためでもあ
る。 第4図は第3図の電源電圧監視回路18の実施例をリセ
ットスイッチ14と共に示した実施例回路図である。 第4図において、78.80,86.94はコンパレー
タ、82はOR回路、84はR3−FF。 85はAND回路、88はリファレンス電圧作成回路、
90.96)ランシスタ、92.98は定電流源である
。 次に動作を説明する。 まず定常状態にあっては、コンパレータ78は、閾値電
圧Vlhより電源電圧Vcclが高いことから出力0と
なり、またコンパレータ80は、閾値電圧Vlhより抵
抗3.R4による電源電圧Vcc2の分圧電圧が高いこ
とから同じく出力0となっている。このためOR回路8
2の出力は0でR3−FF84はリセット状態にあり、
Q=Oでトランジスタ90はオフとしている。コンデン
サC1は定電流源92により充電され、コンパレータ9
4はコンデンサC1−の充電電圧が閾値電圧V[hより
高いので出力をOとし、トランシタ96のオフによりリ
セット信号44は1に保たれている。 尚、ダイオードD1はレベルシフト用であり、またコン
パレータ86は電源電圧Vcc2が正常に加わってる限
り出力を1としている。 次にリセットスイッチ14をオンしたとする。 リセットスイッチ14のオンによりコンパレータ78に
対する電源電圧VcclはOvに引き込まれ、コンパレ
ータ78の出力が0から1に変化する。 このためOR回路82の出力も1となり、R3−FF8
4がセットされ、Q=1となりトランジスタ90をオン
する。トランジスタ90がオンすると、コンデンサC1
の放電が開始され、一定時間後にコンデンサC1の電圧
はコンパレータ94の閾値電圧Vlh以下となり、コン
パレータ94の出力が0から1に変化してトランジスタ
96がオンし、従ってリセット信号44は1から0とな
り、内部回路にリセットを掛ける。 その後にリセットスイッチ14を再びオフに戻すと、コ
ンパレータ78の出力は1からOに戻り、OR回路82
の出力も1から0に戻り、このためAND回路85の出
力が0から1に変化してR8−FF84にリセットが掛
かり、トランジスタ90をオフする。トランジスタ90
がオフすると、コンデンサC1の充電が開始されて一定
時間後にコンパレータ94の閾値電圧Vlhを越え、コ
ンパレータ94の出力が0となってトランジスタ96を
オフし、リセット信号44を1に戻してリセットを解除
する。 尚、磁気ディスク装置をロッカーに装着した時のコネク
タ接続による電源供給は、電源電圧Vcc2およびVc
clの順番に行われ、最初の電源電圧Vcc2のみが加
わった状態は、リセットスイッチ14をオンしたと同じ
状態となってリセット信号1によるリセットが行なわれ
る。続いて電源電圧Vcclが加わると、これはリセッ
トスイッチ14をオフしたと同じ状態となり、リセット
信号44はOとなってリセットが解除される。 第5図は本発明の磁気ディスク装置の筐体側面図であり
、第6図に筐体正面図を、また第7図に筐体背面図を示
す。 第5. 6. 7図において、筐体48は周囲に放熱用
の開口孔を多数備え、筐体正面にリセットスイッチ14
の操作ノブ50を取り出している。操作ノブ50は図示
の位置で内蔵したスイッチ接点をオフとし、ロック部5
2を越えて下側に移動すると、内蔵したスイッチ接点を
オンするスライドスイッチを使用している。 この操作ノブ50の操作を示すため右側に「解除」及び
「ロック」を示した操作表示54が設けられている。更
に操作ノブの右側には、レディ表示灯56とプロテクト
スイッチのスイッチノブ58が上下に設けられている。 レディ表示灯56はレディ状態で点灯し、またホストコ
ンピュータによりアクセス状態にあるときに点滅し、従
ってレディ表示灯56が消えていればアクセス状態及び
レディ状態のいずれでもないことがわかる。またスイッ
チノブ58により操作されるプロテクトスイッチは、磁
気ディスク装置のライトアクセスを禁止し、リードアク
セスのみを許容するモードを設定する。 さらに筐体48の背面には、コネクタ60が設けられる
。コネクタ60の中の中央の2列の接続ピン群62が5
C3Iインタフエースの接続ピンである。またコネクタ
60の上の4ピン64が電源電圧VcclとVcc2の
接続ピンであり、下の2ピン66が電源電圧Vcc3の
接続ピンである。例えば標準電源をDC+5V/+12
Vとする装置では、Vcc1、  Vcc2を+5V、
Vcc3を+]2■きすることかできる。磁気ディスク
装置の収納ロッカー側には、コネクタ60に相対する受
は部が設けられており、筐体48をロッカーに入れて規
定位置に押し込むと、ロッカー側のコネクタ受は部との
コネクタ接続が行われる。 第8図は第3図のscs rインタフェース12に対す
るドライバ/レシーバ部22に設けられるインタフェー
ス1−ライン分のドライバ回路とレシーバ回路の実施例
構成図である。 第8図において、68はドライバ回路、70はレシーバ
回路であり、ドライバ回路68にはディスク回路部側か
ら送信信号へが入力され、5C8Iインタフエース12
に対しインタフェース信号Xを出力する。またSC3l
インタフェース12からのインタフェース信号Xはレシ
ーバ回路70に入力され、波形整形を行った受信信号B
をディスク回路部に出力する。ドライバ回路68にはイ
ネーブル信号ENBが与えられる。 この第8図のドライバ回路及びレシーバ回路はトライス
テート(3状態)となる不平衡型であり、第9図の真理
値説明図に示す入出力論理をもつ。 第3図の電源電圧監視回路18から出力されたリセット
信号44はドライバ回路68のイネーブル端子ENBに
与えられ、リセット信号44によりイネーブル信号がL
レベルとなることで、ドライバ回路68からのインタフ
ェース信号Xはハイインピーダンス2の状態となる。 第10図は第3図のSC3lインタフェース12に対す
るドライバ/レシーバ部22に設けられるインタフェー
ス1ライン分のドライバ回路とレシーバ回路の他の実施
例構成図である。 第10図において、72はドライバ回路、74はレシー
バ回路であり、ドライバ回路72にはディスク回路部側
から送信信号Aが入力され、5C8Iインタフエース1
2に対しインタフェース信号X、Xを出力する。またS
C3lインタフェース12からのインタフェース信号X
、Xはレシーバ回路74に入力され、波形整形を行った
受信信号Bをディスク回路部に出力する。ドライバ回路
72にはイネーブル信号ENBが与えられ、またレシー
バ回路74にはリセット信号R3が与えられる。 この第10図のドライバ回路72及びレシーバ回路74
は差動型として知られた平衡型であり、第11図(a)
(b)の真理値説明図に示す入出力論理をもつ。第3図
の電源電圧監視回路18から出力されたリセット信号4
4はドライバ回路72のイネーブル信号ENBとして与
えられ、リセット信号44によりイネーブル信号がLレ
ベルとなることで、ドライバ回路72からのインタフェ
ース信号X、XはハイインピーダンスZの状態となる。 このように第8図または第10図のドライバ/レシーバ
部にあっては、リセット信号によりイネーブル信号がL
レベルにされるとドライバ回路68.72からのインタ
フェース信号をハイインビ−ダンス状態にできるため、
このハイインピーダンス状態でSCSIインタフェース
12のコネクタ接続を外しても、インタフェースバスに
対する影響は一切生じない。 尚、第10図の不平衡型におけるR8信号はイネーブル
信号ENBのみでインタフェース信号X。 Xをハイインピーダンス状態にできることから、プルア
ップしておけばよい。 次に磁気ディスク装置を取り外す際にリセットスイッチ
14の操作により発生したリセ・リド信号44によりS
C3Iインタフェース12に対するドライバ/レシーバ
部22からのインタフェース信号をハイインピーダンス
とする理由を説明する。 もし仮にドライバー/レシーバ部22からのインタフェ
ース信号をハイインピーダンスとしなかった場合には、
送信信号Aがそのままインタフェース信号X、Xとして
出力される。このため磁気ディスク装置の取り外して送
信信号へにハザード等が発生し場合、そのハザードがS
C3Iインタフェースバス上に出力され、インタフェー
スバス上のシーケンスに誤動作を起こし、バスハング等
の動作不能状態に陥る。これに対しハイインピーダンス
にしておけば、送信信号Aの影響をインタフェースバス
は一切受けない。 更に詳細に説明すると次のようになる。 いま第2図の磁気ディスク装置10 C)−2の電源か
オフであったとすると、装置内のドライバ/レシーバ部
22にも電源は供給されておらず、ハイインピーダンス
の状態となっており、5C8Iインタフエース12上の
バスシーケンスはホストコンピュータ10及び他の磁気
ディスク装置100−1..100−3〜100−nで
動作可能である。 しかし、磁気ディスク装置100−2に電源が供給され
ており、磁気ディスク装置100−2はバス上からは切
り離されているが、他の装置間でバスが動作中に磁気デ
ィスク装置100−2を取り外そうとした場合、磁気デ
イクス装置100−2の電源を落とす必要がある。この
電源の切断により磁気ディスク装置100−2内のドラ
イバ/レシーバ部22に供給されている電源もまた切断
されるため、電源切断による過渡応答の影響により磁気
ディスク装置100−2のドライバ/レシーバ部22を
介してSCSIインタフェース12上にノイズ又はハザ
ードが発生する可能性が大きい。このノイズ又はハザー
ドによって動作中の5C8Iインタフエース12のパス
シーケンスが誤動作し、ハングアップ等の状態になる可
能性がある。 従って、本発明にあっては、リセットスイッチ14の操
作によりリセット信号44を継続的に与えて確実にドラ
イバ/レシーバ部22をハイインピーダンス状態とする
ことができ、このため電源を切断することなく磁気ディ
スク装置を挿抜することができる。 またリセット信号44によりボイスコイルモータ及びス
ピンドルモータを停止させているため、電源負荷が軽減
され、装置を挿抜する際の電源系の回り込みによるノイ
ズを軽減することができる。 例えばDC+12VとDC+5Vの電源を標準電源とす
る磁気ディスク装置では、DC+12Vをモータ系回路
に使用しており、またDC+5V電源はドライバ/レシ
ーバ部22及び他のロジック回路ないしアナログ回路に
使用していることが多い。そこでリセットスイッチ14
の操作によりボイスコイルモータ及びスピンドルモータ
を停止状態とすることにより、DC+12V電源の電力
負荷を軽減し、コネクタ接続を外す際のDC+5V電源
系への回り込みノイズの影響を防止し、5C3Iインタ
フエース12上に発生するノイズを軽減でき、磁気ディ
スク装置の挿抜による悪影響を防止できる。 更に、本発明の磁気ディスク装置を取外す際には、磁気
ディスク装置がインタエースバスを使用していないバス
フリー状態を確認して外すことが望ましいが、インタフ
ェース上のパスシーケンスが動作中であっても、交換を
行う磁気ディスク装置がバスから切り離されてアクセス
状態になっていない状態で取り外しを行ってもよい。 第12図は本発明のSC3Iインタフェース12のバス
フリー状態を示したタイミングチャートであり、米国規
格協会(^merican Lliona Stand
grd In5titute)の規格に基づく。 第12図において、一連のアクセスが終了したことで磁
気ディスク装置の選択信号子SELが解除され、続いて
ビジィ信号子BSYも解除されると所定時間後にバスフ
リーフェーズに移行し、その他の信号も解除される。 更にレディ表示灯58の状態を確認して磁気ディスク装
置を取り外してもよい。レディ表示灯56は第3図に示
したように、MPU38により点灯制御され、点灯条件
は次の2モードからなる。 ■磁気ディスク装置がアクセス状態のとき点滅する。 ■磁気ディスク装置がアクセス状態になく、レディ状態
にあるとき点灯する。 従って、リセットスイッチ14をオンすることによりリ
セット信号44が保持状態になると、MPU38はリセ
ット状態になるためLED駆動信号はオフとなり、レデ
ィ表示灯56は消灯する。 このためレディ表示灯56が消灯していることを目視で
確認することにより、磁気ディスク装置の取り外しを判
断することができる。 即ち、本発明の磁気ディスク装置を収納ロッカーから外
す際には、操作ノブ50を下側のロック位置に操作する
と同時に、レディ表示灯58の消灯を確認して取り外す
ことが望ましい。 尚、上記の実施例は、手動操作されるリセットスイッチ
14を設けた場合を例にとるものであったが、ホストコ
ンピュータからの指示により操作されるリモート型のリ
セットスイッチを設けるようにしてもよい。 また第3図の実施例では、全ての回路モジュールにリセ
ット信号44を供給しているが、ドライバ/レシーバ部
22に対してのみリセット信号を44を供給してSC3
lインタフェース12に対するドライバ出力をハイイン
ピーダンスとするだけでもよい。 更に上記の実施例は磁気ディスク装置を例にきるもので
あったが、磁気テープ装置等の適宜の情報記憶装置につ
いても全く同様に適用できる。
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、コンピュータシス
テムのシステム電源及び又は情報記憶装置そのものの電
源を切ることなく、情報記憶装置のインタフェース接続
及び電源接続を外して故障子防或いは保守点検ために交
換することができる。 また複数台の情報記憶装置が稼働中であっても、交換し
たい装置のみをシステムに影響を及すことなく交換でき
る。 この結果、無停止稼働を行うフォルトトレーラントなシ
ステムにつき、システムダウンを伴うことなく保守交換
を可能にして連続可動を保証することができ、システム
性能を大きく向上し、また処理時間の短縮に大きく寄与
できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の原理説明図; 第2図は本発明の情報記憶装置として磁気ディスク装置
を備えたシステム構成図; 第3図は本発明の内部回路構成図: 第4図は第3図の電源電圧監視回路の実施例回路図。 第5図は本発明の筐体側面図。 第6図は本発明の筐体正面図; 第7図は本発明の筐体背面図; 第8図は本発明のトイバー/レシーバ部の回路構成図。 第9図は第8図のドライバー/レシーバ部の真理値説明
図: 第】0図は本発明のトイバー/レシーバ部の他の回路構
成図; 第11図は第10図のドライバー/レシーバ部の真理値
説明図。 第12図は本発明のSCSIインタフェースのバスフリ
ー状態説明図である。
【符号の説明】
10・上位装置(ホストコンピュータ)12:インタフ
ェース(SCSIインタフエース)14:リセットスイ
ッチ 16、内部回路 18・リセット信号発生回路(電源電圧監視回路)20
:ホストアダプタ 22 ドライバー/レシーバ部 24 : SC3Iプロトコルコントロール部25:デ
ータバッファコントロール部 26=ハードディスクコントロール部 28:データバッファ 30.38・MPU 32 : R,OM/RAM 34 ドライブコントロール部 36:サーボ/スピンドルコントロール部40 : R
OM 42:リード/ライトコントロール部 44 リセット信号 46・入力ライン 48:筐体 50:操作ノブ 52・ロック部 54:操作表示 56 レディ表示灯 58 スイッチノブ(プロテクトスイッチ用)60 コ
ネクタ 68.72:トライバ回路 70.74  レシーバ回路 78.80,86.94°コンパレータ82:OR回路 85:AND回路 88 リファレンス電圧作成回路 90.96:)ランシスタ 92.98  定電流源

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (1)上位装置(10)にインタフェース(12)を介
    して接続された情報記憶装置に於いて、 装置筐体の外側から操作可能な位置に設けられたリセッ
    トスイッチ(14)と; 該リセットスイッチ(14)をリセット位置に操作して
    いる間、内部回路(16)にリセット信号を供給して初
    期状態を維持させるリセット信号発生手段(18)と; を備えたことを特徴とする情報記憶装置。 (2)請求項1記載の情報記憶装置に於いて、前記リセ
    ットスイッチ(14)は、スイッチ信号の出力を停止す
    る第1位置と、スイッチ信号を出力する第2位置とを有
    し、前記第1位置から第2位置に切替えた際に、該第2
    位置に機械的にロックする機構を備えたことを特徴とす
    る情報記憶装置。(3)請求項1記載の情報記憶装置に
    於いて、前記リセット信号発生手段(18)は、外部よ
    り時間的なずれをもって順次供給される2系統の電源電
    圧(Vcc1、Vcc2)を監視し、電源投入時から所
    定の閾値電圧を越えた前記2系統の電源電圧(Vcc1
    、Vcc2)の論理積が得られるまでの間に亘ってリセ
    ット信号を出力する電源電圧監視回路であり、該電源電
    圧監視回路の一方の電源電圧の入力ラインに、スイッチ
    オンにより前記電源電圧の入力ラインを接地するように
    前記リセットスイッチ(14)を接続し、該リセットス
    イッチ(14)のオン操作で前記電源電圧監視回路の一
    方の電源供給を遮断してリセット信号を出力させるよう
    にしたことを特徴とする情報記憶装置。 (4)請求項1記載の情報記憶装置に於いて、前記内部
    回路(16)は、上位装置(10)にSCSIインタフ
    ェース(12)を介して接続されるドライバー/レシー
    バ部、SCSIプロトコルコントロール部、データバッ
    ファコントロール部、ハードディスクコントロール部、
    ドライブコントロール部、サーボ/スピンドルコンロー
    ル部及びマイクロプロセッサでなる複数の回路モジュー
    ルを備え、前記リセット信号が得られているあいだ前記
    各回路モジュールを初期状態に維持することを特徴とす
    る情報記憶装置。 (5)請求項4記載の情報記憶装置に於いて、前記ドラ
    イバー/レシーバは、前記リセット信号をドライバ回路
    のイネーブル端子に受けた際にSCSIインタエースに
    対する出力をハイインピーダンスとすることを特徴とす
    る情報記憶装置。(6)請求項4記載の情報記憶装置に
    於いて、前記リセット信号発生手段(18)は、少なく
    とも前記内部回路(16)に設けたドライバ/レシーバ
    部にリセット信号を供給して前記インターフェース(1
    2)に対するドライバ出力をハイインピーダンスとする
    ことを特徴とする情報記憶装置。
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