TW307838B - - Google Patents

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Description

經濟部中央標準局員工消費合作社印製 307S3S A7 B7 五、發明説明() 發明背景 1. 發明領域 本發明係有鷗於電腦的即時熱量管理及電源節約, 尤其是有關於一種装置及方法,其基於一可撝式電腦的 CPU内溫度及即時動作位準而減少或增加中央處理單元( CPU)時脈時間。 2. 相關技術説明 在個人電腦發展隋段期間,可撝式電腦爲相當受歡 迎的產品。此種撝帶式電腦所用的電力很大,其實断上 爲一 +型桌上型電腦。可撝式曾腦比個人電腦小而質輕 ,且允許使用者使用與桌上型電腦相同的軟體。 第一代“可撝式”電腦由可從AA:璧上電源中操作。 當個人電腦持績發展時,設計出使用電池電力的電腦 。而且,隨著新的顯示技術發展,實際可撝式變得可能 ,在該新的顙示技術中使用較妤的磁碟镛存器,且較輕 的組件。不幸的是,軟髄的發展係基於桌上型貧腦的執 行之用,而沒有顧慮到電池電力的可攜式電腦偾給b短 期内限制大量電力的使用。軟艚,作業系统(MS/DOS),
本紙張尺度適用中國國家標2MCNS)A4規格(210X 297公:簸)97-9T! i48A-S :--*--ί 裝-- f * (請先閲讀背面之注意事項再填寫衣f) 訂- 307838 五、發明説明() 基本輸入/輸出系统(BIOS),或第三用户的應用軟體並 沒有特别考慮到這些可撝式電腦有關電源節約上的使用 〇 由於高功能軟髄的發展日益成熟,桌上型貧腦的使 用者經由引入高計算能力CPU,增加記憶體,及較快的 高性能磁碟驅動器而增加電腦性能。不幸的是,可攜式 電腦持績使用A/C電力或大而重的電池。爲了保持與桌 上型電腦梱同的性能要求,新軟體,較昂責的組件用於 切斷電力需求。甚至’較重的曹池仍無法長久執行。此 意謂著可撝式電腦的使用者必須在固定地點使用A/C操 作’或非常短的電池操作,以得到預期從第三用户軟體 得到的性能。 經濟部中央標準局貝工消费合作社印裝 -----1——袈丨— (請先聞讀背面之注意事項再填寫本頁) 可攜式電腦電腦設計者將性能降到8088—及8086—型 處理器,以減少功率耗損。此種支援電路所粍電力較少 ,因此可使用較佳的電池。不幸的是,新軟醴需80286 型指令,這些指令在舊型較慢的8088/8086CPU中並不存 在,所以不能執行。爲了設計--種電池操作時間長,較 小單元,及質輕的可撝式電腦,某些可撝式電腦的設計 者進而朝當使用者不用電腦時绒少電腦功率的方向努力 。例如,在蓽些不動作期間後,經由減慢或停止磁碟驅 動器而減少電力使用;如果不使用磁碟驅動器,將其關 掉’或置於備用態。當使用者準備使用磁碟時,操作者 本紙浪尺度遍用中國國家梂準(CNS ) Λ4規格(_21〇Χ 297公嫌> s〇78B8 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A 7 B? ____ 五、發明説明() 等待磁碟驅動器上線,且電腦系统在操作者操作前恢復 完全性能。 其他的可攜式電腦設計者藉由當鍵盤不使用時將顯 示器停掉以電源節约。但是,在常態下,電腦全功率操 作。另言之,此種方式的電源節約只有當使用者不使用 系统组件時。同樣地,當使用者不使用電騮時,其可將 電腦關掉。無論如何,當操作者使用鼇腦工作時,必需 要有實質上的重源節約。當操作者使用重腦時,必需所 有组件均動作。當操作者不使用電腦期間,電腦可關掉 或減慢以節省熱電調節器耗損。重要的是維持性能以決 定何時使重腦減慢或關掉而不會破壤使用者工作,混齓 第三用户軟髏,或使作業系統混清,或到操作需要時才 回復。 而且’雖然如上所述使用者可等待磁碟上線,但應 用軟體包封卻無法等待CPU"上線’及備用。當應用動作 需計算時,CPU必需在備用狀懇。切換至完全操作必須 儘快完成且沒有任何應用程式受到影響。此瞬間遷移必 須令使用者及現在動作中的應用完全了解。在回應時間 及軟嫌相容性時,延遘產生使用者操作上的間題,而且 電腦無法精確執行須使用之程式。 其他對於可攜式電腦在重源節約上的方法包含提供 操作的’分支減少”或’镛用模式。此間題再次爲在此期 本紙伕尺度適用中國國家梯準(CNS ) A4规格(210X297公- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 裝.
-I 3〇7 咖 A7 ' - R7 五、發明説明() ’ -----1--·_(裝-- (锖先聞讀背面之注意事項再填寫本1) 間’電腦不爲操作者所使用。操作者可關掉該單元的 電力開關以節省電力。此種電源節約型式允許可攜式 電腦"分支減少",且如果操作者忘記關掉功率閹酺時 ’或是在執行的冗長斯間從電腦離閉時可節省電力。 比起將電源開關鷗掉/打開方式,這種耄源節約型式 的優點爲可更快速的回到完全操作。但是,此種操作 的方法仍不能達到即時,智戆型的嘗源節約,在此種 電源節約中電腦打開時處理數據時不會干擾作業系統 ,BIOS,及現正在電腦上執行的第三用户動作程式。 經濟部中央榡準局員工消费合作社印製 VLSI的銷售商已使用蓽些方法以符合這些·要求, 該等銷售商提供黨路,當使用者不按鍵時《掉CPU的時 脈,而當使用者按鍵時,則令電腦動作。上述任一方 法均可減少功率,但在此期間電腦卻無法動作β無法 執行如更新系统時脈,通信,列印回捲等其他操作的 背景操作。某些現存的可攜式電腦使用道些電路,在 一段不動作期間之後,電腦_掉本身。操作者必须再 次將機器再次打開,但毋重麗(reboot)作業系統及動 作程式。此種電路的優點有如現存的‘分支減少"操作 ,可快速恢復完全操作,而不必再起勤電腦。但是當 使用者離開機器時,此種方式只減少功率粍損’而無 法實際上擴充電池充電的操作栖似功能。 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(210X297公# ) A? ___r__________ 五、發明説明() CPU及其他相關裝置過熱爲另一可攜式電腦製造商所 遣遇到的另一問題。CPU設計在特定溫度範面内操作( 此視CPU型式,製造商,品質等而定)0當超過操作溫 度範圍之限制時,尤其是超過該溫度範園上限,則CPU 性能及速度下降。當使用CMOS技術製造CPU時,此間題 特别顯著,在CMOS技術中,當溫度超過上限時,常使 CPU性能及速度下降。現在的功率節省技術可節省功率 但無法量測且智慧地控制CPU及/或梱關裝置的溫度。 發明概述 鏞於上列與相關技術有關的間題,本發明的目的 係提供一裝置及方法。可對戆腦進行即時曹源節約及 熱量管理,而不會產生性能的即時下降,此電源節約 及熱量管理可令使用者完全了解。 經濟部中央標準局員工消費合作杜印製 -----:! (請先閱讀背面之注意事項再填er^頁) 本發明的另一目的係提供一装置及方法,用於預 測CPU動作及溫度位準且將該預測用於自動電源節约及 溫度控制。 本發明尚有一目的即提供一裝置及方法,其允許 使用者修改自動動作及潘度位準預測,且應用該修改 的預測於自動電源節約及溫度控制。 本紙張尺度適用中國國家梯準(CNS ) Λ4规格(210X 297公鼇)‘" 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A? ____B7 五、發明説明() 本發明運有的目的即提供一裝置及方法,用於即時 減低及恢復時脈速度,因此從一對軟髗程式爲達明的不 動作遇期將CPU固復至完全處理率。 上迷目的可由本發明較佳貧施例達成,其中一裝籯 及方法可基於CPU動作及溫度位準決定CPU是否可重設( 包含任何與CPU耦合的PCI匯流排),且基於該決定動作 一硬體選擇器。如果CPU可重設或沉睡,則硬體遘擇器 在沉睡時脈位準上加振盪器;如果CPU將動作,則硬體 選擇器在高速時脈位準上加振乘器。 本發明檢查CPU動作及溫度狀態,及操作者及任何 現在動作之應用軟體的動作。此動作及溫度取樣即時執 行,將電腦的性能位準調螫到管理電源節約,CPU溫度 及電腦功率。這些調整在CPU循環内完成,且不影響使 用者對性能的知覺。 因此,當作業系統/BIOS的第三用户軟體的操作者 不使用鼇腦時,本發明將快速關掉或減慢CPU,直到需 使用CPU爲止,因此減少功率耗損及CPU溫度,且當需要 時快速恢復CPU操作,而不會影響知覺上的性能。此從" 減慢"樸式切換回完全操作即不需要使用者提出請求, 當等待電電腦回至"備用"狀態時,電腦的操作也沒有任 何延遲。 本紙張尺度遑用中國國家標準(〇~5)厶4规格(210><297公;釐) -----:—------訂------《 (請先閱讀背面之注意事項存填寫本頁-- 307838 Λ7 B7 五、發明説明( 國形簡迷 由所附申請專利範園可了解本發明的顯著特性。本 發明其他特性及優點可由下列詳細説明及附圈得到更進 一步的了解,其中: 國1爲本發明較佳實施例之自調整流程國。 圈2a — 2d爲本發明中所使用動作電源節約監視器的 流程國。 圈3的簡化示意圈示本發明所有相關硬艚的動作電 源節約。 圈4爲沉睡硬體的示意圈,該硬體用於本發明之一 實施例。 圖5爲沉睡硬髗的示意圈,該硬體用於本發明之另 一實施例。 較佳實施例之詳細説明 (請先閲讀f面之注意事項再填寫本I ) 4衣------ 訂· V Hi i m In · • I -i - ---- -I · 經濟部中央標準局貝工消费合作社印製 如果己檢查給定系統中電腦動作的周期,则CPU及 主要組件有一使用比例。如果使用者從鍵盤中辕入熬 ,以CPU循環表示兩按鍵之間的時間相當長。多項事 可在此時間由耄腦完成,如列印一報告。甚多在列印 w *** 報告期間,仍有時間可用於其他報告,如一時間/日 ~ 10 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(210X 297公普) 經濟部中央樣準局員工消费合作社印製 A 7 B7 五、發明説明(’㈠ 顯示的背景更新。甚至如此,當CPU不使用時,總是有 多餘的時間。如果在間置時間,電腦鼷掉,則可得到 即時電力耗損。此即時電力保持可延長電池操作壽命 且降低CPU溫度◊ 依據本發明之一實施例,爲了在MS-DOS及其他作 業系統’如OS-2,XENIS及Apple電腦所用之作業系統 下保留電力及降低CPU溫度,复其他作業系統需要結合 硬禮及軟II。須注意,因爲本發明可在任意系統下運 作,而装配可視系統不同而有所改變,因此本發明的 觀點並不限於在MS/D0S之下的電腦作業系統。 減慢或停止電腦系統組件將減低電力耗損且降低CPU 溫度一雖然此時所節省的電力量及CPU溫度減低可改變 。因此,依據本發明,停止時脈(有可能某些CPU無法 使時脈停止)電力耗損的滅低量及CPU溫度改變量多於 減慢時脈。 一般,每秒鐘操作(或指令)數可视爲大略大正比 於處理器時脈。 指令/秒=指令/循環*循環/秒 爲簡化起見,設某些指令重複執行’因此指令/秒 數固定,則其間的關係可由下式表示: -11 ~ 本紙張纽適财關家料(CNS ) A4规格(21()X 297/># } (請先閱请背面之注意事項"填舄本頁) Γ年 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明()
Fq=Kl*ClK 此處Fq爲指令/秒,K1爲常數等於指令/循環,cik 等於循環/秒。因此,大略説來,軌行率使CPU時脈的頻 率增加。 在任一時刻的電力量皆與CPU時脈的蕹率有關,因 此與執行率有關。一般此鷗係可表示如下: P=K2+(K3C1K) 其中P爲功率,單位爲秒,C1K等於CPU時脈的循環/秒。 因此也可以説在任一給定時間的功率量随CPU時脈類率 的增加而增加。 假設一給定的時間Τ分成Ν梱期間,使得功率Ρ在每 期間内維持固定。則在Τ期間内所擴充的能量Ε爲 Ε=Ρ(1)ΔΤ1 + Ρ(2) ΔΤ2+... + Ρ(Ν) ΔΤΝ 更進一步假設CPU時脈"CLK"有兩種狀饞"ON '或"OFF '。 爲了討論之用,”ON"表示CPU時脈在其最大頻率處,而" OFF’態表CPU能操作下的最小時脈率(對於可使其時脈停 止的CPU而言,此値爲〇)。對於CPU時脈總爲ON"的狀態 ,在前式中的各P(i)相等,且維能量爲: -12 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(2!0X;W公鼇) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 A7 、_ B?五、發明説明() 經濟部中央橾準局員工消費合作社印製 E(inax)=P(〇n)* (ΔΤ1 + ΛΤ2... ΔΤη) = p(〇n) * T 此表示嘗腦的最大功率耗損,其中並沒有使用電源 知约量測。如果CPU時脈在一部份期間中爲"〇ff”,則對 每〜期間有兩種功率位準。P(on)表示當時腺在其,·〇ν"狀 態時所消耗的功率,而P(off)表示當時脈在"〇pF"狀態時 所使用的功率。如果在時脈爲〃〇N"的所有睁間間隔加總 至"T(on)"且在"OFF"間隔加總至"T(〇ff)“,然後:T=T(〇n) + T(off) 現在在遇期T期間的能量可寫爲:E= [P(on) * T(〇n)]+ [P(〇ff) * T(〇ff)] 在這狀態下,所消耗的蟪能量可由增加時間間隔T(〇行) 而減少。因此,經由技制時脈在"〇FF"狀態的時間間隔, 可減少所使用的總能量。如果在間隔T内,t(0ff)週期分 成很多的間隔,則當間隔長度趨近於零時,能量耗損達 到最大。反之當T(off)間隔之寬度增加時,則所耗損的 能量減少。 -13 -
本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(Τϊοχ 297^j|T (請先閱讀背16;之注項存填寫本S ) 裝 307838 A7 ___β7 五、發明説明() 如果設計"OFF”間隔而在cpu的常態不動作期間符合 該遇期,則管理者無法認知性能將畲減低,且全部能量 耗損將從E(max)狀態減少。爲了對齊T(〇ff)與cpl!不 動作之期間,使用CPU動作及溫度位準以決定在封閉迴 路中T(off)間隔的寬度。蹰】示此一封閉迴路。在步驟 10時,決定CPU之動作位準。如果此位準在前一決定中 減少(步驟22) ’則本發明增加T(off)間隔(步驟2〇)且再 次決定CPU的動作位準。如果另一方面,在前一決定期 間,此動作位準增加(步驟22),則決定CPU溫度是否爲 一需考慮事項(步驟24)。如果CPU溫度不重要,本發明 減少T(off)間隔(步驟3〇),且再次決定CPU的動作位準 。如果,另一方面,CPU溫度爲一重要事项,則決定是 否CPU爲處理中的鬮鍵性1/0,一關鍵性功能,或關鍵性 的即時事件(步驟26)。如果關鍵性I/O,或關鍵性功能 或一關鍵性即時事项正處理時,本發明減少T(〇ff)間隔 (步嫌30),且再決定CPU的動作隹準。如果沒有關鍵性 I/O在處理中’本發明增加T(〇ff)間隔(步嫌2〇),且再 次決定CPU的動作位準,且控制CPU的溫度位準。 有必要管理CPU溫度(熱量管理),因爲CPU的設計係 在特定的溫度範國内操作。當超過CPU的特定操作溫度 時(尤其在CMOS處理中,高於操作溫度的溫度將CPU速度 減少)’ CPU性能及速度破壤。CPU的排熱直接輿CPU所 ~14 个紙恨尺度暹用中國國家標準(CNS )以規格(210X297公i" HI —ϋ- (請先聞讀背面之>ΐ意事項再填{sf本頁、) ,訂 經濟部中央樣準局員工消費合作社印製 經濟部中央標準局員工消费合作社印製 Α7 Β7 五、發明説明() 耗損的功率及從正包顏CPU周豳的裝置及電路所吸收的 熱有關。CPU的功率耗損随著CPD時脈及CPU每秒鎊執行 的指令數有關。結果,與問題有酺的熱增加得更快,且 CPU複雜度增加將導入及併入電子裝置中。 在任何作業系统中,存在兩個關鍵性的邏輯點,間 置或"不執行,在作業系統及作業系統請求通道内的 迴路通常用於應用軟體所需要的服務。經由將邏輯線置 於邏輯點内,可計算出應用硬體的動作請求型式。一切 片周期爲溫度i時,T(on)對T(off)的間隔,其由CPU動 作及熱位準中計算出來。可做如下的假設以決定CPU動 作位準:需要服務的軟鱧程式邇常需要额外的服務,而 且服務請求之間的溫度周期可用於決定在楚腦上所執行 的應用期間之動作位準,且依據本發明對功率保守提供 切片計數。另一種假設各CPU具有對CPU — CPU溫度上升 溫度,CPU最大操作溫度,CPU溫度下降時間,及熱控制 所需要的介入時間之獨特溫度係數。如果資訊不爲CP(J 製造商所提供,需要所使用的CPl|測試(及在熟悉狀態下 測試的另一相同製造及形式)以得到準確的資訊。 一當在電力節省及熱量管理限制(T(ofi ))期間CPU 被中斷’在指向至中斷軟體之前,CPU將貯存指向狀態 。當然’因爲電源節約及熱量管理軟髗在此限制下操作 ’所以流程將回到主動耄源節約及熱量管理迴路(監視 * 15 本紙張尺度適)—-- (請先閱讀背而之注意事項再填寫本f .C4. 訂 經濟部中央標準局員工消費合作杜印製 A7 B7 五、發明説明() 器40),在此只監視CPU的時脈以決定從T(off)至T(ON) 狀態離開的電源節約及熱量管驟模式。由動作位準戴視 器調整下一功率保持及熱量管理狀態的間隔,如上國1 中所討論,由硬艚遲輯某些蕙可產生一從T(off)的自 動離開,因此強迫功率保持及熱量管理迺路自動離開, 及执行一間隔Τ(0Ν)。 請參考圈2a—2d,尤其示一本發明的動作功率及熱 量管理監視器40 » CPU經由一貯存在CPU ROM中的程式安 裝監視器或從一儲存在RAM中的程式從外部裝置中載入 。一當CPU已載入監視器40時,其繼磧進行至1ΝΠ50以 開始系統中斷工作,管理者型態設定,及系統/應用指 定開始。IDLE分文60(尤其國2b中設定者)由用於丨DLE或 不執行"功能的硬鱧或軟髗執行。此種中斷型態由CPU 進入IDLE或1不執行”功能所引起。此種型式的中斷由 CPU進入一 IDLE或‘不執行"迴路(如計剷不動作)所引起 。由於作業系统或I/O服務請求,而由應用程式或内部 系統功能,經期間或軟艚中所執行Ααινιτγ分支7〇的流 程’此將於國2d中更詳細地予以説明。由程式所請求之 I/O服務例如可爲-磁碟1/(),讀取,列印,載入等。不 論所選擇的分支爲何,程㈣後回至在圆麵處的 CPU作業系統。如國2a所示,此流程賴IT分文5〇只有 當經由程式載入·時才執行,且如果其從-外部裝藏 ~ 16 - 本紙張尺度適用中躅國家榡準(cns ) μ規格(----- (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) ίρ. ,ιτ 307838 A7 B7 ----*.....一 五、發明説明() 載入,且存在RAM中時,則在每次起動時執行。一當此 主動功率分支及熱量管理監視器40完全執行時,當控 制從作業系統至電源節約及熱量管理棋式時,可視CPU 動作形式選擇IDLE60或ACTIV1TY70分支:在計鮰性不 動作期間IDLE分支60用於電源節約及熱量管理,且在 CPU動作期間,ACTIVITY分支70用於電源節約及熱量管 理0 更詳細地分析INIT分支50,在所有系統中斷及變 數啓動後,在步嫌90中規程設定Power_level等於 DEFAULT— LEVLE。在管理者已输 入Power_Leve1 控制之 作業系統中,在步驟100處核對是否用於選擇user_
Level ’ 如果 User— Level 小於〇或大於MAX丨MUM_LEVEL ,則系統使用DEFAULT—LEVEL。否則,在步驟110中繼 績進行,此處修改Powerjevel使其等於User_ • level。 依據本發明的較佳實施例,在步騍120中,系統設 定變數Idle_tick爲0,且變數Activity_tjck亦爲〇。 在MS / DOS下,Idle一tick爲在不執行',迺路中所發 現的中斷數。Activity—tick爲動作中斷所產生的中 斷數,其決定CPU動作位準。Tick計數表示下一次中斷 的時間差。除非爲一軟撤中斯再寫入,否則idle_tick 爲—固定的時間差。軟體中_爲中斷之間可再處理的 時間差。 在設定變數爲〇之後’進行設定130,此處處理以 ' 17 ~ 本紙張尺賴财ii^( eNS} A4g ——~--- (請先閲讀背而之注意事項終填寫本I) 、-α λ 經濟部中央樣準局員工消費合作社印製 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 B丨7 五、發明説明() 系統特定細節表示的任何應用特定型懇微調,且系統起 動。其次,規程ee備中斷1/〇(步驟140),其中至硬體的 指令指示在下次中斯時,硬體可取得控制罐。然後, INIT分支50離開作業系統或在8ETURN80處稱爲動作功率 或熱量管理監視器。 現在考慮動作功率及熱量管理鬣視器40的IDLE分支 6〇 ’在圈2b中對此作更詳盡地説明。爲了回應CPlJ計劃 性不動作’監視器4〇(圈中無)檢視是否允許進入IDLE分 文60的項目,此係先決定動作中斷正在進行中。如果 Busy-A等於Busy-Flag(步驟150),其爲一再進入旗標, 則CPU進行中,且不能進入沉睡態。因此,監視器40馬 上處理RETURN I 160,且離開該規程。RETURN ! 160爲 一至前一作業系統IDLE向量中斷的不直接向量,以用於 進入監視器40之前的正常處理鏞存(即使此中斷回復至 最後鏈项向量)。 如果Busy-A中斷旗標並不在執行中,則監视器40核 對是否Busy_Idle中斷旗標(Busy -A)等於Busy-Flag(步 嫌170)。如果是’則指示監視器40已在監视器4〇的IDLE 分支60,因此,系統不會中斷其本身。如果Busyj = Busy-Flag,則在Busy-A不直接向量160處,系統離開作 業規程。 如果,即非Busy-A再進入旗櫺,也不進 -18 ~ 本紙張尺度遑用中國國家樣準(CNS ) Α4规格(2丨Ο X 297公t ) (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) -έ 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明() 入旗標被設定,則爲了再進入保護,該规程設定BusyJ 旗標(Busy_I = Busy-Flag)(步臃 180)。在步嫌 190中, Idle_tick加 1。Idle_tick爲T(off)間隔前T(on)數,且 Idle_tick從IDLE中斷中增加,設定中斷。ldle_tick加 1以允許事項平整,且使一關鍵性I/O動作控制平整。 在步驟200中,監視器40核對Idle_Uck是否等於 IDLE—MAXTICKS。IDLE_MAmCKS爲 INIT分支50之步驟 130啓動常數之一,其對一系统而言仍爲一常數,且對 動作及熱位準的自行調整負贵。如果Idle_tick不等於 IDLE—MAXTICKS,則在步驟210中清除Busy„I旗標,且 在至RETURN I不直接向量160之前離開迴路〇但是,如 果 Idle_tick等於 IDLE_MAXTICKS,設定 Idle —tick等 於IDLE_START_T.ICKS(步嫌220.),其爲一可爲0或不爲〇 的常數(視特定CPII是否使其時脈停止而定)。此步驟決 定可執行之沉睡功能靜止頻率之自行調整。由設定 IDLE_START_TICKS等於 IDLE_MAXTICKS減],可達到連 續之T(off)。在步嫌230中,核對Power JeveU如果 爲〇,則監視器清除Busy_I旗標(步嫌210),在Return 1160中離開該規程,且再回去控制作業系统,因此在 進入動作功率監視器4〇之前,可持續其原始執行之工 作0 但是,如果在步驟240中Power—level不等於〇,則 -19 - 本紙張尺度適用中國國家標窣(CNS ) M规格(210Χ n ——! I II 1— ί! -- i -- 1— ...... —II ...... -I、1T- ----- I - II - - - ^ (請先閱讀背面之注意事項再填离本頁) 經濟部中央標準局員工消费合作社印製 A7 B7 五、發明説明( ) 一~ 規程決定是否中_單於定位中。可由系统/應用軟髖設定 中斷軍(mterrupt mask),且決定在監视器40中是否中 斷。如果中斷爲NOT_AVAILABLE,則清除BusyJ再進入, 且流程回至作業系統,以持續在進入黴视器4〇前進行的 工作。作業系統及應用軟髗可設定了(011)間隔以經由旗標 中斷單等於N〇T_AVAILABLE,而產生一持績τ(οη)狀態。 假設一中斷爲AVAILABLE,監視器40進行SAVE POWER 子程式250,其在一爲硬髗狀態所建立的T(〇ff)周期完 全使用(例如’在本發明的較隹實施例中,最長的可能 週期爲18ms,其爲即時時脈中兩滴答或中斷之間的最 長時間)。在SAVE POWER子程式250期間,CPU時脈降至 沉睡時脈位準。 當一關鍵性I/O操作進入T(〇n)間隔時,丨DLE60中 斷傾向於維持额外的I/O請求0在關鍵性{/〇時,CPU在 動作中則可用的T(off)較少。反之,—具鬮鍵性I/O绪 求減少時且兩者之間的時間增加時,則有較多的T(〇ff )可用。IDLE分支60爲一自調系統,此係基於來自Cpu 動作及溫度中斷,則倾向於提供更多的以0行)間隔(當 動作位準減慢,且CPU溫度成爲一需考慮之事項時)。 一當監視器40完成SAVE P0WEK子程式20時,如麟2c所 示(且將於下文中更詳盡地説明)。清除Busy_l再進入 旗標(步嫌210)且流程回至RETURN I 160,爲作業系統 原始請求監視器40處。 -20 - 本紙浪尺度適用中國國家標準(CNS ) A4规格(W 0 X 297公嫠) -------:1〔袈! (請先閲讀背面之注意事項再填寫本頁) 、?τ A? B7 五、發明説明() 現請參考國2c,其爲SAVE POWER子程式的流程圈 250。在步嫌26〇>監视器40決定I/O硬撤高速時脈爲何 。其設定CURRENT_CL〇a_RATE等於相關的高速時脈,且 存其値,以用於具多位準高速時脈的CPU。因此,如果 一特定CPU爲12MHZ及6MHZ的高速時脈,則黴視器40必需 決定在戡視器40減少功率前,CPU在那一高速览視器中 ’因此當CPU甦醞時,可在適當的高速增加下再建立CPU °在步嫌270中,旗標Save_clock— rate爲已決定的 CURRENT_CLOCK_RATE,SAVE_CLOCK_RATE 270當只有一 高速時脈可用於CPU時,則不使用在監视器40進行 SLEEPCL0CK 280處,此處送出一脈波予硬雒遘擇器(示 於圖3中)而使CPU時脈進入沉睡狀態(即減少或停止時腺 頻率)。I/O端硬體沉醮時脈比CPU時脈(正常使用者)的 振蓋更低。 此時可能發生兩種情況中的一種:一系統/應用中 斷或一即時時脈間隔。如果系统/應用間隔29〇發生,監 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 -------—CT^-----—訂 (讀先閲讀背面之.';1-意事項再填寫本頁) 視器40進行中澌規程300,儘快處理中斯,在步驟31〇中 配置中斯I/O ’且回復決定是否存在一中斷(步驟32〇)。 因爲在此例中,存在一中斷,所以使用save_c lock_ rate(步驟330)以決定那一高速時腺可將回復,且在 RETURN 340中SAliE POWER子程式250離闕。但是,如果 沒有接收到一系统/應用中斷,則SAVE POWER子程式 -21 -
本紙張尺度適用中國國家榡準(CNS ) Λ4規格I: 210X 297公iFT 經濟部中央橾準局員工消費合作社印製 A7 B7 五、發明説明() 250持續等待,直到發生即時使甩中斷爲止(步嫌320)。 一當發生此中斷時,SAVE POKR子程式250持績等待, 直到即時時脈中斷發生爲止(步驟320)。一當中斷發生 時,SAVE POWER子程式250多次執行中斷迴路。但是, 如果當沉睡時脈爲0時,控制通過,另言之,即沒有時 脈,則SAVE POWER子程式250在CPU時腺餌至Save_clock _rate330之前執行中斷迴路32G,且離閉(步驟340)。 現請考慮國2d,其中顯示ACTIVITY分支70經一作黹 系統服務請求中斷爲一應用/系統動作請求所觸發。 ACITVin分支70起動再進入保護。監視器40在步驟350 中決定Busy_I是否已設爲Busy - F丨ag。如果Busy_ I = Busy-Flag,則監視器40離鬭而至RETURN 1 160, RETURN I 160爲一作業系統執行請求服務之後,經一中 斷向量,用於正常處理中至先前動作向量中斷的不直接 向量。 但是,如果BUSYJ旗標不等於Busy-Flag,此意謂 著ACTIVITY分支70並沒有被近接,在步嫌360中監视器 40決定Busy-A旗標是否已設定爲Busy~Flag。如果是, 在此點上因爲ACTIVITY分支70己使用,且不能中斷,所 以流程回至系統。如果Busy-A旗標尚未設定,另言之, 即Busy-A不等於Busy-Flag,則在步驟370中整視器40設 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X29?公釐) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本®) .0. 訂 經濟部中央標準局員工消费合作社印掣 307838 A1 B7 五、發明说明() 定Busy-A等於Busy-Flag,因此在ACTIV丨TY分支70执行 期間不會中斷。在步驟380中,決定Power_level。如果 Powerjevel等於0,在清除Busy-A再進入旗標之後,監 視器40離開ACTIVITY分支70(步嫌390)。但是,如果 Power_ level不等於0,随後決定I/O硬锺的CURRENT„ CL0CK_RATE。如圈2c中的步驟270,國2d的步驟400如果 對一給定的CPU有多位準高速時脈,則使用CURRENT^ CLOCK_RATE。否則,CURRENT_CLOCK_RATE總等於CPU高 速時脈。在決定CURRENT_CLOCiC_RATE後(步驟400),在 步嫌410中,設定Idle_tick等於常數STARTJTCK,其爲 前一決定的CURRENT_CLOCKJiATE建立。基於現動作的高 速時脈,建立T(off)間隔。 其次,監視器40決定一請求ο —請求由一在電腦上 執行的應用軟體輸入,其爲一特定形式之服務所需要者 。在步驟420中,監視器40決定一請求是否爲一 CRITICAL 1/0。如果是,則持續加長T(on),直到CPU( on)長於T(off),且在清除Busy-A再進入旗標後監视器 40將離開ACTIVin分支70(步驟390)。另一方面,如果 不是,則在步驟430中,Activity_tick加1。然後,在 步驟440中決定現在Activity^ ick是添等於ACTIVITY_ MAXTICKS。步驟440允許從一CRITICAL I/O的平整,且 -23 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4规格(210X 297公釐 -------------------ί (請先閲讀背面之泣意事項再填寫本頁) 經濟部中央梂準局貝工消费合作社印掣 A 7 B7 五、發明説明() 在Activity一tickT(〇n)間隔期間,使系統備用於另一 CRITICAL I/O。假設Activity_tick不等於ACTIVITY— MAXTICKS ’ ACTIVITY分支7〇在清除Busy_A再進入旗標後 離開(步嫌390)。另一方面,如果Act ivity_t ick等於常 數ACTIVin — MAniCKS,則在步驟450中,設定 Actitvity_tick爲常數LEVELJAXTICKS,此值係在步骤 380中對已決定的特定powerjevle建立。 現在監視器40決定是否存在一中斷單(步嫌460)。 由系统/應用軟體設定一中斷單。如設定爲N0T„ AVAILABLE則產生一持績的τ(οη)狀態β如果中澌單等 於N0T_AVAILABLE,此時無中斯可用,且監視器4〇在清 除ACTIVITY分支70再進入旗標後離開ACT丨νιπ分支7〇( 步驟390)。但是,如果一中斷爲AVARABLE,在步驟47〇 中’監視器40決定在步嫌420十所辨識的請求 用於一' SLOW I/0_INTERRUPT。丨/〇請求存在一延遲,直到I/O裝 置變成"備用爲止。在”備用"操作期間,一設定T( 〇ff )間隔,且保持功率。因此,如果該請求不爲SL〇w I/O INTERRUPT,在清除Busy-A再進入旗標後,離開 ACTIVITY分支70。但是,如果請求爲一SL〇w ι/〇 INTERRUH,則在I/O裝置變成·,備用"前尚有時間的話, 則監視器周期40在步驟480中決定是否完成丨/0請求(即 是否I/O裝置在備用想?)。如果〖/〇裝置不在傭甩狀態 -24 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS )八4規格(2ΪΟΧ297公缓) -s- :丁 / I fm n^i 1 .^in m m m ---- m - n^i In nn nn 1^1 n (請先閱讀背面之注意事項具填寫本頁) A7 B-7 五、發明説明() ,監視器40強迫T(off)加長,因此強迫CPU等待或沉睡 直到SLOW I/O裝置在備用狀態。此時,尚有時間儲存 功率且ACTIVITY分文70進入SAVE POWER子程式250,如 前圈2c中所述者。但是,如果I/O請求爲COMPLETE,在 清除Busy-A再進入旗標後,於監視器40離開ACTIVITY 分支70之後控制回至作業系統。(步驟390)。 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 ---------c'、~ I (讀先閱讀背而之注意事項再填,"本荷) 在連績回饋迴路的裝蕙系統中,自調爲國有者。 當CPU動作爲低及/或CPU溫度高而必須加以考慮時,本 發明的軟體可偵測,且因此當時本發明的電源節約及 熱量管理方面可啓用。爲了偵測何時CPU溫度高到必須 列入考慮,功率及熱量管理敕髗監視一熱感測器,其 位在與CPU相鄰的PWB板上(如果CPU包含一熱感測計時 ,直接裝配在CPU上)β在本發明的實施例中,軟髗經A /D轉換器,偵測每秒之熱感测次數。如果有任何功率 被保留,且熱感測器的溫度在可接受的麥數内,以相 同速率決定該盥視。但是,如果熱感測器的溫度上升 ’則設定號誌以告知系統開始對可能的熱董管理動作 盟視CPU動作。對該特定CPU,各CPU的溫度係數唯一。 可從CPU提供的資訊或測試得知溫度上升的時間及爲了 防止資訊品質下降,則在那一點必須加以干涉。 依據本發明的實施例,在硬體中設定一計數器而 -25 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS〉A4規格(21〇\ 297公^· ^07838 a? B7 五、發明説明() 給予一ad hoc中斷(計數器係基於溫度上升係數)。熱量 管理系統必須了解CPU溫度降至最小溫度效應時所花費 的時間。如果計數器計數下降瓜接收一動作功率中斷, 則ad hoc關掉,此係因已經由動作功率及熱量管理存度 得到控制權。此結果爲節省操作功率。可由動作功率中 斷超越或修改ad hoc中斷,該功率中衡核對典型梯度, 及上或下,基於CPU即時動作爲何而核對計數且調整上 計數及下計數ad hoc操作。如果沒有及時中斷,則計時 器間隔持績進入,且監視器溫度漸升狀態,調節需上或 下的計數。此結果爲來自動作功率的動想回饋,且熱量 管理進入ad hoc計數器,基於給定時間的溫度通過危險 點的上升或下降動態調整。此與撥轉一計數器,且令其 動作比較,爲一不同的觀念。 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 -----:-----^^------訂 (請先閱讀背面之注意事項耳填寫本f ) 例如,假設所管理的CPU,其最大安全操作瀛度爲 %度C(從CPU試樣板或實際測試中得到),而且假設熱感 測器位在CPU附近,且當CPU外般爲95度C時,熱電調節 器的溫度可更低,因爲與CPU(如57度C)相隔一空間。必 需決定CPU到951〇時耗費多久。如果是一小時,則系統 決定每45分鐘熱電調節器取樣。一當CPU爲95eC時,必 需每分鐘對CPU取樣以確信溫度已降下,否則,溫度可 能上升,即至961〇。如果CPU溫度從95eC上升到96*C需5 分鐘,則CPU溫度的取樣周期必需小於5分鐘,每分鐘3 ~ 26 -- 本紙張尺度適用中國國家橾準(CNS ) A4規格(210X297公筹) 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 A 7 B7 五、發明説明() 或1次。如果溫度下降,則必翥增加靜止循環長度。知 道CPU溫度在何時成爲一問題*何時進行熱干擾方爲適 當,及有多少時間允許進行系统其他事物的鷗鍵在於持 績計算熱讀數常數。此項決定必須在目標溫度到達之前 進行。一當CPU溫度開始下降時,須回到規則的熱常數 ,因爲1)你已經選择正確的切片遇期,或2)動作功率及 熱量管理的動作功率部位已接管,所以取樣率可下降。 依據本發明的實施例,可儲存在CPU ROM或外部RAM 装置中的來源碼之例列在COMPUTER PROGRAMS LISTING 區,其中1)中斷8計時器中斷服務,列在第―到—頁;2 )CPU沉睡規程,列在第—至—頁;3)FILE=F0RCE5.ASM ,列在第—到__頁;及4)?11^=1'1^11131.£(^1,列在第_. _到__頁。 使用上述來源碼,而且假設中断接收计時器中斷服 務爲在步驟240中稱爲IDLE迴路60,或在步驟460中稱爲 ACTIVITY分支70的中斷軍,用於熱量管理的程序設定爲 "是否需熱量管理",此後系統必需決定是否有時間進行 熱量管理‘'有時間進行熱量管璁嗎?"。如果有,則系統 呼叫樓案"force_sleep",其可進行ST丨不動作及停止( 此爲一不同之方法,其不需得到PCI裝置,且不必使用 來自功率及熱量管理系統的回饋迴路 ° "force-sleep" 檔從其他功率系統中回饋。Force - sleep播跳到 -27 - 本紙張尺度適用中國國家標率(CNS > A4规格 (210X297公:釐) --------(^------訂------’ (請先閱讀背面之注意事項再填寫本買} 經濟部中央標準局員工消費合作社印裂 A7 B? 一 --------.., .... 丨,丨 I . _ _ 五、發明説明() ' force5.asm,其爲一PCI多沉皤程式。在系統中有説話 者嗎?從熱|管__上看來,在系統中尚有其他東 西鳴? DMA在系统中動作嗎?在—聲音循琢中沉瞻棋式 可能並不需要。必須了解系統如何執行一智慧型沉味。 熱量管理與CPU有鬮,且與所有其他裝籯有關,因爲大 致上這些現象皆產生熱。 在這程式中有某些式子在執行中,而其他式子可能 執行也可能不執行〇 "tk”爲每秒取樣之中新數乘上取樣 間隔。"it"表熱讀數常數,在本實施例中此常數爲 在碼中,動態調整熱讀數常數,此視溫度而定。因此, 此爲開始之熱讀取間隔,但當溫度上升,讀取次數增加 ,而能量愈低,讀取將少於5分鐘一如1〇分鐘。將調整 熱讀數常數TP1及TP2表示吾人將取樣的CPU循環比例一 例如設定在50處的TP7==在某呰時期内將發生的中斯數 ,使得如果我們採取該數字在我們取樣及使CPU沉醅前 已經過如此多的時脈循環。 因此,本發明的一觀念爲存在不同的需測試溫度位 準,其與將管理的最熱點有關。取樣周期將基於溫度及 動作回饋改變。甚至當熱量管理已決定CPU溫度太高需 減少(將CPU時腺減慢或停止),仍可能需要動作回饋。 因爲其他系统事件發生CPU時脈速度不可減少一其結果 爲智慧回饋。電源節約及熱量管理系統詾間CPU問题, -28 - 本紙張尺度遑用中國國家橾準(CNS ) A4规格(21 Ox 297公::.鏟) (請先閱誚背面之注意事項再填寫本抒) -* 丁 經濟部中央樣準局貝工消費合作社印繁 A7 m 五、發明説明() 一~' 如你正執行某件事件而我不能執行?如果不是,請進入 沉睡狀態。如果是,不可沉瞻,且回到掌握中,因此我 可以重設我的讀數。此結果爲逐漸的效應增加及逐漸的 效應減少’且熱讀數常數時間周斯自我調整以回應CPU 溫度。在電源節約及熱量管理控制期間,與使用者無關 的性能與系統中關鍵性I/O平衡。 動作功率及熱量管理併有CPU標準的CPU功率管理, 因此當標準功率管理可接管主動回饋蘭始降低,甚至當 溫度不下降時仍一樣。現存的功率/熱量管埋系统打開 且停留在此狀態下’直到溫度減少爲止。不幸地,此使 得系統中的事件先置空。此不爲本發明環境中的狀態。 相同的沉睡管理者其工作輿電源節約及熱量管理有鬮一 沉睡管理者全程控制。例如,當era溫度上升至注意位 準時,系統可處理關健I/O,如將類示的波檔案。應用 關鍵I/O,本發明的系統將類示不具中斷的波檔案,甚 至當該結果爲一較高的CPU溫度時。CPU基本上不會過熱 。存在一溫度減少梯度。本發明系統的優點爲溫度上升 梯度給使用者一件事件,其影響使用者時間切片,且當 不受影響時,則將其撝離。 熱量管理可使用一預澍棋式完成。預澍縝式不使用 感測計或熱電調節器,甚至當已知CPU溫度時。預測棋 式使用一猜測一即系統每5秒需要ad hoc中斯或50次/秒 本紙張尺度適用中國國家揉準(CNS > Λ4规格(210X297公釐:! (請先閱讀背面之注意事項再填寫本育)
經濟部中央標率局負工消费合作社印製 A 7 B7 五、發明説明() (常數),然後可基於系統所處理的動作功率及溫度而採 取動作。預测棋式亦可與實際CPU溫度監視結合。 當電源節約及熱量管理監视器動作時,逮成在間隔 内全速CPU時脈操作,因此不會使電腦性能降低。爲了 達成此提詞(prompt)回復至CPU全速時脈操作,本發明 之較佳實施例使用某些相鼷硬礅。
現在請參考圈3,其中簡化示意國示本發明所用之 相關硬體,其用於動作電源節約及熱量管理。當監视器 40(圈中無)決定CPU於沉睡狀雕時,其寫入I/O端(圈中 無),而在SLEEP線上產生一脈波〇在SLEEP線上此脈波 的上升端使正反器500從一高Q至一低Q。而導致AND OR 邏輯(AND閘510,520,OR蘭530)選择脈波從SLEEP CLOCK振盪器540遊過SLEEP CLOCK線,且爲CPU CLOCK所 使用。SLEEP CLOCK振蘆器540爲一比在正常CPU動作期 間所用的CPU時腺慢的時脈。來自正反器500AND之Q的高 (其中脈波來自振廬器)爲一0R(530),其結果爲產生正 反器500AND之上的低値,且由HIGHSLEEP CLOCK振盪 器550沿高SLEEP CLOCK線產生脈波而產生CPU CLOCK。 當I/O端指示SLEEP CLOCK時,然後CPU CLOCK等於SLEEP CLOCK振盪器540值。另一方面,如果發生中斷,一中斷 値清除正反器500,因此強迫AND/OR選擇器(包含510, 520及530 )選擇HIGHSLEEP CLOCK値,且回復來CPU -30 - 本紙張尺度適用中國國家標準(0呢)六4規格(210/ 297公缓) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) 訂 307838 經濟部中央標準局員工消費合作社印聚 A7 B7 _— 五、發明説明() ~ CLOCK值至來自H1GHSLEEP CLOCK撖盪器550値。因此, 在任何於CPU上的黨源節約及/或熱量管理攞作期間,在 系統内任何的中斷偵測將在指向及處理中澌前以全時脈 回復CPU操作。 須知在用於給定系統的各CPU外,所需的硬雒可基 於所使用作業系統,CPU是否可停止而不同。但是,本 發明的觀點不受特定修飾的可能系統所限制,該項修飾 可允許本發明在多種可撝式系總中主動保持功率及管理 CPU溫度。例如’兩项修飾例實際配蕙於國4及5中,此 將於下文中討論。 多種VISI設計允許CPU速度的時脈切換。從一空時 脈或慢時脈至一快時脈的切換邏輯輿允許使用者由鍵盤 命令改變速度的遘輯相同。與此切換遲輯共用之藍視器 40中加入的遲輯使快速回到任何中断中偵測的快速時脈 。此簡單的遲輯爲硬髗支援以中斷(:{)1]的關鍵,且因此 允許中斷全速處理。 在》^103下減少功率耗損的方法使用舫„1)〇311){^迴 路陷阱以近接"不執行"迴路。fDLE迴路時應用軟體及作 業系統操作提供特殊近接,其中該作業系統在低動作之 IDLE狀態。必需小心檢查以決定系统内任意給定點中的 動作位準。爾饋迴路用於從中断21]H服務以決定動作位 準。經由中斷21S誇來決定動作位準的預測,由此本發 -31 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規^ (讀先M.讀背面-^注意事項再填寫本頁)
經濟部中央標隼局貝工消費合作社印I A'" B? 五、發明説明() 明設定用於π沉睡"(減慢或停止)CPU的切片周期。其他 特徵允許使用者視中斷21H的動作位準修飾切片。在 WINDOWS下產生電源節約的方法使用即時及保護棋式, 以節省功率中斷,其爲每次WINDOWS無事可做時,由作 業系統呼叫。 現在請參考圈4,其描示用於一系統之實際沉酸硬 髖釔置的示意圈,該硬礅如Intel 80386(CPU不能使其 時脈停止)。位址致能匯流排600及位址匯流排610提供 至解多工器620的輸入。解多工器620的輸入沿SLEEPCS_ 傳送且提供OR閘630,640作爲輸入》其他至OR閑630, 640的輸入爲I/O寫入控制線及I/O讀取控制線。除了 NOR閘650外,這些閑的輸出加到D正反器660中以對端 子解碼。"INTR”爲從I/O端子(周邊)至NOR閛650的t斷 輸入,而使得邏輯硬髗切回OR閘630,至三態緩衝器 670,以使其讀回在端子上的資訊。上述所有硬體爲讀 取/寫入I/O端子(周期)所使用,以選擇功率節省的"沉 睡"操作。輸出"SL0W_"等於_2中的"SLEEP",且輸入 正反器680,此將於下文中討論。 SLEEP CLOCK振盪器690的輸出由I)正反器700 , 710 分爲兩較慢的時腺。在圈4所示的特定裝配中,16MHZ 沉睡時脈振盪器690分成4MHZ及8MHZ時脈。Jumper J1 選擇那一時脈爲‘’SLEEP CLOCK"。 -32 - 本紙張尺度遑用中國國家揉準(CNS ) Λ4規格_( ----:---^-I -----—.-IT------{ (請先M-讀背面以注意事項再填寫本I) A 7 五、發明説明() 在特定的裝配中’高速時脈振盪器720爲32MHZ撖盪 器(雖然本發明並不需赘特定速度)。32MHZ振盪器輿一電 阻(如所示之装配,爲33ohm)串聯,其與兩並聯電容( 10pF)並聯。此振蘆器的輸出與d正反器730,740的時腺 有關。 D正反器680,730,740爲同步正反器。在瀰3_簡化 沉睡硬體中並沒有縯示680,730。這呰正反器用於保證 只有在時脈端邊才執行時脈切齅。如國4所示,應用國3
的正反器500,正反器740的輸出不是主動0R閛750就是OR 閘760,此視CPU在沉睡("FASTEl")或甦醒rSL0WN„")而 OR閘750,760及AND閑770的功能等於國3的ANIV0R 選擇器。其可選擇"slowclk"(慢時腺,亦即SLEEP CLOCK),或高速時脈(在進入線中以32MHZ表之)。在此 裝釔中,馒時脈爲4或8MHZ,視增墨器J1而定,而高速 時脈爲32MHZ。ANDM 770的輸出(ATUCLK)建立CPU時脈 率,且等於圈3的CPU CLOCK。(如果裝置包含一 CPU匯 流排,則AND閘770的輸出如果作爲時脈信號’則與PC1 匯流排耦合)。 請參考圖5,其爲用於如丨ntel 80286(CPU之時脈 可停止)的系统之實瞭沉睡硬髗配置之示意國。
Western Digital FE 3600 VLSI應用特定的外部PAL· -33 - 本紙张尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X 297公i .) (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) -^5 丁 經濟部中央揉準局員工消費合作社印製 經濟部中央揉準局貝工消费合作社印製 A 7 B? 五、發明説明() 780以加速切換,而控制在任何中澌中使CPU甦醒的中 斷閘。本發明的軟體電源節約監視中斷接受,在中斷 後動作下一Ρ(ΟΔΤί。 任何時CPU的中斷請求將使系統回到正常狀態。一 對CPU的中斷請求("INTRQ")將使PAL發生一雕醒信號至 FE3001上(圈中無),此又使CfU及DMA時脈將系統带回 正常狀態。此等於國2的"Interrupt 一”。同步中斷請求 以避使狀懇機器混淆,因此只有當循環動作時才侦測 中斷(INT-DET)。RESCPU的上井端將使FE3001甦醒,此 又使整個系統從沉睡棋式中釋放β 對於386SX的裝釔只有外部硬體及軟體電源節約迴 路不同。在指向中斷之前軟體迴路將設定外部硬髗切 換至高速時脈。一當對重源節約軟礅進行回復,將侦 測高速時脈循環,且對整個時脈操作設定硬體。 OS/2的裝配使用"不執行"迴路,其處理如同低優 先權背景操作中的THREAD執行。一當THREAD動作,CPU 沉睡,或低速時脈,則啓動操作,直到中斷發生爲止 ,因此將CPU回復原始時脈率。 雖然在本發明的較佳實施例中已使用中斷以甦班 CPU ’須了解在系統内任何周期性動作,或加到系统内 的周期性動作可用於相同的功能中。 -34 - 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4規格(2丨〇χ 297公#_ ) (請先閱铕背面之注意事項再填寫本頁) .0. 訂 3的838 A7 B7 五、發明説明( 已颟示及説明本發明較佳實施例的一些裝配,對於 網熟於本技術者可進行不同的更動及改變。因此下列申 請專利範面將用於限制本發明。 電腦程式表列 經濟部中央梂準局員工消费合作社印^ 1) 中斷8計時器中斷服務一36至41頁。中斷8計時器中斷 服務載入CPUROM或一外部RAM中,且其中斷軍可在 IDLE迴路60之步驟240中呼叫,或在ACITVITY分支70 的步嫌460中呼叫。 2) CPU的沉睡視程一42頁。CPU苽醯規程載入CPUR0M或一 外部RAM,其爲一可在IDLE遨路60或ACITIVTY分支70 的步驟250中呼叫之襠案。 3) FILE = F0RCE5.ASM—第 43頁至47頁。FILE = F0RCE5. ASM爲一PCI多沉睡程序,載入CPU ROM或一外部RAM, 且其爲一可在IDLE迴路60或ACTIVITY分支70的步骒 250中呼叫的檔案。 4) FILE=Thermal.E0U—列在48頁。FILE=ThermaLEOU裁 入CPU ROM或一外部RAM中,且其爲一可在IDLE迴路60 的步驟240或ACTIVITY分支7Θ的步驟460中呼叫的構案 〇 -35 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS〉Λ4规格(210X297.公釐_) 請先閱讀背面之;'|..意筝項再填.>?本¥0 -、-° A 7 B? 五、發明説明() • ASM Vaughn Watts 3/01/92
Note the following two labels and relationship to each o*ther can not change* They are in fact a dword for vectoring to the default TIMER code at intercept inrerrupl:. ipc—timer seg一hi nmr dw dw
INCLUDE .,\equ\BA.EQU INCLUDE *. \equ\Thermal - equ INCLUDE - .\a«wa\BABATA.ASM ;ipc vector/dos idle loop on interrupi: 7 segment vector/doe idle loop on intej: SS ggasaa as aa «a gaitmacagaaggtagsagas —if ms?, TIMERINT intercepts and handles the timer tick interrupt 8h Mote that this routine ie executed once per tijaer tick, but the updating of time is only done once per minnte, tchis aiould make it virtually non-noticable aa far a嵙 power coMirmption goes· Also, the UPDATE IN PROGRESS bits aura stored in here
Read AC Port Operations BATTERY_TEST Jti ba—〇« 一baLLeiy inc word ptr csrCurrentSyetiiSmChargeTiiae jmp short DoLowPowerTimee ba 一on—battery: DoLowPowerTimes: Do the Low Power Times
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Is APM State OK? 本紙張尺vft遙用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(210X297公釐) 五、發明説明( A7 APM一 STATE—CMOS out CMOS ABral in al#CH〇S_DT 1 ; Check Command Register « t cmp al# 80h jne CheckAPHCosnmandl mov byte ptr APMComraandCurrent^al ;f 6.02blmov power—ievel, 0 mov al,8fh WriteAPMCommand: out CMOSjDT,al jmp short APMCounnandComplete EnablePowerManagement: mov byte ptr APMConanandCurrent y al mov -al,OOh jmp short WriteAPMConanand Chec3cAPMCcaninaJidl: cmp al,8ih je Bnabl «P〇WHrMan»g«TnfirTt: crap al,88h je APMCommazidCtomp 丄 ete cinp al, 8fK je APkCommandComplete mov ahral xor alfal out CMOSJDT, ail mov al,ah xor ah,ah add apm—tick一count, ox APHCommandCoinplete: Compute Interval Cojnputeinterval;
Byte to hold APM Write Flag Output it to CMOS and etor© it
Debug locations ;Take it way - pure zero Completed ccawnand New command ;Debug locataona ;command ccaapleted
Waiting on Clear Skip Power Saving APM Cl<aar i-t bump count done
crop MOKD PXR lDC_Second],0 dec word ptk iuc"becond] ·υ jne ComputeMinutelnterval mov WORD PTR [DC Second] /S1€0MD_REL0AD
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NotTimexExit: WORD PTR [DC一Minute], KotTimerExit timer exit one more tick passed, one ;tick closer to full uainute ;reached minute yet ?? ;yepf then update ·· nope r keep waiting
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Error Condition on Read -37 - 本紙張尺度適用中國國家梯率(CNS ) Λ4現格(210X297公釐) A 7B:, 五、發明説明( jna cmp jne Call mov cmp je mov DsePrev-τ nusTemp: S ki p T h e rmal i s P & s s TempLilyBusy, 0 SkipTbermalTUisPass TcjapLi lyBatt e ry BATempDebag, al al,0ffb UsePrevioueTeicp TheantialMinute f r. ? Look again In 1 minute ί Look again in 1 minute } Valid Temp ;Hop ? Yes, Reset Scan Value
Set Override for TiiaerTick Return aince we need eli.ce on Temp? ;Get Viadue to use mov cmpji cmp cmp j! cmp cmp cmpjl cmp jl al / TempLilyalfTLSVELO TOThermalSliceal,TIjEVEI/7 T7ThermalSlicee,L t TTiEVSLX T IThermalSlice alfTLEVEL2 T 2 ThermaJLS li-c e alfTLBVBIi3 T3ThertoalSlice al'TLEVEM T^Th^TimlSlice al,TLEVEL5 T 5 Thermal SI ice
Time to Kill Slice? Yep! At Max? Yep, Jtunp on iti (請先閲讀背面之注意事項再填+¾本頁) T6ThermalSlice: mov ThenaalSlice, TSLICE6 jmp short Hee etThermalS 1 ice SkipThermalThisPass: jmp QldMotTimerExit 經濟部中央橾準局員工消費合作社印製 TSThermalSlice: mov jmp T4ThermalSlice: mov jmp T3ThermalSlice: movjmp T2Thenaal61ice t mov jiop TlThermalSlice: mov jmp
ThexmalSlice # TSLICS5 short KesetThermalBlice XhermalSlice # TSLICE4 曰hort Re a etThe rmaIS1ic e ThermalSlice,TSLICE3 short ResetThermalSlice ThenaalSlice, TSLICE2 short ResetThermalSliceTbermalSXice # TSLICE1 short HesetThenoaXSlice
Low to Hid range Done Low to Mid range DoneLow to Mid range Don« T7ThermalSlice: mov ThermalSlice,TSLICE7 jmp short
ResetThermalSlice
Done 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(210X 297公釐) 五、發明説明( TOThermalSlice: mov ThermalSlice, TSLICEO ResetThermalSlice: mov TimeThermalSlice/1 A7 B7
Will execute on this slice
Fall Thru for the rest of the story OldNotTimerExit : Setup for new nu^er of ticks mov WORD PTR [DC_Minut:e],MIN擊-職OAB Need to test for Thermal Reading needed We muet now update any change in Operational Statue Set up Base DS to BIOS RAM AREA mov mov axrDS40H esfax [5.10-C7]
One xoinute passed, so update current system parameters: Do the Power On Timse F bump up the number of min run CLI inc
ByatemRunTiznc Read AC Port Operations BATTERY一TEST jne RunningOnAc
SystemTime RuningCurrentSyetemBattery xncjmp RunningOnAc: 7 ; Caculate last usage on AC power
Time on Battery [5·10·σ3] (請先閱讀背面之注意事項再填3本頁」 mov xnov jmp CurrentAcAll 3 cx,SystemRunTime OldState,ch CurrentACAll
Total run time this session [5.10*1] 經濟部中央標準局員工消費合作社印製
We are currently on AC; Was the Laiit Interrupr on AC? ;ch - Flags for Current Session mov cx,SyetemRun^ime and ch, SESSION—StEftTOScap ch,SESSION_STATUSjne StillOnAC " ;if equal last on battery i Still on AC, we are okay. ΛΡΜ—EVENT POWERjSiCATUS—CHANGI; ; On Bat/ ^〇ll APH We must now recalcuate our parameters: Session Change 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4规格(21〇Χ 297公釐) 307838 A 7 B7 五、發明説明(
mov cx rSystemRanTlme r mov cl, 0 "t and ch,NOT SESSION一STATUS } mov SystemRunTimefcx t 丨 nAC: mov BYTE PTR [Battery_Is_Low], t 〇 ? mov BatreryiiiowRunTimeTo ^ } jmp BxitBatterylnterrupt ; Battery Operation CODE STARTS HBKE
We are on AC, reset: Zero Out the Current Valu< MasJc for AC oper Reet蟋t Seesion Status Need to reset/update Low 1 No batt low Nufl^er of minutee Low Update CMOS and Exit t
RuningCurrentSystemBatt-ery : « ; Caculate last: usage on Battery power / mov cx, Sy ε t emRunTime mov 01及State,ch jmp~ CurrentBat-teryAll ;Total run time this seeei* ;[5.10.1] 請先閱讀背面之注%·
CurrentBatteryAll: Have we noticed Low Battery yet? We are currently on Battery; Was the Last Interrupt on Battery? ;ch ~ Flags for Current Se: mov cx, SysteaHuaiTinie and ch,SESSI0N_SmT0S CTip ch,SESS工OK—S规OTS , je ExltBatterylnfcerrupt ;if equal lABt on battery j Still on Battery, we are APM—EVENT POWER__STMOS_CHANGE ; On AC/ Tell APM We must now recalcua-te our parameters: Session Change mov cx,Sy3temRunfrijne mov cl/0 mov SyetemTimo # 0 or ch,SESSION_STATUS and ch.KOT AUTOFOLLDOWNCOUNT mov Sy stemKunTjume, cx
ExitBattery Interrupt: 7 ; Save States Sy steinRunTisie, cx :事項再填寫本s'::
η 10 S t ;We are on AC, reset ;Zero Out the Current Valm ? Tima on Battery {5.10.c' :Turn on Battery Operation ;[5.10.23a] ;Reset Session Status
,T 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 mov timer—exit: pop pop popa ds
Time for Thermal Management? cjnp c s: ThermalS lice, TSLICE 0 je BAExitHow dec cs:TimeThermalSlice jne BAJExitKow ;Beat okay ? Kot our time -40 本紙張又度適用中國國家橾準(CNS ) Α4规格(210Χ297公釐; A? B7 五、發明説明(
Setup return for our slice ;Status popf pushf push cs push offset ThennalSuspend jmp BAExitNow: popf BATransfer: short BATransfer jmp cs;dword ptr ipc_tjjner ThennalS lice db TtiL· 丄 C:奶 0 TimeThermalSlice db 0 QATeiopdebug ThennalSuspend: pushf db OAAh push ds push C3 pop ds pusha mov cx, 1 BAOutsideHeatLoop: ;Hy cs ;My exit ;do other chained timer routines (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁 call force一sleep sti nop hit loop BAOutsideHeatLoop mov alrThermalSlice mov TimeThermfllSlice,al •c^—^— 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 popa pop ds popf iret tiiner—interxupt endp ΊΧ 4 本紙張尺度適用中國國家標隼(CNS ) Λ4规格(210X 297公鼈) 五、發明説明( A 7 B7
; CPU SLEEP ROUTINE. Maskable interrupts are disabled/ caller must enable ? ? cx - number of force sleeps to execute IMCLUDE - .\e<5u\SPEED.EQU DiCLUDE · .\®qu\TIGER.EQU XWCLTOB "\equ\K)OTS.BQU
$ 貪禽貪★★★★★★★★★★*★禽★★★★★★貪食《★貪黉《夤丨必杳蚤夤 INCLUDE INCLUDE
..\asm\DEBUGON.ASM • .\a6:m\DEBtJG0PF.ASM force一sleep proc near ; Here we are taking our turn of tte cpti on this clock cycle , JMP FORCE—SLEEPS force一sleep endp INCLUDE ·-\asm\forces.asm (請先^讀背面之注意事項耳填寫本萸) •Oi------
,tT 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 2 4 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(210X 297公鏟) 五、發明説明( FILE=F0RCB5.ASM (LIMP ONLY) buey一force force__sleep5 * test jnz db proc 0 near A 7 B7
byte ptr cs:busy_force,SUSY一FLAG BuayS ; Here we are talcing our turn of the cpu on thin clock cycle 7 CheckBellAction5:
BellluOseS ;[6.02b] and cli APM_STA 3Έ CMOS out"- CMOS AD.al i_a al,CMOS DT and al,8〇h " cmp je in jmp alf80h BelllnUseS al,P〇RT 61 $十2 — &nd al,XiOW_BXTS_6:i cmp f 0 je bell is oif5 ;commetnci bit on?? yes' speaker busy ;Save Port 61;Need 5 ns delay {290 ns overkill) ;Mask: οIX low oxder bit a ;Bell free^ sleep byto ptr cctbuey_forc#,NO^_BUSY_FXJ\,G bell in use, exit sti (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁 -5
Buay5: ret bell i3 offs:
Can we do it because there maybe DMA running 經濟部中央標準局員工消費合作、钍印製 in mov in or cmp jne or c^l丄 push mov call mov out in push and al,08h ah/al al/OdOh ah/al alr0 BelllnUseS ; DMA Active byte ptr cs:busy一force,BUSY—FTJ\C; cx cl,02h PCICONFIG al,2ah 0f2h,al al,0f3h ax al, oiiamib ;Save loop counter ;PCI Bus clock divider to set ;Set it; cx =* 〇l.d value to reset
Get value Save the mother load -43 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4规格(210Χ297公釐~ 五、發机説明()
or al,00000100B A, B? out 0f3h,al ; e1 jmp $+2 jmp $+2 pop ax out Of3h# al ;;;let it float back to orginal mov cl,05h ;;;set it to 50 or 33 hz mov call PCICONFXG : Rei op cslock ts\ov cl,05h o IP cod p To Π o ^s Π i xa
PH c丄et PCI bus to old value et counter ior loop count OSSc n u !ob k i ; c t s ice LIACt, PI t e e p e£'eset ;e y3 h bc c ? Give it another shot if requested β,ΝΟΤ BOSY 51Λ0 ret force^cl〇〇p5 endp include .·\asm\pciconf.asm (請先閱讀背*之注意夢項再填寫本頁 訂 經濟部中央標準局負工消費合作社印策 -44 - 本紙張尺度適用中國國家標牟(〇:?«)厶4規格(210>:297公§) ^07838 五、發明説明() ;FILE=F0RCE5.ASM (LIIYP ONLY) » buey_forc© db 0 fonc©_s)eep5 proc near test t3yte ptr c©:busyJ〇rce,BUSY„FLAG Jnz Busy5
; Here we are taking our turn of the cpu on this clock cycle CheckBellActionS: c)i APM„STATE„CMOS
CMOS—AD,al al,CMOS_DT and ai,80h cmp aIt8〇h je Be[llnUse5 In ai,PORT^61 jmp $+2 ; and al,LOW—BH*S_61 cmp ai,0 ]e belUs_off5 ; Betl free, sleep BeilInUse5: ;[6.02b] and byte ptr csrbusyJorce.NOT^BUSY^FLAG out in ;command bit on? ;yes, speaker feusy ;Save Port 61 Need 5 ns delay (280 m overkill ;;Mask off low ord^* bits (讀先閱讀背面之注意事項耳填寫本頁 icr!
bell in use, exH sti Busy5; ret belljs off5: 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 or byte ptr cs:busy_tbrce,BUSY„FLAG cli pu6fi cx ; Save loop counter mov ci,02h ; PCI Bus clock divider to sei call FCICONFiG ; Sei it; cx s old value to reset mov al,2ah out 0t2h(ai in al,0t3h ; Get value push ax ; Save the mother ksad and aJ,01111111b or al,000001008 45 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) A4C格(210X297公缝) 訂------c — 五、發明説明( A 7 B7 out 0f3h,ai : stop dock imp $+2 imp $+2 pep ex out 0f3h.ai ;tet it float back to orgiml mov d.05h call PCICONRG ; Reset PC! bus to 〇u value pop cx ;;Hit ST1 nop ;Reset counter for k>q> count inc cs:sleepjjck^ccunt loop Checl^dlActionS ; Give it another shot rf requested and byte ptr cs:bu©yJorce,NOTMBUSV„FLAQ ret force胃 sleeps endp include »\afim\pciconf.asm (請先閱讀背面之注急事項吞填寫本頁 .cr. 、ve .丄 經濟部中央標準局員工消費合作杜印聚 46 本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(210Χ.297公鼇) 五、發明説明( FILE=^ciconf.asm
Initialize PCI for Gary CX = Value to writ© CX » Value read A:, B7
PCI CONPIGwADDRHSS EQU 0CP8H PCI 二COfMRG一DATA EOJ 〇CR:H PCLC0NFIGIDATA2 EQU OCFEH pcicontig proc near .3860 push eax push ebx push dx mov ax,8000h ; BASE Addressing mote Put the Register for PCI access in BX mov bx,44h ; Done - PCi Bus clock regtsler (請先閱績背面之.注意事項再填寫本頁 '袈· 訂
經濟部中央標準局員工消費合作杜印I
Access the PCI Register Set push eax sht eex,10h wov ax,bx mov dxtPCLCONHGLADDRESS out dx,eex ; Regiater wanted to be selected _ dx.PCLC〇NRGJ>ATA in eaxcbc : Read the mgister set wanted ehr oax,10h mov dx,ax pop eax push dx mov dx,PCLCONRG—DATA2 ; mov at,ci pop CX out cix.al pop dx pop ebx pop eax •286C ret pcicorrfig endp
Data out to PCI Wanted 47 本紙張尺度適用中國國家標隼(CNS ) Λ.4規格(210><297公釐) 五、發明説明( ?FXLE=Thermal·Equ ;Watts (12/15/94) A 7 B7 tlevel IS 工N DEGREE F ifjTLEVELO ττ.κντΐΤ.ο EQU Q8h BQO Olh TIiEVKIil TLEVEL2 EQU SQU Oali Och TLBVBL3 EQU Oeh TLBVBL4 SQ〇 llh TXtBVHXi5 — EQU 14h TLEVBX6 EQU 17h TLEVBL7 EQU 2 Oh THERMALREAD egu 5 jn minutes IT equ TEEBHAIAEAD TK equ MIOTTO SBIiOM)*IT TSLICBO Equ TSLICB7 ;wai3 0 TSLICE1 Equ tk / ⑴ to ) * ) A ο o) TSLICB2 Equ TK/(((TK)^TP2)/100) TSX*ICE3 Hgu fPK/({ (TK) *0?3?3 )/100) TK/({(TK)*TP4)/10〇3 TSLICE4 Equ TSLICE5 Equ TK/(((TK)*TP5)/100) TSLICS6 Εφί tk/( { (To))/!〇〇) TSLICB7 Equ TK/({ (TK)*TP7 )/100) TP1 equ 50 ;90 tested ?7;TP1 BQU 05 TP2 EQU 10 TP3 EQU 15 TP4 EQV 20 TPS BQU 30 TP6 EQU 35 TP7 EQU 50 ;Ntmber of ;3% over n ;3% over n 7 7% over n ?10% over 4 ;;20% ov窃r 5 ;30% over 5 :40% over 5
tick®/interval ;0 elice minutes minutes xa±nxit&&minutes minutes minuses EiinuteB 經濟部中央榡準局員工消費合作杜印製 8 4 (請先閲讀背而之注意事項再填寫本!)
本紙張尺度適用中國國家標準(CNS ) Λ4規格(210X?.97公釐)

Claims (1)

  1. ^07888 A8 B8 C8 D8 修正 修煩
    准 六、申請專利範圍 專利申請案第85105065號 ROC Patent Appln. No.85105065號 修正之申請專利範酾中文本-附件三 Amended Claims in Chinese - Enel. IB (民國 g ~~ΪΙΪΤ (Submitted on February 3, 1997) 1. 一種裝置包含 一中央處理單元(CPU); 一CPU動作及藏度監視器(10),及 一CPU沉睡管理器(2〇,30)耦舍至該藍視器,該CPU ϋ 沉睡管理器基於中央處理單元(CPU)内即時動作及溫度 修所 f隻位準,視需要停止時脈信號,避免被送至中央處理單元 (CPU)。 2. —種裝置,包含 一中央處理單元(CPU),該中央處理單元(CPU)以第 一速度接收第一時脈信號,或以第二速度接收第二時腺 信號;且 一CPU沉睡管理器(20,30),適於監視CPU動作及溫 度,且更適於指出中央處理單元所接收者爲第一或第二 時脈信號。 3. —種裝置包含 一中央處理單元(CPU); 一CPU動作及溫度監視器(1〇),及 一CPU沉睡管理器(20,30)耦合至該藍視器,該CPU -49 - 本紙張尺度逋用中國國家棣準(CNS ) M规格(2I0XM7公釐) ------1T------一 (請先閱讀背而.之注意事項再填寫本頁) 經濟部中央揉準局員工消費合作社印製 97 9ΤΪ.148Α-Ϊ 中請專利範圍 Λ8 88 C8 D8 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 况睡管理器龜t央纽單元(⑽)祕速度,以爾應 中央處理單元(CPU)内減低的即時動作位準之一,且增 加即時動作位準及中央處理單元(cpu)内之高CPU溫度。 4. 如申請專利範國第3項之装置 單元(CPU)爲電膦的一部份。 5. —種裝置,包含: 一中央處理單元(CPU);及 基於中央處理單元(CPU)動作及溫度位準決定是否 該中央處理單元⑽)可靜止,聽漏蚊動作—硬 雜壤择番(500,510,520,530)的機構。 6·如申請專利範圔第5項之裝置,其中該硬髗選擇 器如果中央處理單元爲沉睡或靜止,則在一較慢速的時 脈位準處,且如果中央處理單元勤作時,則在一較高的 疋全處理速度的時脈位準下加一振逢器到該中央處理單 元(CPU)的時脈輸入。 7. 如申請專利範面第5項或6項中任一項之裝置,其 中該硬體選擇器如果中央處理單元爲沉皤或费表,則防 止振盪器到達該中央處理單元(CPU)的時脈輸入,或如 果中央處理單元動作則在完全處理速度時膝侔準下规供 振盪器。 8. 如申請專利範圍第5或6项中任一項之裝置,其中 該中央處理單元(CPU)爲電腦的一部份。 其中該中央處理 (請先閱讀背而之注意事項再填寫本頁) 訂 50 ΐ;.;' 本紙張尺度逋用中國國家榡隼(〇^)八4规格(210父2们公着)
    Α8 eg CE D8 六、申請專利範圍 9. 一種装置,包含: 一重勝; / 在電腦内用於預蝣動作及溫度位準的槻構;及 使用該預測以自動電源節約及溫度控制的機構, 對該電腦的使用者而言可寒全知道該電源節約及溫度 ............ . 一 控制。 10. 如申請專利範面第1置之装置,更包含機構, 令使用者可更改該動作及溫度位竿預蜊,且將該更改 之預測租於自動電源節約及溫度搛制。 11. 一種裝置,包含·· 一包含中央處理單元(CPU)的黨歷;及 用於中央處理單元(CPU)之使用比例及溫度取樣的 機構;及 調整該中央處理單元(CPU)之處理速度以使使用比 例最適化的褥構。 經濟部中央標準局貝工消费合作社印装 12. 如申請專利範園第11項之装置,其中該調整在 該中央處理單元(cpu)循環内完成,且n#佟用者對 性能上的知覺。 13. 如申請專利範酾第11或12項中任一項之裝置, 其中當用於作業系統/BIOS的第三用户軟髗的操作者不 使用電腦時,該調整處理速度的槻構可使束-央處恩I 元(CPUH滅慢’因此減少功率耗輝及CPU溫度’且 ·"" .f.vc-· ----.----《^ (請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁) Λ ! 1^.’ -51 - 雜 本紙張尺度適用中國國家楯準(CNS ) A4規格ί 2丨0X297公釐 經濟部中央標準局貝工消費合作社印裝 Λ 8 Β8 C8 D8 六、申請專利範圍 ~~ 當需要時可快速回復整堪醜而不㈣響所知覺 的速度。 14 ·如申請專利範属第丨丨卷12,中任一項之裝置, 其中當用於作業系統/BI〇S的第三用户軟撤的操作者不 使用電腦時’該調整纽速麟H構可使中央處理單 70(CPU)快埃网閉,因此減少功率麵旗及CPU溫度,且 當需要時可快逡铒復整個CEH播作,而不會影響所知覺 的速度。 15. 如申請專利範園第〗3嗔之裝置,其中當違有锋 何使用考積求時,及電腦的操作中沒有任何蟓濞時, 而等待電腦回復至•備用"狀態,則發生從減慢,,切換 回完全操作。 16. —#装置,包含: 輿一時脈麵僉的中央處理單KCPy); 在該中敛處理罕元中對動作及溫度取樣的機構; 及 回應該取樣動後ϋ度,以控制時腺E^露之 時間周期的機構,該時脈在OFF餘赛的時間周期秦底通 於允許該中表务生乎元在一最邋栽用弗炉| J播作。 17. 如申請專利範國第16項之裝置,其中當魏時轉 在OFF狀態的各時間周期長度爲〇時,在該裝鼙的能章 耗損達到最大。 本紙張尺度逋用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公ΙΠ ----.— 丨^-I{裝------訂------^ (請先閱绩背而_之注意事項再填寫本页) 307838 A 8 B8 C8 DH 六、申請專利範圍 18.如申請專利範面第]6項之装置’其中當韓時 ..........一T. ' , 脈在0FMJI的各時間周期長度增和時,在該裝置中的 能量熒楚碑少。 19. 如申請專利範国第16,17或18項中任一^裝 置,其中該時脈在OFF狀態矣時間周期固定調整,以使 該中央處理竿元之使用比例及溫度控制途到暴適化。 20. 如申請專利範阗第$至18項中任一K裝置, 其中該OFF雙態表示該中央處理單元可操作之最小時腺 率。 21. 如申請專利範团第16至18噂中任一項冬裝置, 其中對可使時释停止的中央處理單多而言,該最士晚脈 率爲0。 22. 如申請專利範國第丨项之裝置’其中义四苑應營 理器更使一與該裝置耦合的gl匯流排沉睡。 23·如申請專利範園第22項之裝置,其中cpu沉睡 理器更使任何其它與PCI匯流棑耦合的cpu各睡。 經濟部中央標準局員工消費合作社印袋 24. 如申請專利範!之裝置,其中該 單元(CPU)爲電臘旅二部分。 25. 如申請專利範國第14项之裝置,其中 何使用者請求時,及重腦的操作中沒有舞輕延遲节任 等待電腦回復至"#里」’狀態,则發生從„減^:^時,而 全操作。 H切換回完 53 本紙張尺度適用中國國家標率(CNS ) A4規格(210 X 2¾7公聲) 申請專利範圍 A 8 B8 C8 D8 26. 如申請專利範國第19项之裝置,其中該狀態 表示該中央處理單元可操作之最小時脈率。 .............- 27. 如申請專利範園第19项之裝置,其中對可使時 脈停止的中央處理單元而言,該最小時脈率爲0。 28. 如申請專利範園華2立多之裝置,其中對可使時 脈停止的中央處理單元而言,該最小時脈爲0。 (請先閱讀背面之注意事項再填寫衣頁) 裝- 訂 經濟部中央標準局員工消費合作社印製 54 本紙張尺度逋用中國國家標準(CNS ) A4規格(210X297公t )
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