CN100377134C - 传输控制信号的电路 - Google Patents

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Abstract

一种传输控制信号的电路,其包括:一与一ATA接口连接器的接地引脚相连的输入端,且该输入端直接连接一高电平;一PNP三极管;一第一NPN三极管及一第二NPN三极管;一输出端,其与一控制器相连,其输出高电平信号或低电平信号至该控制器;其中,该输入端与该输出端通过一导线短接,且PNP三极管的集电极、第一NPN三极管的发射极与第二NPN三极管的发射极均接地。利用本发明所提供的电路,无需额外的传输线,即可在串行ATA接口中将原来作为接地的引脚转换用于传输控制信号,节省了设计成本,并可保证信号的传输品质。

Description

传输控制信号的电路
【技术领域】
本发明涉及一种传输控制信号的电路,尤其涉及一种使用串行ATA接口的接地引脚传输控制信号的电路。
【背景技术】
因为传统并行ATA接口的低传输速度,采用并行ATA接口的存储系统如硬盘渐渐成为目前PC系统的瓶颈,而串行ATA(Serial ATA)接口的出现有望解决这一问题。与传统并行ATA接口相比,串行ATA接口的数据传输率更高,在SATA1.0标准中就能达到150MB/s的数据传输率,这比并行ATA/133所能提供的最高数据传输率还略高一筹,而串行ATA最终将实现存储系统数据传输率为600MB/s。另外,串行ATA接口在系统的复杂程度上较并行ATA接口降低,其只需4引脚或7引脚即可完成工作,且串行ATA接口的可扩展能力大为增强。
在产品的使用中,有时需要判断某一总线是否被利用,如硬盘是否被接上使用,传统方法一般是采用并行ATA中规定的备用引脚或没有使用到的引脚来采集该判断信号。但是,随着串行ATA接口引脚数量的减少,则需要采用额外的传输线来传输该判断信号,这无疑增加了设计成本。
【发明内容】
本发明所要解决的技术问题在于提供一种传输控制信号的电路,以避免采用额外的传输线传输控制信号。
本发明所采用的技术方案为:提供一种传输控制信号的电路,该电路包括:一输入端,该输入端与一串行ATA接口连接器的接地引脚相连,且直接连接有一高电平;一PNP三极管,该PNP三极管的基极与该输入端之间串接有一电阻R1,且其发射极通过一电阻R4与直流电源串接;第一NPN三极管,该第一NPN三极管的基极与前述的PNP三极管发射极之间串接一电阻R2,且其集电极通过一电阻R5与直流电源串接;第二NPN三极管,该第二NPN三极管的基极与前述的第
Figure C20031011772300031
一NPN三极管集电极之间串接一电阻R3,且该第二NPN三极管的集电极通过一电阻R6与直流电源串接;一输出端,其分别连接有第二NPN三极管的集电极及一控制器,其可输出高电平信号或低电平信号至该控制器;其中,该输入端与该输出端通过一导线短接,且PNP三极管的集电极、第一NPN三极管的发射极与第二NPN三极管的发射极均接地。
另外,在本发明中,其中的PNP三极管、第一NPN三极管及第二NPN三极管均仅工作于截止区或饱和区。
其中电阻R1、R2与R3的阻值均为1K欧姆,电阻R4、R5与R6的阻值均为100K欧姆。
其中,所述的ATA接口连接器可以让一硬盘在其上进行热插拔。
其中,该控制器为一可编程微处理器,其可根据接收自上述输出端的信号准位的高低,判断该硬盘是否连接在该ATA接口连接器上。
利用本发明所提供的电路,无需额外的传输线,即可在串行ATA接口中将原用来作为接地的引脚转换用于传输控制信号,节省了设计成本,并可保证信号的传输品质。
【附图说明】
图1是本发明传输控制信号的电路的实施环境示意图。
【具体实施方式】
请参阅图1,是本发明使用串行ATA接口的接地引脚传输控制信号的电路的实施环境示意图。
其中,背板1是整个动作控制及反应的地方,其上包括有一控制器10,一控制电路11及第一连接器12。碟板2上面有第二连接器20,它负责连接硬盘21,并作为硬盘21与背板1的传输接口,硬盘21可以在其上进行热插拔。在本发明中,第一连接器12与第二连接器20为互相配合的串行ATA接口规格的连接器,这些ATA接口连接器均包括有4个数据传输引脚(引脚2、引脚3、引脚5及引脚6)及三个接地引脚(引脚1、引脚4及引脚7)。故背板1与碟板2之间的连接,可以通过串行ATA排线来连接,也可以通过第一连接器12与第二连接器20的相互连接来实现。控制电路11连接在第一连接器12与控制器10之间,其输入端(记为A点)与第一连接器12的一接地引脚相连,该接地引脚一般为第一连接器12的三个接地引脚中的任一引脚,而其输出端(记为B点)与控制器10相连。该控制器10为一个可编程的微处理器,其可接收控制电路11输出的信号,并可根据该接收信号准位的高低,判断硬盘是否已接至第二连接器20上。
其中控制电路11的电路原理图如图1虚线框中所示。该控制电路是利用三极管的开关效应来实现的。下面对其连接关系及原理说明如下:
本实施例中采用了三个三极管,其中一个为PNP管Q1,另二个为NPN管Q2及Q3。在Q1的基极与第一连接器12的接地引脚之间串接有一分流电阻R1;Q1的发射极与Q2的基极之间串接有一分流电阻R2;在Q2的集电极与Q3基极之间串接有一分流电阻R3;Q3的集电极作为输出端与控制器10连接。Q3与Q2的发射极、Q1的集电极分别接地。Q1的发射极通过一电阻R4、Q2的集电极通过一电阻R5、Q3的集电极通过一电阻R6均与一+5伏直流电源串接。在该控制电路11的输入端A点与一高电平(+5伏)连接,并将该输入端A点与控制电路11的输出端B点通过一导线直接短接。
在本发明中利用了三极管分别工作于饱和区及截止区的开关效应。其中对R1~R6的取值需满足使Q3、Q2及Q1仅可工作于饱和区及截止区两种状态,在本实施例中,R1、R2及R3均选用1K欧姆的电阻,R4、R5及R6均选用100K欧姆的电阻。当硬盘21没有与第二连接器20连接时,则此时地信号将因为上拉电阻,则在A点得到一高电平,故在B点亦获得一高电平,并输出该高电平给控制器10;同时因为A点为高电平,则Q1工作于截止区、Q2工作于饱和区、Q3工作于截止区,所以此时在Q3的集电极端输出为一+5伏的高电平。当硬盘21与第二连接器20连接时,则在A点由于获得一地信号而处于低电平,则通过短接导线,在B点亦获得一低电平,输出给控制器10;同时因为A点的低电平,则使Q1工作于饱和区,Q2工作于截止区,Q3工作于饱和区,Q3的集电极与发射极相当于导通,则在Q3的集电极获得一个小于0.2伏的稳定低电平。同理当把硬盘21从第二连接器20上拔除时,控制器10同样可以获得一个高电平。所以,当控制器10获得信号为高准位时,则可判断硬盘21未与第二连接器20连接;当控制器获得信号为低准位时,则可判断硬盘21已与第二连接器20连接。
在本实施例中,将串行ATA接口中原作为接地的脚位转换用于传输控制信号,控制器10可以通过其所获得的信号准位的高低,来判断碟板2中硬盘21是否已接上第二连接器20。同时,当硬盘21接上时,该接地引脚又可以扮演原来的角色,而该控制线路的加入并不破坏此一原则,故可保证优良的信号品质。这样无需通过额外的传输线即可判断该硬盘21是否已被接上使用,无疑节省了设计成本。

Claims (5)

1.一种传输控制信号的电路,其包括:一输入端,该输入端与一串行ATA接口连接器的一接地引脚相连,且直接与一高电平相连;一PNP三极管,该PNP三极管的基极与输入端之间串接有一第一电阻,且该PNP三极管的发射极通过一第四电阻与直流电源串接;其特征在于该电路还包括有第一NPN三极管,该第一NPN三极管的基极与前述的PNP三极管发射极之间串接一第二电阻,且该第一NPN三极管的集电极通过一第五电阻与直流电源串接;第二NPN三极管,该第二NPN三极管的基极与前述的第一NPN三极管集电极之间串接一第三电阻,且该第二NPN三极管的集电极通过一第六电阻与直流电源串接;一输出端,其分别连接有第二NPN三极管的集电极及一控制器,其可输出高电平信号或低电平信号至该控制器;其中,该输入端与该输出端通过一导线短接,且PNP三极管的集电极、第一NPN三极管的发射极与第二NPN三极管的发射极分别接地。
2.如权利要求1所述的传输控制信号的电路,其特征在于其中输入端可与所述ATA接口连接器的任一接地引脚相连。
3.如权利要求1所述的传输控制信号的电路,其特征在于第一电阻、第二电阻与第三电阻的阻值均为1K欧姆,第四电阻、第五电阻与第六电阻的阻值均为100K欧姆。
4.如权利要求2所述的传输控制信号的电路,其特征在于所述的ATA接口连接器可以让一硬盘在其上进行热插拔。
5.如权利要求4所述的传输控制信号的电路,其特征在于该控制器为一可编程微处理器,其可根据接收自所述输出端的信号准位的高低,判断该硬盘是否连接在该ATA接口连接器上。
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