开机信号产生装置
技术领域
本发明涉及一种开机信号产生装置,尤其涉及一种应用在计算机系统复电后,可重新启动计算机系统的开机信号产生装置。
背景技术
X86系统的计算机是由英特尔(Intel)所提出,其电源的供应采用ATX规格。另外,X86系统的计算机可以提供软件关机(soft-off)的功能,同时,还包含有定时开机、数据振铃开机及多重开机的功能,如利用键盘、鼠标、网络开机等,并符合ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)的需要。
ACPI为一种高效能的计算机组态及电源管理技术,用以对计算机系统提供一高效能的组态及电源管理功能,借此让电源应用更为经济有效率。在电源管理上,ACPI的标准规范订制有4种主机状态(Global States,分别图示为GO、G1、G2及G3),其中,G3状态代表计算机系统的电源已完全中断而无法运作。
在计算机系统的运作过程中,若发生断电,则计算机系统的主机状态即会被设定成G3状态。同时,当恢复供电时,计算机系统会自动执行一复电后系统电源状态重置程序,借以将主机状态恢复至断电时的状态。
如此,现阶段的计算机系统于断电后再重新恢复供电时,都会利用软件开机(soft-on)的方式,进而产生一脉冲开机信号,以达到自动开机的目的。然而,在复电之后,计算机系统自动使用软件开机(soft-on)的方式,必须经过复杂的软件开机程序,而让使用者等待一段漫长的时间。另外,更有可能因为软件开机程序执行的错误,而导致无法重新开机的问题。
另外,除了前述所提的具有软件开机的计算机系统之外,更有无软件开机功能的计算机系统,如DMP-4400。所以发展一个以硬件零件来实现,供电时,可以控制计算机系统自动开机,实在是目前业界所殷殷企盼的。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种开机信号产生装置,利用硬件线路让计算机系统于复电后自动开机,而不需由软件来控制。如此,当恢复供电时,本发明会在软件尚未备妥之前,即可以快速的让计算机系统达到自动开机的目的。
本发明优选实施例的开机信号产生装置耦接于一计算机系统,其在复电时,控制计算机系统进行自动开机。开机信号产生装置包括有一电源检测电路与一脉冲产生电路,其中,电源检测电路用以检测一电源信号,并且输出一复电信号。脉冲产生电路耦接于电源检测电路与计算机系统,其从电源检测电路接收该复电信号,并且根据该复电信号,输出一开机信号给计算机系统,以控制计算机系统进行开机。
本发明提供一种开机信号产生装置,耦接于一计算机系统,用以控制该计算机系统开机,该开机信号产生装置包括一电源检测电路,检测一电源信号,并且输出一复电信号,其中该电源检测电路包括:一第一电容,具有第一端与第二端,其中,该第一电容的第一端接收该电源信号,该第一电容的第二端耦接于一参考端;一第一开关,具有一控制端、一第一输出端及一第二输出端,其中,该第一开关的控制端耦接于该第一电容的第一端,该第一开关的第二输出端耦接于该参考端;一第二开关,具有一控制端、一第一输出端及一第二输出端,其中,该第二开关的控制端耦接于该第一开关的第一输出端,该第二开关的第一输出端接收一供应电源,该第二开关的第二输出端输出该复电信号;该开机信号产生装置还包括一脉冲产生电路,耦接于该第二开关的第二输出端与该计算机系统,该脉冲产生电路接收该复电信号,并且根据该复电信号,以输出一开机信号给该计算机系统。
本发明还提供一种开机信号产生装置,耦接于一计算机系统,用以控制该计算机系统开机,该开机信号产生装置包括:一电源检测电路,检测一电源信号,并且输出一复电信号;一脉冲产生电路,耦接于该电源检测电路与该计算机系统,该脉冲产生电路接收该复电信号,并且根据该复电信号,以输出一开机信号给该计算机系统,其中,该脉冲产生电路包括:一第二电容,具有第一端与第二端,其中,该第二电容的第一端耦接于该电源检测电路;一电阻器,具有第一端与第二端,其中,该电阻器的第一端耦接于该第二电容的第二端,该电阻器的第二端耦接于一参考端;及一第三开关,具有一控制端、一第一输出端及一第二输出端,其中,该第三开关的控制端耦接于该第二电容的第二端,该第三开关的第一输出端耦接于该计算机系统,且接收一待机电源,并且输出该开机信号给该计算机系统,该第三开关的第二输出端耦接于该参考端。
本发明还提供一种开机信号产生装置,耦接于一计算机系统,用以控制该计算机系统开机,该开机信号产生装置包括:一第一电容,具有第一端与第二端,其中,该第一电容的第一端接收一电源信号,该第一电容的第二端耦接于一参考端;一第一开关,具有一控制端、一第一输出端及一第二输出端,其中,该第一开关的控制端耦接于该第一电容的第一端,该第一开关的第二输出端耦接于该参考端;一第二开关,具有一控制端、一第一输出端及一第二输出端,其中,该第二开关的控制端耦接于该第一开关的第一输出端,该第二开关的第一输出端接收一供应电源,该第二开关的第二输出端输出一复电信号;一第二电容,具有第一端与第二端,其中,该第二电容的第一端耦接于该第二开关的第二输出端;一电阻器,具有第一端与第二端,其中,该电阻器的第一端耦接于该第二电容的第二端,该电阻器的第二端耦接于一参考端;及一第三开关,具有一控制端、一第一输出端及一第二输出端,其中,该第三开关的控制端耦接于该第二电容的第二端,该第三开关的第一输出端耦接于该计算机系统,且接收一待机电源,并且输出一开机信号给该计算机系统,该第三开关的第二输出端耦接于该参考端。
综上所述,本发明的开机信号产生装置可以在恢复供电时,产生一个开机信号以控制计算机系统自动开机。同时,本发明的开机信号产生装置的实现方式为全硬件结构,其线路结构简单,成本低。
如此,本发明的开机信号产生装置可以快速地让计算机系统达到开机的目的。同时,可以改善因为软件开机程序执行的错误,所导致无法重新开机的问题。
以上的概述与接下来的详细说明皆为示范性质,是为了进一步说明本发明的权利要求的范围。而有关本发明的其他目的与优点,将在后续的说明与图示加以阐述。
附图说明
图1为本发明第一优选实施例的开机信号产生装置的功能方框示意图;
图2为本发明第一优选实施例的开机信号产生装置的电路示意图;
图3为本发明第一优选实施例的另一开机信号产生装置电路示意图;
图4为本发明第二优选实施例的开机信号产生装置的功能方框示意图;
图5为本发明第二优选实施例的开机信号产生装置的电路示意图;
图6为本发明第二优选实施例的另一开机信号产生装置电路示意图;及
图7为本发明的操作波形示意图。
并且,上述附图中的附图标记说明如下:
开机信号产生装置1、3
电源检测电路10
脉冲产生电路12
波形整形电路14
电源信号Vi
复电信号S1
开机信号S2、S2’
整形后的开机信号S3、S3’
计算机系统2
第一电容C1
第一开关Q1
第二开关Q2
第二电容C2
电阻器R4
第三开关Q3
第四开关Q4
延迟电路U1
电阻R1、R2、R5、R7
微分波形A
具体实施方式
请参考图1,为本发明第一优选实施例的开机信号产生装置的功能方框示意图。开机信号产生装置1设置在一计算机装置(未图示)中,并且耦接于一计算机系统2,如南桥芯片组。开机信号产生装置1可以在计算机装置恢复供电时,控制计算机系统2动作,而达到开机的目的。
如图1,开机信号产生装置1包括有一电源检测电路10与一脉冲产生电路12,其中,电源检测电路10用以检测一电源信号Vi,并且输出一复电信号S1。脉冲产生电路12耦接于电源检测电路10与计算机系统2,其从电源检测电路10接收复电信号S1,并且根据复电信号S1,输出一开机信号S2给计算机系统2,以控制计算机系统2进行开机。
配合图1,请参考图2。图2为本发明第一优选实施例的开机信号产生装置的电路示意图。本发明的开机信号产生装置1中,电源检测电路10包括一第一电容C1、一第一开关Q1及一第二开关Q2。其中,第一电容C1的第一端通过一电阻R1接收电源信号Vi,而第一电容C1的第二端则耦接于一参考端G。同时,第一开关Q1的控制端耦接于第一电容C1的第一端,而第一开关Q1的第二输出端耦接于参考端G,且第一开关Q1的第一输出端通过一电阻R2耦接于第二开关Q2的控制端。同时,第二开关Q2的第一输出端接收一供应电源VIN,而第二开关的第二输出端则耦接于脉冲产生电路12。
配合图1,请参考图2。本发明的开机信号产生装置1中,脉冲产生电路12包括有一第二电容C2、一电阻器R4及一第三开关Q3。其中,第二电容C2的第一端耦接于第二开关Q2的第二输出端。同时,电阻器R4的第一端耦接于第二电容C2的第二端,而电阻器R4的第二端则耦接于参考端G。同时,第三开关Q3的控制端耦接于第二电容C2的第二端,而第三开关Q3的第一输出端耦接于计算机系统2,并且通过一电阻R5接收一待机电源Vsus,且第三开关Q3的第二输出端则耦接于参考端G。
配合图1,请参考图2。当供电正常时,前述的计算机装置会从一电源配接器(未图示)接收供应电源VIN,并且,利用内部之一DC/DC转换器(未图示)将供应电源VIN转换成待机电源Vsus,并于待机电源Vsus产生后,输出电源信号Vi。
配合图7,图7为本发明的操作波形示意图。当前述的计算机装置从断电中恢复供电之后,供应电源VIN、待机电源Vsus及电源信号Vi会相继的产生。此时,电源检测电路10会在时间t1时检测到电源信号Vi,而电源信号Vi会经由电源检测电路10中的电阻R1对第一电容C1充电。经过一段充电时间后,第一电容C1上建立的电压会超过第一开关Q1的截止电压,进而控制第一开关Q1进入导通状态。导通的第一开关Q1会将第二开关Q2的控制端耦接到参考端G,而让第二开关Q2也进入导通状态。
此时,供应电源VIN会通过导通的第二开关Q2成为复电信号S1,并且送到脉冲产生电路12的第二电容C2的第一端。复电信号S1经由脉冲产生电路12中的电阻器R4对第二电容C2快速的充电,并于第三开关Q3的控制端上产生一微分波形A(时间t2-t3)。此时,第三开关Q3的第一输出端上会产生一个与微分波形A相位相反的开机信号S2,此开机信号S2为一负缘触发的脉冲信号。前述中,开机信号S2的脉冲宽度可以借由改变电阻器R4与第二电容C2的值来做调整,以符合开机或重置的信号规格要求。
目前,在计算机系统的开机程序中,大部分都使用负缘触发的脉冲信号作为计算机系统开机的信号。然而,仍有极少数的计算机系统使用正缘触发的脉冲信号作为计算机系统开机的信号。
参考图3,为本发明第一优选实施例的另一开机信号产生装置电路示意图。本发明第一优选实施例的开机信号产生装置1还可以耦接一第四开关Q4到脉冲产生电路12,用以将负缘触发的脉冲信号转换成一正缘触发的脉冲信号。其中,第四开关Q4的控制端耦接于第三开关Q3的第一输出端,而第四开关Q4的第一输出端通过一电阻R7接收待机电源Vsus,同时,第四开关Q4的第二输出端耦接于参考端G。如此,第四开关Q4根据负缘触发的开机信号S2,而在第四开关Q4的第一输出端上产生一个与负缘触发的开机信号S2相位相反的正缘开机信号S2’。
配合图1,请参考图4。图4为本发明第二优选实施例的开机信号产生装置的功能方框示意图。在本发明第二优选实施例中的元件与第一优选实施例相同者,以相同符号图示。第二优选实施例与第一优选实施例的电路动作原理与达到的功效相同,其主要的差异处在于:第二优选实施例的开机信号产生装置3中还包括一波形整形电路14,该波形整形电路14耦接于脉冲产生电路12中的第三开关Q3的第一输出端与计算机系统2,对开机信号S2进行整形,并且输出一整形后的开机信号S3给该计算机系统2。如图5所示,前述的波形整形电路14可以为一延迟电路U1,其提供一高临界值与一低临界值以与开机信号S2进行延迟比较的运算,进而对开机信号S2进行整形。而整形后的开机信号S3为一脉冲波形(时间t2-t3),如图7所示。
同样的,参考图6,为本发明第二优选实施例的另一开机信号产生装置电路示意图。本发明第二优选实施例的开机信号产生装置3还可以耦接一第四开关Q4到脉冲产生电路12与波形整形电路14之间,其中,第四开关Q4的控制端耦接于第三开关Q3的第一输出端,而第四开关Q4的第一输出端通过电阻R7接收待机电源Vsus,并且耦接到波形整形电路14的输入端,同时,第四开关Q4的第二输出端耦接于参考端G。如此,第四开关Q4接收负缘触发的开机信号S2,而在第四开关Q4的第一输出端上产生一正缘开机信号S2’。同时,波形整形电路14对正缘开机信号S2’进行整形,并且输出一整形后的正缘开机信号S3’。
综上所述,本发明的开机信号产生装置利用硬件线路让计算机系统于复电后自动开机,而不需由软件来控制,全硬件结构其线路,结构简单,成本低。同时,当恢复供电时,本发明即可以快速的让计算机系统达到自动开机,并且可以改善因为软件开机程序执行的错误,所导致无法重新开机的问题。
以上所述,仅为本发明最佳的具体实施例,本发明的特征并不局限于此,任何本领域普通技术人员在本发明的领域内,可轻易思及的变化或修饰,皆可涵盖在以下本发明的专利范围。