CN101751320A - 电脑硬件设备状态指示电路 - Google Patents

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Abstract

一种电脑硬件设备状态指示电路,包括依次相连的一侦测单元、一解码单元及一指示单元,指示单元包括至少一双色指示灯及与其相连的至少两电子开关,电子开关的输入端均连接所述解码单元,输出端分别连接双色指示灯的两输入端,双色指示灯的两输入端分别通过一电阻连接一电源,侦测单元在电脑开机自检时,侦测电脑硬件设备的工作状态,并对应输出硬件设备的状态信号,解码单元对状态信号进行解码后输出电平控制信号控制两电子开关导通或截止,以控制双色指示灯的发光状态,从而使指示单元处于不同的指示状态,以指示对应的硬件设备是否出现异常。所述电脑硬件设备状态指示电路避免了重新设计电脑机箱。

Description

电脑硬件设备状态指示电路
技术领域
本发明涉及一种指示电路,特别涉及一种用于指示电脑硬件是否出现异常的电路。
背景技术
电脑机箱的前面板设有两个发光二极管(LED)作为指示灯,该指示灯在电脑工作时通过发光指示电脑电源及硬盘正常工作,当所述电脑或硬盘出现异常时,对应的指示灯不发光。也就是说,现有电脑的两个指示灯只能用来指示电脑工作时电源和硬盘的工作状态,而无法满足用户在电脑开机自检时,对于指示电脑的其他硬件,如内存、显卡、总线等工作状态的需求,然而增加新的指示灯需要重新设计电脑机箱,并在新的电脑机箱上增加通孔,以便用户观测,不但造成电脑外观设计的局限性,且造成设计成本的浪费。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种电脑硬件设备状态指示电路,可在电脑开机自检时指示电脑硬件设备的状态。
一种电脑硬件设备状态指示电路,用于指示一电脑的若干硬件设备的工作状态,其包括依次相连的一侦测单元、一解码单元及一指示单元,所述指示单元包括至少一双色指示灯及与其相连的至少两电子开关,所述至少两电子开关的输入端均连接至所述解码单元,所述至少两电子开关的输出端分别连接至所述至少一双色指示灯的一第一输入端及一第二输入端,所述至少一双色指示灯的第一输入端还通过一第一电阻连接至一电源,第二输入端还通过一第二电阻连接至所述电源,所述侦测单元连接所述若干硬件设备,以在电脑开机自检时,侦测所述若干硬件设备的工作状态,并对应输出每一硬件设备的状态信号,所述解码单元用于接收所述每一硬件设备的状态信号,并对接收到的状态信号进行解码后输出对应的电平控制信号控制所述至少两电子开关导通或截止,以控制所述至少一双色指示灯的发光状态,从而使所述指示单元处于不同的指示状态,以指示对应的硬件设备是否出现异常。
所述电脑硬件设备状态指示电路在电脑开机自检时,通过所述解码单元对所述电脑的若干硬件设备的状态信号进行解码后输出电平控制信号给所述电子开关,以控制所述指示单元处于不同的指示状态,来对应地指示电脑的若干硬件设备是否出现异常,无需重新设计电脑机箱。
附图说明
图1是本发明电脑硬件设备状态指示电路较佳实施方式的电路图。
具体实施方式
下面结合附图及较佳实施方式对本发明作进一步详细描述:
请参照图1,本发明电脑硬件设备状态指示电路1用于指示一电脑(图未示)开机自检的检测情况,即在所述电脑开机自检时指示其硬件设备H1-H8的工作状态,以及在所述电脑开机自检完成之后指示其硬盘HDD及电源PWR的工作状态。所述电脑硬件设备指示电路1的较佳实施方式包括依次相连的一侦测单元10、一解码单元20及一指示单元30。所述解码单元20通过四个输出引脚P1-P4与所述指示单元30相连。所述侦测单元10为所述电脑的一南桥芯片,所述解码单元20为一复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD)或一微控制单元(Micro Controller Unit,MCU)。所述侦测单元10用于连接所述电脑的硬件设备H1-H8及所述硬盘HDD,所述硬件设备H1-H8可为内存、键盘控制器、显卡、总线及电脑的其它硬件设备。所述解码单元20还连接至所述电源PWR。
所述指示单元30包括三极管Q1、Q2、Q3、Q4、电阻R1-R10、双色指示灯D1及D2。所述三极管Q1、Q2、Q3及Q4为NPN型三极管。所述双色指示灯D1及D2均为双色发光二极管,所述双色指示灯D1包括发光二极管D1a及D1b,所述双色指示灯D2包括发光二极管D2a及D2b,所述发光二极管D1a及D2a均为绿色发光二极管,所述发光二极管D1b及D2b均为蓝色发光二极管。
所述三极管Q1的基极通过所述电阻R1连接至所述解码单元20的输出引脚P1,并通过所述电阻R2接地,所述三极管Q1的集电极通过所述电阻R3连接至一电源5V_A_B,所述发光二极管D1a的阳极及所述发光二极管D1b的阴极作为所述双色指示灯D1的第一输入端IN1a,并连接至所述三极管Q1的集电极。所述发光二极管D1a的阴极及所述发光二极管D1b的阳极作为所述双色指示灯D1的第二输入端IN1b。所述三极管Q2的基极连接至所述解码单元20的输出引脚P2,并通过所述电阻R4接地,所述三极管Q2的集电极连接至所述双色指示灯D1的第二输入端IN1b,并通过所述电阻R5连接至所述电源5V_A_B。所述三极管Q1及Q2的发射极均接地。
所述三极管Q3的基极通过所述电阻R6连接至所述解码单元20的输出引脚,并通过所述电阻R7接地,所述三极管Q3的集电极通过所述电阻R8连接至所述电源5V_A_B,所述发光二极管D2a的阳极及所述发光二极管D2b的阴极作为所述双色指示灯D2的第一输入端IN2a,并连接至所述三极管Q3的集电极。所述发光二极管D2a的阴极及所述发光二极管D2b的阳极作为所述双色指示灯D2的第二输入端IN2b。所述三极管Q4的基极连接至所述解码单元20的输出引脚P4,并通过所述电阻R9接地,所述三极管Q4的集电极连接至所述双色指示灯D2的第二输入端IN2b,并通过所述电阻R10连接至所述电源5V_A_B。所述三极管Q3及Q4的发射极均接地。
电脑开机自检时,所述侦测单元10侦测所述硬件设备H1 H8的工作状态,并通过电脑开机自检所专用的LPC(Low Pin Count少针脚型)总线来传输所述硬件设备H1-H8的状态信号给所述解码单元20。所述硬件设备H1-H8的状态信号用于表示每一硬件设备H1-H8工作状态,如状态信号“1”表示所述硬件设备H1能正常工作,状态信号“0”表示所述硬件设备H1不能正常工作。所述解码单元20对接收到的状态信号进行解码后于其对应的输出引脚输出相应的电平控制信号给所述三极管Q1、Q2、Q3及Q4,控制所述三极管Q1、Q2、Q3及Q4导通或截止,以控制所述发光二极管D1a、D2a、D1b及D2b的状态,即发光或不发光。所述发光二极管D1a、D2a、D1b及D2b的每一种状态组合可用于指示对应的硬件设备H1或H2、或H3…的工作状态。
例如,当所述侦测单元10输出一表示所述硬件设备H1工作异常的状态信号“0”给所述解码单元20,所述解码单元20可根据其内部的解码程序于其输出引脚P1及P3分别输出一高电平信号给所述三极管Q1及Q3,并于其输出引脚P2及P4分别输出一低电平信号给所述三极管Q2及Q4,则所述发光二极管D1a及D2a导通并均发绿光,所述发光二极管D1b及D2b截止不发光,则所述双色指示灯D1及D2均发绿光,因此,当观测到所述双色指示灯D1及D2均发绿光时,可知所述硬件设备H1工作异常。
又如,当所述侦测单元10输出一表示所述硬件设备H5工作异常的状态信号“0”给所述解码单元20时,所述解码单元20可根据其内部的解码程序于其输出引脚P1输出一高电平信号给所述三极管Q1,并于其输出引脚P2-P4均输出低电平信号给所述三极管Q2、Q3及Q4,则所述发光二极管D1a导通且发绿光,所述发光二极管D1a、D1b及D2b均截止不发光,则所述双色指示灯D1发绿光,所述双色指示灯D2不发光。因此,当观测到所述双色指示灯D1发绿光而所述双色指示灯D2不亮时,可知所述硬件设备H5工作异常。
下表为本实施方式中所述发光二极管D1a、D2a、D1b及D2b的状态组合及每一组合所表示的电脑状态信息的对应表:
Figure G2008103059660D0000031
Figure G2008103059660D0000041
所述侦测单元10还可侦测更多的硬件设备的状态,此时所述解码单元20通过不同的输出引脚间隔性的输出不同的电平控制信号,从而控制所述三极管Q1、Q2、Q3及Q4间断性地导通或截止,以使所述双色指示灯D1或D2处于闪烁状态,不同的闪烁的频率便可表示不同设备的状态信息,因此,可根据用户需要,扩展所述电脑硬件设备状态指示电路1对于更多电脑硬件设备状态的指示。
当所述电脑开机自检完成之后,所述侦测单元10侦测所述硬盘HDD的状态,并将表示所述硬盘HDD状态的的硬盘状态信号传送至所述解码单元20,所述解码单元20还从所述电源PWR接收一表示电脑电源PWR工作状态的电源状态信号,此时,所述解码单元20内的程序指令自动跳转,并通过其输出引脚P1-P4对应输出不同的电平控制信号,从而控制所述双色指示灯D1及D2来指示所述硬盘HDD及所述电源PWR的工作状态,例如,所述双色指示灯D1发绿光表示所述硬盘HDD正常工作,不发光表示所述硬盘HDD出现异常,所述双色指示灯D2发绿光表示所述电源PWR正常工作,不发光表示所述电源PWR出现异常。
本实施方式中,当需要在电脑开机自检时进行状态指示的硬件设备的数量较少时,所述指示单元30也可只包括所述第一双色指示灯或所述第二双色指示灯,在此种情况下,所述第一或第二双色指示灯可在电脑开机自检完成后,通过不同的发光状态来指示所述硬盘HDD或所述电源PWR是否出现异常。电脑用户也可对所述解码单元20进行自定义,以重新定义各个硬件设备状态H1-H8的指示情况,即上述对应表的内容。所述发光二极管D1a、D2a、D1b及D2b也可为其他颜色的发光二极管。所述三极管Q1、Q2、Q3及Q4作为电子开关,也可为PNP型三极管或分别具有一栅极、一漏极及一源极的场效应晶体管,每一场效应晶体管的栅极作为其输入端,漏极作为其输出端,源极接地。不论采用何种电子开关,所述解码单元20均可输出电平控制信号控制所述电子开关的通断情况,从而控制所述双色指示灯D1及D2的发光状态,来指示电脑各种硬件设备的状态。

Claims (9)

1.一种电脑硬件设备状态指示电路,用于指示一电脑的若干硬件设备的工作状态,其包括依次相连的一侦测单元、一解码单元及一指示单元,所述指示单元包括至少一双色指示灯及与其相连的至少两电子开关,所述至少两电子开关的输入端均连接至所述解码单元,所述至少两电子开关的输出端分别连接至所述至少一双色指示灯的一第一输入端及一第二输入端,所述至少一双色指示灯的第一输入端还通过一第一电阻连接至一电源,第二输入端还通过一第二电阻连接至所述电源,所述侦测单元连接所述若干硬件设备,以在电脑开机自检时,侦测所述若干硬件设备的工作状态,并对应输出每一硬件设备的状态信号,所述解码单元用于接收所述每一硬件设备的状态信号,并对接收到的状态信号进行解码后输出对应的电平控制信号控制所述至少两电子开关导通或截止,以控制所述至少一双色指示灯的发光状态,从而使所述指示单元处于不同的指示状态,以指示对应的硬件设备是否出现异常。
2.如权利要求1所述的电脑硬件设备状态指示电路,其特征在于:所述侦测单元还与所述电脑的硬盘相连,所述解码单元还与所述电脑的电源相连,当所述电脑开机自检时,所述解码单元仅接收所述若干硬件设备的状态信号,所述指示单元仅用于指示所述若干硬件设备是否出现异常;当所述电脑完成开机自检后,所述解码单元仅从所述侦测单元接收所述硬盘的状态信号,以及从所述电源接收所述电源的状态信号,并对接收到的状态信号进行解码后输出对应的电平控制信号控制所述指示单元指示所述硬盘及电源的工作状态。
3.如权利要求1所述的电脑硬件设备状态指示电路,其特征在于:所述至少一双色指示灯包括不同颜色的一第一发光二极管及一第二发光极管,所述第一发光二极管的阳极与所述第二发光二极管的阴极共同作为所述至少一双色指示灯的第一输入端,所述第一发光二极管的阴极与所述第二发光二极管的阳极共同作为所述至少一双色指示灯的第二输入端,所述解码单元输出的对应的电平控制信号控制所述至少两电子开关导通或截止,以控制所述第一或第二发光二极管的发光状态,即所述至少一双色指示灯的发光状态。
4.如权利要求1所述的电脑硬件设备状态指示电路,其特征在于:所述至少一双色指示灯包括一第一双色指示灯及一第二双色指示灯,所述至少两电子开关包括两第一电子开关及两第二电子开关,所述第一双色指示灯与所述两第一电子开关相连,所述第二双色指示灯与所述两第二电子开关相连,所述第一、第二双色指示灯不同的发光状态的组合作为所述指示单元不同的指示状态。
5.如权利要求1所述的电脑硬件设备状态指示电路,其特征在于:每一电子开关为一具有一基极、一集电极及一发射极的三极管,每一电子开关的基极作为其输入端,集电极作为其输出端,发射极接地。
6.如权利要求1所述的电脑硬件设备状态指示电路,其特征在于:每一电子开关为一具有一栅极、一漏极及一源极的场效应晶体管,每一电子开关的栅极作为其输入端,漏极作为其输出端,源极接地。
7.如权利要求1所述的电脑硬件设备状态指示电路,其特征在于:所述侦测单元为所述电脑的南桥芯片。
8.如权利要求1所述的电脑硬件设备状态指示电路,其特征在于:所述解码单元为一复杂可编程逻辑器件或一微控制单元。
9.如权利要求1所述的电脑硬件设备状态指示电路,其特征在于:所述解码单元根据其内部预设的程序对接收到的状态信号进行解码。
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