CN106200854A - 一种基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法 - Google Patents

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Abstract

本发明特别涉及一种基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法。该基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法,主控模块a和主控模块b分别通过供电模块a和供电模块b连接到系统供电模块,系统供电模块连接有总开关,供电模块a和供电模块b分别连接开关a和开关b;系统开机时,首先使能总开关,完成系统供电模块的上电,然后通过使能开关a和/或开关b进而完成主控模块a和/或主控模块b的上电与开机。该基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法,不仅能够同时支持AT与ATX两种供电模式,提高了整个系统的兼容性,同时各主控模块互不干扰,还实现了在双主控模块系统中各主控模块的单独开关机控制。

Description

一种基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法
技术领域
本发明涉及供电电路设计技术领域,特别涉及一种基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法。
背景技术
目前,随着加固计算机系统应用的普及,对计算机性能的要求也越来越苛刻。为提供计算机系统性能,采用双主控模块或多主控模块的计算机系统越来也受到重视和应用。
由于各主控模块间都是相对独立的,因此采用双主控模块或多主控模块不仅能提高计算机系统的性能,还能增加系统的灵活性,此时如何合理协调各主控模块资源就是整个系统设计的关键。
为提高整个系统的兼容性,通常要求计算机系统同时支持AT与ATX两种供电模式。因此如何合理实现各主控模块的开关机功能是系统设计的关键问题。
针对上述问题,本发明设计了一种基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法。旨在兼容AT与ATX两种供电模式的同时,实现在双主控模块系统中各主控模块的单独开关机控制。
发明内容
本发明为了弥补现有技术的缺陷,提供了一种简单高效的基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法。
本发明是通过如下技术方案实现的:
一种基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法,其特征在于:包括主控模块a和主控模块b,两个主控模块分别通过供电模块a和供电模块b连接到系统供电模块,系统供电模块连接有总开关,供电模块a和供电模块b分别连接开关a和开关b;所述总开关采用自锁开关,负责打开或者关闭整个系统供电模块,所述开关a和开关b采用自锁开关或者自恢复开关,负责打开或者关闭对应主控模块的供电模块;
系统开机时,首先使能总开关,完成系统供电模块的上电,然后通过使能开关a和/或开关b进而完成主控模块a和/或主控模块b的上电与开机。
所述开关a和开关b均采用自恢复开关,主控模块a和主控模块b信号分别为PS_ON1#和PS_ON2#信号,PS_ON1#和PS_ON2#信号分别反向串联二极管后并联,并联后接系统PS_ON#信号,任一路主控模块使能信号PS_ON1#或PS_ON2#均能使能系统PS_ON#信号,而且PS_ON1#与PS_ON2#信号互不影响;主3V、5V、12V电源和辅助电源5VSB分别正向串联二极管后并联,并联后接5VSB_ON,所述5VSB_ON为各主控模块中电源管理芯片EC供电;
在ATX电源系统中,当使能总开关时辅助电源5VSB开始工作,主控模块a和/或主控模块b根据检测到的开机信号,首先通过PS_ON1#和/或PS_ON2#信号使能系统供电模块,系统供电模块上电完成后,主控模块a和/或主控模块b使能供电模块a和/或供电模块b,进而完成开机;
在AT电源系统中,当使能总开关后,主3V、5V、12V电源全部开始工作,各主控模块根据检测到的开机信号,通过PS_ON1#/PS_ON2#信号使能各模块供电系统。
所述开关a和开关b均采用自锁开关,主控模块a和主控模块b信号分别为PS_ON1#和PS_ON2#信号,将PS_ON1#,PS_ON2#信号直接与开关a和开关b连接,辅助电源5VSB串联电阻R1后连接到各主控模块中电源管理芯片EC的GPIO接口,所述GPIO接口还通过连接电阻R2后接地;
当使能开关a和/或开关b时,通过硬件电路配置各主控模块中电源管理芯片EC一个GPIO的电平,电源管理芯片EC通过此GPIO引脚的状态判断电源模式,进而实现AT模式或者ATX模式下的开机。
本发明的有益效果是:该基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法,不仅能够同时支持AT与ATX两种供电模式,提高了整个系统的兼容性,同时各主控模块互不干扰,还实现了在双主控模块系统中各主控模块的单独开关机控制。
附图说明
附图1为本发明基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法示意图。
附图2为本发明系统PS_ON#信号实现电路示意图。
附图3为本发明电源管理芯片EC的供电电路示意图。
附图4为本发明开关a和开关b使用自锁开关时开机模式检测示意图。
具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图和实施例,对本发明进行详细的说明。应当说明的是,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
该基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法,包括主控模块a和主控模块b,两个主控模块分别通过供电模块a和供电模块b连接到系统供电模块,系统供电模块连接有总开关,供电模块a和供电模块b分别连接开关a和开关b;所述总开关采用自锁开关,负责打开或者关闭整个系统供电模块,所述开关a和开关b采用自锁开关或者自恢复开关,负责打开或者关闭对应主控模块的供电模块;
系统开机时,首先使能总开关,完成系统供电模块的上电,然后通过使能开关a和/或开关b进而完成主控模块a和/或主控模块b的上电与开机。
所述开关a和开关b均采用自恢复开关,主控模块a和主控模块b信号分别为PS_ON1#和PS_ON2#信号。如附图2所示,PS_ON1#和PS_ON2#信号分别反向串联二极管后并联,并联后接系统PS_ON#信号,任一路主控模块使能信号PS_ON1#或PS_ON2#均能使能系统PS_ON#信号,而且PS_ON1#与PS_ON2#信号互不影响;
如附图3所示,主3V、5V、12V电源和辅助电源5VSB分别正向串联二极管后并联,并联后接5VSB_ON,所述5VSB_ON为各主控模块中电源管理芯片EC供电;
在ATX电源系统中,当使能总开关时辅助电源5VSB开始工作,主控模块a和/或主控模块b根据检测到的开机信号,首先通过PS_ON1#和/或PS_ON2#信号使能系统供电模块,系统供电模块上电完成后,主控模块a和/或主控模块b使能供电模块a和/或供电模块b,进而完成开机;
在AT电源系统中,当使能总开关后,主3V、5V、12V电源全部开始工作,各主控模块根据检测到的开机信号,通过PS_ON1#/PS_ON2#信号使能各模块供电系统。
所述开关a和开关b均采用自锁开关,主控模块a和主控模块b信号分别为PS_ON1#和PS_ON2#信号。如附图4所示,将PS_ON1#,PS_ON2#信号直接与开关a和开关b连接,辅助电源5VSB串联电阻R1后连接到各主控模块中电源管理芯片EC的GPIO接口,所述GPIO接口还通过连接电阻R2后接地;
当使能开关a和/或开关b时,通过硬件电路配置各主控模块中电源管理芯片EC一个GPIO的电平,电源管理芯片EC通过此GPIO引脚的状态判断电源模式,进而实现AT模式或者ATX模式下的开机。

Claims (3)

1.一种基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法,其特征在于:包括主控模块a和主控模块b,两个主控模块分别通过供电模块a和供电模块b连接到系统供电模块,系统供电模块连接有总开关,供电模块a和供电模块b分别连接开关a和开关b;所述总开关采用自锁开关,负责打开或者关闭整个系统供电模块,所述开关a和开关b采用自锁开关或者自恢复开关,负责打开或者关闭对应主控模块的供电模块;
系统开机时,首先使能总开关,完成系统供电模块的上电,然后通过使能开关a和/或开关b进而完成主控模块a和/或主控模块b的上电与开机。
2.根据权利要求1所述的基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法,其特征在于:所述开关a和开关b均采用自恢复开关,主控模块a和主控模块b信号分别为PS_ON1#和PS_ON2#信号,PS_ON1#和PS_ON2#信号分别反向串联二极管后并联,并联后接系统PS_ON#信号,任一路主控模块使能信号PS_ON1#或PS_ON2#均能使能系统PS_ON#信号,而且PS_ON1#与PS_ON2#信号互不影响;主3V、5V、12V电源和辅助电源5VSB分别正向串联二极管后并联,并联后接5VSB_ON,所述5VSB_ON为各主控模块中电源管理芯片EC供电;
在ATX电源系统中,当使能总开关时辅助电源5VSB开始工作,主控模块a和/或主控模块b根据检测到的开机信号,首先通过PS_ON1#和/或PS_ON2#信号使能系统供电模块,系统供电模块上电完成后,主控模块a和/或主控模块b使能供电模块a和/或供电模块b,进而完成开机;
在AT电源系统中,当使能总开关后,主3V、5V、12V电源全部开始工作,各主控模块根据检测到的开机信号,通过PS_ON1#/PS_ON2#信号使能各模块供电系统。
3.根据权利要求1所述的基于多种供电模式下的双主控模块系统开机方法,其特征在于:所述开关a和开关b均采用自锁开关,主控模块a和主控模块b信号分别为PS_ON1#和PS_ON2#信号,将PS_ON1#,PS_ON2#信号直接与开关a和开关b连接,辅助电源5VSB串联电阻R1后连接到各主控模块中电源管理芯片EC的GPIO接口,所述GPIO接口还通过连接电阻R2后接地;
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