CN112114901B - 待机控制电路、方法、设备及存储介质 - Google Patents

待机控制电路、方法、设备及存储介质 Download PDF

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CN112114901B CN202011032283.XA CN202011032283A CN112114901B CN 112114901 B CN112114901 B CN 112114901B CN 202011032283 A CN202011032283 A CN 202011032283A CN 112114901 B CN112114901 B CN 112114901B
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Abstract

本发明提供了一种待机控制电路、方法、设备及存储介质,所述方法包括会议控制系统和待机控制系统,所述会议控制系统包括会议终端主机控制芯片和会议终端电源子电路,所述会议终端电源子电路用于向所述会议终端主机控制芯片供电;所述待机控制系统包括待机控制芯片和电源控制模块,所述电源控制模块在所述待机控制芯片的电源控制信号作用下,控制所述会议终端电源子电路的电源输入路径的通断;所述会议终端主机控制芯片用于需要升级所述待机控制芯片的程序时,向所述电源控制模块发送电源控制接管信号,所述电源控制模块控制所述会议终端电源子电路的电源输入路径导通。通过采用本发明,可以实现待机控制系统在线升级而不影响电源状态。

Description

待机控制电路、方法、设备及存储介质
背景技术
在集成度极高的大型视频会议系统中,为了降低设备空闲状态时的功耗,需要引入待机控制系统。当会议系统进入待机状态时,会一直检测红外或者ZigBee的待机唤醒信号,若检测到唤醒信号,则控制主机电源脱离待机状态。
然而,现有的普通待机控制电路在进行在线升级时,无法正常实现待机控制功能,因此普通待机控制电路无法做到在线升级而不影响电源状态。并且,在采用吊装的会议终端设备时,在220V市电突然断电后,会议控制系统无法做到断电自启动。
发明内容
针对现有技术中的问题,本发明的目的在于提供一种待机控制电路、方法、设备及存储介质,可以实现待机控制系统在线升级而不影响电源状态。
本发明实施例提供一种待机控制电路,包括会议控制系统和待机控制系统,所述会议控制系统包括会议终端主机控制芯片和会议终端电源子电路,所述会议终端电源子电路用于向所述会议终端主机控制芯片供电;
所述待机控制系统包括待机控制芯片和电源控制模块,所述电源控制模块在所述待机控制芯片的电源控制信号作用下,控制所述会议终端电源子电路的电源输入路径的通断;
所述会议终端主机控制芯片用于需要升级所述待机控制芯片的程序时,向所述电源控制模块发送电源控制接管信号,所述电源控制模块控制所述会议终端电源子电路的电源输入路径导通。
可选地,所述会议终端主机控制芯片还用于需要升级所述待机控制芯片的程序时,向所述待机控制芯片发送电源控制接管信号;
所述待机控制芯片还用于程序升级完成后,读取所述电源控制接管信号,向所述电源控制模块发送电源控制信号,并向所述会议终端主机控制芯片发送升级完成通知信号;
所述会议终端主机控制芯片接收到所述升级完成通知信号后,停止发送所述电源控制接管信号。
可选地,所述电源控制模块包括:
第一控制单元,包括MOS管Q1,所述MOS管Q1的源极和漏极连接于输入电源和所述会议终端电源子电路之间;
第二控制单元,包括二极管D1、二极管D2和三极管Q2,所述待机控制芯片和所述会议终端主机控制芯片分别通过所述二极管D1和所述二极管D2连接于所述三极管Q2的基极,所述三极管Q2的集电极连接于所述MOS管Q1的栅极,所述三极管Q2的发射极接地。
可选地,所述第一控制单元还包括电容C1、电阻R1和电容C2,所述电容C1和所述电阻R1并联后连接于所述输入电源和所述MOS管Q1的栅极之间,所述电容C2连接于所述MOS管Q1的栅极和所述会议终端电源子电路之间;
所述第二控制单元还包括电阻R2、电阻R3和电阻R4,所述二极管D1和所述二极管D2分别通过所述电阻R3连接于所述三极管Q2的基极,所述三极管Q2的集电极通过所述电阻R2连接于所述MOS管的栅极,所述电阻R4的第一端连接于所述三极管Q2的基极,第二端接地。
可选地,所述待机控制系统还包括待机电源子电路和待机控制芯片复位模块,所述待机控制芯片复位模块包括电阻R5、电阻R6、电阻R7和三极管Q3;
所述会议终端主机控制芯片分别与所述电阻R6的第一端和所述电阻R7的第一端相连接,所述电阻R6的第二端与所述三极管Q3的基极相连接,所述电阻R5的第一端与所述待机电源子电路相连接,所述电阻R5的第二端分别连接于所述待机控制芯片的复位控制引脚和所述三极管Q3的集电极,所述三极管Q3的发射极和所述电阻R7的第二端接地。
可选地,所述待机控制芯片复位模块还包括:
电容C3,所述电容C3的第一端连接于所述电阻R5的第二端,所述电容C3的第二端接地;
二极管D3,与所述电阻R5并联设置。
可选地,所述待机控制系统还包括待机电源子电路、指示灯和指示灯控制模块,所述指示灯控制模块包括三极管Q4、二极管D4和二极管D5;
所述指示灯的正极和负极分别连接于所述待机电源子电路,所述待机控制芯片和所述会议终端主机控制芯片分别通过所述二极管D4和所述二极管D5与所述三极管Q4的基极相连接,所述三极管Q4的集电极与所述指示灯的负极相连接,所述三极管Q4的发射极接地。
可选地,所述指示灯控制模块还包括电阻R8、电阻R9、电阻R10和电阻R11;
所述指示灯的正极和负极分别通过所述电阻R8和所述电阻R9连接于所述待机电源子电路,所述二极管D4和所述二极管D5分别与所述电阻R10的第一端相连接,所述电阻R10的第二端与所述三极管Q4的基极相连接,所述电阻R11的第一端与所述电阻R10的第一端相连接,所述电阻R11的第二端和所述三极管Q4的发射极接地。
可选地,所述待机控制系统还包括待机电源子电路和跳线插针,所述跳线插针连接于所述待机电源子电路和所述电源控制模块之间,所述跳线插针短接且所述待机电源子电路有输入电源时,所述电源控制模块控制所述会议终端电源子电路的电源输入路径导通。
可选地,所述会议终端主机控制芯片还用于在自身上电状态发生改变时,发送上电启动模式状态位和同步信号给所述待机控制芯片;
所述待机控制芯片还用于接收到上电启动模式状态位和同步信号时,存储所述上电启动模式状态位,并于启动时,读取自身存储的上电启动模式状态位,以据此控制所述电源控制信号。
可选地,所述待机控制系统还包括电源隔离芯片,所述电源隔离芯片连接于所述待机控制芯片和所述会议终端主机控制芯片之间。
可选地,所述待机控制系统还包括红外接收子电路、ZigBee接收子电路和按键子电路中的一个或多个;
所述待机控制芯片还用于根据所述红外接收子电路、ZigBee接收子电路和/或按键子电路的输出信号控制所述电源控制信号。
通过采用本发明的待机控制电路,在待机控制系统在线升级时,会议控制系统可以接管待机控制系统的电源控制状态,从而可以实现在待机控制电路使用过程中的在线升级。
本发明实施例还提供一种待机控制方法,采用所述的待机控制电路,所述方法包括:
需要升级所述待机控制芯片的程序时,所述会议终端主机控制芯片向所述待机控制芯片和所述电源控制模块发送电源控制接管信号;
所述电源控制模块控制所述会议终端电源子电路的电源输入路径导通;
所述会议终端主机控制芯片升级所述待机控制芯片的程序;
所述待机控制芯片的程序升级完成后,所述待机控制芯片读取所述电源控制接管信号,向所述电源控制模块发送电源控制信号,并向所述会议终端主机控制芯片发送升级完成通知信号;
所述会议终端主机控制芯片接收到所述升级完成通知信号后,关闭所述电源控制接管信号。
可选地,所述待机控制系统还包括待机电源子电路和跳线插针,所述跳线插针连接于所述待机电源子电路和所述电源控制模块之间;
所述方法还包括会议终端主机控制芯片和待机控制芯片的程序加载,采用如下步骤:
将所述跳线插针短接,在所述待机电源子电路中输入电源,所述会议终端电源子电路的电源输入路径导通,所述待机电源子电路和所述会议终端电源子电路分别同时为所述待机控制芯片和所述会议终端主机控制芯片供电;
使用所述会议终端主机控制芯片的物理加载接口为所述会议终端主机控制芯片进行程序加载;
所述会议终端主机控制芯片控制所述待机控制芯片的程序加载。
可选地,所述方法还包括如下步骤:
所述会议终端主机控制芯片检测到自身上电状态发生改变时,发送上电启动模式状态位和同步信号给所述待机控制芯片;
所述待机控制芯片接收到所述上电启动模式状态位和同步信号时,存储所述上电启动模式状态位;
所述待机控制芯片上电启动时,读取自身存储的上电启动模式状态位,并据此控制所述电源控制信号。
通过采用本发明的待机控制方法,在待机控制系统在线升级时,会议控制系统可以接管待机控制系统的电源控制状态,从而可以实现在待机控制电路使用过程中的在线升级,在线升级完成后,可以切换回到待机控制系统控制电源通断。
本发明实施例还提供一种待机控制设备,包括:
处理器;
存储器,其中存储有所述处理器的可执行指令;
其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行所述的待机控制方法的步骤。
通过采用本发明所提供的待机控制设备,所述处理器在执行所述可执行指令时执行所述的待机控制方法,由此可以获得上述待机控制方法的有益效果。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,用于存储程序,所述程序被执行时实现所述的待机控制方法的步骤。
通过采用本发明所提供的计算机可读存储介质,其中存储的程序在被执行时实现所述的待机控制方法的步骤,由此可以获得上述待机控制方法的有益效果。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显。
图1是本发明一实施例的待机控制电路的结构示意图;
图2是本发明一具体实例的待机控制电路的结构图;
图3是本发明一实施例的待机控制芯片在线升级的流程图;
图4是本发明一实施例的待机控制芯片的复位控制的电路图;
图5是本发明一实施例的指示灯子电路中红灯电路的示意图;
图6是本发明一实施例的增加漏电保护机制的电路示意图;
图7是本发明一实施例的程序加载的流程图;
图8是本发明一实施例的断电自启动的流程图;
图9是本发明一实施例的待机控制设备的结构示意图;
图10是本发明一实施例的计算机存储介质的结构示意图。
具体实施方式
现在将参考附图更全面地描述示例实施方式。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本发明将全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。在图中相同的附图标记表示相同或类似的结构,因而将省略对它们的重复描述。
如图1所示,在一实施例中,本发明提供了一种待机控制电路,包括会议控制系统14和待机控制系统13,所述会议控制系统14包括会议终端主机控制芯片11和会议终端电源子电路12,所述会议终端电源子电路12用于向所述会议终端主机控制芯片11供电。
所述待机控制系统13包括待机控制芯片3和电源控制模块,所述电源控制模块在所述待机控制芯片3的电源控制信号作用下,控制所述会议终端电源子电路12的电源输入路径的通断。
所述会议终端主机控制芯片11用于需要升级所述待机控制芯片3的程序时,向所述电源控制模块发送电源控制接管信号,所述电源控制模块控制所述会议终端电源子电路12的电源输入路径导通。
因此,本发明通过会议终端主机控制芯片11在待机控制芯片3在线升级时,接管待机控制系统对会议终端电源子电路12的电源控制状态,保证会议终端主机控制芯片11的正常使用,从而可以实现在待机控制电路使用过程中的在线升级。
进一步地,在该实施例中,所述会议终端主机控制芯片11还用于需要升级所述待机控制芯片3的程序时,向所述待机控制芯片3发送电源控制接管信号。
所述待机控制芯片3还用于程序升级完成后,读取所述电源控制接管信号,向所述电源控制模块发送电源控制信号,并向所述会议终端主机控制芯片11发送升级完成通知信号;
所述会议终端主机控制芯片11接收到所述升级完成通知信号后,停止发送所述电源控制接管信号。
如图2所示,在该实施例中,所述电源控制模块包括:
第一控制单元9,包括MOS管Q1,所述MOS管Q1的源极和漏极连接于输入电源和所述会议终端电源子电路12之间,此处输入电源采用适配器电源插座1,通过控制所述MOS管Q1的栅极电压,可以控制所述适配器电源插座1和所述会议终端电源子电路12之间的通断;MOS管Q1可以实现会议终端电源子电路12与待机电源子电路2隔离。同时MOS管Q1也可灵活用于缓启动电路,用于调节电源启动时冲击电流过大等问题;以及
第二控制单元10,包括二极管D1、二极管D2和三极管Q2,所述待机控制芯片3和所述会议终端主机控制芯片11分别通过所述二极管D1和所述二极管D2连接于所述三极管Q2的基极,所述三极管Q2的集电极连接于所述MOS管Q1的栅极,所述三极管Q2的发射极接地,第二控制单元10可以提供三种控制第一控制单元9的方式,实现在不同的功能场景下使用,三种控制场景分别为:生产模式场景、正常待机控制模式场景和升级模式场景。
在正常工作时,所述待机控制芯片3向二极管D1发送POWCON信号(即电源控制信号),控制MOS管Q1导通,适配器电源插座1为会议终端电源子电路12供电,会议终端主机控制芯片11正常工作。此时HOST POWERKEEPER信号(即电源控制接管信号)一直是低电平,避免影响待机控制芯片3在正常工作时的控制功能。在正常工作时,待机控制芯片3向二极管D1发送POWCON信号(即电源控制信号),控制MOS管Q1导通,适配器电源插座1正常向会议终端电源子电路12供电,会议终端主机控制芯片11正常工作。在待机工作时,所述待机控制芯片3向二极管D1发送POWCON信号(即电源控制信号),控制MOS管Q1断开,适配器电源插座1不再会议终端电源子电路12供电,会议终端主机控制芯片11停止工作。所述待机控制芯片3可以通过调节POWCON的高低电平来实现MOS管Q1的通断控制,在正常工作时,POWCON为高电平,MOS管Q1导通,在待机工作时,POWCON为低电平,MOS管Q1断开。
如图3所示,具体地,本发明实施例还提供一种待机控制方法,采用所述的待机控制电路,所述方法包括:
S110:需要升级所述待机控制芯片3的程序时,所述会议终端主机控制芯片11向所述待机控制芯片3和所述电源控制模块发送电源控制接管信号,所述电源控制模块控制所述会议终端电源子电路12的电源输入路径导通;
S120:所述会议终端主机控制芯片11升级所述待机控制芯片3的程序;
S130:所述待机控制芯片3的程序升级完成后,所述待机控制芯片3读取所述电源控制接管信号,向所述电源控制模块发送电源控制信号,并向所述会议终端主机控制芯片11发送升级完成通知信号;
S140:所述会议终端主机控制芯片11接收到所述升级完成通知信号后,关闭所述电源控制接管信号。
如图2所示,所述待机控制系统13还包括指示灯子电路4,用来指示会议系统的运行状态,其中包括运行、告警、升级等指示状态。下面结合指示灯的变化状态具体说明待机控制方法中在线升级待机控制芯片的程序的步骤。
在待机控制芯片3需要升级时,会议终端主机控制芯片11准备升级包,并保证与待机控制芯片的通信正常,此时指示灯子电路4中蓝灯亮。
对应于步骤S110,会议终端主机控制芯片11向待机控制芯片3和二极管D2发出高电平的HOST POWKEEPER信号(即电源控制接管信号)取代POWCON信号,实现电源控制的接管。此时指示灯子电路4中蓝灯亮。
对应于步骤S120,会议终端主机控制芯片11通过升级控制总线UPDATE CONTROLBUS对待机控制芯片3的程序升级,此时指示灯子电路4中是红灯闪烁1秒1次。
对应于步骤S130,待机控制芯片3升级完成后,会议终端主机控制芯片11会主动复位待机控制芯片3,待机控制芯片3启动后会读取HOST POWKEEPER信号(即电源控制接管信号),实现系统上电状态记忆拷贝,并输出POWCON信号(即电源控制信号)给二极管D1,在输出POWCON信号稳定后,待机控制芯片3输出STANDBY HEARTBEAT(500ms变化一次高低电平,即升级完成通知信号)心跳同步信号给会议终端芯片。此时,红灯不再闪烁,待机控制芯片3控制蓝灯亮。
对应于步骤S140,会议终端主机控制芯片待能够稳定接收STANDBY HEARTBEAT信号之后,关闭HOST POWKEEPER信号(即电源控制接管信号),即将HOST POWKEEPER信号位输出低电平,退出电源控制接管状态。此时待机控制芯片3控制所述蓝灯亮。
在该实施例中,所述第一控制单元9还包括电容C1、电阻R1和电容C2,所述电容C1和所述电阻R1并联后连接于所述输入电源和所述MOS管Q1的栅极之间,所述电容C2连接于所述MOS管Q1的栅极和所述会议终端电源子电路之间。所述第二控制单元10还包括电阻R2、电阻R3和电阻R4,所述二极管D1和所述二极管D2分别通过所述电阻R3连接于所述三极管Q2的基极,所述三极管Q2的集电极通过所述电阻R2连接于所述MOS管的栅极,所述电阻R4的第一端连接于所述三极管Q2的基极,第二端接地。
如图2所示,所述待机控制系统13还包括待机电源子电路2,为待机控制芯片3供电。在该实施例中,所述待机电源子电路2和所述会议终端电源子电路12同源设置,均从适配器电源插座1获取电能。待机电源子电路2中包含电压转换芯片输出用于待机控制芯片的工作电压。会议终端电源子电路12也包含电压转换芯片供给会议控制系统14,且会议终端电源子电路中的相关电压受待机控制芯片3的电源监测。电源监测功能用于待机控制系统13监测会议控制系统14的核心电源,同时可根据监测的电平状态来控制逻辑通信管脚的状态防止待机控制系统13向会议控制系统14漏电。
在步骤S300中,会议终端主机控制芯片11对待机控制芯片3的复位是外部复位控制。但在待机状态时,此复位信号不可控,可能会一直复位待机控制芯片3导致系统无法正常启动,因此在本实施例中,所述待机控制电路还包括待机控制芯片复位模块。
如图4所示,所述待机控制芯片复位模块包括电阻R5、电阻R6、电阻R7和三极管Q3,所述会议终端主机控制芯片11分别与所述电阻R6的第一端和所述电阻R7的第一端相连接,所述电阻R6的第二端与所述三极管Q3的基极相连接,所述电阻R5的第一端与所述待机电源子电路相连接,所述电阻R5的第二端分别连接于所述待机控制芯片3的复位控制引脚和所述三极管Q3的集电极,所述三极管Q3的发射极和所述电阻R7的第二端接地。
在待机状态时,待机控制芯片3的复位在待机电源子电路2的供给下一直是高电平,而此时会议终端主机控制芯片11输出低电平,R7的存在将三极管Q3的基级拉低,三极管Q3不导通。在非待机状态时,会议终端主机控制芯片11输出高电平给三极管Q3的基级,三极管Q3导通,复位信号RESET输出低电平,主动复位待机控制芯片3。
进一步地,如图4所示,所述待机控制芯片3复位模块还包括:电容C3,所述电容C3的第一端连接于所述电阻R5的第二端,所述电容C3的第二端接地;以及二极管D3,与所述电阻R5并联设置。所述电容C3用于吸收在电平高低切换时出现的毛刺,二极管D3用于系统断电时将信号快速放电。
在上述待机控制芯片3的在线升级过程中,指示灯子电路4的状态位红灯闪烁1秒1次,用于表示待机控制系统13在升级中。但此时待机控制芯片3无法去控制指示灯子电路4中各个灯状态,因此在会议终端控制芯片11接管待机电源控制功能时,也要接管指示灯子电路4中红灯的控制权。在该实施例中,所述待机控制系统还包括指示灯和指示灯控制模块。如图5所示,所述指示灯控制模块包括三极管Q4、二极管D4和二极管D5。
所述指示灯(此处为红色指示灯,图5中表示为LED-R)的正极和负极分别连接于所述待机电源子电路2,所述待机控制芯片3和所述会议终端主机控制芯片11分别通过所述二极管D4和所述二极管D5与所述三极管Q4的基极相连接,所述三极管Q4的集电极与所述指示灯LED-R的负极相连接,所述三极管Q4的发射极接地。在待机和非待机状态时,流过二极管D4的信号一直是低电平,因此控制权在待机控制芯片3处。
指示灯LED-R的状态由三极管Q4来控制。在待机控制芯片3升级时,可认为其芯片管脚状态不定,会议终端主机控制芯片11输出高电平,控制指示灯LED-R。
在该实施例中,所述指示灯控制模块还包括电阻R8、电阻R9、电阻R10和电阻R11。所述指示灯的正极和负极分别通过所述电阻R8和所述电阻R9连接于所述待机电源子电路,所述电阻R8用于限流,所述电阻R9用于偏置。
所述二极管D4和所述二极管D5分别与所述电阻R10的第一端相连接,所述电阻R10的第二端与所述三极管Q4的基极相连接,所述电阻R11的第一端与所述电阻R10的第一端相连接,所述电阻R11的第二端和所述三极管Q4的发射极接地。在待机控制芯片升级时,可认为其芯片管脚状态不定,但由于R11的存在,流过D5的信号被拉低。此时会议终端主机控制芯片输出高点电平,由于二极管D4和D5的单向导通特性,Q4基极的低电平由R11放电实现。同时D5是防止高电平信号向升级中的待机控制芯片3漏电从而影响Q4电平状态。
由于在待机状态下,会议终端主机控制芯片11没有电,但待机控制芯片3有电,因此为了防止在此情况下,待机控制芯片3通过这些控制总线向会议终端主机系统11漏电,因此增加一颗电源隔离芯片。电源隔离芯片有两个电源域,分别用于需要隔离的两个系统。如图6所示,所述电源隔离芯片连接于所述待机控制芯片3和所述会议终端主机控制芯片11之间。因此,此电源隔离芯片可以隔离待机控制系统13和会议终端主机控制系统14的电源域,防止待机控制系统13向已掉电的会议控制系统14漏电。进一步地,所述的待机控制芯片3还用于检测会议终端电源子电路12的电源状态,来调整待机控制芯片3的管脚输入输出上下拉状态,防止向会议控制系统14漏电。
如图2所示,在该实施例中,所述待机控制系统还包括红外接收子电路5、ZigBee接收子电路6和按键子电路7中的一个或多个。所述待机控制芯片3还用于根据所述红外接收子电路、ZigBee接收子电路和/或按键子电路的输出信号控制所述电源控制信号。
所述红外接收子电路5和ZigBee接收子电路6用于接收遥控器的软件待机唤醒信号与会议终端界面控制信号。所述按键子电路7用于实现物理按键开关机,控制会议控制系统14的电源开启与关闭。除此之外按键子电路7还可以检测短按和长按来实现待机唤醒与进入待机。在该实施例中,规定在待机状态时,短按按键1秒实现待机唤醒,在正常供电时,长按按键5秒进入待机。
如图2所示,在该实施例中,所述待机控制系统还包括跳线插针8,所述跳线插针8连接于所述待机电源子电路和所述电源控制模块之间,所述跳线插针8短接且所述待机电源子电路2有输入电源时,所述电源控制模块控制所述会议终端电源子电路12的电源输入路径导通。因此,跳线插针8用于产线生产时跳过待机电路功能实现待机电路(包括待机控制系统13和会议控制系统14)的供电,用于工厂产线加载会议控制系统14及待机控制系统13的版本。使用此功能时,注意需要必须保证待机控制芯片3与会议终端主机控制芯片11信号通讯逻辑电平域上电时序一致。
一般对于会议系统在工厂生产时,为了减少程序加载工序,简化生产操作,倾向于采用单一的物理加载接口(如网络接口)对会议终端系统14进行版本烧录加载,本次发明中会议终端系统14可以对待机电路系统13进行加载升级,因此可以实现工厂生产时的一次性同时完成会议终端系统14和待机电路系统13的软件程序加载。跳线插针8的存在不仅便于加载工厂生产时会议系统的软件程序,还可以用于供电调试,查询异常待机的原因。
具体地,如图7所示,所述待机控制方法还包括会议终端主机控制芯片和待机控制芯片的程序加载,采用如下步骤:
S210:将所述跳线插针短接,通过适配器电源插座在所述待机电源子电路中输入电源,所述会议终端电源子电路的电源输入路径导通,所述待机电源子电路和所述会议终端电源子电路分别同时为所述待机控制芯片和所述会议终端主机控制芯片供电;
S220:使用所述会议终端主机控制芯片的物理加载接口为所述会议终端主机控制芯片进行程序加载;
S230:所述会议终端主机控制芯片控制所述待机控制芯片的程序加载。
下面结合具体场景应用来介绍程序加载的步骤。此时,会议系统必须处于工厂生产模式,此时整个系统无任何软件程序。
对应于步骤S210,在适配器插入电源接口前,需要使用跳线帽短接跳线插针8,使得待机控制系统13和会议终端系统14能够同时上电,需要注意的是必须保证两者的通信信号所属的各自的电源域同时上电,这样不会因为上电时序不同时导致的漏电问题。然后插入适配器1给会议系统供电,此时待机控制系统的指示灯子电路4默认为红灯亮表示会议系统没有程序;
对应于步骤S220,使用会议终端系统14的物理加载接口(如网络接口)完成对会议终端系统14的软件程序加载,加载完成之后自动进行软复位,启动中扫描待机电路控制芯片3是否准备好进行软件待机版本的加载,此时待机控制芯片中没有程序,指示灯子电路4依然是红灯亮;
对应于步骤S230,待机电路控制芯片3准备好后,会议终端系统14会通过控制总线完成待机版本的加载烧录。加载完成后,整个会议系统会进入软复位,启动正常结束后,指示灯子电路4会换成蓝灯亮,表示所有软件程序的程序加载成功并正常运行,指示灯子电路4中是蓝灯亮。
上述程序加载成功并正常运行后,可长按按键子电路7中的按钮5秒,使得会议系统进入待机模式,此时可以拔掉跳线帽,系统待机时指示灯子电路4是红灯亮。工厂生产模式会议系统的软件程序加载流程结束,系统可进入正常启动。
在该实施例中,所述会议终端主机控制芯片11还用于在自身上电状态发生改变时,发送上电启动模式状态位和同步信号给所述待机控制芯片3。所述待机控制芯片3还用于接收到上电启动模式状态位和同步信号时,存储所述上电启动模式状态位,并于启动时,读取自身存储的上电启动模式状态位,以据此控制所述电源控制信号。
因此,通过所述待机控制芯片中3上电启动模式状态位的同步、存储和启动时自动读取,解决了会议终端设备在吊装时市电突然断电情况下会议控制系统14无法自启动的问题。
如图8所示,在该实施例中,所述待机控制方法还包括自启动功能的同步,具体地,包括如下步骤:
S310:所述会议终端主机控制芯片检测到自身上电状态发生改变时,发送上电启动模式状态位和同步信号给所述待机控制芯片;
S320:所述待机控制芯片接收到所述上电启动模式状态位和同步信号时,存储所述上电启动模式状态位;
S330:所述待机控制芯片上电启动时,读取自身存储的上电启动模式状态位,并据此控制所述电源控制信号。
在实际应用中,会议系统软件程序加载完之后可进行同步自启动的操作。下面结合具体应用场景具体介绍自启动功能的同步实现步骤。
首先判断整个会议控制系统14是否处于正常工作:
若否,进入可以短按按键子电路7中的按键1秒或者使用遥控器通过红外接收子电路5或ZigBee接收子电路6进行待机唤醒,使得会议控制系统14上电处于正常工作状态;
若是,则表示会议系统处于正常工作状态,可继续进行自启动同步操作;
整个会议系统完全上电后,会议终端主机控制芯片11会检测自己的存储序列中上电模式状态位,上电模式状态位可在会议系统版本加载时确定或者通过操作界面进行选择设置;
对应于步骤S310,会议终端主机控制芯片11在检测到每次自启动模式位变化后会自动发起自启动同步指令信息;
具体地,会议终端主机控制芯片11向待机控制芯片3发送HOST HEARTBEAT(500ms变化一次高低电平)心跳同步信号(即同步信号)和HOST POWMODE信号(即上电启动模式状态位),规定HOST POWMODE自启动模式位为0表示关闭自启动,为1则表示开启自启动模式;
对应于步骤S320,待机控制芯片3接收到稳定的HOST HEARTBEAT(500ms变化一次高低电平)心跳同步信号5秒后,读取启动模式信号HOST POWMODE信号,保存到自身内部存储中的启动模式位并保存;
对应于步骤S330,自启动模式同步结束后,下次系统上电,待机控制芯片3会按照顺序读取自身内部存储中的上电启动模式状态位、按键子电路7中按键的开关机状态、红外和ZigBee的唤醒检测等来决定是否进行待机唤醒。
本发明实施例还提供一种待机控制设备,包括处理器;存储器,其中存储有所述处理器的可执行指令;其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行所述的待机控制方法的步骤。
所属技术领域的技术人员能够理解,本发明的各个方面可以实现为系统、方法或程序产品。因此,本发明的各个方面可以具体实现为以下形式,即:完全的硬件实施方式、完全的软件实施方式(包括固件、微代码等),或硬件和软件方面结合的实施方式,这里可以统称为“电路”、“模块”或“系统”。
下面参照图9来描述根据本发明的这种实施方式的电子设备600。图9显示的电子设备600仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使用范围带来任何限制。
如图9所示,电子设备600以通用计算设备的形式表现。电子设备600的组件可以包括但不限于:至少一个处理单元610、至少一个存储单元620、连接不同系统组件(包括存储单元620和处理单元610)的总线630、显示单元640等。
其中,所述存储单元存储有程序代码,所述程序代码可以被所述处理单元610执行,使得所述处理单元610执行本说明书上述电子处方流转处理方法部分中描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。例如,所述处理单元610可以执行如图3中所示的步骤。
所述存储单元620可以包括易失性存储单元形式的可读介质,例如随机存取存储单元(RAM)6201和/或高速缓存存储单元6202,还可以进一步包括只读存储单元(ROM)6203。
所述存储单元620还可以包括具有一组(至少一个)程序模块6205的程序/实用工具6204,这样的程序模块6205包括但不限于:操作系统、一个或者多个应用程序、其它程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。
总线630可以为表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储单元总线或者存储单元控制器、外围总线、图形加速端口、处理单元或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。
电子设备600也可以与一个或多个外部设备700(例如键盘、指向设备、蓝牙设备等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该电子设备600交互的设备通信,和/或与使得该电子设备600能与一个或多个其它计算设备进行通信的任何设备(例如路由器、调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口650进行。并且,电子设备600还可以通过网络适配器660与一个或者多个网络(例如局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。网络适配器660可以通过总线630与电子设备600的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以结合电子设备600使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
通过采用本发明所提供的待机控制设备,所述处理器在执行所述可执行指令时执行所述的待机控制方法,由此可以获得上述待机控制方法的有益效果。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,用于存储程序,所述程序被执行时实现所述的待机控制方法的步骤。在一些可能的实施方式中,本发明的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代码,当所述程序产品在终端设备上运行时,所述程序代码用于使所述终端设备执行本说明书上述电子处方流转处理方法部分中描述的根据本发明各种示例性实施方式的步骤。
参考图10所示,描述了根据本发明的实施方式的用于实现上述方法的程序产品800,其可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在终端设备,例如个人电脑上运行。然而,本发明的程序产品不限于此,在本文件中,可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
所述程序产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以为但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
所述计算机可读存储介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读存储介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质,该可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。可读存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、有线、光缆、RF等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本发明操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或集群上执行。在涉及远程计算设备的情形中,远程计算设备可以通过任意种类的网络,包括局域网(LAN)或广域网(WAN),连接到用户计算设备,或者,可以连接到外部计算设备(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
通过采用本发明所提供的计算机可读存储介质,其中存储的程序在被执行时实现所述的待机控制方法的步骤,由此可以获得上述待机控制方法的有益效果。
以上内容是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (11)

1.一种待机控制电路,其特征在于,包括会议控制系统和待机控制系统,所述会议控制系统包括会议终端主机控制芯片和会议终端电源子电路,所述会议终端电源子电路用于向所述会议终端主机控制芯片供电;
所述待机控制系统包括待机控制芯片和电源控制模块,所述电源控制模块在所述待机控制芯片的电源控制信号作用下,控制所述会议终端电源子电路的电源输入路径的通断;
所述会议终端主机控制芯片用于需要升级所述待机控制芯片的程序时,向所述电源控制模块发送电源控制接管信号以及向所述待机控制芯片发送电源控制接管信号,所述电源控制模块控制所述会议终端电源子电路的电源输入路径导通;
所述待机控制芯片还用于程序升级完成后,读取所述电源控制接管信号,向所述电源控制模块发送电源控制信号,并向所述会议终端主机控制芯片发送升级完成通知信号;
所述会议终端主机控制芯片接收到所述升级完成通知信号后,停止发送所述电源控制接管信号;
所述电源控制模块包括:
第一控制单元,包括MOS管Q1,所述MOS管Q1的源极和漏极连接于输入电源和所述会议终端电源子电路之间;
第二控制单元,包括二极管D1、二极管D2和三极管Q2,所述待机控制芯片和所述会议终端主机控制芯片分别通过所述二极管D1和所述二极管D2连接于所述三极管Q2的基极,所述三极管Q2的集电极连接于所述MOS管Q1的栅极,所述三极管Q2的发射极接地。
2.根据权利要求1所述的待机控制电路,其特征在于,所述待机控制系统还包括待机电源子电路和待机控制芯片复位模块,所述待机控制芯片复位模块包括电阻R5、电阻R6、电阻R7和三极管Q3;
所述会议终端主机控制芯片分别与所述电阻R6的第一端和所述电阻R7的第一端相连接,所述电阻R6的第二端与所述三极管Q3的基极相连接,所述电阻R5的第一端与所述待机电源子电路相连接,所述电阻R5的第二端分别连接于所述待机控制芯片的复位控制引脚和所述三极管Q3的集电极,所述三极管Q3的发射极和所述电阻R7的第二端接地。
3.根据权利要求1所述的待机控制电路,其特征在于,所述待机控制系统还包括待机电源子电路、指示灯和指示灯控制模块,所述指示灯控制模块包括三极管Q4、二极管D4和二极管D5;
所述指示灯的正极和负极分别连接于所述待机电源子电路,所述待机控制芯片和所述会议终端主机控制芯片分别通过所述二极管D4和所述二极管D5与所述三极管Q4的基极相连接,所述三极管Q4的集电极与所述指示灯的负极相连接,所述三极管Q4的发射极接地。
4.根据权利要求1所述的待机控制电路,其特征在于,所述待机控制系统还包括待机电源子电路和跳线插针,所述跳线插针连接于所述待机电源子电路和所述电源控制模块之间,所述跳线插针短接且所述待机电源子电路有输入电源时,所述电源控制模块控制所述会议终端电源子电路的电源输入路径导通。
5.根据权利要求1所述的待机控制电路,其特征在于,所述会议终端主机控制芯片还用于在自身上电状态发生改变时,发送上电启动模式状态位和同步信号给所述待机控制芯片;
所述待机控制芯片还用于接收到上电启动模式状态位和同步信号时,存储所述上电启动模式状态位,并于启动时,读取自身存储的上电启动模式状态位,以据此控制所述电源控制信号。
6.根据权利要求1所述的待机控制电路,其特征在于,所述待机控制系统还包括电源隔离芯片,所述电源隔离芯片连接于所述待机控制芯片和所述会议终端主机控制芯片之间。
7.一种待机控制方法,其特征在于,采用权利要求1至6中任一项所述的待机控制电路,所述方法包括:
需要升级所述待机控制芯片的程序时,所述会议终端主机控制芯片向所述待机控制芯片和所述电源控制模块发送电源控制接管信号;
所述电源控制模块控制所述会议终端电源子电路的电源输入路径导通;
所述会议终端主机控制芯片升级所述待机控制芯片的程序;
所述待机控制芯片的程序升级完成后,所述待机控制芯片读取所述电源控制接管信号,向所述电源控制模块发送电源控制信号,并向所述会议终端主机控制芯片发送升级完成通知信号;
所述会议终端主机控制芯片接收到所述升级完成通知信号后,关闭所述电源控制接管信号。
8.根据权利要求7所述的待机控制方法,其特征在于,所述待机控制系统还包括待机电源子电路和跳线插针,所述跳线插针连接于所述待机电源子电路和所述电源控制模块之间;
所述方法还包括会议终端主机控制芯片和待机控制芯片的程序加载,采用如下步骤:
将所述跳线插针短接,在所述待机电源子电路中输入电源,所述会议终端电源子电路的电源输入路径导通,所述待机电源子电路和所述会议终端电源子电路分别同时为所述待机控制芯片和所述会议终端主机控制芯片供电;
使用所述会议终端主机控制芯片的物理加载接口为所述会议终端主机控制芯片进行程序加载;
所述会议终端主机控制芯片控制所述待机控制芯片的程序加载。
9.根据权利要求7所述的待机控制方法,其特征在于,还包括如下步骤:
所述会议终端主机控制芯片检测到自身上电状态发生改变时,发送上电启动模式状态位和同步信号给所述待机控制芯片;
所述待机控制芯片接收到所述上电启动模式状态位和同步信号时,存储所述上电启动模式状态位;
所述待机控制芯片上电启动时,读取自身存储的上电启动模式状态位,并据此控制所述电源控制信号。
10.一种待机控制设备,其特征在于,包括:
处理器;
存储器,其中存储有所述处理器的可执行指令;
其中,所述处理器配置为经由执行所述可执行指令来执行权利要求7至9中任一项所述的待机控制方法的步骤。
11.一种计算机可读存储介质,用于存储程序,其特征在于,所述程序被执行时实现权利要求7至9中任一项所述的待机控制方法的步骤。
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