CN1985422A - 电子装置 - Google Patents
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Abstract
一种电子装置,包括:微计算机;通过预定通信线与该微计算机通信的集成电路IC;以及瞬变电流断路器,防止由该微计算机将预定瞬变电流通过该通信线传入该IC。从而提供一种防止由微计算机将瞬变电流传入邻近的集成电路的电子装置,借此解决远程通信中的问题。
Description
技术领域
本发明一般概念涉及一种电子装置,更具体地,涉及一种防止由微计算机将瞬变电流传入邻近的集成电路的电子装置,借此解决远程通信中的问题。
背景技术
如图1所示,电子装置一般包括控制其全部组件的微计算机100以及与微计算机100交互地通信的多个邻近的集成电路(IC)102、104和106。
当所述电子装置被开启/关闭时,邻近的IC 102、104和106可能根据其特性立即需要瞬变电流。在邻近的IC 102、104和106立即需要所述瞬变电流的情况下,由微计算机100将该瞬变电流通过通信线108和110传入邻近的IC 102、104和106。于是,被剥夺了该瞬变电流的微计算机100不足以工作,因而无法流畅地执行远程通信。
发明内容
从而,本发明一般概念的一个方面是,提供一种防止由微计算机将瞬变电流传入邻近的集成电路的电子装置,借此解决远程通信中的问题。
本发明一般概念的其它方面和优点将在下面的描述中被部分阐述,并且部分根据其描述将是显而易见的,或者是可以通过对本发明一般概念的实践而学习到的。
可以通过提供一种电子装置而得到本发明一般概念的前述和/或其他方面和优点,该电子装置包括:微计算机;通过预定通信线与该微计算机进行通信的集成电路(IC);以及瞬变电流断路器,防止由该微计算机将预定瞬变电流通过该通信线传入该IC。
根据本发明一般概念的实施例,所述瞬变电流断路器可以布置在所述通信线上,并且可以包括二极管,所述二极管的阴极连接到所述微计算机,其阳极连接到所述IC。
根据本发明一般概念的实施例,所述电子装置还可以包括布置在所述二极管的阳极与所述IC之间的上拉(pull-up)电路,当将高(high)信号施加到该二极管的阴极时,上拉该二极管的阳极与该IC之间的通信线。
附图说明
通过下面结合附图对所述实施例进行描述,本发明一般概念的以上和/或其它方面和优点将变得显而易见和更加易于理解,其中:
图1是示出传统电子装置的内部结构的视图;以及
图2是示出根据本发明一般概念的实施例的电子装置的内部结构的视图。
具体实施方式
现在将对本发明一般概念的实施例进行详细介绍,并在附图中示出其示例,其中,全文中相似的附图标记代表相似的元素。下面参照附图对所述实施例进行描述以解释本发明一般概念。
图2是示出根据本发明一般概念的实施例的电子装置的内部结构的视图。
如图2中所示,根据本发明一般概念的实施例的电子装置包括控制其全部组件的微计算机10以及与微计算机10交互地通信的多个邻近的集成电路(IC)12、14和16。其中,微计算机10以及邻近的IC 12、14和16通过I2C通信线18和20而彼此交互地通信。
根据本发明一般概念的实施例,所述电子装置包括连接到计算机并从该计算机接收电源的显示装置。
微计算机10包括用于接收电源的Vdd端口以及组成I2C通信线18和20的SCL与SDA端口。
微计算机10的Vdd端口用于从所述显示装置或所述计算机接收所述电源,其中该电源经过二极管22或24。
微计算机10的SCL和SDA端口分别连接到邻近的IC 12、14和16的SCL端口和SDA端口,从而组成I2C通信线18和20。在I2C通信线18和20上提供了用于限制电流流量的串联电阻器34、36、38、40、42、44、50和52。
此外,所述电子装置还包括上拉电阻器30和32,其用于在未通过I2C通信线18和20执行远程通信时上拉I2C通信线18和20。
当由所述传统电子装置的微计算机100将所述瞬变电流传入邻近的IC316时,在远程通信中可能发生问题。
因此,根据本发明一般概念的实施例,当从所述显示装置或所述计算机提供所述电源时,高电压被施加到二极管26和28的阴极,将二极管26和28连接到IC316的一侧使得二极管26和28的阳极端连接到IC316。此时,二极管26和28成为反向偏置且其作用类似于断开的开关。从而,当所述电源被开启/关闭时,所述瞬变电流不会立即通过I2C通信线18和20传入邻近的IC316。
此外,同时,上拉电阻器30和32使得Vcc高电压被施加到IC316的SCL端口和SDA端口。也即,上拉电阻器30和32起到上拉电路的作用,用于上拉相应二极管26和28以及IC316之间的通信线18和20。因而,所述电流不是通过I2C通信线18和20传入IC316,而是通过上拉电阻器30和32传入IC316。
包含二极管26和28以及上拉电阻器30和32的所述上拉电路被布置于在I2C通信中存在问题的IC的前端,而对其他IC不起作用。例如,所述上拉电路可以仅仅被施加到在SCL和SDA线中存在问题的一条线上。进而,图2所示的包含二极管26和28以及电阻器30和32的所述上拉电路可以被施加到在所述电子装置中使用的任何一个或多个IC中。
在前述的实施例中,串联电阻器34和36被布置在IC316的前端。然而,串联电阻器34和36可以被布置在上拉电阻器30和32的前端或后端。
如上所述,本发明一般概念提供一种防止由微计算机将瞬变电流传入邻近的集成电路的电子装置,借此解决远程通信中的问题。
虽然对本发明一般概念的几个实施例作了展示和描述,但是本领域技术人员应当理解,在不背离本发明一般概念的原理和精神的情况下,可以对这些实施例做出更改,由下面所附权利要求书及其等价物来限定本发明一般概念的范围。
Claims (9)
1.一种电子装置,包括:
微计算机;
通过预定通信线与该微计算机通信的集成电路IC;以及
瞬变电流断路器,防止由该微计算机将预定瞬变电流通过该通信线传入该IC。
2.如权利要求1所述的电子装置,其中,所述瞬变电流断路器布置在所述通信线上,并且包括二极管,所述二极管的阴极连接到所述微计算机,其阳极连接到所述IC。
3.如权利要求2所述的电子装置,还包括布置在所述二极管的阳极与所述IC之间的上拉电路,当高信号被施加到该二极管的阴极时,该上拉电路上拉该二极管的阳极与该IC之间的通信线。
4.一种电子装置,包括:
用于控制该电子装置的组件的微计算机;
与该微计算机通信的多个集成电路IC;
通信线,提供每个IC与所述微计算机之间的通信;以及
与所述IC中的至少一个关联的瞬变电流电阻器,用于在电源被打开/关闭时,阻止瞬变电流立即传入相应的IC。
5.如权利要求4所述的电子装置,其中,所述瞬变电流电阻器包括布置在所述至少一个IC的每条通信线上的二极管,所述二极管的阳极端连接到所述IC,其阴极端连接到所述微计算机。
6.如权利要求5所述的电子装置,还包括连接在所述阳极端与所述IC之间的上拉电路,用于在未通过所述通信线执行远程通信时上拉该通信线。
7.如权利要求6所述的电子装置,其中,所述上拉电路包括:
连接到每个二极管的阳极端的电压源;以及
连接在该电压源与每个二极管的阳极端的电阻器。
8.一种用于在包含微计算机和多个集成电路IC的电子装置中阻止瞬变电流的方法,该方法包括:
在每个IC与该微计算机之间提供通信线,以允许它们之间的通信;以及
在所述IC中的至少一个与该微计算机之间的每条通信线上提供瞬变电流断路器,以防止瞬变电流由该微计算机流入所述至少一个IC,该瞬变电流断路器的第一端连接到该微计算机,而该瞬变电流断路器的第二端连接到所述至少一个IC。
9.如权利要求8所述的方法,还包括:
在所述瞬变电流断路器的第二端与相应的IC之间提供上拉电路,用于在从所述微计算机施加高电压时上拉所述通信线。
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