CN201540533U - 计算机系统 - Google Patents
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Abstract
一种计算机系统,包括基本输入输出系统、南桥芯片、基板管理控制器、以及系统状态指示灯,通过该基本输入输出系统、南桥芯片、基板管理控制器的配合而驱动系统状态指示灯对系统各路电压的上电状态进行显示,且也可通过该系统状态指示灯在各路电压上电完成后进行开机自检的过程中进行异常状态显示,也就是说,该系统状态指示灯可兼用于系统各路电压的上电状态与开机自检的异常状态的指示。因此,通过本实用新型的计算机系统,不需在系统主板上额外加装设备以显示系统各路电压的上电状态是否达到预设要求,因而可节省制造成本且不影响主板布局。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种计算机系统,特别是涉及一种利用现有的系统状态指示灯在开机前后对系统各路电压的上电状态进行异常显示的计算机系统。
背景技术
目前在计算机系统中的设计,通常会设置多个系统状态指示灯(也就是习称的port80指示灯)以在系统各路电压上电完成之后进行开机自检的过程中显示是否有异常状态,然而在开机自检之前所设置的系统状态指示灯并没有做为其他用途,而造成硬件资源使用上的浪费。
此外,在系统进行开机自检之前,计算机系统通常需要依照一定的时序进行上电,在上电过程中,该计算机系统内多路基本电压依次完成转换,以提供给计算机系统后续运行所用,因而需对于转换后的各路电压是否达到预设要求进行检测,以确定计算机系统的上电是否完成,然而在现有的计算机系统上并没有针对计算机系统的上电状态提供显示机制,因此在系统的上电发生异常时无法得知是那一路电压的转换未达到预设要求,这会给系统的除错(debug)带来麻烦,也就是说,当系统的上电发生异常的时候,并无法知道哪一路发生问题而加以排除,对此,有效地解决方式,是通过对系统的上电状态提供一特殊的显示机制,藉以检测出系统的上电状态,并在异常时加以显示,但此方式会大幅增加系统设计的成本,且在计算机系统内部的电路布局也会受到所增加的显示机制的零组件的限制。
因此,如何提出一种计算机系统,以利用现有的系统主板的硬件资源来指示系统各路电压的上电状态,藉以克服现有技术的种种缺陷,实已成为目前业界急待克服的问题。
实用新型内容
鉴于上述现有技术的缺点,本实用新型的主要目的是提供一种计算机系统,其可利用现有的系统主板的硬件资源来指示系统各路电压的上电状态,以节省系统设计成本且不影响现有系统主板的布局。
为达到上述及其他目的,本实用新型提供一种计算机系统,依照一定的时序进行上电,在上电过程中,该计算机系统内多路基本电压依次完成转换以达到预设要求,该计算机系统包括:基本输入输出系统,在该计算机系统完成上电后进行开机自检,其进行开机自检时,产生一自检进程信息;南桥芯片,与该基本输入输出系统连接;基板管理控制器,具有多个输入端且其中之一与该南桥芯片连接,接收该自检进程信息,该基板管理控制器的多个输入端的部分还分别接收来自系统的多路基本电压,该基板管理控制器根据该多路基本电压及该自检进程信息,通过该基板管理控制器的多个输出端输出多个控制信号;以及多个系统状态指示灯,分别耦接该基板管理控制器的多个输出端,接收所述控制信号。
在本实用新型的一实施例中,该基板管理控制器的多个输出端分别与所接收的多路基本电压之一对应,以在所接收的基本电压达到预设要求时输出控制信号。该基板管理控制器是依所接收的各路基本电压来检测系统各路电压的转换是否已达到要求,并依所检测的结果通过该基板管理控制器的多个输出端输出。该南桥芯片通过LPC总线连接至该基板管理控制器。该基板管理控制器的输出端为GPIO接口。
本实用新型还提出另一种计算机系统,依照一定的时序进行上电,在上电过程中,该计算机系统内多路基本电压依次完成转换以达到预设要求,该计算机系统包括:基本输入输出系统,在该计算机系统完成上电后进行开机自检,产生一自检进程信息;南桥芯片,与该基本输入输出系统连接;基板管理控制器,具有多个输入端且其中之一与该南桥芯片连接,接收该自检进程信息,该基板管理控制器的多个输入端还分别接收来自系统的多路基本电压,该基板管理控制器根据该多路基本电压及该自检进程信息,通过该基板管理控制器的一输出端输出一个控制信号;译码器,具有一输入端及多个输出端,该输入端与该基板管理控制器的输出端连接,该译码器接收该控制信号并将其解译为反应该多路基本电压及该自检进程信息的多个解译信号,并通过该译码器的多个输出端输出;以及多个系统状态指示灯,分别与该译码器的多个输出端连接,通过所述解译信号驱动这些系统状态指示灯在开机前后对系统的状态进行显示。
上述的计算机系统中,该基板管理控制器是依所接收的各路基本电压来检测系统各路电压的转换是否已达到要求,并依所检测的结果通过该译码器的多个输出端输出。该南桥芯片通过LPC总线连接至该基板管理控制器。该基板管理控制器的输出端为SGPIO接口。
相比于现有技术,本实用新型主要是将现有用于显示开机自检过程的异常状态的系统指示灯用于系统各路电压的上电状态的异常指示,也就是说,系统状态指示灯可兼用于系统各路电压的上电状态与上电完成后开机自检的异常状态的指示,因而可有效节省系统设计成本且不至于影响系统主板整体的布局。
附图说明
图1为本实用新型的计算机系统的一实施例的基本架构方块示意图;
图2为本实用新型的计算机系统的另一实施例的基本架构方块示意图。
元件标号的简单说明:
10 基本输入输出系统 11 南桥芯片
12、12′ 基板管理控制器 13 系统状态指示灯
14 译码器
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭示的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型也可通过其他不同的具体实例加以施行或应用,本说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用,在不背离本实用新型的精神下进行各种修饰与变更。
如图1所示,为本实用新型的计算机系统的一实施例的基本架构示意图。本实用新型的计算机系统,依照一定的时序进行上电,在上电过程中,该计算机系统内多路基本电压依次完成转换以达到预设要求。如图1所示,本实用新型的计算机系统包括:基本输入输出系统(BIOS)10、南桥芯片11、基板管理控制器(BMC)12、多个系统状态指示灯(port80指示灯)13。该计算机系统得以通过该基板管理控制器12检测系统各路电压的转换是否已达到要求、以及系统上电完成后进行的开机自检过程中是否存在错误。以下即对本实用新型进行详细说明。
该基本输入输出系统10与该南桥芯片11具有电性连接的关系,也就是,该南桥芯片11与该基板管理控制器12的一输入端(接口9)连接。
该基本输入输出系统10是在计算机系统进行开机自检时产生一自检进程信息。该基板管理控制器12具有多个输入端(接口1-9)且其中之一(接口9)与该南桥芯片11连接,接收该自检进程信息,该基板管理控制器10的多个输入端的部分(接口1-8)还分别接收来自系统的多路基本电压,该基板管理控制器10根据该多路基本电压及该自检进程信息,通过该基板管理控制器10的多个输出端(接口G1-G8)输出多个控制信号。
该南桥芯片11通过短管脚计数(Low Pin Count,LPC)总线电性连接至该基板管理控制器12的一输入端(接口9)上。如图1所示,该基板管理控制器12的输出端(接口G1-G8)为该基板管理控制器12的冗余通用输入/输出(GPIO)接口。
所述系统状态指示灯13分别耦接该基板管理控制器12的输出端(接口G1-G8),即耦接该基板管理控制器12的冗余GPIO接口,以接收这些控制信号。
通过本实用新型的计算机系统的基板管理控制器12及系统状态指示灯13,可在计算机系统的上电过程中对各路电压的转换是否达到预设要求进行检测。即该基板管理控制器12依所接收的各路基本电压(例如图1所示的电压信号1、电压信号2......、电压信号3)来检测系统各路电压的转换是否已达到要求,并依所检测的结果输出这些控制信号,若达到要求则通过该基板管理控制器12驱动对应的系统状态指示灯13亮起,藉以提示电压的上电状态良好。反之,若相应的系统状态指示灯13没有亮起则表示其电压转换未达要求而处于上电未良好的状态。
待系统各电源上电完成之后,系统进行开机自检(POST)过程,在此过程中可通过本实用新型的基本输如输出系统10、南桥芯片11、基板管理控制器12、多个系统状态指示灯13对系统开机自检过程中发现的异常进行指示。即当系统各电源供电完成后进入开机自检的过程中,发现异常时,该基本输入输出系统10即输出对应的代码给南桥芯片11,该南桥芯片11随即会将所接收的代码通过LPC总线传输给该基板管理控制器12,该基板管理控制器12会根据其所接收的代码驱动对应的系统状态指示灯13亮起,如此,即可根据该系统状态指示灯13的明暗状态获知系统在开机自检过程中的异常状态。
如上所述,依本实用新型的计算机系统,在系统各路电源的上电过程中可通过该基板管理控制器12对系统中的电压转换是否达到预设要求进行检测,并驱动与其连接的系统状态指示灯13以进行状态指示。且在系统各电源供电完成后进行开机自检过程中,可通过基本输入输出系统10、南桥芯片11、基板管理控制器12的配合运行驱动多个系统状态指示灯13进行异常状态显示,故这些系统状态指示灯13可兼用于各路电源的上电状态与开机自检的异常状态的指示,因而可节省系统设计成本且不影响系统主板布局。
如图2所示,其是本实用新型的计算机系统的另一实施例的基本架构示意图,图2所示的实施例与上述图1所示实施例的不同之处在于本实施例的基板管理控制器12’的一输出端(接口G9)是与译码器14电性连接,如图2所示,该基板管理控制器12’的一输出端(接口G9)为一串行通用输入/输出(SGPIO)接口。
该基板管理控制器12’具有多个输入端且其中之一与该南桥芯片连接,接收该自检进程信息,该基板管理控制器12’的多个输入端还分别接收来自系统的多路基本电压,该基板管理控制器12’根据该多路基本电压及该自检进程信息,通过该基板管理控制器12’的一输出端输出一个控制信号。
该译码器14具有一输入端及多个输出端,该输入端与该基板管理控制器12’的输出端连接,该译码器14接收该控制信号并将其解译为反应该多路基本电压及该自检进程信息的多个解译信号,并通过所述输出端输出。
在系统各路电源的上电过程中,该译码器14分别依据该基板管理控制器12′对其接收的电压信号的检测结果进行解译,藉以驱动与该译码器14的多个输出端连接的系统状态指示灯13亮起,因而得以利用这些系统状态指示灯13显示系统内部各路电压的上电状态。当系统上电完成后进行开机自检的过程中,该基本输入输出系统10通过南桥芯片11输出代码至该基板管理控制器12′上,且该译码器14会对该基板管理控制器12′所接收到的代码进行解译,并产生反应该自检进程信息的解译信号,以驱动与该译码器14的多个输出端连接的该系统状态指示灯13进行亮灯显示,藉以由该系统状态指示灯13的亮灯情况一并对系统各路电压是否达到预设要求进行显示,及对系统开机自检过程中出现的错误异常进行显示。
如上所述,本实用新型的计算机系统,可在系统上电过程中对系统对各路电压是否达到预设要求进行检测,且检测结果可通过系统状态指示灯进行显示,且可在系统供电完成后进行开机自检过程中,通过该系统状态指示灯进行异常显示,因此,通过本实用新型的计算机系统,不需在系统主板上额外加装用以显示系统在上电过程中各路电压的转换是否达到预设要求的显示装置,因而可节省设计成本且不影响主板布局。
上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效,而非用于限制本实用新型。任何本领域技术人员均可在不违背本实用新型的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰与改变。因此,本实用新型的权利保护范围,应以权利要求书的范围为依据。
Claims (9)
1.一种计算机系统,依照一定的时序进行上电,在上电过程中,该计算机系统内多路基本电压依次完成转换以达到预设要求,其特征在于,该计算机系统包括:
基本输入输出系统,在该计算机系统完成上电后进行开机自检,其进行开机自检时,产生一自检进程信息;
南桥芯片,与该基本输入输出系统连接;
基板管理控制器,具有多个输入端且其中之一与该南桥芯片连接,接收该自检进程信息,该基板管理控制器的多个输入端的部分还分别接收来自系统的多路基本电压,该基板管理控制器根据该多路基本电压及该自检进程信息,通过该基板管理控制器的多个输出端输出多个控制信号;以及
多个系统状态指示灯,分别耦接该基板管理控制器的多个输出端,接收所述控制信号。
2.根据权利要求1所述的计算机系统,其特征在于,该基板管理控制器的多个输出端分别与所接收的多路基本电压之一对应,以在所接收的基本电压达到预设要求时输出控制信号。
3.根据权利要求1所述的计算机系统,其特征在于,该基板管理控制器是依所接收的各路基本电压来检测系统各路电压的转换是否已达到要求,并依所检测的结果通过该基板管理控制器的多个输出端输出。
4.根据权利要求1所述的计算机系统,其特征在于,该南桥芯片是通过短管脚计数总线连接至该基板管理控制器。
5.根据权利要求1所述的计算机系统,其特征在于,该基板管理控制器的输出端为通用输入/输出接口。
6.一种计算机系统,依照一定的时序进行上电,在上电过程中,该计算机系统内多路基本电压依次完成转换以达到预设要求,其特征在于,该计算机系统包括:
基本输入输出系统,在该计算机系统完成上电后进行开机自检,产生一自检进程信息;
南桥芯片,与该基本输入输出系统连接;
基板管理控制器,具有多个输入端且其中之一与该南桥芯片连接,接收该自检进程信息,该基板管理控制器的多个输入端还分别接收来自系统的多路基本电压,该基板管理控制器根据该多路基本电压及该自检进程信息,通过该基板管理控制器的一输出端输出一个控制信号;
译码器,具有一输入端及多个输出端,该输入端是与该基板管理控制器的输出端连接,该译码器接收该控制信号并将其解译为反应该多路基本电压及该自检进程信息的多个解译信号,并通过该译码器的多个输出端输出;以及
多个系统状态指示灯,分别与该译码器的多个输出端连接,通过所述解译信号驱动这些系统状态指示灯在开机前后对系统的状态进行显示。
7.根据权利要求6所述的计算机系统,其特征在于,该基板管理控制器是依所接收的各路基本电压来检测系统各路电压的转换是否已达到要求,并依所检测的结果通过该译码器的多个输出端输出。
8.根据权利要求6所述的计算机系统,其特征在于,该南桥芯片是通过短管脚计数总线连接至该基板管理控制器。
9.根据权利要求6所述的计算机系统,其特征在于,该基板管理控制器的输出端为串行通用输入/输出接口。
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