JPH08179856A - ドッキング可能なコンピュータシステムに用いるためのポータブルコンピュータ、およびドッキングまたはドッキング解除する方法 - Google Patents

ドッキング可能なコンピュータシステムに用いるためのポータブルコンピュータ、およびドッキングまたはドッキング解除する方法

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JPH08179856A
JPH08179856A JP7189421A JP18942195A JPH08179856A JP H08179856 A JPH08179856 A JP H08179856A JP 7189421 A JP7189421 A JP 7189421A JP 18942195 A JP18942195 A JP 18942195A JP H08179856 A JPH08179856 A JP H08179856A
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bus
docking
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JP7189421A
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Scott Swanstrom
スコット・スワンストローム
Douglas D Gephardt
ダグラス・ディ・ゲファート
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Advanced Micro Devices Inc
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 ドッキングとドッキング解除との2状態をと
るドッキング可能コンピュータシステム用のポータブル
コンピュータと、そのシステムのポータブルコンピュー
タとホストステーションとのドッキング/ドッキング解
除方法とを提供する。 【解決手段】 ホット/ウォームドッキング可能コンピ
ュータ10で、ドッキングセーフ回路12はDOCK信
号に応答しポータブルコンピュータ20とドッキングス
テーション22とのバスをドッキングセーフ状態に駆動
する。DOCK信号はドッキング解除からドッキングへ
のまたはその逆の状態変更の通知信号であってもよい。
通知信号はソフトウェア、ユーザ駆動スイッチ、または
赤外線信号からでもよい。好ましくはドッキングセーフ
/ドッキング可能状態では、バス24、25、46、4
7の接地導体は共通接地電位に参照され、バスは沈黙/
非遷移状態にあり、バス24の双方向端子は出力状態
に、バス46の双方向端子は入力状態にセットされ、バ
ス24、25、46、47の信号レベルは同じ電圧電位
を有する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【関連出願への相互参照】この出願は、平成7年3月2
4日出願の「ドッキング可能なコンピュータシステム」
と題される平成7年特許願第065801号の関連出願
である「少なくとも2つの状態、ドッキング状態および
ドッキング解除状態をとることが可能なドッキング可能
なコンピュータシステムで用いるためのポータブルコン
ピュータ」と題される平成7年6月8日出願の平成7年
特許願第141754号の関連出願である「ドッキング
可能なコンピュータシステム、そのシステムにおける対
称多重処理の方法、およびそのシステムで用いるための
ドッキングブリッジ」と題される平成7年7月17日出
願の平成7年特許願第179980号の関連出願であ
り、これらすべての関連出願はこの発明の譲受人に譲渡
されている。この発明は、同様にこの発明の譲受人に譲
渡された、「ドッキング可能なコンピュータシステム、
データ通信方法、ポータブルコンピュータ、およびドッ
キング可能なコンピュータシステムに通知信号を与える
方法」と題される平成7年3月24日出願の平成7年特
許願第065802号にさらに関連する。
【0002】
【技術分野】この発明は一般的には、ポータブルコンピ
ュータがレジデントステーションを介して据え置きのホ
ストコンピュータと関連するドッキング可能なコンピュ
ータシステムに関する。より特定的にはこの発明は、ユ
ニットがパワーオンのときにポータブルコンピュータと
レジデントステーションとを物理的に結合または分離さ
せることが可能な態様でこのシステムを実現するための
システムおよび方法に関連する。
【0003】
【発明の背景】ドッキング可能なコンピュータシステム
は、通常はノートブック型またはラップトップ型である
ポータブルコンピュータユニットと、ポータブルコンピ
ュータユニットを受入れるためのドッキングステーショ
ンを有する据え置きまたはベースコンピュータユニット
とを含む。ドッキング可能なコンピュータシステムは両
方のコンピュータユニットが包括的に統一されたシステ
ムとして物理的に関連するドッキング状態で作動されて
もよく、または遠隔ユニットがドッキング解除状態にお
ける独立したオペレーションのためにそのホストから分
離されてもよい。
【0004】今日の移動用コンピュータのユーザの職業
的および個人的活動における、ならびにさまざまな場所
における彼らの計算に対する要求を満たすべく、前述の
さまざまな初期のドッキングシステムは「至るところで
遭遇する」計算システム能力に対する彼らの要求を満た
そうとして設計されてきた。現在のドッキング可能なコ
ンピュータシステムは、分離可能な移動用計算機コンポ
ーネントまたはサブシステムを有する単一のシステムを
通してこの問題に取り組む。
【0005】拡張可能なデスクトップコンピュータは、
より大きな記憶資源、ネットワークの接続性、より大型
のディスプレイ、および一般的に多くを要求する家庭お
よびオフィスでの計算の典型的な範囲に対して必要な他
の優れた設備を備える。ポータブルコンピュータ(移動
用コンピュータユニット)は、コンポーネントをそれの
元からあるハードウェアおよび常駐ソフトウェアから分
離することによってユーザが家庭またはオフィスの外に
いる間でも計算能力を有することを可能にする。ポータ
ブルコンピュータの計算能力は、サイズと重量と電力制
約のためにいくらか制限されるが、携帯移動性に対する
要求を考量するこれらの初期の試みにおける利用可能な
最も良いアプローチを示す。
【0006】ユーザが家庭またはオフィスのホスト環境
を離れると、ポータブルコンピュータは据え置きコンピ
ュータユニットのドッキングステーションからドッキン
グ解除される(つまり、物理的に分離される)。移動用
の計算タスクに必要なアプリケーション、ファイル、お
よび他のデータは前もってポータブルコンピュータに記
憶されていなければならない。ユーザがホスト環境に戻
ると、ポータブルコンピュータはドッキングステーショ
ンと再結合(ドッキング)されて、アプリケーション、
ファイル、および他のデータは1つの位置に記憶されて
維持される。こうして、ドッキング可能なコンピュータ
システムの使用により、ユーザはまさに移動用計算タス
クに取りかかる前に任意の必要なアプリケーション、フ
ァイル、および他のデータへのアクセスを有することが
できる。
【0007】ドッキング可能なコンピュータシステムが
ドッキング解除状態からドッキング状態へ、またはドッ
キング状態からドッキング解除状態へ変化する際(ドッ
キング事象)、ポータブルコンピュータおよびドッキン
グステーションの活性状態にあるバスを物理的に接続ま
たは切断することによって生ずる壊滅的な障害を防止す
るために保護手段が必要とされる。たとえば、ポータブ
ルコンピュータのバスはドッキングステーションのバス
とは実質的に異なる接地レベルまたは信号レベルに対し
て参照されてもよい。これらのバスを接続することによ
って、特に接地導体を介しての大きな突入電流、および
信号オーバドライブ条件が引き起こされ得る。大きな突
入電流および信号オーバドライブ条件は、構成要素の損
傷および過度のバッテリの消耗または劣化を引き起こす
かもしれない。さらに、ポータブルコンピュータ上の双
方向端子およびドッキングステーション上の双方向端子
が、ともに入力状態に、またはともに出力状態にセット
されるという不適当な状態が生ずるかもしれない。この
ような状態は、入力漏れ(バッテリを過度に消耗する結
果となる)および信号送信障害を引き起こし得る。
【0008】現在のドッキング可能なコンピュータシス
テムは典型的には、ポータブルコンピュータとドッキン
グステーションとをパワーオフして、保護手段を必要と
しないようバスを休止させることによってのみバスを保
護する「コールドドッキング」システムである。これら
の「コールドドッキング」システムは、ドッキング可能
なコンピュータシステムがドッキング状態で作動可能と
なるに先立って、ドッキング可能なコンピュータシステ
ムがオンにされ、再ブートされ、再構成されるのをユー
ザは待たなければならないため不利である。これらのシ
ステムは、ドッキング状態からドッキング解除状態へ、
またはドッキング解除状態からドッキング状態へ変化す
るのに時間が必要なため不便である。
【0009】「ホットドッキング」コンピュータシステ
ムおよび「ウォームドッキング」コンピュータシステム
に対する要求が存在する。ここに構想される「ホットド
ッキング」コンピュータシステムは、ポータブルコンピ
ュータがフルパワーでランしている状態で、状態を変更
することができるドッキング可能なコンピュータシステ
ムである。「ウォームドッキング」システムは、ポータ
ブルコンピュータがフルパワーでランしていない、電力
が低減された状態にポータブルコンピュータがあるとき
に状態を変更することができるドッキング可能なコンピ
ュータシステムとして考えられてもよい。電力が低減さ
れる状態の例としては、いくつかのマイクロプロセッサ
システムにおいて現在組入れられている中断状態および
スタンバイ状態がある。ホットドッキングおよびウォー
ムドッキングシステムは、ドッキング事象の間を通して
システムがパワーオン状態であるため、ユーザがより即
座にコンピュータのタスクを始めることができるという
有利な点がある。
【0010】したがって、ドッキング可能なコンピュー
タシステムがパワーオンの間に状態を変更することを可
能にする回路を含むドッキング可能なコンピュータシス
テムが要求される。より特定的には、システムがドッキ
ングまたはドッキング解除される際に、ポータブルコン
ピュータおよびドッキングステーションの活性状態にあ
るバスをドッキング可能な状態またはドッキングセーフ
状態に駆動するドッキング可能なコンピュータシステム
が要求される。
【0011】
【発明の概要】この発明は、ホストステーションと少な
くとも2つの状態、つまりドッキング状態およびドッキ
ング解除状態をとることが可能なドッキング可能なコン
ピュータシステムにおいて使用するためのポータブルコ
ンピュータに関する。ポータブルコンピュータがホスト
ステーションと作動的に関連する場合はドッキング可能
なコンピュータシステムはドッキング状態にあり、ポー
タブルコンピュータがホストステーションから物理的に
分離している場合はドッキング可能なコンピュータシス
テムはドッキング解除状態にある。ドッキング可能なコ
ンピュータシステムはコンピュータバスとドッキングセ
ーフ回路とドッキング回路とを含む。ドッキングセーフ
回路は、コンピュータバスと通信し、ドック入力を含
む。ドッキングセーフ回路はドック入力上のDOCK信
号に応答してコンピュータバスをドッキングセーフ状態
に駆動する。ドッキング回路は、ドッキングセーフ回路
と通信し、ドッキング可能なコンピュータシステムが状
態を変更することに応答してDOCK信号を与える。
【0012】この発明は、ドッキング可能なコンピュー
タシステムのポータブルコンピュータとホストステーシ
ョンとのドッキングまたはドッキング解除の方法にさら
に関連する。ポータブルコンピュータはコンピュータバ
スを有し、ホストステーションはホストバスを有する。
ドッキング可能なコンピュータシステムは、ポータブル
コンピュータをドッキングまたはドッキング解除するこ
とに応答してDOCK信号を発生するためのドッキング
回路を含む。ポータブルコンピュータがホストステーシ
ョンとドッキングされるとき、コンピュータバスはホス
トバスと物理的、電気的に結合される。この方法は、ド
ッキング回路によって与えられるDOCK信号を受取る
ステップと、DOCK信号に応答してコンピュータバス
をドッキングセーフ状態に駆動するステップと、ホスト
バスとコンピュータバスとを結合または結合解除するス
テップとを含む。
【0013】この発明は、ステーションバスを有するス
テーションとのドッキング解除状態またはドッキング状
態で作動可能なポータブルコンピュータにさらに関連す
る。コンピュータは、バスと、バスに結合されるコンピ
ュータコネクタとを含み、ステーションはステーション
バスに結合されるステーションコネクタを含む。コンピ
ュータがドッキング状態で作動可能なときコンピュータ
コネクタはステーションコネクタに結合され、コンピュ
ータがドッキング解除状態で作動可能なときコンピュー
タコネクタはステーションコネクタからは分離してい
る。コンピュータはCPUとバス切り離し回路とを含
む。CPUはコンピュータのバスと物理的、電気的通信
が可能である。バス切り離し回路はコンピュータのバス
とコンピュータコネクタとの間に結合される。バス切り
離し回路はコンピュータが状態を変更するときコンピュ
ータのバスを切り離す。
【0014】この発明は、ステーションバスを有するホ
ストコンピュータステーションとユニットバスを有する
移動用コンピュータユニットとを含む改良されたドッキ
ング可能なコンピュータシステムにさらに関連する。ド
ッキングコンピュータシステムは少なくとも2つの別の
状態、つまりユニットがステーションと作動的に関連す
るドッキング状態と、ユニットがステーションから物理
的に分離しているドッキング解除状態とにあることがで
きる。この改良には、ユニットバスに結合されるドッキ
ングセーフ回路が含まれる。システムがドッキング解除
状態からドッキング状態へ、またはドッキング状態から
ドッキング解除状態へ変化するとき、ドッキングセーフ
回路はユニットバスをドッキングセーフ状態に駆動す
る。
【0015】この発明のひとつの局面においては、ドッ
キングエージェントはポータブルコンピュータのバスを
沈黙させる。バスをドッキングセーフ状態に駆動するた
めに、ポータブルコンピュータ内の信号キーパは双方向
端子を強制的に出力状態にする。この発明の別の局面に
おいては、バス切り離し回路は、ポータブルコンピュー
タとドッキングステーションとの間のピン境界を電気的
に良好な状態に駆動し、システムバスを強制的に沈黙状
態にする。これらの2つの状態または他のドッキングセ
ーフ状態に達した後、バス切り離し回路はポータブルコ
ンピュータとドッキングステーションとの間の通信を許
可する。バス切り離し回路は好ましくは、ポータブルコ
ンピュータがドッキングまたはドッキング解除される際
にポータブルコンピュータのバスを切り離して保護する
インライン装置である。
【0016】この発明のさらに別の局面においては、ド
ッキングセーフ状態は以下の条件、つまりホストステー
ションおよびポータブルコンピュータの接地信号レベル
は共通の接地電位に対して参照されること、バス上の信
号は遷移または「沈黙」していないこと、ポータブルコ
ンピュータの双方向端子は出力状態にセットされるこ
と、ホストステーションの双方向端子は入力状態にセッ
トされること、およびポータブルコンピュータとホスト
ステーションとの論理ハイ(Vcc)信号レベルは等し
い電圧電位を有することによって特徴づけられるバス状
態である。代替的には、ドッキングセーフ状態は上述の
条件の1つ以上のみを含んでもよい。
【0017】ドッキングセーフ状態は、ポータブルコン
ピュータとドッキングステーションとの間の静電放電
(ESD)の可能性を小さくし、不必要な信号のオーバ
ドライブおよび入力漏れを防止して、それによってポー
タブルコンピュータに関連するバッテリの寿命を延ばす
という有利な点がある。ドッキングセーフ状態は、ドッ
キング事象によって生ずる信号送信障害および構成要素
の機能保全の可能性をさらに効果的に小さくする。
【0018】これ以降この発明は、同じ参照番号は同じ
要素を示す添付の図面に関連して説明される。
【0019】
【好ましい例示的実施例の詳細な説明】図1はポータブ
ルコンピュータ20とドッキングまたはホストステーシ
ョン22とを含むドッキング可能なコンピュータシステ
ム10の概略ブロック図である。ポータブルコンピュー
タ20はCPU26とシステムバス24とドッキングセ
ーフ回路8とを含む移動用コンピュータユニットであ
る。ポータブルコンピュータ20は周辺装置28と周辺
装置30とをさらに含むことができる。
【0020】システムバス24はCPU26と周辺装置
28と周辺装置30とに結合する。外部コネクタ34は
システムバス24とさらに結合される。システムバス2
4は、CPU−メモリバス、I/Oバス、スタンダード
バス、PCIバス、サブバス、スパンバス、またはマイ
クロコンピュータ環境において機能的に作動する任意の
他のタイプのバスであってもよい。代替的に、コンピュ
ータシステム10の構成要素はブリッジ、サブバス、お
よび他の導体(図示せず)を介してともに結合されても
よく、CPU26はバス24にホスト/PCIバスブリ
ッジ(図示せず)を介して結合されてもよい。
【0021】ドッキングステーション22はドッキング
セーフ回路12を含む。ドッキングステーション22は
マイクロコントローラ35と周辺装置40と周辺装置4
2とをさらに含んでもよい。マイクロコントローラ35
はシステム10のためのアプリケーションによって保証
されるようなよりパワフルなマイクロプロセッサによっ
て置換えられることが可能であり、ユーザが所望するな
らばミニコンピュータをホストシステムとして利用する
ことはこの発明の範囲内に入る。ドッキングステーショ
ン22は、設計の要求、要件または制約に依っては、ポ
ータブルコンピュータ20と比較してより優れた、同等
の、または劣った計算能力を有し得るホストステーショ
ンである。
【0022】ドッキングバス46はマイクロコントロー
ラ35と周辺装置40と周辺装置42とに結合する。外
部コネクタ36はドッキングバス46にさらに結合され
る。ドッキングバス46は、ホスト−メモリバス、I/
Oバス、スタンダードバス、PCIバス、サブバス、ス
パンバス、または一般に上に示したような任意の他のタ
イプのバスであってもよい。ドッキングバス46はドッ
キングセーフ回路12とさらに結合され得る。
【0023】ドッキング可能なコンピュータシステム1
0がドッキング解除状態にある場合、外部コネクタ34
と36とは物理的に結合されていない。ゆえに、ドッキ
ング解除状態では、システムバス24とドッキングバス
46とは物理的、電気的な通信状態にはない。このドッ
キング解除状態では、ポータブルコンピュータ20は、
スタンドアロンコンピュータとして動作可能であり、ド
ッキングステーション22とは物理的に分離している。
【0024】ドッキング状態では、ドッキングステーシ
ョン22はポータブルコンピュータ20を受入れ、ドッ
キング可能なコンピュータシステム10は単一のデスク
トップコンピュータまたは統合化されたコンピュータシ
ステムとして動作する。ドッキング可能なコンピュータ
システム10がこのドッキング状態にあるとき、外部コ
ネクタ34と36とは物理的に結合される。コネクタ3
4と36とが結合されている状態では、CPU26は、
周辺装置42、周辺装置40、またはマイクロコントロ
ーラ35のような、ドッキングステーション22の構成
要素と、システムバス24、コネクタ34および36、
ならびにドッキングバス46を介して電気的に通信する
ことができる。
【0025】ドッキングセーフ回路8は、インライン装
置として外部コネクタ34とシステムバス24との間に
配置され得るか、またはオフライン装置としてシステム
バス24に結合され得る。ドッキングセーフ回路8はD
OCK信号を受取るためのDOCK入力9を含む。DO
CK信号は好ましくは、ドッキング事象前またはドッキ
ング事象中にドッキング可能なコンピュータシステム1
0によって与えられる。DOCK信号は、システムバス
24がドッキングバス46に結合されるまたは結合を解
除される際にシステムバス24を保護するためにドッキ
ングセーフ回路8は適当な動作をとるべきであることを
示す。ドッキング可能なコンピュータシステム10にお
けるドッキングセーフ回路8の動作は、図1および図6
を参照して以下に説明する。
【0026】図6を参照すると、システム10のユー
ザ、または自動排出もしくは挿入機構(図示せず)がコ
ネクタ34および36の結合または結合解除を開始する
と、ドッキング事象200が始まる(ブロック22
0)。ドッキング可能なコンピュータシステム10は好
ましくは、差し迫ったドッキング事象200を感知して
DOCK信号を発生する(ブロック222)ドッキング
事象感知回路または他のモニタ装置を含む。DOCK信
号は、バス24と46とがまさに結合または結合解除し
ようとしているという警告である。DOCK信号はドッ
キングセーフ回路8のドック入力9で受取られる。ドッ
キングセーフ回路8はDOCK信号に応答してシステム
バス24をドッキングセーフ状態に駆動する。
【0027】システムおよびアプリケーションパラメー
タは典型的には、ドッキングセーフ状態、およびしたが
ってドッキング事象200中にシステムバス24とドッ
キングバス46とを適当に保護するのに必要な予防措置
を定義する。たとえば、ドッキングセーフ状態は、信号
送信障害、電流放電、および構成要素の損傷が最小限で
ある状態でバス24と46とが結合または結合解除され
得る状態であるべきである。1つの好ましい実施例にお
いては、ドッキングセーフ状態は、電気的に良好な状
態、またはバス24および46の接地導体は共通の接地
電位に参照され、バス24および46上の信号レベルは
遷移または「沈黙」しておらず、バス24の双方向端子
は出力状態にセットされ、バス46の双方向端子は入力
状態にセットされ、バス24および46上の信号送信レ
ベルは等しい電位を有する状態である。ドッキングセー
フ状態に関連する保護手段は、バス24および46をド
ッキングセーフ状態に置くのに必要な時間のような実際
に考慮すべき点ともバランスをとらなければならない。
好ましくは、システム10が状態を変更する際にユーザ
が認知可能な遅延を被らないよう、ドッキングセーフ状
態は0.5秒内に達成されるべきである。代替的には、
バス24および46は固有の変換、切り離し、および保
護特性を有して設計され、それによってドッキングセー
フ状態のある局面に対する要求を除くこともできる。こ
の意味において、ゆえに、ドッキングセーフ状態は、シ
ステムにより規定され、バス24および46のためのさ
まざまな保護手段において表わされるであろう。このよ
うに、ドッキングセーフ回路8はシステムバス24をド
ッキングセーフ状態に駆動するので、ポータブルコンピ
ュータ20およびドッキングステーション22がパワー
オンのときでもバス24と46とは安全に結合または結
合解除され得る。
【0028】図6を参照すると、ドッキングセーフ回路
8はシステムバス24およびドッキングバス46上のす
べての接地導体を共通の接地に参照する(ブロック22
4)。バス24および46が同じ接地電位を確実に有す
るよう、ドッキングセーフ回路8はコネクタ34および
36に関連する接地ピンまたはシールド導体のような接
地接続インタフェース(図示せず)を利用してもよい。
ポータブルコンピュータ20は一般的には、コネクタ3
4と36とが結合される際ドッキングステーション22
の接地レベルに参照され得る「フローティング」接地レ
ベルを有する。ドッキングステーション22の接地レベ
ルは0VDCに有利に参照される。
【0029】ドッキングセーフ回路8はDOCK信号に
応答してシステムバス24をさらに沈黙または休止させ
る(ブロック226)。ドッキングセーフ回路8は、シ
ステムバス24上の信号を沈黙させるために、「ドッキ
ング可能なコンピュータシステム」と題される平成7年
3月24日出願の平成7年特許願第065801号にお
いて論じられるものと同様の技術を利用してもよい。同
様に、ドッキングセーフ回路12はドッキングバス46
を沈黙させるのに同じ技術を利用してもよい。
【0030】ドッキングセーフ回路8はバス24上のす
べての双方向端子を出力状態にさらにセットする(ブロ
ック228)。好ましくは、信号キーパ回路51は双方
向端子を出力状態に駆動する。信号キーパ回路51は好
ましくは、バス24上の現在のピンのステータスを維持
する低電流逆並列インバータを含む。インバータはバス
24に結合されるCPU26ならびに周辺装置28およ
び30のような他の構成要素によって容易にオーバドラ
イブされる。インバータは、できるだけ小さいバッテリ
電力を用い、かつ双方向端子を出力状態に信頼性をもっ
て駆動するようさらに設計される。
【0031】ドッキングセーフ回路12はドッキングバ
ス46上のすべての双方向端子を入力状態にセットする
(ブロック232)。好ましくは、周辺装置40および
42のような、バス46上の構成要素は、双方向端子を
入力状態にセットするデフォルト状態を有する。代替的
には、マイクロコントローラ35が周辺装置40および
42をリセット状態にセットして、双方向端子が入力状
態にセットされてもよい。
【0032】ドッキングセーフ回路8はポータブルコン
ピュータ20およびドッキングステーション22におけ
る論理ハイ信号レベル(Vcc)を同じ電圧レベルにさ
らにセットする(ブロック236)。好ましくは、ドッ
キングステーション22は3.3VDCまたは5.0V
DCの信号レベルのいずれで作動してもよい周辺装置4
0および42のような構成要素を含み、ドッキングセー
フ回路8またはドッキングセーフ回路12はドッキング
ステーション22の構成要素の論理ハイ信号レベルをポ
ータブルコンピュータ20の論理ハイの信号レベルにセ
ットする。一般的には、ポータブルコンピュータ20は
3.3VDCの論理ハイ信号レベルを有する。代替的に
は、ドッキングセーフ回路8またはドッキングセーフ回
路12は、バス24と46とを切り離し、ポータブルコ
ンピュータ20またはドッキングステーション22の論
理ハイの電圧レベルを互換性のあるレベルに変換するた
めの電圧変換回路を含んでもよい。
【0033】システムバス24とドッキングバス46と
がドッキングセーフ状態に達した後(ブロック224〜
236)、バス24と46とは安全に結合または結合解
除され得る(ブロック238)。したがって、ドッキン
グセーフ回路8はシステムバス24をドッキングセーフ
状態に駆動して、それによりドッキング事象200の間
バス24を保護する。
【0034】図2に示されるドッキング可能なコンピュ
ータシステム100のポータブルコンピュータ20およ
びドッキングステーション22は、図1を参照して論じ
られたドッキング可能なコンピュータシステム10と同
様である。システム100は一般的には、CPU26に
一体化されるバスアービタ38と、ドッキングエージェ
ント32と、ドッキング制御回路44とを含む。ドッキ
ングセーフ回路8およびドッキングセーフ回路12の動
作は、ドッキングエージェント32およびドッキング制
御回路44によってそれぞれ実行される。ドッキングエ
ージェント32はシステムバス24にオフライン装置と
して結合され、ドッキング制御回路44はバス46にオ
フライン装置として結合される。
【0035】ドッキングコンピュータシステム100は
好ましくはDOCK信号を差し迫ったドッキング事象を
警告するADVANCE NOTICE(先行通知)信
号として与える。好ましくは、ドッキング制御回路44
は、差し迫ったドッキング事象を感知してADVANC
E NOTICE信号を以下に述べるように通信リンク
50を介して通信するための回路を含む。
【0036】ADVANCE NOTICE信号は、シ
ステムバス24、ドッキングバス46、通信リンク5
0、またはドッキング可能なコンピュータシステム10
のさまざまな制御ライン上で与えられ得る。たとえば、
ドッキング可能なコンピュータシステム10がドッキン
グ解除状態からドッキング状態へ変化するとき(外部事
象)、通信リンク50は好ましくは、ドッキングエージ
ェント32によって受取られる赤外線ADVANCE
NOTICE(警告)信号を与える。通信リンク50
は、この発明の譲受人に譲渡された「ドッキング可能な
コンピュータシステム、データ通信方法、ポータブルコ
ンピュータ、およびドッキング可能なコンピュータシス
テムに通知信号を与える方法」と題される平成7年3月
24日出願の平成7年特許願第065802号に開示さ
れるような、電磁気的通信リンク、長いピンのインタフ
ェース、またはワイヤレス通信リンクであってもよい。
ポータブルコンピュータ20またはドッキングステーシ
ョン22は、ソフトウェアにより駆動されるADVAN
CE NOTICE信号またはユーザにより駆動される
ADVANCE NOTICE信号を与え得る。
【0037】バスアービタ38は、沈黙要求制御ライン
57に結合される沈黙要求入力53と、沈黙肯定応答制
御ライン49に結合される沈黙肯定応答出力42とを含
む。CPU26はバス入力27を介してバス24上のバ
スの使用状況をモニタすることができる。バス入力27
は好ましくは、バス24上でトランザクションが生じて
いることを示す、PCIプロトコルによって用いられる
FRAME(フレーム)信号およびIRDY(イニシエ
ータ・レディ)信号のような信号を受取るための制御ラ
インを含む。ドッキングエージェント32は、沈黙肯定
応答制御ライン49に結合される沈黙肯定応答入力39
と、沈黙要求制御ライン57に結合される沈黙要求出力
43とを含む。
【0038】バスアービタ38は、それがCPU26と
周辺装置28と周辺装置30とにアイドル、ストップ、
ホールト、または他のバスサイクル制御コマンドを与え
ることによって現在のバスサイクルを切断することがで
きるよう、CPU26と有利に一体化される。代替的に
は、バスアービタ38はCPU26またはバスブリッジ
(図示せず)に信号を送信して現在のバスサイクルを切
断してもよい。バスアービタ38はホストまたはPCI
バスブリッジ(図示せず)のような他の構成要素とさら
に一体化され得る。バスアービタ38は、「少なくとも
2つの状態、ドッキング状態およびドッキング解除状態
をとることが可能なドッキング可能なコンピュータシス
テムで用いるためのポータブルコンピュータ」と題され
る平成7年6月8日出願の平成7年特許願第14175
4号に記載される回路に倣って設計され、その回路の動
作を行なう。
【0039】ドッキングエージェント32はシステムバ
ス24が確実にドッキングセーフ状態にあるようにす
る。より特定的には、ドッキングエージェント32はD
OCK信号に応答してシステムバス24を沈黙または休
止させるようバスアービタ38と協働する。ドッキング
エージェント32はDOCK信号に応答してQUIET
REQUEST(沈黙要求)制御ライン57上でQUI
ET REQUEST(一次要求)信号を与える。アー
ビタ38は、QUIET REQUEST信号を受取っ
て、CPU26、周辺装置28、および周辺装置30の
ような他のバスマスタに与えられるすべての許可をデア
サートする。バス24上の現在のトランザクションが完
了した後、アービタ38はQUIET ACKNOWL
EDGE(沈黙肯定応答)制御ライン49でQUIET
ACKNOWLEDGE(一次肯定応答)信号を与え
ることによってドッキングエージェント32に対してバ
スのオーナシップを許可する。好ましくは、アービタ3
8はドッキングエージェント32に、システムバス24
への、時間に拘束されるアクセスを許可する。ドッキン
グエージェント32はQUIET ACKNOWLED
GE信号に応答してシステムバス24を沈黙させる。
【0040】ドッキングエージェント32は、システム
バス24上の現在のピンのステータスを維持するため
に、ポータブルコンピュータ20内の信号キーパ回路5
1または他の弱い駆動エンティティをさらに用いる。現
在のピンのステータスを維持することは本質的にシステ
ムバス24上のすべての双方向端子を出力状態にセット
する。ドッキングエージェント32は、好ましくは「ド
ッキング可能なコンピュータシステム」と題される平成
7年3月24日出願の平成7年特許願第065801号
に記載される回路に倣って設計され、その回路の動作を
行なう。
【0041】図3で説明されるドッキング可能なコンピ
ュータシステム110のポータブルコンピュータ20お
よびドッキングステーション22は、図1を参照して論
じられたドッキング可能なコンピュータシステム10と
同様である。ドッキング可能なコンピュータシステム1
10は、PCIバス21と、PCIマスタアービタ52
と、外部バスマスタ31と、ホスト−PCIブリッジ2
3と、ドッキング制御回路45と、メモリ37とを含
む。CPU26は高速バス29を介してメモリ37に結
合される。CPU26はホスト−PCIバスブリッジ2
3を介してPCIバス21に結合される。外部バスマス
タ31と信号キーパ51とはドッキングセーフ回路8
(図1)と同様に動作してPCIバス21をドッキング
セーフ状態に駆動する。ドッキング制御回路45はイン
ライン装置としてコネクタバス47とバス46との間に
結合される。
【0042】動作において、外部バスマスタ31は通信
リンク50上でDOCK信号を受信したことに応答して
沈黙要求制御ライン57上でQUIET REQUES
T(一次要求)信号を与える。PCIマスタアービタ5
2はQUIET REQUEST信号を受信して周辺装
置28および30のような他のバスマスタに与えられる
すべての許可をデアサートする。PCIバス21上の現
在のトランザクションが完了した後、PCIマスタアー
ビタ52は沈黙肯定応答制御ライン49でQUIET
ACKNOWLEDGE(一次肯定応答)信号を与える
ことによって外部バスマスタにバスのオーナシップを許
可し、それによってPCIバス21を沈黙させる。好ま
しくは、PCIマスタアービタ52はバスマスタ31に
対して、時間に拘束されるアクセスを許可する。外部バ
スマスタ31はこうしてDOCK信号に応答してPCI
バス21を沈黙させることができる。
【0043】信号キーパ回路51の中央資源キーパは好
ましくは、PCIバス21上の導体の現在の信号送信レ
ベルを維持し、バス21上の双方向端子を出力状態に駆
動する。信号キーパ回路51は、PCIマスタアービタ
52、ホスト−PCIブリッジ23、またはPCIバス
21に結合される他の装置と一体化されてもよい。中央
資源キーパはPCIバス21上の信号を保持するための
弱い駆動エンティティであり、この弱い駆動エンティテ
ィはPCIバス21上の他の装置によって容易にオーバ
ドライブされ得るため、それらはバス21の正規動作を
妨害しない。
【0044】ドッキングステーション22は、インライ
ン装置として図示されるドッキング制御回路45を含
む。ドッキング制御回路45はドッキングセーフ回路1
2(図1)の動作を行なってドッキングバス46をドッ
キングセーフ状態に駆動し得る。ドッキング制御回路4
5は、周辺装置40および42をリセット状態に保持す
ることによって、ドッキングバス46上の双方向端子の
状態を入力状態にセットする。PCIプロトコルに従う
と、リセット状態はすべての双方向端子を強制的に入力
状態にする。代替的にはドッキング制御回路45は、コ
ネクタ34および36が安全に結合または結合解除され
るよう、コネクタバス47を電気的に良好な状態に駆動
してもよい。電気的に良好な状態とは、コネクタバス4
7が本質的にパワーオフされているドッキングセーフ状
態である。ドッキング制御回路45はバス47上のトラ
イステート端子を高インピーダンス状態に駆動すること
によってコネクタバス47を電気的に良好な状態に駆動
し得る。バス47が電気的に良好な状態にあるとき、バ
ス47上には活性状態の信号は存在しない。このタイプ
のドッキングセーフ状態では、ドッキング制御回路45
を介しての通信を許可する前にバス21および46は好
ましくは沈黙させられるので、信号送信誤りが防止され
る。
【0045】図4で説明されるドッキング可能なコンピ
ュータシステム120のポータブルコンピュータ20お
よびドッキングステーション22は、図1を参照して論
じられたドッキング可能なコンピュータシステム10と
同様に作動する。しかしながら、図4のドッキング可能
なコンピュータシステム120は、インライン装置とし
て示されるバッファ回路またはドッキングブリッジ33
およびドッキング制御回路45と、スタンドアロンの、
オフライン装置として示されるバスアービタ52とを含
む。ドッキングエージェント32およびドッキング制御
回路44(図2)はバスアービタ60とともに利用され
てもよい。代替的には、バスアービタ60はCPU26
と一体化されてもよい。
【0046】ドッキングブリッジ33は、システムバス
24とコネクタバス25との間に結合され、信号キーパ
回路48を含む。ドッキングブリッジ33およびドッキ
ング制御回路45は、ドッキングセーフ回路8およびド
ッキングセーフ回路12(図1)の機能をそれぞれ備え
る。コネクタバス25は好ましくは外部コネクタ34に
結合され、コネクタバス47は好ましくは外部コネクタ
36に結合される。システム120が状態を変更しよう
とすると、ドッキングブリッジ33はコネクタバス25
を電気的に良好な状態に駆動し、ドッキング制御回路4
5はコネクタバス47を電気的に良好な状態に駆動す
る。
【0047】コネクタバス25および47が電気的に良
好な状態となった後、ドッキングブリッジ33およびド
ッキング制御回路45は、未完了のバスサイクルまたは
信号がバス24および46上で送信されないことを保証
するために、システムバス24およびドッキングバス4
6をさらに沈黙させてもよい。バス25および47が電
気的に良好な状態となった後、コネクタ34および36
は結合され得る。コネクタ34と36とが結合され、か
つバス24と46とが沈黙させられると、ドッキングブ
リッジ33およびドッキング制御回路45はバス24と
46との間での通信を許可する。
【0048】ドッキングブリッジ33およびドッキング
制御回路45は、インライン装置として作動し、コネク
タバス25をシステムバス24から切り離し、コネクタ
バス47をドッキングバス46から切り離すことができ
る。ドッキングブリッジ33およびドッキング制御回路
45は好ましくは、フィルタ能力、駆動能力、電圧レベ
ル変換能力、およびバッファリング能力を含む。バッフ
ァリング能力は、高インピーダンス状態を利用してバス
24と46とを切り離すためのトライステート入力およ
び出力を含み得る。ドッキングブリッジ33およびドッ
キング制御回路45は、「ドッキング可能なコンピュー
タシステム」と題される平成7年3月24日出願の平成
7年特許願第065801号により詳細に論じられる。
【0049】図5に説明されるドッキング可能なコンピ
ュータシステム130のポータブルコンピュータ20お
よびドッキングステーション22は、図3および図4を
参照して論じられたドッキング可能なコンピュータシス
テム110と同様である。ドッキング可能なコンピュー
タシステム130は、PCIバス21に結合されるバッ
ファ回路またはドッキングブリッジ80を含む。ドッキ
ングブリッジ80と外部バスマスタ31とPCIマスタ
アービタ52とは、ドッキングセーフ回路8(図1)の
動作を行なうよう協働する。ドッキングブリッジ80
は、コネクタバス25とPCIバス21との間に電気的
に配置される、インラインのPCI−PCIブリッジで
ある。
【0050】ドッキングブリッジ80は、コネクタバス
25がDOCK信号に応答して電気的に良好な状態に確
実にあるようにする。外部バスマスタ31がQUIET
REQUEST制御ライン57を介してQUIET
REQUESTを与えることによってバス21の制御を
要求するよう、ドッキングブリッジ80は導体81上で
信号をさらに与える。PCIバス21が沈黙させられる
よう、PCIマスタアービタ52は外部バスマスタ31
に対してバス21の制御を許可する。ドッキングブリッ
ジ80はバス21が沈黙させられるまでコネクタバス2
5を電気的に良好な状態に有利に保持するので、外部バ
スマスタ31は時間に拘束されるアクセスを必ずしも必
要としない。
【0051】好ましくは、PCIバス21が沈黙してい
るかどうかを判断するために、PCIマスタアービタは
入力41を介してPCIバス21をモニタしてもよい。
コネクタ34と36とが結合され、かつバス21が沈黙
すると、ドッキングブリッジ80はQUIET REQ
UEST制御ライン57でQUIET REQUEST
信号を取除くよう外部バスマスタ31に信号を送る。ド
ッキング事象が完了した後、ドッキングブリッジ80は
バス24と46との間での通信を許可する。
【0052】所与の詳細な図面および特定の例はこの発
明の好ましい例示の実施例を説明するものであるが、そ
れらは例示のみを目的とすることが理解される。この発
明の装置および方法は開示される詳細および条件そのも
のに限定されるものではない。たとえば、バスアービタ
はドッキングエージェントと直接結合して示されている
が、バスアービタはシステムバス、通信リンク、ブリッ
ジ、または他の構成要素を介して通信してもよい。この
アプリケーションでは、装置はそれらが信号の意味を機
能的に破壊することなく信号を通信できる場合に結合さ
れ、装置間に位置する中間構造はそれらの結合を解除し
ない。さらに、システムバスが示されてはいるが、サブ
バスまたは副バスが利用されてもよい。ポータブルコン
ピュータについて記載されてはいるが、システムはパー
ソナルディジタルアシスタント(PDA)を含む任意の
移動用コンピュータユニットにとっても適当である。さ
らに、さまざまな図面中の1本の線は複数の導体を表わ
し得る。前掲の特許請求の範囲に定義されるこの発明の
精神から逸脱することなく、さまざまな変更が開示され
る詳細に対してなされ得る。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の例示的実施例を用いるドッキング可
能なコンピュータシステムの概略図である。
【図2】第1の例示的アーキテクチャに従う、図1に示
されるドッキング可能なコンピュータシステムのより詳
細な概略図である。
【図3】第2の例示的アーキテクチャに従う、図2に示
されるドッキング可能なコンピュータシステムのより詳
細なブロック図である。
【図4】第3の例示的アーキテクチャに従う、図1に示
されるドッキング可能なコンピュータシステムのより詳
細なブロック図である。
【図5】第4の例示的アーキテクチャに従う、図1に示
されるドッキング可能なコンピュータシステムのより詳
細なブロック図である。
【図6】ドッキング事象中の、図1に示されるドッキン
グ可能なコンピュータシステムの動作の、簡略化された
フローチャートを示す図である。
【符号の説明】
8 ドッキングセーフ回路 9 DOCK入力 10 ドッキング可能なコンピュータシステム 12 ドッキングセーフ回路 20 ポータブルコンピュータ 22 ドッキングステーション 24 システムバス 26 CPU 28 周辺装置 30 周辺装置 34 外部コネクタ 35 マイクロコントローラ 36 外部コネクタ 40 周辺装置 42 周辺装置 46 ドッキングバス 51 信号キーパ回路
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 スコット・スワンストローム アメリカ合衆国、78613 テキサス州、シ ーダー・パーク、サイカモア・ストリー ト、1709 (72)発明者 ダグラス・ディ・ゲファート アメリカ合衆国、78748 テキサス州、オ ースティン、ロメイン・レーン、8906

Claims (11)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 少なくとも2つの状態、つまりドッキン
    グ状態およびドッキング解除状態をとることが可能なド
    ッキング可能なコンピュータシステムにおいて用いるた
    めのポータブルコンピュータであって、前記ドッキング
    可能なコンピュータシステムはホストステーションを含
    み、前記ポータブルコンピュータが前記ホストステーシ
    ョンと作動的に関連するとき、前記ドッキング可能なコ
    ンピュータシステムは前記ドッキング状態にあり、前記
    ポータブルコンピュータが前記ホストステーションから
    物理的に分離しているとき、前記ドッキング可能なコン
    ピュータシステムは前記ドッキング解除状態にあり、前
    記ポータブルコンピュータは、 コンピュータバスと、 前記コンピュータバスと通信するドッキングセーフ回路
    とを備え、前記ドッキングセーフ回路はドック入力を含
    み、前記ドッキングセーフ回路は前記ドック入力上のD
    OCK信号に応答して前記コンピュータバスをドッキン
    グセーフ状態に駆動し、前記ポータブルコンピュータは
    さらに、 前記ドッキングセーフ回路と通信するドッキング回路を
    備え、前記ドッキング回路は前記ドッキング可能なコン
    ピュータシステムが状態を変更することに応答して前記
    DOCK信号を与える、ポータブルコンピュータ。
  2. 【請求項2】 前記ドッキングセーフ回路(8)は前記
    コンピュータバス(24)とコンピュータコネクタ(3
    4)との間に結合されるバス切り離し回路(33)であ
    り、前記バス切り離し回路(33)は前記コンピュータ
    (20)が状態を変更しようとしていることを示す通知
    信号を受信し、前記バス切り離し回路(33)は前記通
    知信号に応答して前記コンピュータコネクタ(34)を
    ドッキングセーフ状態に駆動することをさらに特徴とす
    る、請求項1に記載のコンピュータ。
  3. 【請求項3】 前記バス切り離し回路(33)はFIF
    Oバッファおよび状態マシンを含むことをさらに特徴と
    する、請求項2に記載のコンピュータ。
  4. 【請求項4】 前記コンピュータコネクタ(34)は接
    地ピンインタフェースを含むことをさらに特徴とする、
    請求項1、請求項2、または請求項3に記載のコンピュ
    ータ。
  5. 【請求項5】 前記バス切り離し回路(33)がコンピ
    ュータのバスを切り離す際、前記バス切り離し回路(3
    3)は前記コンピュータコネクタ(34)を高インピー
    ダンス状態に駆動することをさらに特徴とする、請求項
    2または請求項3に記載のコンピュータ。
  6. 【請求項6】 前記ドッキングセーフ回路(8)は前記
    コンピュータ(20)の前記バス(24)と前記コンピ
    ュータコネクタ(34)との間にインライン装置として
    結合されることをさらに特徴とする、請求項1、請求項
    2、または請求項3に記載のコンピュータ。
  7. 【請求項7】 前記ドッキングセーフ回路はオフライン
    のドッキングセーフ回路であることをさらに特徴とす
    る、請求項1に記載のコンピュータ。
  8. 【請求項8】 ドッキング可能なコンピュータシステム
    (10)のポータブルコンピュータ(20)とホストス
    テーション(22)とをドッキングまたはドッキング解
    除する方法であって、前記ポータブルコンピュータ(2
    0)はコンピュータバス(24)を有し、かつ前記ホス
    トステーション(22)はホストバス(46)を有し、
    前記ドッキング可能なコンピュータシステム(10)は
    前記ポータブルコンピュータをドッキングまたはドッキ
    ング解除することに応答してDOCK信号を発生するた
    めのドッキング回路を含み、前記ポータブルコンピュー
    タ(20)が前記ホストステーション(22)とドッキ
    ングされると前記コンピュータバス(24)は前記ホス
    トバス(46)と物理的、電気的に結合され、前記方法
    は、 前記ドッキング回路によって与えられる前記DOCK信
    号を受取るステップと、 前記DOCK信号に応答して前記コンピュータバスをド
    ッキングセーフ状態に駆動するステップと、 前記ホストバスと前記コンピュータバスとを結合または
    結合解除するステップとによって特徴づけられる、ドッ
    キング可能なコンピュータシステムのポータブルコンピ
    ュータとホストステーションとをドッキングまたはドッ
    キング解除する方法。
  9. 【請求項9】 前記ドッキングセーフ状態は、前記ポー
    タブルコンピュータ(20)上の双方向端子を出力状態
    にセットするステップと、前記ホストバス上の双方向端
    子を入力状態にセットするステップとを含むことをさら
    に特徴とする、請求項8に記載の方法。
  10. 【請求項10】 前記ポータブルコンピュータは前記コ
    ンピュータバス(20)を前記ドッキングセーフ状態に
    維持するための信号キーパ(51)を含むことをさらに
    特徴とする、請求項8または請求項9に記載の方法。
  11. 【請求項11】 ステーションバス(46)を有するス
    テーション(22)とのドッキング解除状態またはドッ
    キング状態で作動可能なコンピュータ(20)であっ
    て、前記コンピュータ(20)は、バス(24)と、前
    記コンピュータの前記バス(24)に結合されるコンピ
    ュータコネクタ(34)とを含み、前記ステーションは
    前記ステーションバス(46)に結合されるステーショ
    ンコネクタ(36)を含み、前記コンピュータ(20)
    が前記ドッキング状態で作動可能であるとき、前記コン
    ピュータコネクタ(34)は前記ステーションコネクタ
    (36)に結合され、前記コンピュータが前記ドッキン
    グ解除状態で作動可能なとき、前記コンピュータコネク
    タ(34)は前記ステーションコネクタ(36)から物
    理的に分離しており、前記コンピュータ(20)は前記
    コンピュータ(20)の前記バス(24)と物理的、電
    気的に通信可能なCPU(26)を含み、前記コンピュ
    ータ(20)は、 前記コンピュータ(20)の前記バス(24)に結合さ
    れるドッキングセーフ回路(8)によって特徴づけら
    れ、前記ドッキングセーフ回路(8)は前記コンピュー
    タが状態を変更する際に前記コンピュータの前記バス
    (24)を切り離す、ステーション(22)とのドッキ
    ング解除状態またはドッキング状態で作動可能なコンピ
    ュータ(20)。
JP7189421A 1994-07-26 1995-07-25 ドッキング可能なコンピュータシステムに用いるためのポータブルコンピュータ、およびドッキングまたはドッキング解除する方法 Withdrawn JPH08179856A (ja)

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US08/280314 1994-07-26

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