KR930002312B1 - 퍼스널 컴퓨터 및 그 제어방법 - Google Patents

퍼스널 컴퓨터 및 그 제어방법 Download PDF

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Abstract

내용 없음.

Description

퍼스널 컴퓨터 및 그 제어방법
제1도는 본 발명에 따른 퍼스널 컴퓨터의 전체 세부를 나타내는 시스템 블록도.
제2도는 본 발명의 주요 부분을 나타내는 블록도.
제3도는 제2도에서 나타낸 하드 디스크 팩 교환 검출기의 세부를 나타내는 회로도.
제4도는 CPU(11)에 의해 실행된 파워-온 제어 프로그램을 나타내는 흐름도.
제5도는 재개시 플랙을 세팅하기 위한 셋엎 처리를 나타내는 흐름도.
제6도 및 제7도는 재개시 처리를 나타내는 흐름도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
10 : 시스템 버스 14 : DMA제어기
12 : ROM 16 : 타이머
13 : RAM 30 : 전원
53 : 하드디스크 팩 교환 검출기
본 발명은 외부 기억 매체와 같은 대체 가능한 하드디스크를 사용하는 퍼스널 컴퓨터에 관한 것이다.
최근에 퍼스널 컴퓨터 분야에 있어서, 소형이며 경량인 휴대용 랩톱 퍼스널 컴퓨터가 종래의 데스크-톱퍼스널 컴퓨터 대신에 매우 범용화 되고 있으며, 더욱 소형이며 경량인 휴대용 랩톱 퍼스널 컴퓨터에 대한 요구가 급증하고 있다. 가장 진보된 램톱 퍼스널 컴퓨터는 로우-프로필플로피 디스크 드라이브(FDD)을 이용하며, 디스플레이 및 하드 디스크 팩이 이 퍼스널 컴퓨터에 분리 가능하게 장착된다.
사용자의 동작성을 개선하기 위해, 랩톱 퍼스널 컴퓨터는 표준 모드인 재개 모드를 가지고 있다. 재개 모드에 있어서, 시스템내의 상대(즉, 메모리의 내용 및 여러 형태의 레지스터의 내용)는 비휘발성 메모리내에 파워-오프 상태로 기억되고 파워-오프 타이밍 바로 직전의 상태는 파워-온 상태로 재기억된다. 그러므로, 작업은 파워-온/오프 상태에 관계없이 계속될 수 있다.
일반적으로 하드 디스크 팩은 그 자신의 착탈을 방지하기 위해 파워-오프 상태로 바뀌는 반면 신호 라인들은 능동 상태를 유지한다. 그러나 상기의 퍼스널 컴퓨터에 있어서, 하드 디스크 팩을 분리 가능하다고 가정하면, 그것이 파워-오프 상태로 바뀌었을때, 하드 디스크 팩 내용의 변화는 검출되지 않고 작업은 재개시 모드에서 재개시된다. 그러므로, 하드 디스크 팩의 내용이 파괴되어 시스템이 깨질 수도 있다.
본 발명의 목적은 파워-오프 상태에서 하드 디스크 팩의 교환이 검출되고, 재개 모드가 하드 디스크 팩의 내용과 프로그램을 손상이나 가속으로부터 방지하기 위해 디스에이블되는 퍼스널 컴퓨터를 제공하는 것이다.
본 발명의 제 1개요에 따라, 퍼스널 컴퓨터는 전력을 퍼스널 컴퓨터로 공급하기 위한 수단과, 퍼스널 컴퓨터와 분리 가능하게 접속된 외부 기억 매체 수단과; 전원 스위치가 턴 오프된후 파워-온 동작에 응답해 파워-오프 동작의 바로 직전 상태로 시스템용 리셋팅하기 위한 재개수단과, 상기 외부 기억 매체 수단이 파워-오프 상태로 바뀌는 것을 검출하고 등록시키기 위한 상태 레지스터 수단과, 전원 스위치가 턴온 될때 상태 레지스터 수단을 조회하고 외부 기억 매체 수단이 교환되도록 결정될때 무효화하기 위한 제어수단을 구비하고 있다.
본 발명의 제2개요에 따라, 분리 가능 디스크 유니트 및 재개 가능을 갖는 퍼스널 컴퓨터를 제어하기 위한 방법은 a) 디스크 유니트가 파워-오프상태에서 분리되는 것을 검출하고 등록하기 위한 단계와; b)전원 스위치가 다시 턴온될때 디스크 유니트가 분리되는 징의 여부를 체킹하는 단계와; c)상기 디스크 유니트가 재개 기능을 분리시켜 무효화하는 것을 결정하는 단계를 포함하고 있다.
본 발명에 따라, 하드 디스크 팩 교환 검출기(백업 전원 소오스로부터 전원 공급을 받은)는 파워-오프상태로 하드디스크 팩의 교환을 검출하고, 이 정보는 밧데리에 의해 백업되어 메모리내에 상태 정보 처럼 기억된다. 전원 스위치가 턴온될때, CPU는 상태 정보를 체크라고, 하드 디스크 유니트의 교환을 검출하고, 재개 모드를 해제하여, 오퍼레이터에게 알람 메세지를 표시하기 위해 디스플레이를 야기시킨다.
본 발명의 목적 및 장점들은 이하에서 동봉된 도면을 참조로해 더욱 상세히 설명되어진다.
제1도는 본 발명에 따른 퍼스널 컴퓨터의 전체 세부를 나타내는 시스템 블록도이다. 제1도를 참조하면, 소자(11 내지 28,51 및 53)는 시스템 버스(10)에 접속된다. CPU(11)는 전체 시스템을 제어하여 제4 내지7도에서 나타낸 흐름도를 실행한다. 전원(30)(이후에 설명됨)내의 전원 제어 CPU(306)의 관점에서는 CPU(11)는 호스트 CPU처럼 제공된다. ROM(12)은 기본 입력 및 출력 프로그램(BIOS)를 기억하고 있다. 상기BIOS는 제4 내지 7도에서 니타낸 프로그램을 포함하며 시스템 전원에 응답해 실행된다. RAM(13)의 특정 영역(또는 레지스터)내에 기억된 셋업 정보가 로드되어, 시스템 환경이 파정된다. 부트 블록은 HDD(20A)로부터 로드되어, HDD(20A)내에 기억된 오퍼레이팅 시스템(OS)프로그램은 이부트 블록에 의해 RAM(13)내에 로드 된다. RAM(13)은 오퍼레이팅 시스템(OS), 응용 프로그램들 및 여러 데이타를 기억하고 있다. 백업 전원 전압 (VBK)은 전원(30)으로부터 RAM(13)에 공급된다.
시스템 전원 스위치 턴오프되더라도, 메모리 내용은 손실되지 않는다. DMA제어기(14)는 직접 메모리처리 제어를 행한다. 제어기(PIC)(15)는 프로그램 가능 인터럽트 제어기로써 프로그램에 의해 세트될 수 있다. 타이머(PIT)(16)는 인터벌타이머로서 프로그램에 의해 세트될 수 있다. 인터벌 타이머(16)가 타임세트를 프로그램에 의해 카운트될때, 타이머(16)는 프로그램 가능 인터럽트 제어기(15)의 제어하에서 CPU(11)로 인터럽트 신호처럼 타임-아웃 신호를 공급한다. CPU(11)는 이 인터럽트 신호에 응답해 벡터 인터럽트 루틴을 실행한다. 실시간 클럭(RTC)(17)은 현재 시간을 표시하기 위해 그 자신의 동작 밧데리를 갖는 크로노미터 모듈이다. 확장 RAM(18)은 주몸체에서 확장 RAM카트 슬로트내에 분리 가능하게 장착된 대용량 메모리이며, 백업 전원 전압(VBK)은 확장 RAM(18)에 공급된다. 백업 RAM(19)은 재개 기능을 실현하기 위해 데이타 기억 영역을 구성하며 백업 전원 전압(VBK)으로 공급된다. 하드디스크 인터페이스(51)는 CPU(11)를 하드 디스크 팩(20)으로 인터페이스 한다. 하드 디스크팩(20)은 주본체의 하드 디스크 팩 부내에 분리 가능하게 장착된다. 하드 디스크 팩(20)은 예로, 2.5인치 하드 디스크 드라이브(HDD)(20A) 및 이 드라이브의 억세스를 제어하기 위한 하드 디스크 제어기(HDC)(20B)를 구성하고 있다.
하드 디스크 팩 교환 검출기(53)는 하드 디스크 팩이 전워-오프 상태에서 교환되는지를 검출한다. 하드디스크 팩 교환 검출기(53)는 이 검출 정보를 기억한다. 이 검출 정보는 전원 스위치가 턴온될때 CPU(11)에 의해 판독된다.
플로피 디스크 제어기(FDC)(20F)는 3.5인티 선택 사양 플로피 디스크 드라이브(외부 FDD)(32) 및 5인치 선택 사용 플로피 디스크 드라이브(외부 FDD)(32)및 5인치 선택 사양 플로피 디스크 (외부 FDD)(33)를 제어한다. 프린터 제어기(21)는 외부 프린터(34)에 접속된다. 입/출력 인터페이스(22)는 일반적인 비동기 수신/전송기(UART)이다.
RS-232C 인터 페이스 장치(35)는 필요에 따라 인터페이스(22)에 접속된다. 키보오드 제어기(KBC)는 키보오드(36)를 제어한다. 표시 제어기(DISP-CONT)(24)는 액정 표시기(LCD)(37)를 제어한다. 비디오RAM(25)은 백업 전원 전압(VBK)으로 공급되며 비디오 데이타를 기억하고 있다. 한자 ROM(26)은 한자캐랙터 코드에 대응하는 한자 캐랙터 패턴을 기억하고 있다. 사서 ROM(27)은 가나(일본어) 및 한자 캐랙터와 한자 변환 사서 간의 대응을 기억하고 있다. 전원 제어 인터페이스(PS-IF)(28)은 전원(30)을 시스템 버스(10)를 통해 CPU(11)에 접속시킨다. 전원 어댑터(AC어댑터)(29)는 상업용 교류 전력을 부드럽게 정류하기 위해 그리고 사전 설정 전압을 갖는 직류 동작 전력을 얻기 위해 퍼스널 컴퓨터 주본체내에 플러그 된다. 확장 유니트는 선택적으로 확장 접속기(40)에 접속된다. 기능 전원(전력 제어기)(30)는 전력 제어CPU(306)를 구비하여 상기에서 설명한 각 유니트에 전력을 공급한다. 밧데리(M-RATT)(31A)는 재충전가능 밧데리로 구성된 분리 가능 주밧데리 팩이다. 밧데리(S-BATT)(31B)는 주 본체내에 내장된 보조밧데리로서 재충전 가능 밧데리로 구성된다.
제2도는 하드 디스크 팩(20), 하드 디스크 팩 교환 검출기(53) 및 CPU(11)간의 관계를 나타내는 블록도이다. 하드 디스크 팩(20)이 전원 오프 상태에서 교환되면, 하드 디스크팩 교환 검출기(53)는 하드 디스크 팩을 검색한 상태 정보 처럼 하드 디스크 팩을 동록한다. 전력-온 동작에서, CPU(11)는 하드 디스크팩 교환 검출기(53)내에 기억된 상태 정보를 판독하여 하드 디스크 팩이 파워-오프 상태에서 교환되었는지의 여부를 결정한다.
제3도는 하드 디스크 팩 교환 검출기(53)의 상세 세부를 나타내는 회로도이다.
하드 디스크 팩(20)은 접속기(61)를 통해 퍼스널 컴퓨터 주본체에 분리 가능하게 접속된다. 하드 디스크팩(20)측부상의 특정 접속기핀, 예로 제1핀은 접지 전위에 접속된다. 컴퓨터 주본체측부상의 제1접속기핀은 풀-업 레지스트를 통해 백업 전원(65)에 접속된다. 컴퓨터 주본체측부상의 접속기(61)의 제1핀은 신호라인(66)를 통해 플립-플롭(F/F)(67)의 클럭 입력 단자(CK)에 접속된다. 하드 디스크 팩(20)이 컴퓨터주본체에 접속되어 유지될때, 로직 "O"레벨의 신호는 F/F(67)의 클럭 입력 단자(CK)에 공급된다. 하드디스크 팩(20)이 컴퓨터 주본체에서 분리될때, 로직 "1"레벨의 신호가 F/F(67)의 클럭 입력 단자(CK)에 공급된다. 그러므로, 전원(65)에성의 로직 "1"레벨신호는 F/F(67)의 D입력 단자에 공급되고, 로직 "1"레벨의 신호는 F/F(67)에서 세트되는 하드 디스크 팩(20)의 교환을 나타낸다. F/F(67)의 Q입력단자는 개방 콜렉터형 게이트(69)에 접속된다. 게이트(69)의 출력단자는 풀-업 레지스터(71)를 통해 전원(+5V)로 풀업된다 게이트(69)에서의 출력 신호(HDCHG)는 신호 라인(73)을 거쳐 CPU(11)에 공급된다.
전압검출기(75)는 전원(+5V)을 모니터하고 정상 전압 상태(즉, +5V,10%)인 AND게이트(77)로 로직"1"레벨의 신호를 출력한다. 이 전원이 로우 레벨에서 세트될때, 전압 검출기(75)는 AND게이트(77)로 로직"0"레벨의 신호를 출력한다. 클리어 신호는 신호 라인(79)를 통해 CPU(11)로부터 AND게이트(77)의 다른 입력 단자에 공급된다. 전원 전압이 정상이고 하이-레벨(능동적 하이 상태)신호가 CPU(11)로부터 공급될때, AND게이트(77)는 F/F(67)를 클리어하기 위해 F/F(67)의 클리어 단자(CLR)로 신호를 공급한다. AND게이트(77)는 파워-온/오프에 의해 F/F(67)에 내용이 파괴되는 것을 방지하도록 정열된다.
상기의 장치를 갖는 본 실시예의 동작은 제4도에서 흐름도를 참조로해 설명된다.
오퍼레이터가 컴퓨터 주본체의 스위치를 턴오프하고 하드 디스크 팩(20)을 제거했을때, 신호 라인(67)의 레벨은 백업 전원(65) 및 플업 레지스터(63)에 의해 로우 레벨(로직 "0")에서 하이 레벨(로직 "1")로 변화된다. 그 결과, 로직 "1"레벨의 신호가 F/F(67)내에 세트된다. 그러므로, 게이트(69)로부터의 로우 레벨(로직"0")출력 신호와 같은 HDCHG 신호가 출력된다. 오퍼 레이터는 접속기(61)를 통해 컴퓨터 주본체로 소정의 하드 디스크 팩(20)을 끼워 시스템 스위치를 턴온시킨다.
이 전원-온 동작에 따라, CPU(11)는 제4도에서의 흐름도를 실행한다. 더욱 상세하게는, HDCHG신호는 단계 81에서 판독된다. CPU(11)는 단계83에서 HDCHG레벨을 결정한다. CPU(11)가 HDCHG신호의 레벨 "0"을 결정하는 경우, 즉 하드 디스크 팩(20)이 교환된 경우, 레지스터(나타내지 않았음)내에서 세트된 재개 모드 플래그는 단계 85에서 클리어된다. 단계 85에서, CPU(11)는 AND 게이트(77)를 통해 F/F(67)을 클리어 한다. 단계 87에서, 메세지는 하드 디스크팩의 교환에 따라 실행되는 재개 처리가 필요에 따라 LCD(37)상에 표시되는 것을 나타낸다. 단계 85에서는 재개 동작이 실행되지 않고, 시스템 초기화 처리가 실행된다. 그러므로, 재개 처리 실행에 의해 하드 디스크 팩의 내용에 대한 손상이 방지될 수 있다.
제5도는 제4도의 단계 85에서 나타낸 재개 플래그를 세팅하기 위한 셋업 처리를 나타내는 흐름도이다.
오퍼레이터는 기능 키를 눌러 셋업 프로그램을 개시하기 위해 사정 설정 명령을 입력시킨다. 여러 내용을 포함하고 있는 셋업 프로그램은 여러 처리 동작(단계 S11)를 실행하는데 사용된다. 현재의 동작이 재개 기능의 인에이블/디스에이블 셋업에 도달할때, 메뉴는 재개 기능이 인에이블되어 LCD(37)(단계 S12)상에 표시되는지의 여부를 조사한다. 이 조사에 따라, 오퍼레이터는 재개 기능이 인에이블되었던 간에 명령을 키보오드에서 입력한다. 상기 입력 명령은 단계 S13에서 결정된다.
제6도는 재개 처리의 저장 처리를 나타낸다. 파워-오프동작에 따라, CPU(11)는 CPU(11)의 레지스터내용, 다른 여러 레지스터들의 내용 단계 31에서 RAM(13)내이 프로그램 카운터의 내용과 같은 시스템 데이타를 저장하고 있다. 단계 S32에서, CPU(11)는 시스템 데이타 저장 플래그를 세트한다.
제7도는 재개 처리의 재기억 처리를 나타내고 있다. 즉 파워-온 동작에 따라, CPU(11)는 단계 S51에서 시스템 데이타 저장 플래그가 온되었는지를 결정한다. 단계 S51에서 "예"인 경우, CPU(11)는 단계 S52에서 RAM(13)내에 저장된 여러 시스템 데이타를 재기억시킨다. 단계 S53에서, 시스템 데이타 저장 플래그가 리세트된다.
본 발명은 본 발명의 기술적 사상 및 그 범주를 벗어나지 않는 범위내에서 기술적으로 숙련된 당업자들에 의해 여러가지 변형 및 변경을 가져올 수 있다.

Claims (7)

  1. 퍼스널 컴퓨터에 전력을 공급하기 위한 수단(30)과; 상기 퍼스널 컴퓨터에 분리 가능하게 접속된 외부 기억 매체 수단(20)과; 전원 스위치가 턴오프된후 파워-온 동작에 응답해 파워-오프 동작의 바로 직전 상태로 시스템을 리세팅하기 위한 재개 수단(11,12)과; 상기 외부 기억 매체 수단이 파워-오프 상태로 바뀌는 것을 검출하고 등록하기 위한 상태 레지스터 수단(67,69)과; 상기 전원 스위치가 턴온 되었을때 상기 상태 레지스터를 조회하고 상기 외부 기억 매체 수단이 교환되는 것이 결정되었을때 무효화하기 위한 제어수단(11,제4도)을 구비하는 것을 특징으로 하는 퍼스널 컴퓨터.
  2. 제1항에 있어서, 상기 상태 레지스터 수단이 밧데리에 의해 백업되는 것을 특징으로 하는 퍼스널 컴퓨터.
  3. 제1항에 있어서, 상기 제어 수단은 상기 전원 스위치가 턴온될때 매시간 상기 상태 레지스터 수단을 조회하며, 상기 기억 매체 수단이 교환되는 것을 상기 제어 수단이 결정할때 상기 제개 수단을 무효화시키는 것을 특징으로 하는 퍼스널 컴퓨터.
  4. 제1항에 있어서, 상기 제어 수단이 상기 재개 수단을 무효화시킨후 상기 상태 레지스터 수단의 내용을 클리어하기 위한 수단을 추가로 구비하는 것을 특징으로 하는 퍼스널 컴퓨터.
  5. 제1항에 있어서, 상기 재개 수단을 무효화시키기 위한 상기 제어 수단이 상기 재개 수단의 디스에이블링을 나타내는 플래그 수단(제5도)을 구비하는 것을 특징으로 하는 퍼스널 컴퓨터.
  6. 제1항에 있어서, 상기 상태 레지스터 수단이 상기 외부 기억 매체 수단의 착/탈에 따라 특정 신호를 출력하기 위해 할당된 핀인 접속기 수단(61)을 구비하는 것을 특징으로 하는 퍼스널 컴퓨터.
  7. 분리 가능 디스크 유니트 및 재개 기능을 갖는 퍼스널 컴퓨터를 제어하기 위한 방법에 있어서, a)상기 디스크 유니트가 파워-오프 상태에서 분리되는 것을 검출하고 등록하기 위한 단계와, b)전원 스위치가 다시 턴-온될때, 상기 디스크유니트가 분리되는지의 여부를 체킹하는 단계와, c)상기 디스크 유니트가 분리되는 지를 결정하여 재개 기능을 무효화시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 퍼스널 컴퓨터 제어 방법.
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