TW201015289A - Coordinated link power management - Google Patents

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Description

201015289 六、發明說明 【發明所屬之技術領域】 本發明之一些實施例大致關係於裝置的鏈結功率狀態 。尤其,一些實施例關係於協調鏈結電源管理。 【先前技術】 電源管理係被用於很多裝置與系統內,以降低電源消 φ 耗並延長操作。在可以利用的電源管理處理間爲鏈結處理 ,其中某些鏈結,例如在特定匯流排或其他互連標準下操 作的鏈結係在使用降低時被置放於較低功率狀態。 例如,通用串列匯流排(USB )爲在計算平台上最常 見的互連之一。USB爲輪詢匯流排,及在操作中,主控制 器啓始所有在該匯流排上的交易,並控制每一交易的排序 。該匯流排爲一用於電腦平台的I/O (輸入/輸出)互連, 並可以包含一或更多鏈結,其中一鏈結係爲在埠間之通信 〇 通道。USB鏈結可以受到電源管理操作,使得當閒置時, 該等鏈結被置於較低功率狀態。 USB —直存有演進標準,USB2.0(於2000年四月27 曰公開之通用串列匯流排規格書2.0版)係爲現行標準, 其操作於480mbps (每秒百萬位元),隨著開發之進行, 而定義操作於更高速度的未來USB版本,例如操作至 5 Gbps (每秒十億位元)°USB2.0標準定義一懸置與回復 一鏈結的機制,該機制允許電源縮減。再者,針對鏈結電 源管理,已釋出用於USB的工程變更通知(ECN )。( 201015289 2007年七月16日公開的鏈結電源管理附錄ECN) 【發明內容】與【實施方式】 本發明之實施例有關於協調鏈結電源管理。 本發明之一些實施例提供用於協調鏈結電源管理,包 含選擇適當鏈結狀態。尤其,方法、設備或系統的一些實 施例,提供鏈結的電源管理給一互連,例如USB匯流排 。然而,本發明之實施例並不限於任何特定互連技術。 在一些實施例中,鏈結狀態的電源管理係被實施,以 提供優於傳統方法的改良電力節約,藉以改良包含例如現 行版本的USB及進一步版本(USB3.0等)的USB及其他 互連的電池操作設備的電池壽命。雖然此所述之實施例係 有關於USB,但此等實施例並不限於此類型互連。實施例 可以實施於任何現存或未來與主控制器一起操作的互連。 提供用於USB2.0的鏈結狀態機制係被粗分,及一系 統將花費幾毫秒以進入及跳出定義的鏈結狀態。USB標準 原始想要用以配合系統狀態轉移(例如在定義之較低功率 系統狀態S3及S4)而不需要快速鏈結轉移時間。例如, 當系統於完整操作的S0系統狀態時及裝置於D0裝置狀態 時,USB標準並未提供細分電源管理。 如上所示,USB2.0 ECN提出一 USB鏈結電源管理( LPM ),其係類似於傳統懸置/回復發信,但具有較快的轉 移潛時。進入此LPM狀態之政策係根據由主控制器所啓 始的閒置的期間。未來版的USB規格書可能界定額外鏈 201015289 結狀態,這些狀態係可以根據不同流量態樣加以選擇。 在一些實施例中,一系統提供用於主控制器引導的鏈 結電源管理。在一些實施例中,該系統協調鏈結電源管理 ,以考量在該系統中之潛時限制,因而,允許改良之鏈結 狀態選擇。 在一些實施例中,鏈結狀態係根據來自跨平台的連貫 集合資訊加以控制並管理。這是與傳統處理不同,傳統處 Φ 理根據爲例如在裝置內之閒置計時器之裝置可取得之不完 整資訊組設定鏈結狀態,這提供了不堅固並在很多情形下 可能造成裝置緩衝器超限/欠載運行的處理。 在一些實施例中,鏈結電源管理協調平台電源管理。 因爲鏈結狀態跳出時間通常遠小於平台低功率狀態跳出時 間,所以缺乏協調可能會有問題。在一些實施例中,利用 裝置的端對端潛時要求與平台上之電源管理控制器的交握 ,以產生可以被用作鏈結狀態決定的一部份的潛時預算。 ❹ 圖1爲電源管理系統實施例中,針對鏈結狀態的示意 圖。圖1所示之鏈結狀態係爲例子,並可以用於未來版的 USB,但本發明之實施例並不限於任何特定鏈結狀態定義 。在一些實施例中,鏈結狀態係被以提供改良電源管理的 方式加以使用。在圖1中,該表包含界定鏈結狀態110及 每一狀態的說明120。此外,提供每一鏈結狀態的跳出潛 時130。如所示,鏈結狀態Ul、U2及U3各個具有用於跳 出潛時的界定範圍。在操作中,一裝置可以在其組態暫存 器中或其他記憶體中,界定每一鏈結狀態的跳出潛時,以 -7- 201015289 該等跳出潛時在該等界定範圍內。 然而’雖然未來版本USB可以想要界定各種鏈結狀 態及用於這些狀態的進入與跳出機制,但此說明書可能並 不是想要界定用以進入各種鍵結狀態的策略。在一些實施 例中,所界定鏈結狀態係被用於主控制器引導的電源管理 設備、處理或系統140中,此電源管理以界定適當地進出 該鏈結狀態。 在一些實施例中’一系統包含集中式鏈結電源管理控 _ 制器(其係被稱爲“LPMC”)。在一些實施例中,LPMC被 整合入主控制器中。在一些實施例中,平台反應潛時要求 被由所有裝置收集,及LPMC作出有關哪些鏈結狀態可以 在沒有違反這些裝置要求下加以進入的決定。另外, LPMC將進一步考量可能存在用於該平台的較低功率電源 狀態跳出潛時。各個裝置或裝置驅動器可以根據例如流量 態樣、裝置上之緩衝、及效能要求之因素,而具有有關該 裝置可以忍受的端對端潛時的知識,在一些實施例中,此 · 知識係被利用以協調鏈結電源管理。 分散式鏈結電源管理方法與策略可以包含例如P CI e 規格(PCI快速規格,包含2002年七月22日之PCI快速 爲主規格版本1.〇(特殊PCI相關群)及2007年一月15 日之後續PCI快速爲主規格版本2.0(特殊PCI相關群) )。在某些電源管理程序中,裝置可能啓始並控制鏈結電 源管理,而不必知道可以被電源管理的平台元件與其相關 聯之跳出潛時。在由一裝置的特定反應潛時要求的實施法 -8 - 201015289 中’—鏈結可以被置放於低功率狀態,以排 件進入低功率狀態並仍能符合裝置要求。然 元件進入低功率狀態所造成之電力節省可能 使鏈結進入低功率狀態者,因此,未協調的 被利用,而妨礙系統的改良電源效率。 在一些實施例中,集中式鏈結電源管理 作以收集來自所有相關系統裝置之鏈結跳出 φ 此等裝置經由集線器加以耦接時,爲集線器 跳出潛時被加入至裝置鏈結跳出潛時。在一 資訊收集可以爲主處理所完成,然後,依序 理的形式規劃入LPMC中。在一些實施例中 以“行走”裝置樹並收集該資訊。在一些實施 經處理資訊可以例如被本地儲存在LPMC內 在LPMC外,例如在主DRAM (動態隨機存 的主控制器描述結構內。在一些實施例中, 〇 後,該等裝置將送出其平台反應潛時要求給 一些實施例中,該等裝置送出新潛時信息作 如資料流量的變化或電池操作與交流電源操 生之變更要求。 在一些實施例中,LPMC與平台電源管 可以於此稱爲“PPMC”)溝通並進行有關於 潛時可以使用以提供用於鏈結電源管理的協 根據此協商與所收集之資訊,適當鏈結狀態丨 選擇。 除平台使其元 而,由使平台 實際上遠大於 鏈結狀態可能 設備或系統操 潛時資訊。當 所引入的鏈結 些實施例中, 以原始或經處 ,LPMC也可 例中,原始或 ,也可以儲存 取記憶體)中 在啓始組態之 該LPMC。在 爲裝置由於例 作間之切換發 理控制器(其 多少總端對端 商。至少部份 特爲LPMC所 -9- 201015289 在一些實施例中,LPMC採用所有其裝置中之最低潛 時要求並將之傳送給PPMC。在一些實施例中,PpMC可 以與該平台中之其他電源管理控制器溝通,並以此方式, 決定平台電源管理的深度。在一些實施例中,PPMC然後 將此狀態的跳出潛時傳送至LPMC。在將該裝置的潛時要 求減去此數目後,LPMC能決定該裝置閒置時的適當鏈結 狀態。 在一些實施例中,LPMC可以控制階層狀中之所有鏈 _ 結的鏈結狀態,或可以控制任何裝置鏈結的鏈結狀態。在 某些實施例中,LPMC可只控制裝置鏈結狀態,及集線器 鏈結狀態可以例如依據以下處理加以控制·· (1)如果任一集線器下游埠爲U0,則其上游埠被置 於U0 ; (2 )如果所有集線器下游埠爲u1或較低功率狀態, 則其上游埠被置於U1 ; (3 )如果所有集線器下游埠爲U2或較低功率狀態, ◎ 則其上游埠被置於U2 ;及 (4 )如果所有下游埠爲U3或較低功率狀態(例如, 一鏈結去能狀態或電源被移除之狀態),其上游埠被置放 於U3 ; 在一些實施例中,爲了等時及中斷轉移,LPMC啓始 處理以在轉移前喚醒至一裝置的路徑中之鏈結(與排序之 等時轉移)。在轉移前之時間量係使用如上述所收集之鏈 結跳出潛時資訊加以計算。 -10- 201015289 在傳統操作中,在USB2.0中,並沒有細分鏈結電源 管理能力。因此,當任一 USB2.0裝置被插入平台時,由 於交易仍暫停於主控制器中時之對鏈結之連續輪詢,而會 在平台功率有顯著增加。在另一例子中,PCIe爲串列匯流 排,其提供某鏈結電源管理能力。對於PCIe的鏈結電源 管理的策略係分配於平台中,並未與平台電源管理相協調 〇 φ 傳統電源鏈結管理可能至少部份由於在系統的電源管 理中缺乏協調而未能有效操作。在沒有協調下,很難提供 系統元件的有效電源管理,特別是在可以產生更多之電力 節省的較深狀態時,但其會有額外潛時的代價。 在一些實施例中’ 一系統提供協調鏈結電源管理方法 與策略,其提供以下: (1 )系統操作以將複雜性自匯流排裝置移開。系統 可以利用以允許一堅固的集中式鏈結電源管理策略,同時 〇 ,作用以避免裝置緩衝器溢位或欠載運行。 (2 ) LPMC可能與其他平台電源管理控制器溝通;因 此,被選擇之鏈結狀態可以被利用以提供改良之平台電源 管理’而沒有不必要之劣化效能的問題。 在一些實施例中,一處理可以對非週期性端點提供鏈 結電源管理策略演算法。在一些實施例中,一演算法可以 進一步包含一處理以用於在集線器後的裝置,其中爲集線 器所引入的額外潛時也在決定潛時時需要列入考量。 V 在一些實施例中,對於有週期性轉移的系統(例如等 -11 - 201015289 時及中斷轉移),LPMC經由例如來自主控制器的訊息而 被告知以週期性轉移的服務期間。在此一程序中,LPMC 負責在週期轉換之前以及時的方式將至一裝置的路徑中之 所有鏈結轉移至U0狀態,致使在週期性資料中所傳送的 時間戳記在同步上係充份精確的。在一些實例中,LPMC 也得知平台電源管理的深度(用於電源縮減的平台之功率 狀態),並負責及時將該平台由低功率狀態喚醒,使得在 資料輸送中沒有延遲。 φ 圖2爲用於協調鏈結管理的系統實施例之示意圖。在 此圖中,平台205包含一或更多電源管理控制器(例如 PM控制器2 1 0 )(其係爲處理器的一部份)及任意其他 電源管理控制器215。PM控制器210可以耦接一平台電 源管理控制器(PPMC ) 225,其可以是控制集線器的一部 份。PPMC225可以耦接至互連主控制器,例如匯流排主控 制器230,其可以但並不限於例如USB主控制器的串列匯 流排控制器。匯流排主控制器包含一鏈結電源管理控制器 · (LPMC) 23 5。LPMC 23 5操作以協調匯流排鏈結電源管理 與平台205的電源管理。LPMC23 5可以利用在鏈結電源管 理中之一或更多計時器240。計時器可以在不同實施例中 加以改變,例如可以代表不同計時器元件或可以代表一計 時器元件的各種計時器値。LPMC可以提供鏈結的電源管 理給一或更多裝置,例如所示裝置A250至裝置n255。在 —些實施例中,LPMC230與附接裝置250-255溝通,以決 定裝置的潛時容差,及一或更多鏈結狀態的跳出潛時。 -12- 201015289 LPMC230操作以通知PPMC225,有關於該一或更多附接 裝置250-255的潛時容差,PPMC225與任何其他電源管理 控制器,例如PM控制器210溝通。PPMC225送回一跳出 潛時給平台205。LPMC230應用平台跳出潛時,以決定每 一鏈結至附接裝置250-255的鏈結預算,並建立在適當鏈 結預算內的每一鏈結之鏈結狀態。 圖3爲電源管理系統實施例的示意圖。在一些實施例 _ 中,系統300可以但並不限於計算系統、個人電腦、伺服 器、行動電腦、或其他類似系統。在一些實施例中,系統 300包含處理器302,其可以是中央處理單元(CPU)或 圖形處理單元(GPU )。處理器3 02可以包含電源管理控 制器304。處理器3 02可以耦接至一平台控制集線器( PCH) 310,其包含平台電源管理控制器(PPMC) 311與 —USB控制器312,該USB控制器312包含USB鏈結電 源管理控制器(LPMC) 314。該PPMC3I1可以與平台的 〇 其他電源管理控制器溝通,如所示,跨越介面(例如所示 之直接媒體介面(DMI) 306 )在PPMC311與電源管理控 制器304間之交握。USB控制器312係耦接至任意數量之 USB相容裝置,包含例如經由第一USB鏈結320耦接之 裝置A324及經由第二USB鏈結322的裝置B326。 在此圖中,LPMC314協調鏈結電源管理。在此例子中 ,裝置A324可以具有150微秒的潛時容差,而U1狀態 跳出潛時爲4微秒,U2爲80微秒。裝置B326可以具有 250微秒的潛時容差,而U1狀態跳出潛時爲4微秒,及 -13 - 201015289 U2爲1 00微秒。在傳統操作中’因爲跳出此狀態的潛時 係低於該裝置的潛時容差’所以裝置A324可以轉移至U2 。在一些實施例中,鏈結管理係被協調’以改良電源管理 。在一實施例中’ 150微秒的潛時容差’即裝置的最低潛 時容差係被提供給LPMC314。LPMC提供該潛時容差給 PPMC311,其然後送回1〇〇微秒的平台要求用於該平台的 較低功率狀態。此要求可以在PPMC311與在該平台上的 其他電源管理控制器溝通後決定。使用此資料,LPMC3 14 也能決定50微秒的鏈結預算,用於裝置A3 24的鏈結電源 管理。根據至少該鏈結預算,因爲此係在50微秒的鏈結 預算內,所以至裝置A3 24的鏈結被轉移至U1,而U2將 不在該預算內。LPMC314更決定150微秒的鏈結預算用於 裝置B326。以此用於裝置B326的鏈結預算,因爲1〇〇微 秒的跳出潛時係低於1 5 0微秒的鏈結預算,所以有可能轉 移至U2。因此’當閒置時,第一鏈結320被轉移至U1, 而當閒置時,第二鏈結3 22被轉移至U2。 圖4顯示用以決定鏈結狀態的處理之實施例流程圖。 在此圖中,新裝置潛時信息係爲LPMC所接收(步驟402 )。此潛時信息可以爲來自一裝置的啓始信息,或發出作 爲條件變更的隨後更新的信息。如果附接裝置的最低潛時 變更(步驟404),則新潛時係被由LPMC送至PPMC( 步驟408) ’用以決定平台電源管理。如果附接裝置的最 低潛時未變化(步驟404 ),則再重新決定裝置的鏈結狀 態(步驟406),而不必有決定平台電源管理的要求。在 201015289 有最低潛時資訊時,PPMC決定平台電源管理的深度(步 驟410),並送回平台電源管理狀態的跳出潛時給LPMC (步驟412) 。LPMC然後由每一裝置的跳出潛時要求減 去所決定的平台跳出潛時,以決定每一裝置的鏈結預算( 步驟414 )。 在一些實施例中,鏈結預算與每一鏈結狀態的建立跳 出潛時相比,以決定鏈結閒置時的鏈結狀態。如果鏈結預 φ 算低於u 1跳出潛時(步驟4 1 6 ),則當鏈結爲閒置時, 鏈結狀態保持於U0 (步驟418),因爲轉移至較低功率狀 態需要太多時間。如果鏈結預算未低於U1跳出潛時,但 低於U2跳出潛時(步驟420 ),則當鏈結爲閒置時,鏈 結狀態被轉移至U1 (步驟422 )。如果鏈結預算並未低於 U2跳出潛時但低於U3跳出潛時(步驟424 ),則當鏈結 爲閒置時,鏈結狀態被轉移至U2 (步驟426 )。否則,當 鏈結爲閒置時,鏈結狀態爲U3 (步驟428 )。 〇 圖5爲週期性轉移的電源管理處理實施例之流程圖。 在此圖中,週期性轉移係爲主控制器所啓動,及LPMC接 收服務間隔(時間tl )要求(步驟5 05 )。根據所接收之 服務間隔,LPMC決定用於該平台電源管理的潛時容差並 將該潛時容差傳送至PPMC (步驟510) =PPMC然後決定 平台電源管理的深度,並將平台電源管理狀態的跳出潛時 送至LPMC (步驟5 1 5 )。 根據此資訊,LPMC決定每一服務間隔前喚醒該平台 的時間(時間t2 )並以此時間規劃一計時器(步驟520 ) -15- 201015289 。根據服務間隔及每一鏈結狀態所需之跳出潛時,lpmc 選擇在交易間之閒置期間的最佳鏈結狀態(步驟525 )。 LPMC然後根據所決定的鏈結跳出潛時,規劃用於每一鏈 結的計時器,以允許在每一服務間隔前,將鏈結轉移至 U0 (全操作狀態)(步驟5 3 0 )。 對於計時器時間到(步驟53 5 ),如果時間tl到,則 主控制器啓始週期性交易(步驟545 )。如果時間t2到, 則LPMC作動以換醒平台操作(步驟540 )。如果時間t3 到,貝IJ LPMC轉移鏈結回到U0 (步驟5 50 )。 圖6爲可包含協調鏈結電源管理實施例之電腦系統的 示意圖。在此圖中’某些未與本說明有密切關係之標準及 已知元件並未顯示。在一些實施例中,一電腦600包含例 如匯流排60 5的互連,或者,用以傳送資訊的其他通信手 段;及例如耦接至匯流排6Ό 5之一或更多處理器6 1 0的處 理手段’以處理資訊。處理器610可以包含一或更多實體 處理器及一或更多邏輯處理器。再者,各個處理器610可 以包含多處理器核心》匯流排605爲簡單起見被以單一匯 流排顯示’但可以代表很多不同匯流排及至此等匯流排的 元件連接可以變化。示於圖6的匯流排605係爲一抽象圖 ’其代表任一或更多分開的實體匯流排、點至點連接、或 爲適當橋接器、轉接器或控制器所連接之兩者。匯流排 605可以包含例如一系統匯流排、PCI或Pcie、超轉移或 工業標準架構(ISA)匯流排、小電腦系統介面(SCSI) 匯流排、IIC ( I2C )匯流排、或電機電子工程師協會( 201015289 IEEE)標準1 3 94匯流排(有時稱爲“火線,’)。(公開於 1 996年八月30日之IEEE的“用於高效串列匯流排的標準 ” 1 394-1995,及附錄)電腦600更包含一串列匯流排,例 如USB匯流排670,其上可以被附接有一或更多USB相 容裝置,例如裝置A675及裝置B680。在一些實施例中, 電腦60 0可以支援電源管理,包含用於對USB匯流排670 的鏈結之協調鏈結電源管理。 φ 在一些實施例中,可以利用處理器610以支援一或更 多虛擬機器。在一些實施例中,電腦600更包含隨機存取 記億體(RAM)或其他動態儲存裝置來作爲主記憶體620 ,用以儲存待爲處理器6 1 0所執行之資訊與指令。主記億 體620也可以用以在指令爲處理器6 1 0所執行時,儲存暫 時變數或其他中間資訊。在一些實施例中,有關於鏈結狀 態的資料可以儲存於主記憶體中。RAM記憶體包含需要作 記憶體內容再新(refresh )的動態隨機存取記億體( φ DRAM ),及不需要再新內容的靜態隨機存取記憶體( SRAM),但價格較高。DRAM記憶體可以包含具時鐘信 號來控制信號的同步動態隨機存取記憶體(SDRAM ),及 延伸資料輸出動態隨機存取記憶體(EDO DRAM )。在一 些實施例中,系統的記憶體可以包含可以爲電腦系統中之 多數代理所存取之共享記憶體,例如共享BIOS/OS記憶體 。電腦600也可以包含唯記憶體(ROM ) 625或其他靜態 儲存裝置,用以儲存靜態資訊及處理器610所用的指令。 電腦600也可以包含一或更多非揮發記憶體裝置630,用 -17- 201015289 於儲存某些元件’包含但並不限於系統BI0S及一或更多 pre-OS應用程式。 資料儲存器635也可以耦接至電腦600的匯流排605 ’用以儲存資訊與指令。資料儲存器635可以包含磁碟、 光碟及其對應驅動機,或其他記億體裝置。此等元件可以 組合在一起或可以爲分開元件,並利用電腦6〇〇的其他元 件部份。在一特定實施例中,資料儲存器635可以包含一 硬驅動機636。 @ 電腦600也可以經由匯流排6〇5耦接至顯示裝置640 ’例如陰極射線管(CRT )顯示器、液晶顯示器(LCD ) 、電漿顯示器、或任何其他顯示技術,用以顯示資訊給末 端使用者。在一些實施例中,可以利用顯示裝置640以顯 示電視節目。在一些實施例中,顯示裝置640可以包含一 觸控螢幕,其也可以被利用爲輸入裝置的至少一部份。在 一些實施例中,顯示裝置6 4 0也可爲或可以包含音訊裝置 ,例如喇叭,用以提供音訊資訊,包含電視節目的音訊部 〇 份。輸入裝置645可以耦接匯流排605,用以傳送資訊及/ 或命令選擇至處理器610。在各種實施法中,輸入裝置 645可以爲鍵盤、按鈕墊、觸控螢幕及尖筆、語音驅動系 統、或其他輸入裝置,或這些裝置的組合。可以包含的另 一類型使用者輸入裝置爲游標控制裝置650,例如滑鼠、 軌跡球、或游標方向鍵,用以傳送方向資訊及命令選擇至 該一或更多處理器610,及用以控制在顯示裝置6 40上之 游標移動。 -18- 201015289 —或更多通信裝置655也可以耦接至匯流排605。取 決於特定實施法,通信裝置655可包含一收發器' 無線數 據機、網路介面卡、主機板上之LAN (區域網路)、或其 他介面裝置。通信裝置65 5的使用可以包含自無線裝置接 收信號。對於無線電通信,通信裝置655可以包含一或更 多天線658,如所需包含任何雙極或單極天線。在一實施 例中,通信裝置655可以包含一防火牆,以保護電腦600 ❿ 不會被不當存取。電腦600也可以使用通信裝置655鏈結 至一網路,例如網路665,或至其他裝置,該網路可以包 含至網際網路、區域網路、或其他環境的鏈結。電腦600 也可以包含電源裝置或系統660,其可以包含電源、電池 、太陽電池、燃料電池、或提供或產生電力的其他系統或 裝置。爲電源裝置或系統660所提供之電力可以如所需地 分配至電腦600的元件。在一些實施例中,電力分配可以 爲包含鏈結狀態的電源管理之電源管理所影響。 β 熟習於本技藝者將了解由前述說明與圖式之很多其他 變化可以在本發明之範圍內完成。確實,本發明並不限於 上述之細節。相反地,只有以下之包含修正的申請專利範 圍界定本發明之範圍。 在上述說明中,爲了解釋目的,各種特定節點係被描 述’以提供對本發明之完整了解。然而,爲熟習於本技藝 者所了解’本發明可以在沒有這些特定細節加以實施。在 其他例子中,已知結構與裝置係被顯示爲方塊圖形式。 本發明之實施例可以包含各種處理。本發明之處理可 -19- 201015289 以爲硬體兀件所貫施或內藏於機器可執行指令中,其可以 使用而使得以指令規劃的一般目的或特殊目的處理器 或邏輯電路執行該處理。或者,處理也可以爲硬體與軟體 的組合加以執行。 本發明之部份可以提供爲電腦程式產品,其可以包含 其中儲存有指令之電腦可讀取媒體,該等指令可以被用以 規劃一電腦(或其他電子裝置)以執行依據本發明的處理 。電腦可讀取媒體可以包含但並不限於軟碟、光碟、CD- ^ ROM (光碟唯讀記憶體)及磁光碟、R〇M (唯讀記憶體) 、RAM (隨機存取記憶體)、EPROM (可抹除可程式唯讀 記憶體)' EEPROM (電氣可抹除可程式唯讀記憶體)、 磁或光卡、快閃記憶體、或其他類型之媒體/電腦可讀取 媒體,其適用以儲存電子指令者。再者,本發明之實施例 也可以下載爲電腦程式產品。 很多方法係以其最基本形式加以說明,但處理也可以 由任一前述方法加以增刪,及資訊也可以由所述任一信息 © 作加減,而不會脫離本發明之基本範圍。熟習於本技藝者 得知’也可以完成其他修改與配合。特定實施例並未提供 以限制本發明,而是作例示性。本發明之範圍並未由以上 所提供之特定例子所決定,而只是由以下之申請專利範圍 所決定。 應了解的是,整個說明書中之“一實施例”或“實施例” 表示可以包含在本發明之實施中之一特定特性。同樣地, 應了解的是,在本發明例示實施例的說明中,本發明各種 -20- 201015289 特性有時被集合在其單一實施例中、圖式與說明中,爲了 精簡本案揭示並協助對各種發明態樣中的了解之目的。然 而,此揭示之方法並不被解釋爲反映,本發明需要在每一 申請專利範圍中所表示更多之特性。再者,如同以下申請 專利範圍反映,發明態樣係在比單一前述實施例的所有特 性爲少的情形中。因此,申請專利範圍係被特別以倂入本 案,以每一請求項表示爲本發明之分開實施例。 ❹ 【圖式簡單說明】 本發明之實施例將以例示方式而非限制方式加以顯示 ,在附圖的圖中,類似元件符號係用以表示類似元件。 圖1爲針對鏈結電源管理系統實施例的鏈結狀態之示 意圖; 圖2爲用於協調鏈結管理的系統實施例之示意圖; 圖3爲電源管理系統實施例的示意圖; φ 圖4爲決定鏈結狀態的程序的實施例的流程圖; 圖5爲用於週期性轉移的電源管理的程序之實施例流 程圖;及 圖6爲包含協調鏈結電源管理之實施例的電腦系統示 意圖。 【主要元件符號說明】 U 0 :鏈結狀態 120 :說明 201015289 1 3 0 :跳出潛時 140 :主控制器 205 :平台 2 1 0 : Ρ Μ控制器 2 1 5 :電源管理控制器 225 :平台電源管理控制器 2 3 0 :匯流排主控制器 23 5 :鏈結電源管理控制器 2 4 0 :自十時器 250-25 5 :裝置 300 :系統 3 02 :處理器 3 04 :電源管理控制器 3 06 :直接媒體介面 3 1 0 :平台控制集線器 3 1 1 :平台電源管理控制器 3 1 2 : U S Β控制器 3 14 : USB鏈結電源管理控制器 320: USB 鏈結 3 22 : USB 鏈結 324 :裝置 326 :裝置 6 0 0 :電腦 6 0 5 :匯流排 201015289 610 : 620 : 625 : 63 0 : 63 5 : 636 : 640 : φ 645 : 650 : 655 : 660 : 670 : 675 : 68 0 : 處理器 主記憶體 唯讀記憶體 非揮發記憶體裝置 資料儲存器 硬驅動機 顯示裝置 輸入裝置 游標控制裝置 通信裝置 電源系統 USB匯流排 裝置 裝置
-23

Claims (1)

  1. 201015289 七、申請專利範圍 1. —種方法,包含: 接收第一鏈結的多數鏈結狀態的每一鏈結狀態的跳出 潛時,第一裝置經由該第一鏈結耦接至—互連: 決定並傳送潛時容差値; 接收一平台潛時; 決疋用於該第一裝置的鏈結預算’該鏈結預算表示由 該第一裝置的一鏈結狀態跳出可用的時間量;及 至少部份根據該鏈結預算,選擇該第一鏈結的多數鏈 結狀態之一。 2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,更包含接收 該第一裝置的潛時容差。 3·如申請專利範圔第2項所述之方法,更包含接收 第二裝置的潛時容差及第二鏈結的多數鏈結狀態的每一鏈 結狀態的跳出潛時’該第二裝置係經由該第二鏈結耦接至 該互連。 Q 4.如申請專利範圍第3項所述之方法,其中該決定 的潛時容差値爲該第一裝置的該潛時容差與該第二裝置的 該潛時容差中之較小者。 5 ·如申請專利範圍第1項所述之方法,更包含在該 第一鏈結上接收一週期性轉移的服務間隔。 6. 如申請專利範圍第5項所述之方法,其中該決定 的潛時容差値係至少部份根據該接收的服務間隔。 7. 如申請專利範圍第5項所述之方法,更包含規劃 -24- 201015289 一第一計時器,以在服務間隔前,喚醒一平台。 8. 如申請專利範圍第7項所述之方法,更包含規劃 一第二計時器,以在服務間隔前,將該第一鏈結轉移至操 作狀態。 9. 一種設備,包含: 一平台電源管理控制器;及 一主控制器,用以供一互連耦接至該平台電源管理控 φ 制器,該互連主控制器包含一鏈結電源管理控制 器,該互連包含用於第一裝置的第一鏈結,該鏈 結電源管理控制器控制該第一鏈結的鏈結狀態; 其中該鏈結電源管理控制器至少部份根據由該平台電 源管理控制器所接收的平台潛時要求及多數鏈結 狀態的每一鏈結狀態的跳出潛時,由該第一鏈結 之該等多數鏈結狀態中選擇一鏈結狀態。 10. 如申請專利範圍第9項所述之設備,其中該鏈結 φ 電源管理控制器提供潛時容差給該平台電源管理控制器。 11. 如申請專利範圍第1 〇項所述之設備,其中該互 連包含用於第二裝置的第二鏈結。 12. 如申請專利範圍第11項所述之設備,其中該潛 時容差値爲該第一裝置之潛時容差與該第二裝置的潛時容 差中之較小者。 13. 如申請專利範圍第10項所述之設備,其中—週 期性轉移係經由該第一鏈結發生,該週期性轉移具有一服 務間隔。 -25- 201015289 14. 如申請專利範圍第13項所述之設備,其中該潛 時容差係至少部份根據該服務間隔。 15. 如申請專利範圍第9項所述之設備,其中該互連 爲與通用串列匯流排(USB )規格相容的匯流排。 1 6 . —種系統,包含: 一平台電源管理控制器; 一主控制器,用於通用串列匯流排(USB ),該主控 制器包含一鏈結電源管理控制器,該US B提供 用於第一裝置的第一鏈結,該鏈結電源管理控制 器至少部份根據該第一鏈結的多數鏈結狀態的跳 出潛時’決定該第一鏈結的鏈結狀態; 一處理器’包含電源管理控制器,該電源管理控制器 與該平台電源管理控制器耦接在一起;及 一同步動態隨機存取記憶體(SDRAM ),儲存關於該 等鏈結狀態的資料。 17. 如申請專利範圍第16項所述之系統,其中該鏈 結電源管理控制器提供潛時容差給該平台電源管理控制器 〇 18. 如申請專利範圍第17項所述之系統,其中該平 台電源管理控制器決定平台潛時要求並提供此平台潛時要 求至該鏈結電源管理控制器’該平台潛時要求係至少部份 根據該潛時容差値。 1 9.如申請專利範圍第1 8項所述之系統,其中該決 定該平台潛時要求包含該平台電源管理控制器係聯繫該處 -26- 201015289
    理器的該電源管理控制器。 20.如申請專利範圍第1 7項所述之系統,其中一週 期性轉移係經由該第一鏈結發生,該週期性轉移具有一服 務間隔,及其中該潛時容差値係至少部份根據該服務間隔 -27-
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