TWI706621B - 具多電源域的電路系統 - Google Patents

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Abstract

本發明為一種具多電源域的電路系統,包括:第一電源、第二電源、第一介面電路、第二介面電路與隔離電路。第一介面電路位於第一電源域。第二介面電路位於第二電源域。第一介面電路產生的匯流排信號組經由隔離電路傳遞至第二介面電路。當電路系統處於節能模式時,隔離電路有效地隔離不定態的匯流排信號組。當電路系統處於正常模式下遭遇第一電源突然斷電時,隔離電路除了可以防止不定態的匯流排信號組傳遞到第二介面電路路,更可將不完整的交易濾除,防止第二介面電路誤動作。

Description

具多電源域的電路系統
本發明是一種電路系統,且特別是有關於一種具多電源域的電路系統。
為了要減少耗能,在電路系統中會建立多電源域(power domain)。其中,電路系統可為一積體電路。當特定電源域中的電路元件不需要運作時,電路系統可直接停止供應電源至此特定電源域以達到省電的功效。而為了讓電路系統能夠正常運作,電源域之間需要設計隔離電路。
請參照第1圖,其所繪示為習知多電源域的電路系統示意圖。電路系統100中包括一第一電源(power source)130、一第二電源140、一第一介面電路(interface circuit)115、電源開關電路(power switch circuit)132、一邏輯及閘組(logical AND gates)112、一第二介面電路124與一電源控制電路(power control circuit)126。其中,電源控制電路126、電源開關電路132與邏輯及閘組(logical AND gates)112形成隔離電路。
第一介面電路115設計於第一電源域110中。邏輯及閘組112、第二介面電路124與電源控制電路126設計於第二電源域120中。亦即,在第一電源域110中,第一介面電路115接收第一電源130所供應的第一電壓V1而運作。同理,在第二電源域120中,邏輯及閘組112、第二介面電路124與電源控制電路126接收第二電源140所供應的第二電壓V2而運作。另外,電源開關電路132受控於電源控制電路126,用以選擇性地將第一電源130輸出的第一電壓V1供應至第一電源域110。
基本上,第一電源域110為關閉電源域(OFF domain),第二電源域120為開啟電源域(ON power domain)。亦即,於電路系統100的節能模式時,可停止供應第一電壓V1至關閉電源域(第一電源域110),使得關閉電源域(第一電源域110)中的所有電路停止運作。而無論電路系統100處於何種模式,開啟電源域(第二電源域120)皆需要持續供應第二電壓V2,使得開啟電源域(第二電源域120)中的所有電路皆可正常運作。
於第1圖的電路系統100中,當電路系統100處於正常模式時,電源控制電路126輸出邏輯高準位的隔離信號ISO。並且,電源控制電路126利用電源致能信號PWR_en來致能電源開關電路132,使得電源開關電路132將第一電源130輸出的第一電壓V1供應至第一電源域110。因此,第一介面電路115可正常運作,並輸出匯流排信號組Bus[1:n]。
另外,邏輯及閘組112的一端接收邏輯高準位的隔離信號ISO,邏輯及閘組112的另一端接收匯流排信號組Bus[1:n]。因此,邏輯及閘組112由輸出端將匯流排信號組Bus[1:n]傳遞至第二介面電路124。
當電路系統100處於節能模式時,電源控制電路126先輸出邏輯低準位的隔離信號ISO至邏輯及閘組112的一端,使得邏輯及閘組112隔離匯流排信號組Bus[1:n]。此時,不論匯流排信號組Bus[1:n]的邏輯準位為何,邏輯及閘組112的輸出端僅能產生邏輯低準位的信號至第二介面電路124。
接著,電源控制電路126再利用電源致能信號PWR_en來禁能電源開關電路132,使得電源開關電路132停止輸出第一電壓V1至第一電源域110。因此,第一介面電路115停止運作,並使得匯流排信號組Bus[1:n]呈現浮接不定態(floating)。而邏輯及閘組112即可以隔離浮接不定態的匯流排信號組Bus[1:n]。
再者,邏輯及閘組112包括n個及閘。舉例來說,當n為8時,邏輯及閘組112中包括8個及閘,且每個及閘的第一端對應地接收匯流排信號組Bus[1:8]中8個信號其中之一,每個及閘的第二端皆接收隔離信號ISO。因此,當邏輯及閘組112接收邏輯高準位的隔離信號ISO時,邏輯及閘組112的輸出端將輸出匯流排信號組Bus[1:n]。反之,當邏輯及閘組112接收邏輯 低準位的隔離信號ISO時,邏輯及閘組112的輸出端將即可隔離匯流排信號組Bus[1:n],並輸出邏輯低準位。
由以上的說明可知,習知電路系統100中,利用隔離電路即可選擇性地隔離匯流排信號組Bus[1:n]。然而,在某些狀況下,例如第一電源130為電池電源且第二電源140為主電源,電路系統100可能誤動作或者造成多餘的電力損耗。說明如下。
在電路系統100處於正常模式下,主電源(第二電源140)提供第二電壓V2至第二電源域120,電源控制電路126會產生邏輯高準位的隔離信號ISO並利用電源致能信號PWR_en來致能電源開關電路132。
然而,當電池電源(第一電源130)無足夠的電力來供應第一電壓V1而突然斷電時,第一電源域110中的第一介面電路115會停止運作,並使得匯流排信號組Bus[1:n]呈現浮接不定態(floating)。
由於電路系統100處於正常模式,電源控制電路126輸出的隔離信號ISO為高邏輯準位。因此,將使得邏輯及閘組112無法隔離浮接不定態的匯流排信號組Bus[1:n]。因此,第二電源域120中,後續電路內部將接收到匯流排信號組Bus[1:n],使得後續電路內部的電晶體處於半導通狀態而產生漏電流造成多餘的電力損耗,並且更可能造成電路系統100的誤動作。
本發明係有關於一種具多電源域的電路系統,包括:一第一電源、一第二電源、一第一介面電路、一交易監視器、電壓偵測器;一邏輯閘、一邏輯電路、一交易過濾器與一第二介面電路。第一電源供應一第一電壓至第一電源域。第二電源供應第二電壓至第二電源域。第一介面電路位於第一電源域。當第一介面電路運作時,產生匯流排信號組。交易監視器位於第一電源域並連接至該第一介面電路。當交易監視器運作時,該交易監視器判斷該匯流排信號組。當匯流排信號組內正在進行一交易時,交易監視器動作一交易判斷信號;當該匯流排信號組內未進行該交易時,交易監視器不動作交易判斷信號。電壓偵測器位於第二電源域並連接至該第一電源。當第一電源供應第一電壓時,電壓偵測器動作電源確認信號;當第一電源未供應第一電壓時,電壓偵測器不動作電源確認信號。邏輯閘位於第二電源域並接收交易判斷信號與電源確認信號。當交易判斷信號與電源確認信號其中之一不動作時,邏輯閘動作隔離信號;當交易判斷信號與電源確認信號皆動作時,邏輯閘不動作隔離信號。邏輯電路位於第二電源域並接收隔離信號與匯流排信號組。當隔離信號不動作時,邏輯電路於輸出端輸出匯流排信號組;當隔離信號動作時,邏輯電路隔離匯流排信號組。第二介面電路位於該第二電源域用以接收該交易。
為了對本發明之上述及其他方面有更佳的瞭解,下文特舉實施例,並配合所附圖式詳細說明如下:
100、200、300:電路系統
110、210:第一電源域
115、215:第一介面電路
120、220、320:第二電源域
112、225:邏輯及閘組
124、229:第二介面電路
126:電源控制電路
213:交易監視器
221:電壓偵測器
223:及閘
227:交易過濾器
230:第一電源
240:第二電源
323:或閘
325:邏輯或閘組
第1圖為習知多電源域的電路系統示意圖。
第2圖為本發明第一實施例多電源域的電路系統示意圖。
第3圖為本發明第二實施例多電源域的電路系統示意圖。
請參照第2圖,其所繪示為本發明第一實施例多電源域的電路系統示意圖。電路系統200中包括一第一電源230、一第二電源240、一交易監視器213、一第一介面電路215、一電壓偵測器221、一及閘223、一邏輯及閘組225、一交易過濾器227與一第二介面電路229。其中,交易監視器213、電壓偵測器221、及閘223、邏輯及閘組225與交易過濾器227組成隔離電路。
第一介面電路215與交易監視器213設計於第一電源域210中。電壓偵測器221、及閘223、邏輯及閘組225、交易過濾器227與第二介面電路229設計於第二電源域220中。亦即,在第一電源域210中,交易監視器213與第一介面電路215接收第一電源230所供應的第一電壓V1而運作。同理,在第二 電源域220中,電壓偵測器221、及閘223、邏輯及閘組225、交易過濾器227與第二介面電路229接收第二電源240所供應的第二電壓V2而運作。
第一電源域210為關閉電源域(OFF domain),第二電源域220為開啟電源域(ON power domain)。亦即,當電路系統200處於節能模式時,第一電源230可停止供應第一電壓V1至關閉電源域(第一電源域210),使得關閉電源域(第一電源域210)中的所有電路停止運作。另外,而無論電路系統200處於何種模式,第二電源240皆會持續供應第二電壓V2至開啟電源域(第二電源域220),使得開啟電源域(第二電源域220)中的所有電路皆可正常運作。
舉例來說,當電路系統200處於正常模式時,第一電源230供應第一電壓V1至第一電源域210,使得第一介面電路215與交易監視器213正常運作。同時,第二電源240供應第二電壓V2至第二電源域220,使得電壓偵測器221、及閘223、邏輯及閘組225、交易過濾器227與第二介面電路229正常運作。
根據本發明的第一實施例,在第一電源域210中,交易監視器213連接至第一介面電路215,用以判斷匯流排信號組Bus[1:n]內否有交易正在進行,並產生一交易判斷信號TCN。當匯流排信號組Bus[1:n]內有交易正在進行,交易監視器213動作(activate)該交易判斷信號TCN,使得交易判斷信號TCN呈現邏輯高準位。反之,當匯流排信號組Bus[1:n]未進行交易時,交 易監視器213不動作(inactivate)該交易判斷信號TCN,使得交易判斷信號TCN呈現邏輯低準位。
舉例來說,第一介面電路215在進行一個交易(transaction)時會產生一個操作指令以及一個位址資料,經由匯流排信號組Bus[1:n]傳遞至第二介面電路229。當交易監視器213根據匯流排信號組Bus[1:n]中的信號內容判斷出第一介面電路215與第二介面電路229之間正在進行交易時,交易監視器213動作交易判斷信號TCN,使得交易判斷信號TCN呈現邏輯高準位。反之,當交易監視器213判斷出匯流排信號組Bus[1:n]的信號沒有變化或者為雜訊化時,交易監視器213不動作交易判斷信號TCN,使得交易判斷信號TCN呈現邏輯低準位。
或者,在其他的範例中,匯流排信號組Bus[1:n]內包含一個有效信號(valid signal)。當第一介面電路215在進行交易時,有效信號會動作;當第一介面電路215未進行交易時,有效信號會不動作。因此,交易監視器213可根據有效信號來判斷出第一介面電路215與第二介面電路229之間正在進行交易。當有效信號動作時,交易監視器213動作交易判斷信號TCN,使得交易判斷信號TCN呈現邏輯高準位。反之,當有效信號不動作時,交易監視器213不動作交易判斷信號TCN,使得交易判斷信號TCN呈現邏輯低準位。
另外,在第二電源域220中,電壓偵測器221連接至第一電源230。當第一電源230供應第一電壓V1時,電壓偵 測器221動作產生電源確認信號PWR_ok,使得電源確認信號PWR_ok呈現邏輯高準位。當第一電源230未供應第一電壓V1時,電壓偵測器221不動作電源確認信號PWR_ok,使得電源確認信號PWR_ok呈現邏輯低準位。
及閘223連接至交易監視器213以及電壓偵測器221以接收交易判斷信號TCN以及電源確認信號PWR_ok,並產生隔離信號ISO。當交易監視器213以及電壓偵測器221其中之一不動作時,及閘223動作隔離信號ISO,使得隔離信號ISO呈現邏輯低準位。當交易監視器213以及電壓偵測器221皆動作時,及閘223不動作隔離信號ISO,使得隔離信號ISO呈現邏輯高準位。
再者,邏輯及閘組225包括n個及閘。舉例來說,當n為8時,邏輯及閘組225中包括8個及閘,且每個及閘的第一端對應地接收匯流排信號組Bus[1:8]中8個信號其中之一,每個及閘的第二端皆接收隔離信號ISO,且n個及閘的輸出端連接至交易過濾器227。因此,當隔離信號ISO不動作(邏輯高準位)時,邏輯及閘組225的輸出端將輸出匯流排信號組Bus[1:n]至交易過濾器227。反之,當隔離信號ISO動作(邏輯低準位)時,邏輯及閘組225即隔離匯流排信號組Bus[1:n],並於輸出端產生邏輯低準位至交易過濾器227。
交易過濾器227連接於邏輯及閘組225輸出端與第二介面電路229之間。交易過濾器227會判斷邏輯及閘組225所 輸出的匯流排信號組Bus[1:n]內是否包含的一個完整的交易。當交易過濾器227判斷出匯流排信號組Bus[1:n]中有一個完整交易時,該交易會被傳遞至第二介面電路229。反之,當交易過濾器227判斷出匯流排信號組Bus[1:n]中沒有一個完整交易時,該交易會被捨棄,不會被傳遞至第二介面電路229。
在實際的應用上,當第二介面電路229接收到不完整的交易時,第二介面電路229會耗費較多的時間來處理不完整的交易。換句話說,在此領域的技術人員,也可以省略本發明的交易過濾器227,直接將第二介面電路229連接至邏輯及閘組225輸出端,也可以達成本發明的目的。
以下介紹正常模式、節能模式、正常模式下第一電源突然斷電時,本發明第一實施例電路系統200的運作。
當電路系統200處於正常模式時,電壓偵測器221動作電源確認信號PWR_ok(邏輯高準位)。當第一介面電路215在進行交易時,交易監視器213動作交易判斷信號TCN(邏輯高準位)。因此,及閘223不動作隔離信號ISO(邏輯高準位),使得匯流排信號組Bus[1:n]可由第一介面電路215經由邏輯及閘組225、交易過濾器227傳遞至第二介面電路229。
當電路系統200處於正常模式時,電壓偵測器221動作電源確認信號PWR_ok(邏輯高準位)。但是第一介面電路215未在進行交易時,交易監視器213不動作交易判斷信號TCN(邏輯低準位)。因此,及閘223動作隔離信號ISO(邏輯低準 位)。由於第一介面電路215未在進行交易,所以第二介面電路229不需要收到匯流排信號組Bus[1:n]。而邏輯及閘組225直接隔離匯流排信號組Bus[1:n],使得匯流排信號組Bus[1:n]不會被傳遞至第二介面電路229。
當電路系統200處於節能模式時,第一電源230停止供應第一電壓V1至第一電源域210。此時,第一介面電路215與交易監視器213皆無法運作。因此,交易判斷信號TCN與匯流排信號組Bus[1:n]皆為浮接不定態。再者,在第二電源域220中,電壓偵測器221不動作電源確認信號PWR_ok(邏輯低準位)。因此,及閘223動作隔離信號ISO(邏輯低準位)。由於第一介面電路215未運作,所以邏輯及閘組225根據動作的隔離信號ISO(邏輯低準位)來隔離不定態的匯流排信號組Bus[1:n],使得匯流排信號組Bus[1:n]不會被傳遞至第二介面電路229。
另外,當電路系統200處於正常模式時,第一介面電路215產生的匯流排信號組Bus[1:n]可傳遞至第二介面電路229。另外,當第一電源230無法供應第一電壓V1而斷電時,由於電壓偵測器221即時不動作電源確認信號PWR_ok(邏輯低準位),及閘223即時動作隔離信號ISO(邏輯低準位),使得邏輯及閘組225根據動作的隔離信號ISO(邏輯低準位)來隔離不定態的匯流排信號組Bus[1:n]。
再者,當第一電源230突然斷電時,第一介面電路215有可能正在進行交易但尚未完成,亦即第一介面電路215發 出的交易並不完整。此時,交易過濾器227可以防止不完整的交易傳遞至第二介面電路229。
舉例來說,第一介面電路215在一個交易中會產生一個操作指令以及一個位址資料,經由匯流排信號組Bus[1:n]傳遞至第二介面電路229。當第一介面電路215在一個交易中僅產生操作指令而尚未產生位址資料時,第一電源230突然斷電。此時,交易過濾器227僅會由匯流排信號組Bus[1:n]接收到一個交易中的操作指令而無法接收到該交易的位址資料。因此,交易過濾器227即過濾此不完整的交易,防止不完整的交易傳遞至第二介面電路229造成第二介面電路229的誤動作。
另外,在第一實施例中,及閘223以及邏輯及閘組225也可以由其他的邏輯閘以及邏輯電路來組成。請參照第3圖,其所繪示為本發明第二實施例多電源域的電路系統示意圖。
相較於第一實施例,第二實施例電路系統300中,第二電源域320內的或閘323接收交易判斷信號TCN與電源確認信號PWR_ok,並產生隔離信號ISO。另外,邏輯或閘組(logical OR gates)325接收隔離信號ISO與匯流排信號組Bus[1:n]。其他電路之連接關係相同於第一實施例,此處不再贅述。
根據本發明的第二實施例,當匯流排信號組Bus[1:n]內有交易正在進行,交易監視器213動作交易判斷信號TCN,使得交易判斷信號TCN呈現邏輯低準位。反之,當匯流排信號組Bus[1:n]未進行交易時,交易監視器213不動作交易判斷 信號TCN,使得交易判斷信號TCN呈現邏輯高準位。再者,當第一電源230供應第一電壓V1時,電壓偵測器221動作電源確認信號PWR_ok,使得電源確認信號PWR_ok呈現邏輯低準位。當第一電源230未供應第一電壓V1時,電壓偵測器221不動作電源確認信號PWR_ok,使得電源確認信號PWR_ok呈現邏輯高準位。
因此,當電路系統300處於正常模式時,電壓偵測器221動作電源確認信號PWR_ok(邏輯低準位)。當第一介面電路215在進行交易時,交易監視器213動作交易判斷信號TCN(邏輯低準位)。因此,或閘323不動作隔離信號ISO,使得隔離信號ISO呈現邏輯低準位,使得匯流排信號組Bus[1:n]可由第一介面電路215經由邏輯或閘組325、交易過濾器227傳遞至第二介面電路229。
當電路系統300處於正常模式時,電壓偵測器221動作電源確認信號PWR_ok(邏輯低準位)。但是第一介面電路215未在進行交易時,交易監視器213不動作交易判斷信號TCN(邏輯高準位)。因此,或閘323動作隔離信號ISO,使得隔離信號ISO呈現邏輯高準位。由於第一介面電路215未在進行交易,所以第二介面電路229不需要收到匯流排信號組Bus[1:n]。而邏輯或閘組325根據動作的隔離信號ISO(邏輯高準位)直接隔離匯流排信號組Bus[1:n],使得匯流排信號組Bus[1:n]不會被傳遞至第二介面電路229。
當電路系統300處於節能模式時,第一電源230停止供應第一電壓V1至第一電源域210。此時,第一介面電路215與交易監視器213皆無法運作。因此,交易判斷信號TCN與匯流排信號組Bus[1:n]皆為浮接不定態。再者,在第二電源域320中,電壓偵測器221不動作電源確認信號PWR_ok(邏輯高準位)。因此,或閘323動作隔離信號ISO(邏輯高準位)。由於第一介面電路215未運作,所以邏輯或閘組325根據動作的隔離信號ISO(邏輯高準位)來隔離不定態的匯流排信號組Bus[1:n],使得匯流排信號組Bus[1:n]不會被傳遞至第二介面電路229。
另外,當電路系統300處於正常模式時,第一介面電路215產生的匯流排信號組Bus[1:n]可傳遞至第二介面電路229。然而,當第一電源230無法供應第一電壓V1而斷電時,由於電壓偵測器221不動作電源確認信號PWR_ok(邏輯高準位),或閘323動作隔離信號ISO(邏輯高準位),使得邏輯或閘組325根據動作的隔離信號ISO(邏輯高準位)來隔離不定態的匯流排信號組Bus[1:n]。並且,交易過濾器227可以防止不完整的交易傳遞至第二介面電路229。
當然,除了利用及閘或者或閘之外,在此領域的技術人員也可以利用其他的邏輯電路來取代之,並且達成本發明的功效。
由以上的說明可知,本發明提出一種具多電源域的電路系統。電路系統中的隔離電路可使得電路系統於節能模式 時,有效地隔離不定態的匯流排信號組Bus[1:n]。並且,當電路系統處於正常模式下遭遇第一電源突然斷電時,隔離電路除了可以防止不定態的匯流排信號組Bus[1:n]影響到第二電源域中的電路,更可將不完整的交易濾除,防止第二介面電路誤動作。
綜上所述,雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明。本發明所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作各種之更動與潤飾。因此,本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
200:電路系統
210:第一電源域
213:交易監視器
215:第一介面電路
220:第二電源域
221:電壓偵測器
223:及閘
225:邏輯及閘組
227:交易過濾器
229:第二介面電路
230:第一電源
240:第二電源

Claims (9)

  1. 一種具多電源域的電路系統,包括:一第一電源,供應一第一電壓至一第一電源域;一第二電源,供應一第二電壓至一第二電源域;一第一介面電路,位於該第一電源域,其中當該第一介面電路運作時,產生一匯流排信號組;一交易監視器,位於該第一電源域並連接至該第一介面電路,其中當該交易監視器運作時,該交易監視器判斷該匯流排信號組,當該匯流排信號組內正在進行一交易時,該交易監視器動作一交易判斷信號,當該匯流排信號組內未進行該交易時,該交易監視器不動作該交易判斷信號;一電壓偵測器,位於該第二電源域並連接至該第一電源,其中當該第一電源供應該第一電壓時,該電壓偵測器動作一電源確認信號,當該第一電源未供應該第一電壓時,該電壓偵測器不動作該電源確認信號;一邏輯閘,位於該第二電源域並接收該交易判斷信號與該電源確認信號,其中當該交易判斷信號與該電源確認信號其中之一不動作時,該邏輯閘動作一隔離信號,當該交易判斷信號與該電源確認信號皆動作時,該邏輯閘不動作該隔離信號;一邏輯電路,位於該第二電源域並接收該隔離信號與該匯流排信號組,其中當該隔離信號不動作時,該邏輯電路於一輸出端輸 出該匯流排信號組,當該隔離信號動作時,該邏輯電路隔離該匯流排信號組;以及一第二介面電路,位於該第二電源域用以接收該交易。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之具多電源域的電路系統,其中該第一電源域為一關閉電源域,且該第二電源域為一開啟電源域。
  3. 申請專利範圍第2項所述之具多電源域的電路系統,其中該第一電源為一電池電源,該第二電源為一主電源。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之具多電源域的電路系統,其中該匯流排信號組包括一有效信號;當該有效信號動作時,該交易監視器動作該交易判斷信號;以及當該有效信號未動作時,該交易監視器不動作該交易判斷信號。
  5. 申請專利範圍第1項所述之具多電源域的電路系統,更包括一交易過濾器,位於該第二電源域並連接於該邏輯電路的該輸出端與該第二介面電路之間,其中當該匯流排信號組中的該交易為完整交易時,該交易過濾器將該交易傳遞至該第二介面電路,當該匯流排信號組中的該交易為不完整交易時,該交易過濾器濾除該交易。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之具多電源域的電路系統,其中該邏輯閘為一及閘,動作的該交易判斷信號為一邏輯高準位,不動作的該交易判斷信號為一邏輯低準位,動作的該電源確認信號為該邏輯高準位,不動作的該電源確認信號為該邏輯低準位,動作的該隔離信號為該邏輯低準位,且不動作的該隔離信號為該邏輯高準位。
  7. 如申請專利範圍第6項所述之具多電源域的電路系統,其中該邏輯電路為一邏輯及閘組,包括多個及閘;該邏輯及閘組中每一該及閘的一第一端對應地接收該匯流排信號組中多個信號其中之一;該邏輯及閘組中每一該及閘的一第二端接收該隔離信號;且該邏輯及閘組中每一該及閘的一輸出端連接至該交易過濾器。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之具多電源域的電路系統,其中該邏輯閘為一或閘,動作的該交易判斷信號為一邏輯低準位,不動作的該交易判斷信號為一邏輯高準位,動作的該電源確認信號為該邏輯低準位,不動作的該電源確認信號為該邏輯高準位,動作的該隔離信號為該邏輯高準位,且不動作的該隔離信號為該邏輯低準位。
  9. 如申請專利範圍第8項所述之具多電源域的電路系統,其中該邏輯電路為一邏輯或閘組,包括多個或閘;該邏輯或閘組中每一該或閘的一第一端對應地接收該匯流排信號組中多個信號其中之一;該邏輯或閘組中每一該或閘的一第二端接收該隔離信號;且該邏輯或閘組中每一該或閘的一輸出端連接至該交易過濾器。
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