电源管理系统及电源管理方法与流程

文档序号:17259393发布日期:2019-03-30 09:33阅读:171来源:国知局
电源管理系统及电源管理方法与流程

本发明涉及电源领域,尤其涉及一种电源管理系统及电源管理方法。



背景技术:

现有技术中,主机板可与输入输出电路板(i/oboard)连接,以传输主机板与输入输出电路板之间的信号。然而,输入输出电路板并无法得知主机板的电源状态。因此,当主机板的电源状态改变时,由于输入输出电路板无法得知主机板的电源状态,因此输入输出电路板无法据以改变本身的电源状态,如此可能导致输入输出电路板的电源利用效率降低或电力浪费。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供了一种电源管理系统及电源管理方法,其能够克服上述技术问题。

为达到上述目的,本发明提供了一种电源管理系统,其包括:

第一电路板;

第二电路板;以及

连接线,具有通用序列汇流排c型(usbtype-c)规格,且连接该第一电路板与该第二电路板;

其中,当该第一电路板确定该第一电路板的第一电源状态改变时,该第一电路板通过该连接线的配置通道(cc)端子传送第一信号至该第二电路板,该第二电路板依据该第一信号改变该第二电路板的第二电源状态。

较佳的,该第一电路板包括:

第一电源管理单元,用以侦测该第一电路板的该第一电源状态;以及

第一连接器,具有usbtype-c规格,用以连接于该连接线且将该第一信号传输至该第二电路板。

较佳的,该第二电路板包括:

第二连接器,具有usbtype-c规格,用以连接于该连接线且接收该第一信号;以及

第二电源管理单元,用以依据该第一信号改变该第二电路板的该第二电源状态。

较佳的,该第一电路板的该第一电源状态改变为高级配置与电源接口(acpi)的状态s1至s4中的一个状态时,该第一电路板传送该第一信号至该第二电路板。

较佳的,该第一电路板的该第一电源状态处于acpi的状态s1至s4中的一个状态的情况下,当该第二电路板传送第二信号至该第一电路板时,该第一电路板依据该第二信号将该第一电源状态改变成acpi的状态s0或s1至s4中的另一个状态。

较佳的,该第一电路板的该第一电源状态从acpi的状态s0转变到状态s1至s4中的一个状态。

较佳的,还包括:通信模组,电性连接于该第二电路板,且用以接收控制信号;

其中,该第二电路板依据该控制信号产生该第二信号。

较佳的,该第一电路板的该第一电源状态及该第二电路板的该第二电源状态皆处于acpi的状态s1至s4中的一个状态的情况下,该第一电路板依据该第二信号将该第一电源状态改变成acpi的状态s0或s1至s4中的另一个状态。

较佳的,还包括:

触发元件,电性连接于该第二电路板,且用以响应触发指令而产生触发信号;

其中,该第二电路板依据该触发信号产生该第二信号。

较佳的,该第一电路板的该第一电源状态及该第二电路板的该第二电源状态皆处于acpi的状态s1至s4中的一个状态的情况下,且该第一电路板依据该第二信号将该第一电源状态改变成acpi的状态s0或s1至s4中的另一个状态。

较佳的,该第一电路板之该第一电源状态及该第二电路板的该第二电源状态皆处于acpi的状态s1至s4中的一个状态的情况下,该第一电路板的该第一电源状态改变成acpi的状态s1至s4中的另一个状态时,该第二电路板的该第二电源状态也改变成acpi的状态s1至s4中的该另一个状态。

较佳的,该第一电路板的该第一电源状态及该第二电路板的该第二电源状态皆处于acpi的状态s1至s4中的一个状态的情况下,当该第一电路板的该第一电源状态改变成acpi的状态s1至s4中的另一个状态时,该第二电路板的该第二电源状态先改变成acpi的状态s0,然后该第二电路板的该第二电源状态改变成acpi的状态s1至s4中的该另一个状态。

为达到上述目的,本发明还提供了一种电源管理系统,其包括:

第一电路板;

第二电路板;

连接线,具有usbtype-c规格,且连接该第一电路板与该第二电路板;以及

通信模组,电性连接于该第二电路板,且用以接收控制信号;

其中,该第二电路板依据该控制信号产生第二信号,该第二电路板通过该连接线的cc端子传送该第二信号至该第一电路板;以及

其中,该第一电路板的第一电源状态及该第二电路板的第二电源状态皆处于acpi的状态s1至s4中的一个状态的情况下,该第一电路板依据该第二信号将该第一电源状态改变成acpi的状态s0或s1至s4中的另一个状态。

为达到上述目的,本发明还提供了一种电源管理方法,其包括:

提供第一电路板、第二电路板及连接线,其中该连接线具有usbtype-c规格且连接该第一电路板与该第二电路板;

当该第一电路板本身的第一电源状态改变时,该第一电路板通过该连接线的cc端子传送第一信号至该第二电路板;以及

该第二电路板依据该第一信号改变本身的第二电源状态。

较佳的,在该第一电路板通过该连接线的该cc端子传送该第一信号至该第二电路板的步骤包括:

当该第一电路板的该第一电源状态改变成acpi的状态s1至s4中的一个状态时,该第一电路板传送该第一信号至该第二电路板。

较佳的,还包括:

在该第一电路板的该第一电源状态处于acpi的状态s1至s4中的一个状态的情况下,当该第二电路板传送第二信号至该第一电路板时,该第一电路板依据该第二信号将该第一电源状态改变成acpi的状态s0或s1至s4中的另一个状态。

较佳的,还包括:

通信模组接收控制信号,其中该通信模组电性连接于该第二电路板;以及

其中,在该第一电路板依据该第二信号将该第一电源状态改变成acpi的状态s0的步骤中,该第二电路板依据该控制信号产生该第二信号。

较佳的,还包括:

触发元件,响应触发指令而产生触发信号,其中该触发元件电性连接于该第二电路板;

其中,在该第一电路板依据该第二信号将该第一电源状态改变成acpi的状态s0的步骤中,该第二电路板依据该触发信号产生该第二信号。

较佳的,还包括:

提供通信模组电性连接于该第二电路板;

在该第一电路板的该第一电源状态处于acpi的状态s1至s4中的一个状态的情况下,当该通信模组接收控制信号时,该第二电路板经由该连接线的该cc端子传送第二信号至该第一电路板;以及

该第一电路板依据该第二信号将该第一电源状态改变成acpi的状态s0。

较佳的,还包括:

设置具有usbtype-c规格的第一连接器于该第一电路板上,用以连接该连接线;以及

设置具有usbtype-c规格的第二连接器于该第二电路板上,用以连接该连接线;

其中,当该第一连接器经由该cc端子将该第一信号传输至该第二电路板时,该第一连接器被设为主设备,且该第二连接器被设为从设备;当该第二连接器经由该cc端子将该第二信号传输至该第一电路板时,该第二连接器被设为主设备且该第一连接器被设为从设备。

与现有技术相比,本发明提供的电源管理系统和电源管理方法,可以根据感知到的电源状态的改变,利用cc端子传递该电源状态的改变,以及时调整电路板的电源管理模式,从而据此改变两个电路板的电源状态,提高两个电路板的电源利用率,降低电力浪费。

附图说明

图1a为本发明第一实施例的电源管理系统的示意图;

图1b为本发明第一实施例的电源管理系统的电源管理方法的流程图;

图2为本发明第一实施例的电源管理系统的另一种电源管理方法的流程图;

图3a为本发明另一个实施例的电源管理系统的示意图;

图3b为图3a实施例的电源管理系统的电源管理方法的流程图;

图4a为本发明另一个实施例的电源管理系统的示意图;

图4b为图4a实施例的电源管理系统的电源管理方法的流程图。

具体实施方式

为使对本发明的目的、构造、特征、及其功能有进一步的了解,兹配合实施例详细说明如下。

在说明书及权利要求书当中使用了某些词汇来指称特定的元件。所属领域中具有通常知识者应可理解,制造商可能会用不同的名词来称呼同一个元件。本说明书及权利要求书并不以名称的差异来作为区分元件的方式,而是以元件在功能上的差异来作为区分的准则。在通篇说明书及权利要求当中所提及的「包括」为开放式的用语,故应解释成「包括但不限定于」。

请参照图1a及图1b,图1a绘示依照本发明一个实施例的电源管理系统100的示意图,而图1b绘示图1a的电源管理系统100的电源管理方法的流程图。

电源管理系统100包括第一电路板110、第二电路板120及连接线130。连接线130具有通用序列汇流排c型(usbtype-c)规格,且连接第一电路板110与第二电路板120。当第一电路板110确定本身的第一电源状态改变时,第一电路板110通过连接线130的配置通道(configurationchannel,cc)端子传送第一信号p1给第二电路板120,第二电路板120依据第一信号p1改变本身的第二电源状态。此外,第二电路板120可通过连接线130供电给第一电路板110。第二电路板120的供电量可来自于外部电源(如市电或外部电池),或第二电路板120可包含电池,以供电给第二电路板120。

第一电路板110包括第一电源管理单元111及第一连接器112。此外,第一电路板110还可包括其它元件,如中央处理器(centralprocessingunit,cpu)等。第一电源管理单元111用以侦测第一电路板110的第一电源状态。第一连接器112具有usbtype-c规格(即具有通用序列汇流排c型规格,下同),用以连接于连接线130且将第一信号p1传输至第二电路板120。在一个实施例中,第一电路板110例如是一个电子产品内具有中央处理器的电路板(cpuboard,例如母板mainboard),电子产品例如是电脑、手机或其它合适电子产品。

第二电路板包括120包括第二电源管理单元121及第二连接器122;在此实施例中,第一连接器112与第二连接器122的内部均包含usbtype-c的通信芯片用以接收与产生对应的指令作传输,且当第一连接器112与第二连接器122通过连接线130连接时,上述芯片会探测连接,以区分一个主设备(host)与一个从设备(device)。第二连接器122依据usbtype-c规格,连接于连接线130且接收第一信号p1。第二电源管理单元121用以依据第一信号p1改变第二电路板120的第二电源状态。第二电路板120例如是输入输出电路板(i/oboard)。虽然图未绘示,然第二电路板120还可包括至少一个连接接口,以连接至少一个外部装置,其中连接接口例如是usb接口、高清晰度多媒体接口(highdefinitionmultimediainterface,hdmi)、网路接口rj45或其它类型连接器,外部装置例如是便携u盘。由于第二电路板120还可包括连接接口,使外部装置连接于连接接口,以通过第二电路板120电性连接于第一电路板110,进而进行第一电路板110与第二电路板120之间的通信。

以下以图1b说明图1a的电源管理系统100的电源管理方法。

在步骤s110中,提供如图1a所示的第一电路板110、第二电路板120及连接线130。

然后,在步骤s120中,当第一电路板110本身的第一电源状态改变时,第一电路板110通过连接线130的cc端子(即配置通道端子,下同)传送第一信号p1至第二电路板120。此外,前述的[第一电源状态改变]例如是第一电路板110的用电量降低,例如第一电源状态改变成acpi(advancedconfigurationandpowerinterface,高级配置与电源接口,下同)的状态s1、s2、s3与s4中的一个状态,或者关闭与第一电路板110电性连接的电子装置的电源,其中电子装置例如是显示器等。其中,acpi的状态s0至s5分别表示:状态s0:正常;状态s1:低电源供应状态(standby),此时cpu停止工作;状态s2:低电源供应状态(powerstandby),此时cpu关闭;状态s3:假关机(suspendtoram),此时除了内存外的部件都停止工作;状态s4:休眠(suspendtodisk),此时内存信息写入硬盘,所有部件停止工作;s5:关机(shutdown)。以上为acpi的s0至s5的常规定义,本发明不以此为限,s1至s4可以代表任意形式的低电源供应状态。

在一个实施例中,在第一电路板110通过连接线130的cc端子传送第一信号p1至给第二电路板120前,第一连接器112被设定为主设备(host),而第二连接器122被设定为从设备(device),使第一信号p1可从主设备传输至从设备。

然后,在步骤s130中,第二电路板120的第二电源管理单元121依据第一信号p1改变本身的第二电源状态。举例来说,当第一电路板110的用电量降低时,由于第二电路板120可通过第一信号p1得知第一电路板110的第一电源状态已改变,因此第二电路板120可改变本身的第二电源状态,如关闭第二电路板120的对应功能或减少供电量等,以优化第二电路板120的用电效率且可减少电力浪费。

此外,虽然前述实施例为以第二电路板120依据第一电路板110的第一电源状态的变化去改变本身的第二电源状态。然本发明实施例不受此限,以下介绍另一个实施例中,第一电路板110可依据第二电路板120的信号去改变本身的第一电源状态。

请参照图2,其绘示图1a的电源管理系统100的另一种电源管理方法示意图。在本实施例中,第一电路板110的第一电源状态处于acpi的状态s1至s4的其中一个状态的情况下,当第二电路板120传送第二信号p2至第一电路板110时,第一电路板110的第一电源管理单元111可依据第二信号p2将第一电源状态改变成acpi的状态s0。换句话说,当第一电路板110处于休眠或待机状态下,第二电路板120可传送第二信号p2至第一电路板110,以唤醒第一电路板110;或者,第一电路板110可依据第二信号s2,将本身的第一电源状态从acpi的状态s0改变至s1至s4的其中一个状态。在一个实施例中,第二信号p2可由的第二电源管理单元121发出,并通过第二连接器122传送至第一电路板110。

在一个实施例中,在第一电路板110的第一电源状态及第二电路板120的第二电源状态皆处于acpi的状态s1至s4的其中一个状态的情况下,第一电路板110的第一电源管理单元111可依据第二信号p2将第一电源状态改变成acpi的状态s0或s1至s4的其中另一个状态。换句话说,当第一电路板110及第二电路板120处于休眠或待机状态时,可通过第二信号p2唤醒第一电路板110或改变第一电路板110的电源状态。

在另一个实施例中,在第一电路板110的第一电源状态及第二电路板120的第二电源状态皆处于acpi的状态s1至s4的其中一个状态的情况下,第一电路板110的第一电源状态改变成acpi的状态s1至s4的其中另一个状态时,第二电路板120的第二电源状态也改变成acpi的状态s1至s4中的该另一个状态。换句话说,在第一电路板110及第二电路板120处于休眠或待机状态的前提下,当第一电路板110的第一电源状态改变时,第二电路板120的第二电源状态也随之改变成相同状态,以平衡第一电路板110的第一电源状态与第二电路板120的第二电源状态。

在其它实施例中,在第一电路板110的第一电源状态及第二电路板120的第二电源状态皆处于acpi的状态s1至s4的其中一个状态的情况下,第一电路板110的第一电源状态改变成acpi的状态s1至s4的其中另一个状态时,当第一电路板110的第一电源状态改变成acpi的状态s1至s4的其中另一个状态时,第二电路板120的第二电源状态先改变成acpi的状态s0,然后再改变成acpi的状态s1至s4中的该另一个。换句话说,在第一电路板110及第二电路板120处于休眠或待机状态的前提下,当第一电路板110的第一电源状态改变时,第二电路板120的第二电源状态先改变成acpi的状态s0(唤醒),接着随之改变成相同状态,以平衡第一电路板110的第一电源状态与第二电路板120的第二电源状态。

此外,在一个实施例中,在第二连接器122经由cc端子传送第二信号p2至第一连接器112之前,第二连接器122被设定为主设备,且第一连接器112被设定为从设备,使第二信号p2可从主设备传输至从设备。此外,本实施例的第二信号p2可响应触发指令t1(如图4a的实施例)或响应控制信号p3(如图3a的实施例)产生。

请参照图3a及图3b,图3a绘示依照本发明另一个实施例的电源管理系统200的示意图,而图3b绘示图3a的电源管理系统200的电源管理方法的流程图。

电源管理系统200包括第一电路板110、第二电路板120、连接线130及通信模组240。通信模组240电性连接于第二电路板120,且用以接收控制信号p3。此控制信号p3可来自于外部装置,如手机、电脑或伺服器等。在本实施例中,通信模组240可内建于第二电路板120中,也可以是与第二电路板120分开的装置,其连接于(如通过插置)第二电路板120的连接接口(未绘示)。此外,通信模组240例如是无线通信模组。

第二电路板120依据控制信号p3产生第二信号p2给第一电路板110,第一电路板110的第一电源管理单元111依据第二信号p2改变第一电源状态。

在一个实施例中,在第一电路板110的第一电源状态及第二电路板120的第二电源状态皆处于acpi的状态s1至s4的其中一个状态的情况下,第一电路板110的第一电源管理单元111可依据第二信号p2将第一电源状态改变成acpi的状态s0或s1至s4的其中另一个状态。换句话说,当第一电路板110及第二电路板120处于休眠或待机状态时,可通过控制信号p3唤醒第一电路板110及第二电路板120。

以下为以图3b说明图3a的电源管理系统200的电源管理方法。

在步骤s210中,提供如图3a所示的第一电路板110、第二电路板120、连接线130及通信模组240。

在第一电路板110的第一电源状态及第二电路板120的第二电源状态皆处于acpi的状态s1至s4的其中一个状态的情况下,电源管理方法还包括以下步骤。

在步骤s220中,通信模组240接收控制信号p3。

在步骤s230中,第二电路板120依据控制信号p3产生第二信号p2。

在步骤s240中,第二电路板120的第二连接器122通过连接线的cc端子传送第二信号p2给第一电路板110的第一连接器112。

在一个实施例中,在第二连接器122经由cc端子传送第二信号p2至第一连接器112之前,第二连接器122被设定为主设备,且第一连接器112被设定为从设备,使第二信号p2可从主设备传输至从设备。

在步骤s250中,第一电路板110的第一电源管理单元111可依据第二信号p2将第一电源状态改变成acpi的状态s0或s1至s4的其中另一个状态,其中状态s0即唤醒第一电路板110。

在图3b的另一个实施例的电源管理方法中,当第一电路板110的第一电源状态改变成acpi的状态s1至s4的其中另一个状态时,第二电路板120的第二电源状态也改变成acpi的状态s1至s4中的该另一个状态,以平衡第一电路板110的第一电源状态与第二电路板120的第二电源状态。

在图3b的另一个实施例的电源管理方法中,第一电路板110的第一电源状态改变成acpi的状态s1至s4的其中另一个状态时,第二电路板120的第二电源状态先改变成acpi的状态s0,然后再改变成acpi的状态s1至s4中的该另一个状态,以平衡第一电路板110的第一电源状态与第二电路板120的第二电源状态。

请参照图4a及图4b,图4a绘示依照本发明另一个实施例的电源管理系统300的示意图,而图4b绘示图4a的电源管理系统300的电源管理方法的流程图。

电源管理系统300包括第一电路板110、第二电路板120、连接线130及触发元件340。触发元件340电性连接于第二电路板120,且用以接收触发信号p4。触发元件340可以是配置在第二电路板120上的开关,其可接受来自于使用者的触发指令t1,而据以产生触发信号p4。

第二电路板120依据触发元件340所产生的触发信号p4产生第二信号p2,并传输给第一电路板110,第一电路板110的第一电源管理单元111依据第二信号p2改变第一电源状态。

在一个实施例中,在第一电路板110的第一电源状态及第二电路板120的第二电源状态皆处于acpi的状态s1至s4的其中一个状态的情况下,第二电路板120的第二电源管理单元121可依据触发信号p4将第二电源状态改变成acpi的状态s0,且第一电路板110的第一电源管理单元111可依据第二信号p2将第一电源状态改变成acpi的状态s0或s1至s4的其中另一个状态。换句话说,当第一电路板110及第二电路板120处于休眠或待机状态时,可通过触发信号p4唤醒第一电路板110及第二电路板120。

在另一个实施例中,触发元件340可以是配置在第二电路板120上的拨杆或触控感知器。以拨杆来说,可藉由调整拨杆的位置将第一电源状态的acpi的状态切换至s0或s1至s4的其中另一个状态。以触控感知器来说,触控感知器例如是触控板,其可感知连续触控次数。第一电源管理单元111可依据连续触控次数将第一电源状态改变成acpi的状态s0或s1至s4的其中另一个状态。例如,当连续触控次数为一次时,第一电源管理单元111将第一电源状态改变成acpi的状态s0;当连续触控次数为二次时,第一电源管理单元111将第一电源状态改变成acpi的状态s1至s4的其中另一个状态。

以下为以图4b说明图4a的电源管理系统300的电源管理方法。

在步骤s310中,提供如图4a所示的第一电路板110、第二电路板120、连接线130及触发元件340。

在第一电路板110的第一电源状态及第二电路板120的第二电源状态皆处于acpi的状态s1至s4的其中一个状态的情况下,电源管理方法还包括以下步骤。

在步骤s320中,触发元件340响应使用者的触发指令t1,产生触发信号p4。

在步骤s330中,第二电路板120依据触发信号p4产生第二信号p2。

在步骤s330中,第二电路板120的第二连接器122通过连接线的cc端子传送第二信号p2给第一电路板110的第一连接器112。

在一个实施例中,在第二连接器122经由cc端子传送第二信号p2至第一连接器112之前,第二连接器122被设定为主设备,且第一连接器112被设定为从设备,使第二信号p2可从主设备传输至从设备。

在步骤s350中,第一电路板110的第一电源管理单元111依据第二信号p2将第一电源状态改变成acpi的状态s0或s1至s4的其中另一个状态,其中状态s0,即唤醒第一电路板110。

图4b的另一个实施例的电源管理方法中,当第一电路板110的第一电源状态改变成acpi的状态s1至s4的其中另一个状态时,第二电路板120的第二电源状态也改变成acpi的状态s1至s4中的该另一个状态,以平衡第一电路板110的第一电源状态与第二电路板120的第二电源状态。

图4b的另一个实施例的电源管理方法中,第一电路板110的第一电源状态改变成acpi的状态s1至s4的其中另一个状态时,第二电路板120的第二电源状态先改变成acpi的状态s0,然后再改变成acpi的状态s1至s4中的该另一个状态,以平衡第一电路板110的第一电源状态与第二电路板120的第二电源状态。

综上可知,在一个实施例中,第一电路板与第二电路板通过具有usbtype-c规格的连接线连接,且第一电路板与第二电路板的其中一个状态的电源状态改变时可发出信号,该信号通过连接线的cc端子传送给第一电路板与第二电路板中的另一个状态,该另一个状态可对应改变本身的电源状态。在另一个实施例中,第二电路板的第二电源状态可随第一电路板的第一电源状态的改变而变,例如,当第一电路板的用电量降低时,第二电路板关闭对应的功能,以达到节电效果。在另一个实施例中,第一电路板的第一电源状态可依据第二电路板的第二信号而变,例如,依据第二信号,第一电路板从acpi的状态s1至s4的其中一个状态改变成acpi的状态s0。在另一个实施例中,第二电路板可依据来自于外部的控制信号发出第二信号,或依据触发信号发出第二信号。在其它实施例中,第二电路板可依据控制信号或触发信号改变本身的第二电源状态,如第二电路板从acpi的状态s1至s4的其中一个状态改变成acpi的状态s0或s1至s4的其中另一个状态。这样,本发明通过利用usbtype-c中的cc端子传递关于电源状态改变的信息,和/或cc端子传递方向的变化,改变两个电路板的电源状态,形成两个电路板系统之间的电源控制,从而提高两个电路板的电源利用率,降低电力浪费。

本发明已由上述相关实施例加以描述,然而上述实施例仅为实施本发明的范例。必需指出的是,已揭露的实施例并未限制本发明的范围。相反地,在不脱离本发明的精神和范围内所作的更动与润饰,均属本发明的专利保护范围。

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