TWI480726B - 藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統及其方法 - Google Patents

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藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統及其方法
一種電源供應控制的系統及其方法,尤其是指一種藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統及其方法。
因為主機板的複雜性,一般都是多種供電電位共存,屬於多電位系統。實現時通常使用電源控制晶片作為系統供電控制模組,根據具體邏輯需求進行定制。
主機板通電後,控制系統供電的電源控制晶片首先開始工作,檢查中央處理器(Central Processing Unit,CPU)、隨機存取記憶體(Random Access Memory,RAM)…等核心器件是否處於正常狀態,然後根據事先定制的邏輯功能發出控制信號,使能各個電源轉換元件的工作,從而產生出其餘元件所需要的1.8V、2.5V、3.3V、5V…等電位,整個主機板通電完成。
可以看出,電源控制晶片要依賴中央處理器、隨機存取記憶體…等的正常狀態才可以發出控制信號,如果中央處理器、隨機存取記憶體…等核心元件產生錯誤或故障,主機板通電將會失敗。
針對這一問題,一種解決辦法是進行主機板重新啟動,通過飛線的方式從硬體上構造出電源控制晶片進入正常工作狀態所需要的訊號,但這需要維修人員對主機板工作的內部邏輯非常清楚,而這在實際操作中是很困難的。
綜上所述,可知先前技術中長期以來一直存在主機板需要依靠核心元件以進行主機板通電,或是透過飛線建構出電源控制晶片進入正常工作狀態訊號,以進行後續維修處理不便的問題,因 此有必要提出改進的技術手段,來解決此一問題。
有鑒於先前技術存在主機板需要依靠核心元件以進行主機板通電,或是透過飛線建構出電源控制晶片進入正常工作狀態訊號,以進行後續維修處理不便的問題,本發明遂揭露一種藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統及其方法,其中:
本發明所揭露的藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統,其包含:主機板以及控制端,其中:主機板更包含:電源控制晶片以及電路板連接介面;控制端更包含:接收模組、分析模組、顯示模組、選擇模組、生成模組以及控制端連接介面。
主機板的電源控制晶片是用以依據邊界掃描(Boundary Scan)技術將控制資料由電源控制晶片內的邊界掃描鏈(Boundary Scan Chain)進行推送,以控制電性連接於電源控制晶片的多個電源轉換元件致能(enable)與禁能(disable),並依據控制資料提供電性連接於致能的電源轉換元件對應的電子元件供電;及主機板的電路板連接介面與電源控制晶片之間依據邊界掃描技術形成電性連接。
控制端的接收模組是用以接收主機板資訊;控制端的分析模組是用以將主機板資訊分析為電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置;控制端的顯示模組是用以顯示電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置;控制端的選擇模組是用以選擇電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置;控制端的生成模組是用以將被選擇的電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置生成控制資料;及控制端的控制端連接介面用以與電路板連接介面電 性連接,並提供控制資料至電路板連接介面。
本發明所揭露的藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的方法,其包含下列步驟:
首先,控制端接收主機板資訊;接著,控制端將主機板資訊分析為電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置;接著,控制端顯示電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置;接著,控制端選擇電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置;接著,控制端將被選擇的電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置生成控制資料;接著,控制端透過控制端連接介面與主機板的電路板連接介面電性連接,並提供控制資料至電路板連接介面;最後,主機板的電源控制晶片依據邊界掃描(Boundary Scan)技術將控制資料由電源控制晶片內的邊界掃描鏈(Boundary Scan Chain)進行推送,以控制電性連接於電源控制晶片的多個電源轉換元件致能(enable)與禁能(disable),並依據控制資料提供電性連接於致能的電源轉換元件對應的電子元件供電。
本發明所揭露的系統與方法如上,與先前技術之間的差異在於本發明透過主機板的電源控制晶片依據邊界掃描技術將控制資料由電源控制晶片內的邊界掃描鏈進行推送,以控制電性連接於電源控制晶片的多個電源轉換元件致能與禁能,並依據控制資料提供電性連接於致能的電源轉換元件對應的電子元件供電,藉此,可以不用透過主機板的電源控制晶片的核心元件的檢查,即可直接的控制主機板對電子元件的供電,便於後續的維修處理。
透過上述的技術手段,本發明可以達成直接控制主機板對電子元件的供電,便於後續的維修處理的技術功效。
以下將配合圖式及實施例來詳細說明本發明的實施方式,藉此對本發明如何應用技術手段來解決技術問題並達成技術功效的實現過程能充分理解並據以實施。
以下首先要說明本發明所揭露的藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統,並請參考「第1圖」所示,「第1圖」繪示為本發明藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統方塊圖。
本發明所揭露的藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統,其包含:主機板10以及控制端20,其中:主機板10更包含:電源控制晶片11以及電路板連接介面12;控制端20更包含:接收模組21、分析模組22、顯示模組23、選擇模組24、生成模組25以及控制端連接介面26。
首先將控制端20的控制端連接介面26與主機板10的電路板連接介面12進行電性連接,控制端20的控制端連接介面26可以是通用序列匯流排(Universal Serial Bus,USB)介面或聯合測試工作群組(Joint Test Action Group,JTAG)介面,在此僅為舉例說明之,並不以此侷限本發明的應用範疇,而主機板10的電路板連接介面12一般是採用聯合測試工作群組介面以配合與主機板10的電源控制晶片11之間依據邊界掃描技術形成電性連接。
而當控制端20的控制端連接介面26為聯合測試工作群組介面時,則不需要進行任何的介面轉換即可將控制端20的控制端連接介面26與主機板10的電路板連接介面12形成電性連接,而當控制端20的控制端連接介面26為通用序列匯流排介面時,則需要透過介面轉換連接器30以將並列傳輸的通用序列匯流排介面轉 換為串列傳輸的聯合測試工作群組介面。
主機板10的電源控制晶片11可以是複雜可程式邏輯裝置(Complex Programmable Logic Device,CPLD)晶片或是現場可程式邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)晶片,且支援JTAG1149.1規範,例如:Intel80386TM和Intel80486以上處理器,Motorola公司的68040微處理器,Xilinx公司的XC3000以上系列FPGA,Texas Instruction公司的C40系列DSP晶片,DEC的Alpha 21164系列RISC晶片…等,在此僅為舉例說明之,並不以此侷限本發明的應用範疇。
使用者首先透過控制端20的接收模組21接收主機板資訊,主機板資訊即包含有電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置,上述的電源配置可以是1.8伏特的電源轉換元件、2.5伏特的電源轉換元件、3.3伏特的電源轉換元件…等;上述的電源連線配置可以是具有多少個1.8伏特的電源轉換元件、2.5伏特的電源轉換元件、3.3伏特的電源轉換元件…等,以及電源轉換元件與主機板10的電源控制晶片11連線配置;上述的電子元件連線配置可以是電子元件與電源轉換元件的連線配置,在此僅為舉例說明之,並不以此侷限本發明的應用範疇。
在控制端20的接收模組21接收到主機板資訊,即可再透過控制端20的分析模組22將控制端20的接收模組21所接收到的主機板資訊分析為電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置,接著,即可將主機板資訊的分析結果透過控制端20的顯示模組23加以顯示,即是將電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置以圖像呈現出主機板10的電源控制晶片11、電源轉換元件 13以及電子元件14彼此之間的連接關係。
接著,使用者可以透過控制端20的選擇模組24於控制端20的顯示模組23所顯示的電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置中選擇電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置,並當電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置透過控制端20的選擇模組24被選擇後,控制端20的生成模組25將被選擇的電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置生成控制資料,控制資料包含有模擬電子元件驅動控制。
在控制端20的生成模組25生成控制資料後,即可透過控制端20的控制端連接介面26將控制資料提供至主機板10的電路板連接介面12,主機板10的電源控制晶片11即可依據邊界掃描技術將主機板10的電路板連接介面12所獲得的控制資料進行推送,以控制電性連接於電源控制晶片的多個電源轉換元件致能(enable)與禁能(disable),並依據控制資料提供電性連接於致能的電源轉換元件對應的電子元件供電。
藉此,可以不用透過主機板10的電源控制晶片11的核心元件(例如:中央處理器(Central Processing Unit,CPU)、隨機存取記憶體(Random Access Memory,RAM)…等)檢查,即可直接的控制主機板10對電子元件的供電,便於後續的維修處理。
接著,以下將以一個實施例來解說本發明的運作方式及流程,以下的實施例說明將同步配合「第1圖」以及「第2圖」所示進行說明,「第2圖」繪示為本發明藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的方法流程圖。
請參考「第3圖」所示,「第3圖」繪示為本發明藉由邊界掃 描進行主機板電源供應控制的系統架構示意圖。
首先假設控制端20的控制端連接介面26為通用序列匯流排(Universal Serial Bus,USB)介面,主機板10的電路板連接介面12為聯合測試工作群組(Joint Test Action Group,JTAG)介面,即可透過介面轉換連接器30將控制端20的控制端連接介面26與主機板10的電路板連接介面12進行電性連接,且主機板10的電路板連接介面12與主機板10的電源控制晶片11之間依據邊界掃描技術形成電性連接,而第一電源轉換元件131、第二電源轉換元件132以及第三電源轉換元件133與主機板10的電源控制晶片11之間依據邊界掃描技術形成電性連接,並且第一電子元件141以及第二電子元件142與第一電源轉換元件131形成電性連接,第三電子元件143與第二電源轉換元件132形成電性連接,第四電子元件144與第三電源轉換元件133形成電性連接。
請參考「第4圖」所示,「第4圖」繪示為本發明藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的主機板資訊分析結果顯示示意圖。
使用者首先透過控制端20的接收模組21接收主機板資訊(步驟110),並由控制端20的分析模組22將控制端20的接收模組21所接收到的主機板資訊分析為電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置(步驟120),接著,即可將主機板資訊的分析結果透過控制端20的顯示模組23加以顯示(步驟130),即為1.8伏特的第一電源轉換元件131、2.5伏特的第二電源轉換元件132以及3.3伏特的第三電源轉換元件133,而第一電源轉換元件131、第二電源轉換元件132以及第三電源轉換元件133與主機板10的電源控制晶片11連線配置請參考「第4圖」所示,且第一電子元 件141以及第二電子元件142與第一電源轉換元件131形成電性連接,第三電子元件143與第二電源轉換元件132形成電性連接,第四電子元件144與第三電源轉換元件133形成電性連接,上述的連線配置請參考「第4圖」所示。
接著,請再次參考「第3圖」所示,使用者可以透過控制端20的選擇模組24於控制端20的顯示模組23所顯示的電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置中選擇1.8伏特的第一電源轉換元件131與第二電子元件142(步驟140),即可再由控制端20的生成模組25將被選擇的第一電源轉換元件131與第二電子元件142生成控制資料31(步驟150)。
在控制端20的生成模組25生成控制資料31後,即可透過控制端20的控制端連接介面26將控制資料31提供至主機板10的電路板連接介面12(步驟160),主機板10的電源控制晶片11即可依據邊界掃描技術將主機板10的電路板連接介面12所獲得的控制資料31進行推送,即可以控制第一電源轉換元件131致能,依據控制資料31提供電性連接於第一電源轉換元件131的第二電子元件142供電(步驟170)。
藉此,可以不用透過主機板10的電源控制晶片11的核心元件(例如:中央處理器(Central Processing Unit,CPU)、隨機存取記憶體(Random Access Memory,RAM)…等)檢查,即可直接的控制主機板10對電子元件的供電,便於後續的維修處理。
綜上所述,可知本發明與先前技術之間的差異在於本發明透過主機板的電源控制晶片依據邊界掃描技術將控制資料由電源控制晶片內的邊界掃描鏈進行推送,以控制電性連接於電源控制晶 片的多個電源轉換元件致能與禁能,並依據控制資料提供電性連接於致能的電源轉換元件對應的電子元件供電,藉此,可以不用透過主機板的電源控制晶片的核心元件的檢查,即可直接的控制主機板對電子元件的供電,便於後續的維修處理。
藉由此一技術手段可以來解決先前技術所存在主機板需要依靠核心元件以進行主機板通電,或是透過飛線建構出電源控制晶片進入正常工作狀態訊號,以進行後續維修處理不便的問題,進而達成直接控制主機板對電子元件的供電,便於後續的維修處理的技術功效。
雖然本發明所揭露的實施方式如上,惟所述的內容並非用以直接限定本發明的專利保護範圍。任何本發明所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明所揭露的精神和範圍的前提下,可以在實施的形式上及細節上作些許的更動。本發明的專利保護範圍,仍須以所附的申請專利範圍所界定者為準。
10‧‧‧主機板
11‧‧‧電源控制晶片
12‧‧‧電路板連接介面
131‧‧‧第一電源轉換元件
132‧‧‧第二電源轉換元件
133‧‧‧第三電源轉換元件
141‧‧‧第一電子元件
142‧‧‧第二電子元件
143‧‧‧第三電子元件
144‧‧‧第四電子元件
20‧‧‧控制端
21‧‧‧接收模組
22‧‧‧分析模組
23‧‧‧顯示模組
24‧‧‧選擇模組
25‧‧‧生成模組
26‧‧‧控制端連接介面
30‧‧‧介面轉換連接器
步驟110‧‧‧控制端接收主機板資訊
步驟120‧‧‧控制端將主機板資訊分析為電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置
步驟130‧‧‧控制端顯示電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置
步驟140‧‧‧控制端選擇電源配置、電源連線配置與電子元件連線配置
步驟150‧‧‧控制端將被選擇的電源配置、電源連線配置與電子 元件連線配置生成控制資料
步驟160‧‧‧控制端透過控制端連接介面與主機板的電路板連接介面電性連接,並提供控制資料至電路板連接介面
步驟170‧‧‧主機板的電源控制晶片依據邊界掃描技術將控制資料由電源控制晶片內的邊界掃描鏈進行推送,以控制電性連接於電源控制晶片的多個電源轉換元件致能與禁能,並依據控制資料提供電性連接於致能的電源轉換元件對應的電子元件供電
第1圖繪示為本發明藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統方塊圖。
第2圖繪示為本發明藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的方法流程圖。
第3圖繪示為本發明藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統架構示意圖。
第4圖繪示為本發明藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的主機板資訊分析結果顯示示意圖。
10‧‧‧主機板
11‧‧‧電源控制晶片
12‧‧‧電路板連接介面
20‧‧‧控制端
21‧‧‧接收模組
22‧‧‧分析模組
23‧‧‧顯示模組
24‧‧‧選擇模組
25‧‧‧生成模組
26‧‧‧控制端連接介面
30‧‧‧介面轉換連接器

Claims (8)

  1. 一種藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統,其包含:一主機板,該主機板更包含:一電源控制晶片,用以依據邊界掃描(Boundary Scan)技術將一控制資料由該電源控制晶片內的邊界掃描鏈(Boundary Scan Chain)進行推送,以控制電性連接於該電源控制晶片的多個電源轉換元件致能(enable)與禁能(disable),並依據該控制資料提供電性連接於致能的電源轉換元件對應的電子元件供電;及一電路板連接介面,該電路板連接介面與該電源控制晶片之間依據邊界掃描技術形成電性連接;一控制端,該控制端更包含:一接收模組,用以接收一主機板資訊;一分析模組,用以將該主機板資訊分析為一電源配置、一電源連線配置與一電子元件連線配置;一顯示模組,用以顯示該電源配置、該電源連線配置與該電子元件連線配置;一選擇模組,用以選擇該電源配置、該電源連線配置與該電子元件連線配置;一生成模組,用以將被選擇的該電源配置、該電源連線配置與該電子元件連線配置生成一控制資料;及一控制端連接介面,該控制端連接介面用以與該電路板連接介面電性連接,並提供該控制資料至該電路板連接介面。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統,其中該控制資料包含模擬電子元件驅動控制。
  3. 如申請專利範圍第1項所述的藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統,其中該電源控制晶片包含複雜可程式邏輯裝置(Complex Programmable Logic Device,CPLD)晶片以及現場可程式邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)晶片。
  4. 如申請專利範圍第1項所述的藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統,其中該藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的系統更包含一介面轉換連接器,用以提供該電路板連接介面與該控制端連接介面之間的介面轉換。
  5. 一種藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的方法,其包含下列步驟:一控制端接收一主機板資訊;該控制端將該主機板資訊分析為一電源配置、一電源連線配置與一電子元件連線配置;該控制端顯示該電源配置、該電源連線配置與該電子元件連線配置;該控制端選擇該電源配置、該電源連線配置與該電子元件連線配置;該控制端將被選擇的該電源配置、該電源連線配置與該電子元件連線配置生成一控制資料;該控制端透過一控制端連接介面與一主機板的一電路板 連接介面電性連接,並提供該控制資料至該電路板連接介面;及該主機板的一電源控制晶片依據邊界掃描(Boundary Scan)技術將一控制資料由該電源控制晶片內的邊界掃描鏈(Boundary Scan Chain)進行推送,以控制電性連接於該電源控制晶片的多個電源轉換元件致能(enable)與禁能(disable),並依據該控制資料提供電性連接於致能的電源轉換元件對應的電子元件供電。
  6. 如申請專利範圍第5項所述的藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的方法,其中該控制端將被選擇的該電源配置、該電源連線配置與該電子元件連線配置生成該控制資料的步驟中,該控制資料包含模擬電子元件驅動控制。
  7. 如申請專利範圍第5項所述的藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的方法,其中該電源控制晶片包含複雜可程式邏輯裝置(Complex Programmable Logic Device,CPLD)晶片以及現場可程式邏輯閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)晶片。
  8. 如申請專利範圍第5項所述的藉由邊界掃描進行主機板電源供應控制的方法,其中該控制端透過該控制端連接介面與該主機板的該電路板連接介面電性連接,並提供該控制資料至該電路板連接介面的步驟是透過一介面轉換連接器,以進行該電路板連接介面與該控制端連接介面之間的介面轉換。
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