專利名稱:時序控制電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種時序控制電路,特別涉及一種適用于電腦主板的時序控制電路。
背景技術(shù):
隨著電子技術(shù)日新月異的發(fā)展,業(yè)界對使用的電源提出了各種各樣的要求,例如 在電腦主板的電源供應(yīng)上,經(jīng)常會遇到各電源給不同電腦部件供電或停止供電時時序需要 得到控制的要求,即要求供電時電腦主板上的第一電源接收端接收第一電壓信號早于或晚 于第二電源接收端接收第二電壓信號,停止供電時第一電源接收端切斷第一電壓信號早于 或晚于第二電源接收端切斷第二電壓信號。例如在上電時,可以要求主板的電源接收端接 收3. 3V的系統(tǒng)電源早于主板北橋芯片接收1.25伏特的電壓信號,在斷電時,可以要求主板 的電源接收端切斷3. 3V的系統(tǒng)電源晚于主板北橋芯片切斷1. 25伏特的電壓信號。但是, 如果給主板的不同部件供電的時序出現(xiàn)錯誤,則可能導(dǎo)致主板部件的時序混亂且主板部件 無法正常運(yùn)行。
發(fā)明內(nèi)容
鑒于以上內(nèi)容,有必要提供一種能準(zhǔn)確地控制主板供電時序的時序控制電路。一種時序控制電路,用于控制在電腦開機(jī)時接收一第一電壓信號早于一主板部件 接收經(jīng)一第二電壓信號轉(zhuǎn)換后的電壓信號,其包括一控制電路、一開關(guān)電路及一電源轉(zhuǎn)換 電路,在電腦開機(jī)時,所述控制電路接收一開機(jī)信號,并在所述開機(jī)信號的控制下而截止, 一第一電源接收端接收所述第一電壓信號并經(jīng)所述控制電路延遲一段時間后輸出至所述 開關(guān)電路使得所述開關(guān)電路截止,所述電源轉(zhuǎn)換電路工作并將所述第二電壓信號轉(zhuǎn)換為所 述主板部件的供電電壓給所述主板部件供電。本發(fā)明時序控制電路通過所述開機(jī)信號控制所述控制電路截止并延時一段時間 后,才使得所述開關(guān)電路控制所述電源轉(zhuǎn)換電路給所述主板部件供電,從而準(zhǔn)確地控制了 主板的供電時序。
圖1是本發(fā)明時序控制電路的較佳實(shí)施方式的方框圖。圖2是圖1的電路圖。圖3是本發(fā)明時序控制電路的較佳實(shí)施方式在電腦開機(jī)時的波形比對圖。圖4是本發(fā)明時序控制電路的較佳實(shí)施方式在電腦關(guān)機(jī)時的波形比對圖。
具體實(shí)施例方式請參考圖1,本發(fā)明時序控制電路10用于控制一主板的供電或斷電時序,其較佳 實(shí)施方式包括一控制電路200、一開關(guān)電路300及一電源轉(zhuǎn)換電路400。所述控制電路200與主板上的一開機(jī)信號輸出端相連,以接收一開機(jī)信號PS_0N,還與一第一電源接收端50相連以接收一第一電壓信號,所述控制電路200通過所述開關(guān)電 路300與所述電源轉(zhuǎn)換電路400相連,所述電源轉(zhuǎn)換電路400與一第二電源接收端60相連 以接收一第二電壓信號,還與一主板部件500相連以提供一轉(zhuǎn)換后的電壓信號給所述主板 部件500,所述主板部件500可以為北橋芯片、南橋芯片等。在電腦開機(jī)時,本發(fā)明時序控制電路10可以控制所述主板部件500接收轉(zhuǎn)換后的 電壓信號晚于所述第一電源接收端50接收第一電壓信號。在電腦關(guān)機(jī)時,所述主板部件 500切斷轉(zhuǎn)換后的電壓信號早于所述第一電源接收端50切斷第一電壓信號。具體地,在電腦開機(jī)時,所述控制電路200接收所述開機(jī)信號輸出端發(fā)出的開機(jī) 信號PS_0N,并在所述開機(jī)信號PS_0N的控制下而截止,所述第一電源接收端50接收第一電 壓信號并經(jīng)控制電路200延遲一段時間后輸出至所述開關(guān)電路300使得所述開關(guān)電路300 截止。所述電源轉(zhuǎn)換電路400在所述開關(guān)電路300截止時開始工作,并將所述第二電源接 收端60接收的第二電壓信號轉(zhuǎn)換為所述主板部件500的供電電壓給所述主板部件500供 電,從而使得第一電源接收端50接收第一電壓信號早于所述主板部件500接收轉(zhuǎn)換后的電 壓信號。在電腦關(guān)機(jī)時,所述開機(jī)信號輸出端無開機(jī)信號PS_0N輸出,所述控制電路200導(dǎo) 通,所述控制電路200不進(jìn)行時間延遲使得所述開關(guān)電路300立即導(dǎo)通。所述電源轉(zhuǎn)換電 路400在所述開關(guān)電路300導(dǎo)通時停止工作,從而立即停止給所述主板部件500供電,所述 第一電源接收端50接收的第一電壓信號經(jīng)主板的內(nèi)部電路(未示出)放電在一段時間后 逐漸降為零,從而使得電腦關(guān)機(jī)時主板部件500切斷轉(zhuǎn)換后的電壓信號早于第一電源接收 端50切斷第一電壓信號。請再參考圖2,所述控制電路200包括一場效應(yīng)管Q1、一電阻R1及一電容C1。所 述場效應(yīng)管Q1的柵極連接所述開機(jī)信號輸出端,以接收所述開機(jī)信號PS_0N,所述場效應(yīng) 管Q1的源極接地,所述場效應(yīng)管Q1的漏極通過所述電阻R1連接所述第一電源接收端50, 漏極還連接所述開關(guān)電路300,所述電容C1連接于所述場效應(yīng)管Q1的漏極及地之間。所述開關(guān)電路300包括一電阻R2、兩場效應(yīng)管Q2及Q3。所述場效應(yīng)管Q2的柵極 連接所述場效應(yīng)管Q1的漏極,所述場效應(yīng)管Q2的漏極通過所述電阻R2連接一電源Vc,源 極接地,所述場效應(yīng)管Q3的柵極連接所述場效應(yīng)管Q2的漏極,所述場效應(yīng)管Q3的漏極連 接所述電源轉(zhuǎn)換電路400,所述場效應(yīng)管Q3的源極接地。所述電源轉(zhuǎn)換電路400包括一脈寬調(diào)制芯片U1、六個電阻R3-R8、二極管D1、六個 電容C2-C7、兩個電感L1及L2、兩個場效應(yīng)管Q4及Q5。所述脈寬調(diào)制芯片U1包括一電源 端VCC、一接地端GND、一初始化引腳BOOT、一高通引腳UGATE、一低通引腳LGATE、一相引腳 PHASE、一比較引腳C0MP及一反饋引腳FB。所述反饋引腳FB通過所述電阻R3接地,還通 過所述電阻R4連接所述主板部件500的供電端70。所述比較引腳C0MP連接所述場效應(yīng) 管Q3的漏極,比較引腳C0MP還通過所述電阻R5連接所述相引腳PHASE。所述電源端VCC 通過所述電阻R6連接所述第二電源接收端60。所述初始化引腳BOOT連接所述二極管D1 的陰極,初始化引腳BOOT還通過所述電容C2連接所述相引腳PHASE,所述二極管D1的陽 極連接所述第二電源接收端60。所述高通引腳UGATE通過所述電阻R7連接所述場效應(yīng)管 Q4的柵極,所述場效應(yīng)管Q4的漏極通過所述電感L1連接所述第二電源接收端60,漏極還 通過所述電容C3及C4的并聯(lián)電路接地。所述場效應(yīng)管Q4的源極連接所述場效應(yīng)管Q5的漏極及所述相引腳PHASE,場效應(yīng)管Q4的源極還通過所述電阻R8及電容C5串聯(lián)后接地,并 通過所述電感L2連接所述主板部件500的供電端70。所述場效應(yīng)管Q5的柵極連接所述低 通引腳LGATE,所述場效應(yīng)管Q5的源極接地。所述主板部件500的供電端70還通過所述電 容C6及C7的并聯(lián)電路接地。在本實(shí)施方式中,所述場效應(yīng)管Q1-Q5作為電開關(guān),均為NM0S場效應(yīng)管,在其它實(shí) 施方式中,所述場效應(yīng)管Q1-Q5也可采用其它類型的電開關(guān),例如三極管等。所述第一電源 接收端50接收3. 3伏特的系統(tǒng)電源,所述第二電源接收端60接收12伏特的系統(tǒng)電源,所 述電源Vc為5伏特的輔助電源。所述電容C1、C2、C3、C5及C6均為陶瓷電容,所述電容C4 及C7均為電解電容,在其它實(shí)施方式中,所述電容C4及C7也可為其它類型的電容,如固態(tài) 電容等,所述電源轉(zhuǎn)換電路400也可采用其它類型的電源轉(zhuǎn)換電路給所述主板部件500供電。下面詳細(xì)介紹本發(fā)明時序控制電路10控制第一電源接收端50接收第一電壓信號 在電腦開機(jī)時早于主板部件500接收轉(zhuǎn)換后的電壓信號,第一電源接收端50切斷第一電壓 信號在電腦關(guān)機(jī)時晚于主板部件500切斷轉(zhuǎn)換后的電壓信號的工作過程當(dāng)電腦開機(jī)時,所述開機(jī)信號輸出端發(fā)出的開機(jī)信號PS_0N為低電平,所述場效 應(yīng)管Q1截止,第一電源接收端50接收的第一電壓信號通過電阻R1給所述電容C1充電,當(dāng) 電容C1充電一段時間后,使得所述效應(yīng)管Q2柵極與源極的電壓差達(dá)到所述場效應(yīng)管Q2的 導(dǎo)通電壓時,所述場效應(yīng)管Q2導(dǎo)通,使得所述場效應(yīng)管Q3的柵極為低電平,所述場效應(yīng)管 Q3截止,此時脈寬調(diào)制芯片U1的比較引腳C0MP為高電平,使得所述高通引腳UGATE及低通 引腳LGATE交替輸出兩路脈沖,使得場效應(yīng)管Q4和Q5交替導(dǎo)通,當(dāng)所述場效應(yīng)管Q4導(dǎo)通 時,所述第二電源接收端60接收的第二電壓信號經(jīng)過所述電感L1、再經(jīng)過電容C3及C4濾 波后,經(jīng)由電阻R8和電容C5的緩沖,經(jīng)過電感L2、再經(jīng)過電容C6及C7濾波后,輸入至主 板部件500的供電端70 ;當(dāng)所述場效應(yīng)管Q5導(dǎo)通時,所述電感L2釋放能量,經(jīng)所述電容C6 及C7濾波后,輸入至主板部件500的供電端70。如圖3所示的實(shí)驗驗證結(jié)果波形比對圖, 從第一電源接收端50接收的第一電壓信號的時序曲線A1及主板部件500的供電端70接 收的轉(zhuǎn)換后的電壓信號的時序曲線B1中可以看出,第一電源接收端50接收第一電壓信號 早于主板部件500接收轉(zhuǎn)換后的電壓信號,時間差約為電容C1的充電時間。當(dāng)電腦關(guān)機(jī)時,所述開機(jī)信號輸出端無開機(jī)信號PS_0N輸出,所述場效應(yīng)管Q1的 柵極為高電平使得所述場效應(yīng)管Q1導(dǎo)通,電容C1上的電壓迅速通過場效應(yīng)管Q1釋放,從 而使得場效應(yīng)管Q2截止,場效應(yīng)管Q3的柵極為高電平,場效應(yīng)管Q3導(dǎo)通。此時脈寬調(diào)制芯 片U1的比較引腳C0MP為低電平,脈寬調(diào)制芯片U1關(guān)閉并停止輸出,從而立即停止給主板 部件500供電,而所述第一電源接收端50接收的第一電壓信號需通過主板的內(nèi)部電路放電 經(jīng)一段時間后逐漸降為零,如圖4所示的實(shí)驗驗證結(jié)果波形比對圖,從第一電源接收端50 接收的第一電壓信號的電壓降時序曲線A2及主板部件500的供電端70接收的轉(zhuǎn)換后的電 壓信號的電壓降時序曲線B2中可以看出,第一電源接收端50切斷第一電壓信號晚于主板 部件500切斷轉(zhuǎn)換后的電壓信號,時間差約為第一電源接收端50接收的第一電壓信號通過 主板的內(nèi)部電路放電的時間。在其它實(shí)施方式中,可以省掉電源轉(zhuǎn)換電路400中起濾波作用的所述電容C3及 C4,也可以省掉電源轉(zhuǎn)換電路400中起濾波作用的所述電容C6及C7。
本發(fā)明時序控制電路10通過所述開機(jī)信號輸出端輸出的開機(jī)信號PS_0N在電腦開機(jī)時控制所述控制電路200截止并延時一段時間后,才使得所述開關(guān)電路300控制所述 電源轉(zhuǎn)換電路400給所述主板部件500供電。在電腦關(guān)機(jī)時,所述控制電路200導(dǎo)通而使 得所述開關(guān)電路300導(dǎo)通,使得所述電源轉(zhuǎn)換電路400立即停止給所述主板部件500供電, 主板部件500接收的轉(zhuǎn)換后的電壓信號立即降為零,而所述第一電源接收端50接收的第一 電壓信號經(jīng)主板的內(nèi)部電路放電一段時間后降為零,從而準(zhǔn)確地控制了主板的供電或斷電 時序。
權(quán)利要求
一種時序控制電路,用于控制在電腦開機(jī)時接收一第一電壓信號早于一主板部件接收經(jīng)一第二電壓信號轉(zhuǎn)換后的電壓信號,其包括一控制電路、一開關(guān)電路及一電源轉(zhuǎn)換電路,在電腦開機(jī)時,所述控制電路接收一開機(jī)信號,并在所述開機(jī)信號的控制下而截止,一第一電源接收端接收所述第一電壓信號并經(jīng)所述控制電路延遲一段時間后輸出至所述開關(guān)電路使得所述開關(guān)電路截止,所述電源轉(zhuǎn)換電路工作并將所述第二電壓信號轉(zhuǎn)換為所述主板部件的供電電壓給所述主板部件供電。
2.如權(quán)利要求1所述的時序控制電路,其特征在于所述控制電路包括一第一電開關(guān)、 一第一電阻及一第一電容,所述第一電開關(guān)的第一端用來接收所述開機(jī)信號,所述第一電 開關(guān)的第二端接地,所述第一電開關(guān)的第三端連接所述開關(guān)電路,所述第一電阻連接于所 述第一電源接收端及所述第一電開關(guān)的第三端之間,所述第一電容連接于所述第一電開關(guān) 的第三端與地之間;在電腦開機(jī)時,所述第一電開關(guān)的第一端接收的所述開機(jī)信號為低電 平,所述第一電開關(guān)截止,所述第一電源接收端接收的第一電壓信號經(jīng)所述第一電阻及第 一電容延遲一段時間后輸出至所述開關(guān)電路。
3.如權(quán)利要求2所述的時序控制電路,其特征在于所述第一電開關(guān)為一NMOS場效應(yīng) 管,所述第一電開關(guān)的第一端、第二端及第三端分別為所述NMOS場效應(yīng)管的柵極、源極及 漏極。
4.如權(quán)利要求2所述的時序控制電路,其特征在于所述開關(guān)電路包括一第二電開關(guān) 及一第三電開關(guān),所述第二電開關(guān)的第一端連接所述第一電開關(guān)的第三端,所述第二電開 關(guān)的第二端通過一第二電阻連接一電源,所述第二電開關(guān)的第三端接地,所述第三電開關(guān) 的第一端連接所述第二電開關(guān)的第二端,所述第三電開關(guān)的第二端連接所述電源轉(zhuǎn)換電 路,所述第三電開關(guān)的第三端接地;在電腦開機(jī)時,所述第二電開關(guān)導(dǎo)通,所述第三電開關(guān) 截止使得所述電源轉(zhuǎn)換電路工作。
5.如權(quán)利要求4所述的時序控制電路,其特征在于所述第二電開關(guān)及第三電開關(guān)均 為NMOS場效應(yīng)管,所述第二電開關(guān)及第三電開關(guān)的第一端、第二端及第三端分別為所述 NMOS場效應(yīng)管的柵極、漏極和源極。
6.如權(quán)利要求4所述的時序控制電路,其特征在于所述電源為5伏特的輔助電源。
7.如權(quán)利要求4所述的時序控制電路,其特征在于所述電源轉(zhuǎn)換電路包括一脈寬調(diào) 制芯片、第三至第八電阻、一二極管、第二及第三電容、第一及第二電感、第一及第二場效應(yīng) 管,所述脈寬調(diào)制芯片包括一電源端、一接地端、一初始化引腳、一高通引腳、一低通引腳、 一相引腳、一比較引腳及一反饋引腳,所述反饋引腳通過所述第三電阻接地,還通過所述第 四電阻連接所述主板部件的供電端,所述比較引腳連接所述第三電開關(guān)的第二端,還通過 所述第五電阻連接所述相引腳,所述電源端通過所述第六電阻連接所述第二電源接收端, 所述初始化引腳連接所述二極管的陰極,還通過所述第二電容連接所述相引腳,所述二極 管的陽極連接所述第二電源接收端,所述高通引腳通過所述第七電阻連接所述第一場效應(yīng) 管的柵極,所述第一場效應(yīng)管的漏極通過所述第一電感連接所述第二電源接收端,所述第 一場效應(yīng)管的源極連接所述第二場效應(yīng)管的漏極及相引腳,還通過所述第八電阻及第三電 容串聯(lián)后接地,還通過所述第二電感連接所述主板部件的供電端,所述第二場效應(yīng)管的柵 極連接所述低通引腳,所述第二場效應(yīng)管的源極接地;在電腦開機(jī)時,所述脈寬調(diào)制芯片工 作控制所述高通引腳及低通引腳交替輸出兩路脈沖,使得所述第一場效應(yīng)管和第二場效應(yīng)管交替導(dǎo)通,將所述第二電源接收端接收的第二電壓信號轉(zhuǎn)換為所述主板部件的供電電壓 給所述主板部件供電。
8.如權(quán)利要求7所述的時序控制電路,其特征在于所述電源轉(zhuǎn)換電路還包括第四至 第七電容,所述第四及第五電容連接于所述第一場效應(yīng)管的漏極及地之間,所述第六及第 七電容連接于所述主板部件的供電端與地之間。
9.如權(quán)利要求1所述的時序控制電路,其特征在于所述第一電源接收端接收3.3伏 特的系統(tǒng)電源,所述第二電源接收端接收12伏特的系統(tǒng)電源。
全文摘要
一種時序控制電路,用于控制在電腦開機(jī)時接收一第一電壓信號早于一主板部件接收經(jīng)一第二電壓信號轉(zhuǎn)換后的電壓信號,其包括一控制電路、一開關(guān)電路及一電源轉(zhuǎn)換電路,在電腦開機(jī)時,所述控制電路接收一開機(jī)信號,并在所述開機(jī)信號的控制下而截止,一第一電源接收端接收所述第一電壓信號并經(jīng)所述控制電路延遲一段時間后輸出至所述開關(guān)電路使得所述開關(guān)電路截止,所述電源轉(zhuǎn)換電路工作并將所述第二電壓信號轉(zhuǎn)換為所述主板部件的供電電壓給所述主板部件供電。本發(fā)明時序控制電路可準(zhǔn)確地控制主板的供電時序。
文檔編號H03K17/687GK101807105SQ20091030044
公開日2010年8月18日 申請日期2009年2月17日 優(yōu)先權(quán)日2009年2月17日
發(fā)明者周海清, 熊金良 申請人:鴻富錦精密工業(yè)(深圳)有限公司;鴻海精密工業(yè)股份有限公司