[发明专利]异常脉冲过滤装置无效
| 申请号: | 99111231.8 | 申请日: | 1999-08-02 |
| 公开(公告)号: | CN1283003A | 公开(公告)日: | 2001-02-07 |
| 发明(设计)人: | 何溪轩 | 申请(专利权)人: | 神达电脑股份有限公司 |
| 主分类号: | H03K17/16 | 分类号: | H03K17/16 |
| 代理公司: | 隆天国际专利商标代理有限公司 | 代理人: | 陈红 |
| 地址: | 台湾省新*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 异常 脉冲 过滤 装置 | ||
本发明是有关于一种异常脉冲过滤装置,在使用遥控方式对一系统进行开机时,可使异常脉冲消伯而不会有误动作产生。
随着资讯、网路技术之进步,使用者均可以透过网路、电话线路对远端之电脑系统进行操作控制,其中以电话线路而言,都是透过数据机(MODEM)来进行远端控制之操作。利用远端电脑系统外接之数据机以便将电脑系统开机,一般设置在电脑主机板内部之遥控开机装置主要是以第1图所示之电路型式来动作。
图1所示之电路主要是由一双载子接面电晶体T所构成之放大电路1,Vcc为待机电源(standby power)。当远端使用者借由遥控之方式要将电脑系统开机时,首先以电话拔接之方式连上系统外接之数据机,数据机透过通信埠(COM port)将呼叫信号R1传给系统主机板内部之放大电路1;放大电路1直接输出致能信号R1#1至系统晶片组(chip set或PⅡ X4)以将系统开机启动。亦即,当远端使用者以电话连线进来时即促使R1信号动作,进而触发致能信号R1#A动作,以驱动PⅡ X4或其他chip set而达到遥控开机之目的。
然而,但是一般数据机在设计上并非十分完美,尤其在数据机开机或是关机时,仍不可避免地会产生异常之脉冲。所以当系统外接之数据机在开机和关机时,若是此一异常脉冲透过通信埠而耦合至上述放大电路1的话,将会使其输出致能信号R1#A系统启动开机,即造成系统之误动作。所以针对此种异常脉冲而言,必须将其加以过滤消除,才能确保系统之动作正确无误。
有鉴于此,本发明之目的为提出一种异常脉冲过滤装置,可用以过滤消除可能之异常脉冲,让使用遥控方式对一系统进行开机时可避免误动作情形之产生。
为达到上述目的,本发明提出之一种异常脉冲过滤装置,其包括:一延迟触发装置,接收由一外部触发之遥控脉波信号后,在经过一特定时间之后,而输出一致能信号;以及,一开关装置,在接收上述延迟触发装置所输出之致能信号时,则输出一开机信号将上述系统启动。
图式之简单说明:
为让本发明之上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附图式,做详细说明如下:
第1图是表示传统用以遥控开机之电路图;
第2图是表示依据本发明之实施例电路图;以及
第3图是表示用以说明本发明相关信号之时序图。
符号说明:
1~放大电路;2~异常脉冲过滤装置;20~延迟触发装置;22~开关装置;202~第一正反器;204~第二正反器;R1~呼叫信号;CTRL~遥控脉波信号;T~双载子电晶体;S1-S2~第一、第二正反器Q输出端之输出信号;CK~第一、第二正反器之时脉输入端;D~第一、第二正反器之信号输出端;R1#A~开机信号;Delay~延迟时间。
实施例:
以下将利用第2图所示之电路配合第3图之时序图来说明本发明之异常脉冲过滤装置之动作情形。
依据本发明之异常脉冲过滤装置2,其包括:一延迟触发装置20;以及,一开关装置22。将本发明之异常脉冲过滤装置2配置于第1图所示之放大电路1中,所构成之改良电路即如第2图所示。
在此实施例中,上述延迟触发装置是由2个D型正反器串连所构成(第一正反器之Q输出端耦接至第二正反器之时脉输入端CK);其中上述第一和第二正反器(202、204),其D输入端分别耦接至其Q输出端、以及Vcc电位端。
请参照第3图,当远端使用者借由遥控之方式要将电脑系统开机时,首先以电话拔接之方式连上系统外接之数据机,数据机透过通信埠(COM port)将呼叫信号R1传给系统主机板内部之放大电路1;放大电路1则输出遥控脉波信号CTRL,但由于开关装置22未被致能所以开机信号R1#A仍保持于特定电位(例如高电位“1”),所以不会有脉波输出将系统开机。
借由重置端信号GP10之控制,第一、第二正反器(202、204)其Q输出端之电位均为高电位“1”。由于第一、第二正反器(202、204)均为正缘触发(rising edge trigger)之动作型态;所以第一正反器202之时脉输入端CK在接到遥控脉波信号CTRL后,当遥控脉波信号CTRL由周期(a)之低电位“0”变化至周期(b)之高电位“1”时,第一正反器202之Q输出端S1脉冲信号之电位也由高电位“1”变化至低电位“0”;对第二正反器204而言,其D输入端(S1脉波信号)之电位是由高电位“1”变化至低电位“0”并非正缘触发,所以第二正反器204之Q输出端S2脉波信号之电位仍保持在高电位“1”。
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