
以下是Compal原始内容的一部分,用于显示教科书中信号引入和时序的细节和深度。
4.5仁宝的信号系统
此部分基于的笔记本是Lenovo G430,相应的版本号/图纸号是_LA-4211P。
随着读者继续了解仁宝笔记本主板,他们会发现仁宝与其他笔记本制造商在设计上有很多显着差异。
最典型的是仁宝的“点火电路”和“隔离保护”电路。这两个电路的逻辑过程复杂,信号众多,难度大。请读者特别注意。
4.5.1板载逻辑
下图显示了仁宝笔记本主板中各种电源的命名和时间状态(请参阅本书的ACPI部分)。
1.VIN:从AC适配器电源接口输入19V直流电源(在二极管/电感器隔离之后)。
2.B +:交流适配器或电池电源公用点
3.+ CPU_CORE:CPU主电源。
4.+0.9VS:后缀S表示系统(系统)电源,下同。系统电源是S0-S1时态的电源。用于为DDR3存储器提供终止电源。
5.+ 1.05VS:1.05V系统电源。这是一种总线电源,几乎全部由开关电源生成。
6.+ 1.5VS:1.5V系统电源。这是桥的核心电源,几乎全部由开关电源产生。
7.+ 1.8V:1.8VDDR3内存供电的内存可从S3状态获得。
8.+ 1.8VS:1.8V系统电源。它是+ 1.8V电源,几乎全部由开关电源产生。
9.+ 2.5VS:2.5V系统电源。几乎所有这些都是通过开关电源产生的。
10.+ 3VALW(始终存在):从+ 3VALWP派生。 + 3VALWP几乎全部由开关电源生成。也就是说,前者是3V / 5V电源。
1 1.+ 3VS:3.3V系统电源。几乎所有这些都是通过开关电源产生的。
1 2.+ 5VALW:源自+ 5VALWP。 + 5VALWP几乎完全由开关电源产生。那是3V / 5V电源中的后者。

1 3.+ 5VS:5V系统电源。几乎所有这些都是通过开关电源产生的。
1 4.+ VSB:源自+ VSBP。这是用于驱动场管以获得SO电源的驱动电压。因此,它是在B +转换后获得的。
1 5.+ RTCVCC:南桥RTC模块的电源。它实际上是一个“始终存在”的电源,它也是一个双电源。参见图片“补偿点火电路和隔离保护图片-LA-4211P”
1 6.VS:产生VS电源的电路如下图所示(重新排列)。它是“始终存在”的电源。请参阅“补偿点火电路和隔离保护图-LA-4211P”图。
图中所示电路有两个电源:BATT +和VIN。输出两个电源:+ CHGRTC和VS。由于有两个电源,这意味着当同时有主电池和适配器时,+ CHGRTC和VS可能是双路双电源。
只有主电池时:
BATT +使用PR75和PR74作为PR74引脚1上的“信号”输出,作为51_ON#(触发前约为12V的高电平)。 PR75的第二个引脚也约为12V,P通道场管PQ6截止,VS电压为0V。
按下电源按钮时,51_ON#变为连续的低电平,PQ6打开,VS电压约为12V。也就是说,VS由51_ON#启用。
同时有主电池和交流适配器时:
VIN +通过二极管PD2和两个相等的并联电阻PR67、PR63输出VS,电压为19V。
按下电源按钮时,51_ON#变为连续低电平,PQ6导通,但PQ6的导通对VS无影响,电压仍为19V。
只有交流适配器时:
1 7.VL:它与+ 3VALW,+ 5VALW,+ RTCVCC相同,并且也是“始终存在”的电源。它通常由集成在电源芯片内部的LDO产生的5V或3.3V供电。 VL由VS启用。 VL具有两个用途:1)提供PWM所需的两个电源之一(另一个来自公共点)。2)切换模块以在转换后启用PWM。
1 8.+ CHGRTC(CHarGeRTC):请参阅图“补偿点火电路和隔离保护图-LA-4211P”。
只有主电池时:
BATT +通过PR65和PR66为PU7(LDO)供电,并在PR112、PR113之后获得+ CHGRTC。
同时有主电池和交流适配器时:
VIN +首先通过二极管PD2,然后通过PQ6的体二极管到达PR65的2引脚(此时PD1实际上已被切断),以向PU7(LDO)提供19V的电压。
只有交流适配器时:

综合项目17、仅安装主电池时,PQ6项目18主要用于提供VS电源。插入适配器后,PQ6是否打开意义不大。
1 9.51_ON#:这是Compal笔记本主板独有的信号。阿拉伯数字“ 51”是“ 8051”的缩写。提到8051会让人们想起单片机。在笔记本主板中,单片机首先是指EC。 “ ON”表示打开。两者的结合是为了启用EC。
因此,51_ON#首先是一个使能信号,并且在按下电源按钮后会产生低电平。该逻辑是通过按下开机按钮生成的“两级触发逻辑”的一部分。 51_ON#通过启用EC所需的备用电源(+ 3VALW)来启用EC。
接下来,让我们进一步扩展Compal独特的“两级触发逻辑”(读者必须首先在主板只有主电池的情况下进行分析)。
要了解其独特性,您需要了解普通笔记本主板的触发时间。对于一般主板,大多数EC都已在按电源按钮之前工作。电源按钮输入的触发信号首先由EC接收,然后在EC延迟传输以唤醒南桥后,发送到南桥。换句话说,当不按下电源按钮时,通用主板的EC已经在工作。
但这是Compal的独特之处:在按下电源按钮之前,EC尚未像其他主板一样工作(也就是说,Compal的EC没有备用电源,以便尽可能节省电量)只有主电池可用时才有可能)。
由于EC在按下电源按钮之前没有工作,为什么在按下电源按钮后机器会正常触发?唯一合理的解释是:按下电源按钮后,电源按钮的触发转换输出将不仅用于唤醒南桥,还用于更早地唤醒EC,从而使EC首先工作。只有这样,它才能满足EC早于南桥工作的“触发条件”。
为了实现此目标,仁宝创建了51_ON#信号。为了清楚地介绍51_ON#的整个过程,作者提出了“两级触发逻辑”的概念(具体内容请参见本节的“时序”部分)。
“二级触发逻辑”中的“一级触发”用于EC,触发信号为51_ON#。此时,ON / OFF#信号无效。
“二级触发逻辑”中的“二级触发”用于南桥。 “第二级触发器”是一个条件(EC必须发出EC_ON)触发器。
20.EC_ON:这是一个状态信号,指示EC一直在正常工作。按下电源按钮后,如果指示灯为高电平,则表示EC已在工作;如果按下电源按钮后为低电平,则表示EC未成功进入工作状态。 EC_ON和51_ON#是一对具有相反关系的信号(不是从51_ON#到EC_ON)。该信号进一步说明51_ON#是使能EC的信号。在第19项中,作者明确指出,正常的EC_ON是唤醒南桥的必要条件,在此再次强调。换句话说,EC_ON表示EC已接收到备用电源,也可以推断出南桥应同时接收备用电源。
2 1.PRECHG(PRECHarGe预充电):实际上,理解“预供电”更为合理。该信号是“点火电路”的输出。仁宝设计点火电路的基本目的是在打开“电源隔离管”或“电池放电管”之前预先为B +供电,并接受点火电路测试,测试结果由PRECHG输出。如果PRECHG高,则表明B +处没有短路,并且可以进一步打开“电源隔离管”或“电池放电管”。如果PRECHG为低电平,则表明B +中没有短路,主板进入受“点火电路”保护的状态。受保护后的第一个直接结果就是立即关闭“第二个电池放电管”。第二个直接结果是下拉MAINPWON和ACON。实际上,仁宝利用此信号直接控制第二个“电池放电管”的导通。
2 2.MAINPWON(MAINPoWerON主电源打开):首先,MAINPWON所指的“主电源”是什么电源?其次,该信号看起来像使能信号。如果是使能信号,则意味着在“主电源”之前存在一个高电平的MAINPWON。实际上,MAINPWON不是使能信号,而是简单的PG信号。高电平表示“主电源”正常,低电平表示“主电源”异常。最后,必须在生成过程中对其进行分析(请参阅4.5.2“顺序逻辑”中第四序列的第二条路径)。从MAIPWON生成过程的观点来看,不难得出结论,即MAIPWON实际上是标志信号,该信号标志着在通过电阻直接隔离之后转换为电源VL的正常VL。 VL在此主板上直接启用“ 3V / 5V”电源。因此,仁宝所指的主电源是指“ 3V / 5V”电源。
2 3.ACON(打开ACON AC适配器):仅从信号名称来看,该信号与AC适配器有关。然后,该信号生效的时间应该是在插入交流适配器之后。换句话说,当只有主电池时,该信号就没有意义。与笔记本电脑主板中的适配器相关的逻辑仅以下几类:1)是否已插入适配器。2)是否允许从适配器输入的主电源进入公共点。3)适配器是否欠压/过压。 ON表示打开,它可以表示状态逻辑或动作逻辑。考虑到信号ACIN是一个更具体的适配器插入检测信号(可以通过其生成的电路来推断),ACON一定不能表示“是否插入了适配器”的逻辑并不少见。 ACON也不太可能表示“适配器是否处于欠压/过压状态”。因此,ACON只能表示“是否允许从适配器输入的市电进入公共点”。这意味着ACON可以直接或间接控制“市电隔离管”的开和关。
通过对图的分析,我们发现ACON与三个地方有关:1)点火电路的输出。2)第一“主隔离管”和第二“主隔离管”的传导控制(两个场管的栅极并联连接,并且同时打开和关闭)。3)电池充电已启用。
在这三个地方中,其中之一必须是ACON的生成点/电路。最后一个地方显然是使用ACON来启用“电源开关和充电芯片”的充电模块,它一定不能是ACON的产生电路。点火电路只能通过PD15(在引脚3、1之间)下拉ACON。由于它被拉低,因此无法生成,因为您只能对现有信号进行操作(拉高或拉高)。通过消除方法,我们已经清楚地表明,该信号只能在第一“主隔离管”和第二“主隔离管”的传导控制下生成。那怎么发生的呢?
就ACON的生成方法而言,它与ACIN完全相同,并且在电阻隔离后也输出,如下图所示(重新排列)。通过该示例,它还表明,图纸的布置也会影响我们对图纸的理解。
“ AC适配器插入检测”电路中比较器的输出PACIN分为两个通道:1)通过PR87隔离后,输出为ACIN。此通道用于表征状态。2)由PR132隔离后,输出为ACON,用于执行实际操作(直接并同步驱动PQ7、PQ11打开两个“主电源管道”,以使主电源进入公共场所)点)。
2 4.ACIN(已插入ACIN交流适配器):这是是否插入了仁宝的交流适配器的“第一个”检测信号。 PR87将“ AC适配器插入检测”电路中的比较器隔离,然后输出。参见条目23ACON。

2 5.PACIN:这是是否插入Compal的AC适配器的“第二”检测信号。由比较器在“ AC适配器插入检测”电路中直接输出。参见条目23ACON。
2 6.ACOFF(ACOFF AC适配器已关闭):该信号与“是否允许从适配器输入的市电输入公共点”的逻辑有关。顾名思义,它必须用于关闭主电源进入笔记本计算机的通道。顺理成章的是,它还应同时打开(连锁动作)电池电源进入笔记本计算机的通道。通过在图中搜索该信号,不难发现它是由EC发送的。这意味着仁宝的隔离保护不仅受到点火电路的保护,而且还受到EC(不是“电源开关和充电管理芯片”)的控制。
4.5.2顺序逻辑(全新和原创,只有我一家人,自我检查,请不要在互联网上发布)
只有主电池时的触发上电顺序:
1.安装3.3V纽扣电池后,主板将进入G0状态。
2.将主板插入主电池后,BATT +分为两种方式。第一种方法:在二极管(PD 1)和电阻(PR75、PR74))之后直接生成高电平51_ON#(请参阅“信号系统”的第16项,箭头[A]图中不是产生信号的方向是指电源按钮输入的高低跳高的方向。将电源按钮发送到电源按钮,电源按钮将变为高电平。第二种方式:通过“电池隔离管”“(PQ32)的体二极管直接进入B +(请注意,电池电源实际上绕过了“隔离”的隔离)。电池放电管”并绕过“点火电路”中的限流级,B +进一步通过PR157、PR158分压器电路对运算放大器(PU8B)的非反相引脚进行采样。
这时,主板进入可触发状态。但是这种可触发状态与正常可触发状态完全不同,此时“点火电路”,EC和南桥尚未工作。
3.按下电源按钮51_ON#(原本约为12V的高电平)被钳位二极管下拉(D51和PQ6之间的2)接通,从而为VS电源供电)当未按下主电池但按下电源按钮时,电池消耗的电量仅用于维持51_ON#的高电平(电源按钮上的高电平)和B +的高电平。 Compal的设计几乎节省了功率限制。
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