本實用新型涉及一種電路,尤其涉及一種自動開機電路。
背景技術:
計算機,俗稱電腦,可分為超級計算機、工業(yè)控制計算機、網絡計算機、個人計算機、嵌入式計算機五類,較先進的計算機有生物計算機、光子計算機、量子計算機等。隨著社會的進步,計算機的使用越來越普遍,它的應用領域從最初的軍事科研應用擴展到社會的各個領域,已形成了規(guī)模巨大的計算機產業(yè),帶動了全球范圍的技術進步,已遍及一般學校、企事業(yè)單位,進入尋常百姓家,成為信息社會中必不可少的工具。
計算機都有手動開機的開機按鈕,一般要使用計算機都是直接手動按開機按鈕,但是在一些特殊的計算機產品應用場合如工控場合、網吧電腦產品中,需要有來電電腦自動開機功能,即保證系統(tǒng)通電后,計算機能實現(xiàn)自動開機功能。
工控電腦一般是通過其它嵌入式設備、網絡控制設備來實現(xiàn),網吧等場合是通過軟件功能設定等來實現(xiàn),使用嵌入式設備實現(xiàn)自動開機會增加成本,而通過軟件功能實現(xiàn)自動開機則穩(wěn)定性與安全性欠佳。
技術實現(xiàn)要素:
為解決上述問題,本實用新型提供一種自動開機電路。
具體的,本實用新型實施例提供一種自動開機電路,其包括第一電阻、電容及隔離轉換模塊;所述第一電阻的一端電連接輸入電壓端以接收所述輸入電壓,所述第一電阻的另一端電連接所述電容的一端,且所述電容的另一端電連 接接地電位;所述隔離轉換模塊電連接所述第一電阻和所述電容之間的節(jié)點且所述隔離轉換模塊的信號輸出端電連接電源開關按鈕。
進一步的,所述隔離轉換模塊包括串接在所述節(jié)點與所述電源開關按鈕之間的第一隔離轉換元件及第二隔離轉換元件。
進一步的,所述第一隔離轉換元件及所述第二隔離轉換元件都為NMOS場效應晶體管。
進一步的,所述第一隔離轉換元件的柵極電連接所述第一電阻和電容之間的節(jié)點,所述第一隔離轉換元件的源極電連接接地電位,所述第一隔離轉換元件的漏極電連接所述第二隔離轉換元件的柵極;所述第二隔離轉換元件的源極電連接接地電位,所述第二隔離轉換元件的漏極為所述隔離轉換模塊的信號輸出端電連接所述電源開關按鈕。
進一步的,所述自動開機電路還包括二極管,所述二極管并聯(lián)在所述第一電阻的兩端。
進一步的,所述自動開機電路還包括第二電阻,所述第二電阻電連接在所述輸入電壓端與所述第一隔離轉換元件的漏極之間。
一種自動開機電路,其包括第一電阻、電容、第一NMOS場效應晶體管及第二NMOS場效應晶體管;
所述第一電阻的一端電連接輸入電壓端以接收輸入電壓,所述第一電阻的另一端電連接所述電容的一端,且所述電容的另一端電連接接地電位;所述第一NMOS場效應晶體管的柵極電連接所述第一電阻和所述電容之間的節(jié)點,所述第一NMOS場效應晶體管的源極電連接接地電位,所述第一NMOS場效應晶體管的漏極電連接所述第二NMOS場效應晶體管的柵極,所述第二NMOS場效應晶體管的源極電連接接地電位,以及所述第二NMOS場效應晶體管的漏極電連接電源開關按鈕。
進一步的,所述自動開機電路還包括二極管,所述二極管并聯(lián)在所述第一 電阻的兩端。
進一步的,所述自動開機電路還包括第二電阻,所述第二電阻電連接在所述輸入電壓端及所述第一NMOS場效應晶體管的漏極之間。
一種自動開機電路,其特征在于,包括第一電阻、電容、第一NMOS場效應晶體管及第二NMOS場效應晶體管、二極管及第二電阻;所述第一電阻的一端電連接輸入電壓端以接收所述輸入電壓,所述第一電阻的另一端電連接所述電容的一端,且所述電容的另一端電連接接地電位,所述二極管與所述第一電阻并聯(lián);所述第一NMOS場效應晶體管的柵極電連接所述第一電阻和所述電容之間的節(jié)點,所述第一NMOS場效應晶體管的源極電連接接地電位,所述第一NMOS場效應晶體管的漏極通過所述第二電阻電連接所述輸入電壓端且電連接所述第二NMOS場效應晶體管的柵極,所述第二NMOS場效應晶體管的源極電連接接地電位,以及所述第二NMOS場效應晶體管的漏極電連接所述電源開關按鈕。
由上可知,本實用新型的第一電阻、第一電容組成組成延遲電路可產生的延遲電平信號,隔離轉換模塊可將此延遲電平信號轉換成主板電源開關按鈕能被觸發(fā)的信號實現(xiàn)自動開機,且本實用新型的自動開機電路可直接增加在計算機主板上,相比通過嵌入式設備及軟件功能設定來實現(xiàn)自動開機節(jié)約了成本及提高了安全性和穩(wěn)定性。
附圖說明
圖1是本實用新型實施例的自動開機電路的電路示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖和實施例對本實用新型的自動開機電路做詳細說明。
如圖1所示,本實用新型實施例提供一種自動開機電路10可直接增加在計算機主板上,其包括:延遲模塊100及隔離轉換模塊200,還可包括二極管D1 及第二電阻R2。延遲模塊100包括第一電阻R1及電容C1。隔離轉換模塊200包括第一隔離轉換元件Q1及第二隔離轉換元件Q2,第一隔離轉換元件Q1及第二隔離轉換元件Q2都優(yōu)選為NMOS場效應晶體管且其包括的控制端、第一端和第二端例如分別對應NMOS的柵極、源極和漏極??梢岳斫獾氖牵緦嵱眯滦蛯嵤├淖詣娱_機電路10的隔離轉換元件可以不只是兩個,也可以是更多個,例如四個或者六個等。
具體在本實施例中,第一電阻R1的一端作為延遲模塊100的輸入端且電連接輸入電壓端3V_SB,另一端電連接電容C1的一端,且電容C1的另一端電連接接地電位。第一隔離轉換元件Q1的控制端電連接第一電阻R1和電容C1之間的節(jié)點(作為延遲模塊100的信號輸出端),其第一端電連接接地電位,且其第二端電連接第二隔離轉換元件Q2的控制端并通過第二電阻R2電連接輸入電壓端3V_SB。第二隔離轉換元件Q2的第一端電連接接地電位,且其第二端電連接電源開關按鈕POWER_SW而作為隔離轉換模塊200的信號輸出端。二極管D1并聯(lián)在第一電阻R1的兩端。
第一電阻R1和電容C1組成的延遲模塊100用于實現(xiàn)充放電電平信號延遲,產生一個約2秒延遲的電平信號,經第一隔離轉換元件Q1及第二隔離轉換元件Q2組成的隔離轉換模塊200兩級反相處理實現(xiàn)隔離轉換,最終生成一個約2秒的低電平有效信號,此信號從第二隔離轉換元件Q2的第二端輸出到計算機主板的電源開機按鈕POWER_SW上。
當通電時,也即輸入電壓端3V_SB端加載有電壓例如3V時,延遲模塊100與計算機主板同時上電,約2秒延遲的信號再去開計算機主板而實現(xiàn)自動開機功能,此時2秒過后,延遲電路100充電過程完成,電平信號恢復為高,相應的連接到計算機主板電源開關按鈕POWER_SW的信號也恢復為高,開機過程完成,即延遲模塊100充電過程產生的信號延遲,再經過隔離轉換模塊200隔離轉換生成適合計算機主板電源開關按鈕POWER_SW能被觸發(fā)的信號,模擬用戶按下電源按鈕實現(xiàn)開機。延遲模塊100延遲時間的長短可通過第一電阻R1和電容C1的大小設定進行調整,一般調整為1-2秒。
二極管D1的設置可增強自動開機電路10穩(wěn)定性;第二電阻R2作為上拉電阻為電路中常規(guī)設置,在本領域技術人員的理解范圍內,故不再詳述。
如不需要使用自動開機或者想使用其它軟件的相應自動開機功能時,可以通過預留在計算機主板上關閉本實用新型實施例的自動開機電路10的開關來實現(xiàn)自動開機電路10的關閉,例如在輸入電壓端3V_SB的前端加設一個開關元件像機械開關等。
本實用新型實施例的自動開機電路10中的延遲模塊100的電平延遲功能也可通過如延時發(fā)生器等功能性集成電路來實現(xiàn)。
以上內容僅為本實用新型的較佳實施例,并非是對本實用新型做任何形式上的限制。雖然本實用新型已以較佳實施例揭露如上,但任何熟悉本專業(yè)的技術人員,在不脫離本實用新型技術方案范圍內,當可利用上述揭示的技術內容做出些許更動或修飾,得到等同變化的等效實施例,但凡是未脫離本實用新型技術方案內容,依據(jù)本實用新型的技術實質對以上實施例所作的任何簡單修改、等同變化與修飾,均仍屬于本實用新型技術方案的范圍內。