CN1955975A - 介质功率保护系统和方法 - Google Patents

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Abstract

一种介质功率保护系统(12)包括:介质控制器(24),其被配置成检测耦合到多卡连接器(20)的介质卡(16)的类型;以及保护电路(30),其被配置成基于介质卡(16)的所述类型选择性地启用所述多卡连接器(20)的多个电源接口(40)当中的至少一个。

Description

介质功率保护系统和方法
背景技术
一些计算机设备(诸如膝上型计算机或笔记本计算机)一般配置有介质卡插槽以便容纳和/或通信地接合不同类型的介质卡(例如记忆棒(MS)介质卡、安全数字(SD)介质卡和/或极速数字(xD)介质卡)。然而,介质卡外壳上的金属的和/或导电的涂层会引起介质卡插槽中的多卡连接器发生短路状况。
附图说明
为了更全面地理解本发明及其优点,现结合附图参考以下描述,其中:
附图1是表示计算机设备的示意图,其中采用根据本发明的功率保护系统的一个实施例从而获益;以及
附图2是表示根据本发明的功率保护系统的保护电路的一个实施例的示意图。
具体实施方式
通过参考附图1和2,可以最好地理解本发明的优选实施例及其优点,相同的附图标记被用于表示各附图中的相同或相应的部分。
附图1是表示计算机设备10的示意图,其中采用根据本发明的介质功率保护系统12的一个实施例从而获益。在附图1所示的实施例中,计算机设备10包括膝上型计算机设备或笔记本计算机设备。然而,应当理解的是,计算机设备10可以包括任何类型的计算设备,比如(但不限于)手写板计算机、台式计算机、个人数字助理、打印机、复印机、多功能设备或者其他类型的便携式或非便携式计算设备。
在附图1所示的实施例中,计算机设备10包括用于在其中容纳不同类型的介质卡16的介质卡插槽14。例如,在所示实施例中,计算机设备10包括置于介质卡插槽14内的多卡连接器20,该介质卡插槽14被配置来与不同类型的介质卡16的相应连接器元件进行接口和/或以其他方式通信地接合不同类型的介质卡16的相应连接器元件。多卡连接器20包括用于与不同类型的介质卡16进行接口的接触引脚(例如在卡插槽14内部的上侧和下侧)。不同类型的介质卡16可以包括:记忆棒(MS)类型的介质卡16、安全数字(SD)类型的介质卡16、极速数字(xD)类型的介质卡16和/或其他类型的介质卡。多卡连接器20一般被配置为通信地接合这样的介质卡16,以便为计算机设备10和与之接合的特定介质卡16之间的功率、接地和数据信号通信提供接口。本发明的实施例基于与多卡连接器20接合的介质卡16的类型来启用/禁用多卡连接器20的特定电源接口,以便给特定介质卡16提供功率,从而基于介质卡16的类型来隔离电源。
在附图1所示的实施例中,计算机设备10包括介质控制器24,其可以包含硬件、软件或硬件与软件的组合。介质控制器24通信地耦合到多卡连接器20,并且被用于控制计算机设备10和介质卡16之间的数据通信、对介质卡16的供电以及对置于插槽14中和/或以其他方式与多卡连接器20接合的介质卡16的检测。例如,多卡连接器20包括识别引脚26,其用于检测和/或以其他方式识别插入到插槽14中并与多卡连接器20发生接合的介质卡16的类型。在本发明的一些实施例中,(一个或多个)识别引脚26包括(一个或多个)偏置导电元件,其被配置成接合插入到插槽14中并且与多卡连接器20发生接合的特定介质卡16的(一个或多个)特定引脚或导电元件。响应于(一个或多个)识别引脚26与特定介质卡16的(一个或多个)导电引脚或元件相接触,所述(一个或多个)识别引脚26被拉到地或LO。介质控制器24检测(一个或多个)识别引脚26的LO状况或状态,并且使用所检测到的LO信号来识别介质卡16的接合情况。在本发明的一些实施例中,识别引脚26的不同组合被用于识别不同类型的介质卡16。例如,在本发明的一些实施例中,识别引脚26被设置在多卡连接器20上的不同位置处,从而响应于被设置成与多卡连接器20相接合的介质卡16的不同类型,识别引脚26的不同组合被拉到LO。如这里所使用的那样,识别引脚26的组合包括单个引脚26或多个引脚26。此外,应当理解的是,其他设备和/或方法也可以被用于自动识别插入到插槽14中并且与多卡连接器20发生接合的介质卡16的类型。
附图2是表示根据本发明的介质功率保护系统12的保护电路30的一个实施例的示意图。保护电路30被用于根据与多卡连接器20接合的介质卡16的类型来启用/禁用多卡连接器20的特定电源接口40,以便给特定介质卡16提供功率,从而基于介质卡16的类型来隔离电源。例如,多卡连接器20包括对应于每种类型的介质卡16的不同的电源接口40(例如用于耦合到特定介质卡16上的不同相应引脚或元件的不同连接器引脚)。然而,一些介质卡16具有导电的或金属的外壳或涂层。因此,当这样的介质卡被插入到卡插槽14(附图1)中时,这种介质卡16上的外壳或涂层可能与多卡连接器20上的其他电源接口40引脚相接触,从而引起短路状况。本发明的实施例自动地识别与多卡连接器20相接合的介质卡16的类型,并且基于与多卡连接器20相接合的介质卡16的类型来选择性地启用/禁用多卡连接器20的特定电源接口40(例如,启用与所接合的介质卡16相对应的电源接口40,并且禁用与其他类型的介质卡16相关的电源接口40)。
在附图2所示的实施例中,电路30被配置成基于与多卡连接器20相接合的是MS型还是SD型介质卡来选择性地启用/禁用与xD型介质卡16相关的电源接口40(在附图2中由VCC_xD_SM_DB表示)。然而,应当理解的是,电路30还可以被配置成选择性地启用/禁用与其他类型的介质卡16相关的电源接口40。此外,应当理解的是,电路30还可以被配置成基于与识别其他的和/或附加类型的介质卡16相关的检测信号来选择性地启用/禁用电源接口40。这样,在操作中,响应于检测到特定介质卡16与多卡连接器20的接合,介质控制器24(附图1)检测与多卡连接器20相接合的介质卡16的类型。响应于检测到与多卡连接器20相接合的介质卡16的类型,到多卡连接器20的电源接口的电源(在附图2中用VCC_xD_SM_DB表示)被开启,并且电路30被用于启用对应于与多卡连接器20相接合的特定类型介质卡16的电源接口,并且禁用对应于其他类型介质卡16的多卡连接器20的电源接口。
在所示的例子中,电路30包括与门32、N沟道场效应晶体管(FET)34和P沟道FET 36。在附图2所示的实施例中,与门32被配置成接收表示特定类型的介质卡16是否与多卡连接器20相接合的检测信号(例如,电路30可以被通信地耦合到识别引脚26,接收来自介质控制器24的信号(附图1),或者接收表明与多卡连接器20相接合的介质卡16的类型的指示)。例如,在附图2所示的实施例中,与门32的一个输入端(引脚1)被通信地耦合到识别引脚261,用以接收与MS型介质卡16相应的检测信号(在附图2中用MS_CDZ_DB表示),与门32的另一个输入端(引脚2)被通信地耦合到识别引脚262,用以接收表明SD型介质卡16与多卡连接器20相接合的信号或指示(在附图2中用SD_CDZ_DB表示)。因此,在所示的例子中,电路30被配置成接收与两种不同类型的介质卡16相对应的介质卡16检测信号。然而,应当理解的是,电路30可以被配置成接收与更少或更多数量的不同介质卡16相对应的介质卡16检测信号。
在附图2所示的实施例中,与门32的输出端(引脚3)被耦合到FET 34的栅极(引脚2),并且FET 34的漏极(引脚3)被耦合到FET 36的栅极(引脚1)。在所示实施例中,FET 36的漏极(引脚3)被耦合到与xD型介质卡16相关的多卡连接器20的电源接口40。在附图2中示出单个电源接口40(例如与xD型介质卡16相对应)。然而,应当理解的是,电路30可以包括用于附加的和/或其他类型介质卡16的附加电源接口40。在所示的实施例中,FET 36的源极(引脚2)被耦合到电源42,以便为与多卡连接器20相接合的介质卡16提供功率。此外,FET 36的源极(引脚2)和栅极(引脚1)被耦合到上拉电阻48的对应端。从而,基于表示与多卡连接器20相接合的介质卡16的类型的检测信号,FET 34和36被有效地接通/关断,以便启用或禁用对应于xD型介质卡16的电源接口40。
在附图2所示的实施例中,电路30被配置为在MS型或SD型介质卡16与多卡连接器20相接合的情况下禁用与xD型介质卡16相关的电源接口40。例如,在所示的实施例中,响应于接收到表示MS型或SD型介质卡16与多卡连接器20相接合的卡检测信号,与门32的输出端(引脚3)被拉到LO。响应于与门32的LO输出,在FET 34的栅极(引脚2)处的输入为LO,并且FET34的漏极(引脚3)被拉至电阻48处的值(例如在附图2中用VCC_MC_DB表示的电源电压)。这样,到FET 36的栅极(引脚1)的输入为HI,并且FET 36的漏极(引脚3)被拉至电阻50的值(接地),从而禁用了用于向与xD型介质卡16相关的多卡连接器20的引脚或连接器元件提供功率的电源接口40。
相应地,响应于检测到不存在MS型或SD型介质卡16(例如,不存在表示MS型或SD型介质卡16存在或与多卡连接器20相接合的信号),与门32的输出端(引脚3)被驱动至HI,从而使得到FET 34的栅极(引脚2)的输入为HI。这样,响应于FET 34的栅极被驱动至HI,FET 34被接通并且FET 34的源极(引脚1)处的值(接地)被传递到FET 34的漏极(引脚3)(LO)。相应地,在FET 36的栅极(引脚1)处的输入为LO,从而导致FET 36被接通,并且使得FET 36的源极(引脚2)处的值(电源VCC_MC_DB)被传递到FET 36的漏极(引脚3),从而启用与xD型介质卡16相关的电源接口40。
这样,本发明的实施例基于与多卡连接器20相接合的介质16的类型来选择性地启用/禁用对于与计算机设备20的多卡连接器20相接合的介质卡16的供电。因此,本发明的实施例为特定类型的介质卡16隔离电源,从而防止计算机设备10和/或介质卡16发生短路状况,该短路状况还可能由插入到卡插槽14(附图1)中并且与多卡连接器20发生接合的介质卡16的类型所导致。

Claims (10)

1、一种介质功率保护系统(12),包括:
介质控制器(24),其被配置成检测耦合到多卡连接器(20)的介质卡(16)的类型;以及
保护电路(30),其被配置成基于介质卡(16)的所述类型选择性地启用所述多卡连接器(20)的多个电源接口(40)当中的至少一个。
2、权利要求1所述的系统(12),其中,所述介质控制器(24)被配置成检测记忆棒(MS)介质卡(16)、安全数字(SD)介质卡(16)和极速数字(xD)介质卡(16)当中的至少一个。
3、权利要求1所述的系统(12),其中,所述保护电路(30)包括至少一个场效应晶体管(FET)(34,36)以用于选择性地启用所述至少一个电源接口(40)。
4、权利要求1所述的系统(12),其中,所述保护电路(30)被配置成响应于检测到不存在MS介质卡(16)而选择性地启用对于xD介质卡(16)电源接口(40)的供电。
5、权利要求1所述的系统(12),其中,所述保护电路(30)被配置成响应于检测到不存在SD介质卡(16)而选择性地启用对于xD介质卡(16)电源接口(40)的供电。
6、权利要求1所述的系统(12),其中,所述保护电路(30)被配置成基于介质卡(16)的类型来选择性地禁用所述多卡连接器(20)的至少一个电源接口(40)。
7、一种介质功率保护方法,包括:
检测耦合到多卡连接器(20)的介质卡(16)的类型;以及
基于介质卡(16)的所述类型选择性地启用该多卡连接器(20)的多个电源接口(40)当中的至少一个。
8、权利要求7所述的方法,进一步包括基于介质卡(16)的所述类型禁用所述多卡连接器(20)的至少一个电源接口(40)。
9、权利要求7的方法,其中,所述选择性的启用包括:响应于检测到不存在安全数字(SD)介质卡(16),选择性地启用对于极速数字(xD)介质卡(16)电源接口(40)的供电。
10、权利要求7的方法,进一步包括:响应于接收到对于与所述多卡连接器(20)相耦合的记忆棒(MS)介质卡(16)和SD介质卡(16)当中的至少一个的指示,选择性地禁用与xD介质卡(16)相关的至少一个电源接口(40)。
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