具有高使用安全性的热插拔电子装置及其过热保护装置的制作方法

文档序号:7333351阅读:123来源:国知局
专利名称:具有高使用安全性的热插拔电子装置及其过热保护装置的制作方法
技术领域
本发明是有关于一种热插拔电子装置,且特别是有关于一种具有高使用安 全性的热插拔电子装置及其过热保护装置。
背景技术
由于闪存(flash memory)具有数据非挥发性、省电、体积小,以及无机 械结构等特性,所以近年来已成为最热门的储存装置之一。也亦因如此,各家 厂商也趁势推出许多关于闪存的电子产品,而其中又以携带方便的USB闪存随 身盘(pen drive)最具成果。 一般而言,由于现今USB闪存随身盘具有热插拔 (hot plug)的功能,所以其高使用便利性的特性才能引领其成为市场需求的主 流。
然而,使用现今USB闪存随身盘很有可能发生的实际状况就是,当USB 闪存随身盘与个人计算机(PC)间进行插拔时,由于插拔的瞬间可能会造成 USB闪存随身盘的电源扰动(power damping)过高,或者会有过低电压信号趁 机于此时窜入至USB闪存随身盘内,所以USB闪存随身盘内的静电放电(ESD) 保护元件就很有可能会于此时损毁,而此损毁的情况不是开路就是短路。
基此,若静电放电保护元件的损毁状况为开路时,此时USB闪存随身盘 便会很容易受到静电干扰而导致其整体损坏。另外,若静电放电保护元件的损
毁状况为短路时,此时USB闪存随身盘的电源(一般为3.3V)会直接导入至 接地电位(ground potential level),以至于若长时间将USB闪存随身盘插入至 个人计算机时,很有可能会造成USB闪存随身盘过热而烧毁其机构外壳体,再 者更有可能会烫伤欲从个人计算机拔出此烧毁的USB闪存随身盘的使用者,如 此将会导致USB闪存随身盘的使用安全性大大地降低
发明内容
有鉴于此,本发明的目的就是提供一种过热保护装置,其可以在热插拔电 子装置的静电放电保护元件损毁时,阻止热插拔电子装置的机构外壳体发生烧 毁的情形。
本发明的另一目的就是提供一种热插拔电子装置,其会将本发明所提供的 过热保护装置运用于其中,从而来大大地提升其使用安全性。
基于上述及其所欲达成的目的,本发明提供一种过热保护装置,其适于一 热插拔电子装置,且包括温度感测器与闩锁单元。其中,温度感测器内设有一 预设温度,用以感测热插拔电子装置的当下温度,并且当热插拔电子装置的当 下温度未超过所述预设温度时,输出一正常信号,反之则输出一过热信号。闩 锁单元耦接温度感测器,用以接收所述正常/过热信号与一初始信号,并据以来 控制热插拔电子装置的电压调节器为正常供电至热插拔电子装置的运作电路, 或为停止供电至所述运作电路。
于本发明的一实施例中,闩锁单元包括输入电路与闩锁电路。其中,输入 电路耦接温度感测器,用以接收所述正常/过热信号与所述初始信号,并据以输 出一供电状态信号。闩锁电路耦接输入电路,用以闩锁所述供电状态信号,并 据以输出来控制电压调节器为正常供电至所述运作电路,或为停止供电至所述 运作电路。
从另一观点来看,本发明提供一种具有高使用安全性的热插拔电子装置, 其包括运作电路、电压调节器,以及过热保护装置。其中,运作电路用以与一 外部主机进行交流。电压调节器耦接运作电路,用以供电给运作电路。过热保 护装置耦接电压调节器,用以感测热插拔电子装置的当下温度,并据以来控制 电压调节器为正常供电至运作电路,或为停止供电至运作电路。
于本发明的一实施例中,电压调节器包括运算放大器、开关、功率晶体管、 第一电阻,以及第二电阻。其中,运算放大器的反相输入端用以接收一参考电 压。开关的一端耦接一系统电压,而开关的另一端则耦接运算放大器的输出端。 功率晶体管的栅极耦接运算放大器的输出端,而功率晶体管的源极则耦接至所
述系统电压。第一电阻的一端耦接功率晶体管的漏极,而第一电阻的另一端则 耦接运算放大器的非反相输入端。第二电阻的一端耦接运算放大器的非反相输 入端,而第二电阻的另一端则耦接至所述接地电位。于本发明的一实施例中,过热保护装置包括温度感测器与闩锁单元。其中, 温度感测器内设有一预设温度,用以感测热插拔电子装置的当下温度,并且当 热插拔电子装置的当下温度未超过所述预设温度时,输出一正常信号,反之则 输出一过热信号。闩锁单元耦接温度感测器,用以接收所述正常/过热信号与一 初始信号,并据以来控制电压调节器为正常供电至运作电路,或为停止供电至 运作电路。
于本发明的一实施例中,闩锁单元包括输入电路与闩锁电路。其中,输入 电路耦接温度感测器,用以接收所述正常/过热信号与所述初始信号,并据以输 出一供电状态信号。闩锁电路耦接输入电路,用以闩锁所述供电状态信号,并 据以输出来控制电压调节器内的开关导通与否,从而来决定电压调节器为正常 供电至运作电路,或为停止供电至运作电路。其中,当电压调节器内的开关处 在截止状态时,电压调节器为正常供电至运作电路,而当电压调节器内的开关 处在导通状态时,电压调节器为停止供电至运作电路。
于上述实施例中,输入电路包括第一晶体管与第二晶体管。其中,第一晶 体管的栅极用以接收所述初始信号,而第一晶体管的源极则耦接至所述接地电 位。第二晶体管的栅极用以接收所述正常/过热信号,第二晶体管的源极耦接至 所述系统电压,而第二晶体管的漏极则耦接至第一晶体管的漏极,并用以输出 所述供电状态信号。
于上述实施例中,闩锁电路包括第一反相器、第二反相器,以及第三反相 器。第一反相器的输入端耦接第二晶体管的漏极。第二反相器的输入端耦接第 一反相器的输出端,而第二反相器的输出端耦接第二晶体管的漏极。第三反相 器的输入端耦接第一反相器的输出端,而第三反相器的输出端则用以输出闩锁 过后的供电状态信号。
于上述实施例中,所述第一晶体管为NMOS晶体管,所述第二晶体管为 PMOS晶体管,而所述功率晶体管为PMOS功率晶体管。
于上述实施例中,所述热插拔电子装置包括USB热插拔电子装置、SATA 热插拔电子装置与PCIE热插拔电子装置至少其一。
本发明提供一种过热保护装置,其主要是在热插拔电子装置的静电放电保 护元件(ESD)发生短路时,将热插拔电子装置的电压调节器供应至其内部运作电路的电源关闭,如此即可致使热插拔电子装置的电源不会直接导入至接地 电位,借以阻止热插拔电子装置的机构外壳体发生烧毁的情形。再者,由于本 发明所提供的热插拔电子装置内具有本发明所提出的过热保护装置,所以其使 用安全性将会大大地提升。


为让本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,以下结合附图对本发 明的具体实施方式
作详细说明,其中
图1绘示为本发明一实施例的热插拔电子装置的外观示意图。 图2绘示为本发明一热插拔电子装置的系统方块图。 图3绘示为本发明一实施例的运作电路的电路示意图。 图4绘示为本发明一实施例的电压调节器的电路图。
图5绘示为本发明一实施例的过热保护装置的电路图。
主要元件符号说明
100:热插拔电子装置 VUSB:电源引脚
GND:接地引脚
D+、 D—数据传输引脚
201:运作电路
203:电压调节器
205:过热保护装置
301:运作电路内部电路
303a 303d:静电放电保护元件(ESD)
401:运算放大器 403:开关 405:功率晶体管 Rl:第一电阻 R2:第二电阻
vBC}:参考电压501:温度感测器 503:闩锁单元
503a:输入电路
503b:闩锁电路
N:正常信号
H:过热信号
POR:初始信号
Tl:第一晶体管
T2:第二晶体管
INI:第一反相器
IN2:第二反相器
IN3:第三反相器
SS:供电状态信号
SS':闩锁过后的供电状态信号
具体实施例方式
本发明所欲达成的技术功效是为了要阻止热插拔电子装置的机构外壳体 发生烧毁而伤及使用者,以及提升热插拔电子装置的使用安全性。而以下的内 容将针对本申请的技术特征与所欲达成的技术功效做一详加描述,从而来提供 给本发明相关领域的技术人员参详。
图1绘示为本发明一实施例的热插拔电子装置IOO的外观示意图。图2绘 示为本发明一实施例的热插拔电子装置IOO的系统方块图。于此先值得一提的 是,为了要方便说明本发明所欲阐述的精神,本实施例的热插拔电子装置100 会先以USB热插拔电子装置(例如USB闪存随身盘)为例来做说明,然此例 举并不能限制本发明所欲保护的范畴,容以下再做一详加解释。
首先,请先参照图l, USB热插拔电子装置100包括有4个引脚与一外部 主机(例如个人计算机,未绘示)连结,而所述4个引脚包含有一个电源引脚 VUSB、 一个接地引脚GND,以及两个数据传输引脚D +与D—。其中,USB 热插拔电子装置100会分别通过电源引脚Vusb与接地引脚GND来接收个人计算机的电源供应器(powersupply)所供应的5V系统电压与接地电位(OV), 而USB热插拔电子装置100则会分别通过数据传输引脚D +与D —而与个人计 算机进行交流。然而,这些技术己属本发明领域具有通常知识者所熟识,故在 此并不再加以赘述。
接着,请先参照图2,USB热插拔电子装置100除了包括上述4个引脚VusB、 GND、 D+、 D —外,其还包括运作电路201、电压调节器203,以及过热保护 装置205。其中,运作电路201会通过数据传输引脚D +与D —而与外部主机 (亦即个人计算机,但并不限制于此)进行交流。电压调节器203会耦接至运 作电路201,且此电压调节器203会分别通过电源引脚Vusb与接地引脚GND 先接收5V系统电压与0V接地电位,接着再将此5V系统电压调节成3.3V后 而供应给运作电路201。
过热保护装置205耦接电压调节器203,用以感测USB热插拔电子装置 100的当下温度,并据以来控制电压调节器203为正常供电至运作电路201, 或为停止供电至运作电路201。而为了要能让本发明领域的技术人员能够更加 清楚地了解本发明所欲阐述的精神,以下内容将搭配几张关于运作电路201、 电压调节器203,以及过热保护装置205的内部电路示意图来做一详加描述给
本发明领域的技术人员知晓。
图3绘示为本发明一实施例的运作电路201的电路示意图。请合并参照图 1 图3,运作电路201包括有运作电路内部电路301与4个静电放电保护元件 (ESD) 303a 303d。其中,运作电路内部电路301会通过数据传输引脚D +与 D —而与外部主机(亦即个人计算机)进行交流。静电放电保护元件303a 303d 则用以对付静电破坏或静电放电。然而,运作电路内部电路301与静电放电保 护元件303a 303d的运作关系及作用实属本发明领域具有通常知识者所熟识, 故在此亦不再赘述。
图4绘示为本发明一实施例的电压调节器203的电路图。请合并参照图1~ 图4,电压调节器203会分别通过电源引脚Vusb与接地引脚GND接收5V系 统电压与接地电位,且包括运算放大器401、开关403、功率晶体管405 (本实 施例为PMOS功率晶体管)、第一电阻R1,以及第二电阻R2。其中,运算放 大器401的反相输入端(一)用以接收一参考电压VBG,例如由参考电压产生器(bandgap,未绘示)所提供。
开关403的一端耦接系统电压(亦即5V系统电压)与功率晶体管405的 源极(source),而开关403的另一端则耦接运算放大器401的输出端与功率 晶体管405的栅极(gate)。功率晶体管的漏极(drain)耦接第一电阻R1的一 端,而第一电阻R1的另一端则耦接至运算放大器401的非反相输入端(+ ) 与第二电阻R2的一端。第二电阻R2的另一端则耦接至接地电位。
图5绘示为本发明一实施例的过热保护装置205的电路图。请合并参照图 1~图5,过热保护装置205同样会分别通过电源引脚Vusb与接地引脚GND接 收5V系统电压与接地电位,且包括温度感测器501与闩锁单元503。其中,温 度感测器501内设有一预设温度(本实施例假设为160°C,但此预设温度可视 实际设计需求来改变),用以感测USB热插拔电子装置IOO的当下温度,并且 当USB热插拔电子装置100的当下温度未超过所述预设温度时,输出正常信号 N,反之则输出过热信号H。
于此先值得一提的是,由于电压调节器203会将其所接收的5V系统电压 调节为3.3V后供应给运作电路201使用,故而可推知的是,电压调节器203 的功率晶体管405会是此USB热插拔电子装置100中具有最高温度的元件。因 此,为了要是让过热保护装置205的功效达到最好,本实施例会将温度感测器 501设计在最靠近功率晶体管405的地方。
闩锁单元503耦接温度感测器501 ,用以接收所述正常信号N或过热信号 H,以及初始信号POR (例如电源开启重置信号,power-on reset signal),并 据以来控制电压调节器203为正常供电至运作电路201,或为停止供电至运作 电路201。
于本实施例中,闩锁单元503包括输入电路503a与闩锁电路503b。其中, 输入电路503a耦接温度感测器501,用以接收所述正常信号N或过热信号H 以及初始信号POR,并据以输出一供电状态信号SS。闩锁电路503b耦接输入 电路503a,用以闩锁输入电路503a所输出的供电状态信号SS,并据以输出来 控制电压调节器203内的开关403导通与否,从而来决定电压调节器203为正 常供电至运作电路201,或为停止供电至运作电路201。
另外,输入电路503a包括第一晶体管Tl (于本实施例为NMOS晶体管)与第二晶体管T2 (于本实施例为PMOS晶体管)。其中,第一晶体管T1的栅 极用以接收初始信号POR,而第一晶体管T1的源极则耦接至接地电位(OV)。 第二晶体管T2的栅极用以接收温度感测器501所输出的正常信号N或过热信 号H,第二晶体管T2的源极耦接至系统电源(亦即5V系统电压),而第二晶 体管T2的漏极则耦接至第一晶体管Tl的漏极,并用以输出所述供电状态信号 SS。
再者,闩锁电路503b包括第一反相器INl、第二反相器IN2,以及第三反 相器IN3。其中,第一反相器IN1的输入端耦接第二晶体管T2的漏极与第二反 相器IN2的输出端,第一反相器IN1的输出端则耦接第二反相器IN2与第三反 相器IN3的输入端,而第三反相器IN3的输出端则用以输出闩锁过后的供电状 态信号SS'。
请合并参照图1~图5,于此先假设运作电路201的静电放电保护元件 303a 303d皆是在良好的状态下(亦即无损毁),故当USB热插拔电子装置100 插入至个人计算机(PC)时,由于初始信号POR会先由高电压电位转为低电 压电位,所以输入电路503a的第一晶体管Tl会在初始信号POR处在高电压 电位时导通;另外,由于温度感测器501此时所感测到的USB热插拔电子装置 100的当下温度必定不会超过其内设的预设温度(亦即160°C),所以温度感 测器501此时便会输出一个高电压电位的正常信号N,以使得输入电路503a 的第二晶体管T2处在截止的状态。也因如此,输入电路503a就会输出一个低 电压电位的供电状态信号SS给闩锁电路503b。
接着,闩锁电路503b会将其所接收的低电压电位的供电状态信号SS进行 闩锁,并且将闩锁过后的供电状态信号SS,输出至电压调节器203,从而致使电 压调节器203的开关403会维持在截止的状态。而在此条件下,电压调节器203 便会正常供应电源(亦即3.3V)给运作电路201,从而使得运作电路201可以 通过数据传输引脚D+与D —而与个人计算机进行交流。
然而,当USB热插拔电子装置IOO在插拔的过程中,或者在运作的过程 中导致运作电路201的静电放电保护元件303a 303d损毁(于此假设为短路) 时,此时由于运作电路201的电源(亦即3.3V)会直接导入至接地电位(OV), 因此历经一段时间后,温度感测器501所感测到的功率晶体管403的温度必定会超过其内设的预设温度(亦即160°C),所以温度感测器501此时便会输出 一个低电压电位的过热信号H,以使得输入电路503a的第二晶体管T2处在导 通的状态。也因如此,输入电路503a就会输出一个高电压电位的供电状态信号 SS给闩锁电路503b。
接着,闩锁电路503b会将其所接收的高电压电位的供电状态信号SS进行 闩锁,并且将闩锁过后的供电状态信号SS'输出至电压调节器203,从而致使电 压调节器203的开关403会维持在导通的状态。而在此条件下,电压调节器203 便会停止供应电源(亦即3.3V)给运作电路201,如此运作电路201的电源便 不会直接导入至接地电位,所以USB热插拔电子装置100的机构外壳体就比较 不会发生烧毁的情况。
于此更值得一提的是,由于初始信号POR仅在USB热插拔电子装置100 插入至个人计算机的初期才会是高电压电位,所以一旦电压调节器203的开关 403处在导通的状态后,闩锁电路503b所接收的供电状态信号SS的状态就不 会改变(亦即维持在高电压电位的状态),以至于电压调节器203的开关403 才会维持在导通的状态,而致使电压调节器203不会恢复到供电给运作电路201 使用的状态,除非是使用者将USB热插拔电子装置100重新插拔于个人计算机 后才会恢复。
基于上述所揭示的内容可知,就算是USB热插拔电子装置100的静电放 电保护元件303a 303d发生短路,本实施例的USB热插拔电子装置100也不会 发生过热而烧毁其机构外壳体的情形,如此即可有效地解决先前技术所述的伤 及使用者的情况。
然而,依据本发明的精神,并不局限于上述实施例的实施方式。更清楚来 说,只要是具有电源引脚、接地引脚以及数据传输引脚的任一类型的热插拔电 子装置,例如SATA热插拔电子装置与PCIE热插拔电子装置,本实施例的过 热保护装置205皆可应用于其中来阻止其烧毁的情形,而此等皆属本发明所欲 保护的范畴。
综上所述,本发明所提出的过热保护装置,其主要是在热插拔电子装置的 静电放电保护元件(ESD)发生短路时,将热插拔电子装置的电压调节器供应 至其内部运作电路的电源关闭,如此即可致使热插拔电子装置的电源不会直接导入至接地电位,借以阻止热插拔电子装置的机构外壳体发生烧毁的情形。再 者,由于本发明所提供的热插拔电子装置内具有本发明所提出的过热保护装 置,所以其使用安全性将会大大地提升,而不会伤及使用者的情形产生。
虽然本发明已以较佳实施例揭示如上,然其并非用以限定本发明,任何本 领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的修改和完善, 因此本发明的保护范围当以权利要求书所界定的为准。
权利要求
1.一种过热保护装置,适于一热插拔电子装置,该过热保护装置的特征在于其包括一温度感测器,内设一预设温度,用以感测该热插拔电子装置的一当下温度,并且当该当下温度未超过该预设温度时,输出一正常信号,反之则输出一过热信号;以及一闩锁单元,耦接该温度感测器,用以接收该正常/过热信号与一初始信号,并据以来控制该热插拔电子装置的一电压调节器为正常供电至该热插拔电子装置的一运作电路,或为停止供电至该运作电路。
2. 如权利要求1所述的过热保护装置,其特征在于,该闩锁单元包括 一输入电路,耦接该温度感测器,用以接收该正常/过热信号与该初始信号,并据以输出一供电状态信号;以及一闩锁电路,耦接该输入电路,用以闩锁该供电状态信号,并据以输出来 控制该电压调节器为正常供电至该运作电路,或为停止供电至该运作电路。
3. 如权利要求2所述的过热保护装置,其特征在于,该输入电路包括 一第一晶体管,其中该第一晶体管的栅极用以接收该初始信号,而该第一晶体管的源极则耦接至一接地电位;以及一第二晶体管,其中该第二晶体管的栅极用以接收该正常/过热信号,该第 二晶体管的源极耦接至一系统电压,而该第二晶体管的漏极则耦接至该第一晶 体管的漏极,并用以输出该供电状态信号。
4. 如权利要求3所述的过热保护装置,其特征在于,该闩锁电路包括 一第一反相器,其中该第一反相器的输入端耦接该第二晶体管的漏极; 一第二反相器,其中该第二反相器的输入端耦接该第一反相器的输出端,而该第二反相器的输出端耦接该第二晶体管的漏极;以及一第三反相器,其中该第三反相器的输入端耦接该第一反相器的输出端, 而该第三反相器的输出端则用以输出闩锁过后的该供电状态信号。
5. 如权利要求3所述的过热保护装置,其特征在于,该第一晶体管为一 NMOS晶体管,而该第二晶体管为一PMOS晶体管。
6. 如权利要求1所述的过热保护装置,其特征在于,该热插拔电子装置包括一 USB热插拔电子装置、一 SATA热插拔电子装置与一 PCIE热插拔电子装 置至少其一。
7. —种具有高使用安全性的热插拔电子装置,其特征在于其包括 一运作电路,用以与一外部主机进行交流;一电压调节器,耦接该运作电路,用以供电给该运作电路;以及一过热保护装置,耦接该电压调节器,用以感测该热插拔电子装置的一当 下温度,并据以来控制该电压调节器为正常供电至该运作电路,或为停止供电 至该运作电路。
8. 如权利要求7所述的具有高使用安全性的热插拔电子装置,其特征在于,该电压调节器包括一运算放大器,其中该运算放大器的反相输入端用以接收一参考电压;一开关,其中该开关的一端耦接一系统电压,而该开关的另一端则耦接该运算放大器的输出端;一功率晶体管,其中该功率晶体管的栅极耦接该运算放大器的输出端,而该功率晶体管的源极则耦接至该系统电压;一第一电阻,其中该第一电阻的一端耦接该功率晶体管的漏极,而该第一 电阻的另一端则耦接该运算放大器的非反相输入端;以及一第二电阻,其中该第二电阻的一端耦接该运算放大器的非反相输入端, 而该第二电阻的另一端则耦接至该接地电位。
9. 如权利要求8所述的具有高使用安全性的热插拔电子装置,其特征在于, 该功率晶体管为一 PMOS功率晶体管。
10. 如权利要求8所述的具有高使用安全性的热插拔电子装置,其特征在 于,该过热保护装置包括一温度感测器,内设一预设温度,用以感测该热插拔电子装置的该当下温 度,并且当该当下温度未超过该预设温度时,输出一正常信号,反之则输出一 过热信号;以及一闩锁单元,耦接该温度感测器,用以接收该正常/过热信号与一初始信号, 并据以来控制该电压调节器为正常供电至该运作电路,或为停止供电至该运作 电路。
11. 如权利要求io所述的具有高使用安全性的热插拔电子装置,其特征在于,该闩锁单元包括一输入电路,耦接该温度感测器,用以接收该正常/过热信号与该初始信号, 并据以输出一供电状态信号;以及一闩锁电路,耦接该输入电路,用以闩锁该供电状态信号,并据以输出来 控制该开关导通与否,从而来决定该电压调节器为正常供电至该运作电路,或 为停止供电至该运作电路,其中,当该开关截止时,该电压调节器为正常供电至该运作电路,而当该 开关导通时,该电压调节器为停止供电至该运作电路。
12. 如权利要求11所述的具有高使用安全性的热插拔电子装置,其特征在于,该输入电路包括一第一晶体管,其中该第一晶体管的栅极用以接收该初始信号,而该第一 晶体管的源极则耦接至该接地电位;以及一第二晶体管,其中该第二晶体管的栅极用以接收该正常/过热信号,该第 二晶体管的源极耦接至该系统电压,而该第二晶体管的漏极则耦接至该第一晶 体管的漏极,并用以输出该供电状态信号。
13. 如权利要求12所述的具有高使用安全性的热插拔电子装置,其特征在 于,该闩锁电路包括一第一反相器,其中该第一反相器的输入端耦接该第二晶体管的漏极; 一第二反相器,其中该第二反相器的输入端耦接该第一反相器的输出端, 而该第二反相器的输出端耦接该第二晶体管的漏极;以及一第三反相器,其中该第三反相器的输入端耦接该第一反相器的输出端,而该第三反相器的输出端则用以输出闩锁过后的该供电状态信号,以决定该开关导通与否。
14. 如权利要求12所述的具有高使用安全性的热插拔电子装置,其特征在 于,该第一晶体管为一NMOS晶体管,而该第二晶体管为一PMOS晶体管。
15. 如权利要求7所述的具有高使用安全性的热插拔电子装置,其特征在 于,该热插拔电子装置包括一 USB热插拔电子装置、一 SATA热插拔电子装 置与一 PCIE热插拔电子装置至少其一。
全文摘要
本发明公开一种具有高使用安全性的热插拔电子装置。本发明所提供的具有高使用安全性的热插拔电子装置包括运作电路、电压调节器,以及过热保护装置。其中,运作电路用以与一外部主机进行交流。电压调节器耦接运作电路,用以供电给运作电路。过热保护装置耦接电压调节器,用以感测热插拔电子装置的当下温度,并据以来控制电压调节器为正常供电至运作电路,或为停止供电至运作电路。
文档编号H02H7/20GK101552456SQ200810090949
公开日2009年10月7日 申请日期2008年3月31日 优先权日2008年3月31日
发明者林谕栋, 游祥雄 申请人:群联电子股份有限公司
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