[发明专利]电子导航系统的电源管理方法及系统无效
申请号: | 200910101825.1 | 申请日: | 2009-08-26 |
公开(公告)号: | CN101639357A | 公开(公告)日: | 2010-02-03 |
发明(设计)人: | 金洲 | 申请(专利权)人: | 宁波和真汽车电子系统有限公司 |
主分类号: | G01C21/00 | 分类号: | G01C21/00 |
代理公司: | 宁波市鄞州甬致专利代理事务所 | 代理人: | 王树镛 |
地址: | 315700*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电子 导航系统 电源 管理 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种电子导航系统的电源管理方法,具体讲是一种利用两个微处理器来实现有效电源管理的方法及实现该电源管理方法的电源管理系统。
背景技术
现有技术电子导航系统的电源管理系统包括一微处理器、系统内存、DC-DC电压转换模块、用户输入模块、视频和其他模块以及系统其他主要功能模块,微处理器分别与系统内存、DC-DC电压转换模块、用户输入模块、视频和其他模块以及系统其他主要功能模块连接。在该电源管理系统中,电源管理是由微处理器和运行操作系统的软件来控制的,当系统需要由运行状态进入省电状态时,如长时间无用户输入或者用户关机,那么则对微处理器和系统外设彻底断电关机或者仅使处理器停止运行进入睡眠模式;当系统由省电状态进入运行状态时,如有用户输入或者用户开机,那么对应上述第一种情况,系统上电重新加载系统软件进入运行状态,第二种情况唤醒处理器使其进入正常运行模式。上述的电源管理方法在实际的应用过程中存在以下缺陷:
1、由于系统微处理器在处理任务繁多的运行数据的同时还需负责电源管理,因此这无疑会加重微处理器的负荷,容易造成系统崩溃或死机且不能够自动重启,所以,上述系统的可靠性比较低。
2、上述系统在进入省电状态时,若对微处理器和系统外设进行彻底断电,在系统从省电状态进入正常运行状态时会造成系统的启动速度慢。若对微处理器和系统外设保持供电,则系统在省电状态时会耗费较多电能,从而减少了系统待机时间。所以上述系统在省电状态时无法做到对节电和启动速度快的两者兼顾。
发明内容
本发明要解决的技术问题是,克服以上现有技术的缺陷,提供一种可靠性高、省电且启动速度快的电子导航系统的电源管理方法。
本发明的技术方案是,提供一种电子导航系统的电源管理方法,包括以下步骤:
系统上电,进入正常运行状态;
当系统在一段时间内无用户输入时,由该系统内的第二微处理器发出进入省电状态的询问命令,该系统内的第一微处理器在收到该询问命令后根据该系统运行状态判断是否进入省电状态,如果判断进入省电状态,则将第一微处理器状态转存至系统内存,并将系统内存置于自刷新状态,回复省电状态命令至第二微处理器,由第二微处理器切断第一微处理器和系统外设电源,同时第二微处理器进入中断唤醒状态,系统进入省电状态;如果判断保持正常运行状态,则回复正常运行的状态信号至第二微处理器以使系统保持正常运行状态;
当系统有用户输入时,第二微处理器被唤醒,由该微处理器为第一微处理器和系统外设上电并同时向第一微处理器发出切换运行状态命令,第一微处理器由系统内存中恢复,系统由省电状态恢复至正常运行状态。
当系统有用户命令输入时,系统上电,由第二微处理器发出切换运行状态命令,系统数据由系统内存中恢复至第一微处理器,系统由省电状态恢复至正常运行状态。
它还包括以下步骤:由第二微处理器周期性发出KeepAlive询问命令,第一微处理器收到该信号后回复KeepAlive命令。
本发明要解决的另一技术问题是,提供一种实现上述电源管理方法的管理系统,它包括第一微处理器、第二微处理器、用户输入模块、系统内存和系统其他主要功能模块,所述第二微处理器与用户输入模块连接;所述第二微处理器还通过数据总线与第一微处理器连接;所述第一微处理器分别与系统内存、系统其他主要功能模块连接。
采用以上管理方法和管理系统后,本发明与现有技术相比,具有以下优点:
1、由于本发明避免了使用一个微处理器同时解决任务处理和电源管理导致的负荷加重的问题,分别通过第一微处理器和第二微处理器来完成系统的任务处理和电源管理,降低了第一微处理器的负荷,也就是主微处理器的负荷,所以本发明电子导航系统的电源管理方法及系统不易导致系统崩溃或死机,其工作可靠性较高。
2、本发明系统在进入省电状态时,将系统数据转存至系统内存,使第一微处理器和系统外设进行彻底断电,只有系统内存处于自刷新的省电状态、第二微处理器处于中断唤醒的省电状态,因此系统在省电状态时极为节省电能损耗。同时在从省电状态进入正常运行状态时,只需从内存恢复第一处理器状态,所以系统的启动速度较快。综上所述,本发明在处于省电状态时可以同时做到对节电和启动速度快的两者兼顾。
3、作为改进,本发明第二微处理器周期性发出KeepAlive询问命令,第一微处理器收到该信号后回复KeepAlive命令,这样可以在第一微处理器处于死机状态时对系统进行自动重启,使得本发明的工作可靠性更高。
附图说明
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