內(nèi)部集成電路接口的傳輸線模塊的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本實(shí)用新型是有關(guān)于一種信號(hào)傳輸線,且特別是有關(guān)于一種內(nèi)部集成電路(I2C) 接口的傳輸線模塊。
【背景技術(shù)】
[0002] 內(nèi)部集成電路(inter-integrated circuit,以下簡稱為I2C)接口為現(xiàn)有一種工 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)串行總線接口,其常應(yīng)用于現(xiàn)今的電腦系統(tǒng)之中,用以當(dāng)作電腦系統(tǒng)的多個(gè)集成電 路或芯片間的連結(jié)與數(shù)據(jù)傳輸?shù)拿浇?。一般而言,?dāng)多個(gè)I2C集成電路或I2C芯片間欲利 用I2C總線來進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸時(shí),多個(gè)I2C集成電路或I2C芯片的其一必定為I2C主控元件 (master device),而其余則隸屬所述I2C主控元件的I2C從屬元件(slave device)。
[0003] 如此,被尋址到的I2C從屬元件才能通過I2C總線來與I2C主控元件進(jìn)行數(shù)據(jù)傳 輸。進(jìn)一步來說,I2C總線通常包含有一條串行數(shù)據(jù)(serial data,以下簡稱為SDA)信號(hào) 線與一條串行時(shí)鐘(serial clock,以下簡稱為SCL)信號(hào)線,其中串行數(shù)據(jù)信號(hào)線(SDA)常 用以傳輸開始、地址、數(shù)據(jù)、控制、確認(rèn)及停止等信號(hào),而串行時(shí)鐘信號(hào)線(SCL)則用以傳輸 時(shí)鐘之用。需說明的是,當(dāng)多個(gè)I2C從屬元件中具有相同的地址(Address)時(shí),將造成I2C 主控元件無法準(zhǔn)確地與具有相同尋址地址的I2C從屬元件進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。
[0004] 因此,于現(xiàn)有的技術(shù)中,通過改變或設(shè)計(jì)I2C芯片外部的線路可讓單一 I2C從屬元 件被設(shè)計(jì)成具有多個(gè)地址。由此可知,當(dāng)I2C主控元件欲連接并分別操控多個(gè)功能相同的 I2C從屬元件時(shí),這些功能相同的I2C從屬元件的外部線路就必須有所變更或調(diào)整才能讓 這些功能相同的I2C從屬元件逐一尋址到不同的地址。然而,此舉大幅復(fù)雜化I2C從屬元 件的生產(chǎn)與開發(fā)過程并提高制造成本。 【實(shí)用新型內(nèi)容】
[0005] 有鑒于此,本實(shí)用新型提供一種內(nèi)部集成電路接口的傳輸線模塊,可讓相同的兩 I2C從屬元件分別被尋址到相異的地址,進(jìn)而解決兩I2C從屬元件間產(chǎn)生地址沖突的問題。
[0006] 本實(shí)用新型提出一種I2C接口的傳輸線模塊,其適于連接主控元件以及多個(gè)從屬 元件。此傳輸線模塊包括多個(gè)連接器以及線纜。這些連接器別用以連接各個(gè)從屬元件,且 分別包括多個(gè)接口連接端子以及至少一尋址連接端子。所述線纜電性連接這些連接器并且 包括多個(gè)接口信號(hào)線,其中各個(gè)接口連接端子分別電性連接至各條接口信號(hào)線。各個(gè)從屬 元件的專屬地址依據(jù)對應(yīng)的尋址連接端子與對應(yīng)的多個(gè)接口連接端子之間的短路狀態(tài)而 定義。
[0007] 在本實(shí)用新型的一實(shí)施例中,上述的主控元件依據(jù)各個(gè)從屬元件的專屬地址傳送 數(shù)據(jù)至對應(yīng)的從屬元件。
[0008] 在本實(shí)用新型的一實(shí)施例中,上述的接口信號(hào)線包括一串行數(shù)據(jù)(SDA)信號(hào)線以 及一串行時(shí)鐘(SCL)信號(hào)線。
[0009] 在本實(shí)用新型的一實(shí)施例中,上述的接口信號(hào)線還包括一接地線以及一電源線。
[0010] 在本實(shí)用新型的一實(shí)施例中,上述的傳輸線模塊還包括多個(gè)導(dǎo)體元件。各個(gè)導(dǎo)體 元件分別設(shè)置于各個(gè)連接器上,且各導(dǎo)體元件電性連接于對應(yīng)的尋址連接端子以及對應(yīng)的 接口連接端子其中之一之間。
[0011] 在本實(shí)用新型的一實(shí)施例中,上述的尋址連接端子包括第一尋址連接端子以及第 二尋址連接端子。各個(gè)從屬元件的專屬地址依據(jù)對應(yīng)的第一尋址連接端子與對應(yīng)的接口連 接端子其中之一之間的第一短路狀態(tài)以及對應(yīng)的第二尋址連接端子與對應(yīng)的接口連接端 子其中之另一之間的第二短路狀態(tài)而定義。
[0012] 在本實(shí)用新型的一實(shí)施例中,上述的連接器為公連接器及母連接器其中之一。
[0013] 在本實(shí)用新型的一實(shí)施例中,上述的從屬元件包括第一從屬元件,上述的連接器 包括連接第一從屬元件的第一連接器。當(dāng)?shù)谝贿B接器所對應(yīng)的尋址連接端子與對應(yīng)的接口 連接端子其中之一短路,第一從屬元件的專屬地址定義為第一專屬地址。當(dāng)?shù)谝贿B接器所 對應(yīng)的尋址連接端子與對應(yīng)的接口連接端子其中之另一短路,第一從屬元件的專屬地址定 義為第二專屬地址。
[0014] 基于上述,在本實(shí)用新型的一實(shí)施例中,I2C主控元件通過本實(shí)用新型的傳輸線接 口的多個(gè)連接器而連接多個(gè)I2C從屬元件。藉此,每一個(gè)I2C從屬元件的I2C專屬地址可基 于對應(yīng)的連接器上的相異端子之間的短路狀態(tài)而決定,而解決具有相同I2C地址的兩I2C 從屬元件間產(chǎn)生沖突的現(xiàn)象。
[0015] 為讓本實(shí)用新型的上述特征和優(yōu)點(diǎn)能更明顯易懂,下文特舉實(shí)施例,并配合附圖 作詳細(xì)說明如下。
【附圖說明】
[0016] 下面的所附圖式是本實(shí)用新型的說明書的一部分,示出了本實(shí)用新型的示例實(shí)施 例,附圖與說明書的描述一起說明本實(shí)用新型的原理。
[0017] 圖1為依據(jù)本實(shí)用新型一實(shí)施例所示出的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的架構(gòu)示意圖;
[0018] 圖2為依據(jù)本實(shí)用新型一實(shí)施例所示出的I2C接口的傳輸線模塊的線路配置示意 圖;
[0019] 圖3為依據(jù)本實(shí)用新型一實(shí)施例所示出的對應(yīng)至不同短路狀態(tài)的I2C連接器的范 例示意圖。
[0020] 附圖標(biāo)記說明:
[0021] 100、400 :主控元件;
[0022] 200_1、200_2、200_N :從屬元件;
[0023] 310_1、310_2、310_N :連接器;
[0024] 300 :線纜;
[0025] 210_1、210_2、210_N :從屬端連接器;
[0026] 311_11、311_12、311_1P、311_21、311_22、311_2P、311_N1、311_N2、311_NP :接口連 接端子;
[0027] 312_11、312_1Q、312_21、312_2Q、312_N1、312_NQ :尋址連接端子;
[0028] 500_1、500_2、500_3、500_4 :從屬元件;
[0029] 610_1、610_2、610_3、610_4 :連接器;
[0030] 600 :線纜;
[0031] 700_1、700_2、700_3、700_4 :導(dǎo)體元件;
[0032] P1、P6、P11、P16 :接地端子;
[0033] P2、P7、P12、P17 :電源端子;
[0034] P3、P8、P13、P18 :串行數(shù)據(jù)端子;
[0035] P4、P9、P14、P19 :串行時(shí)鐘端子;
[0036] P5、P10、P15、P20 :尋址連接端子;
[0037] GND :接地線;
[0038] Vs :電源線;
[0039] SDA :串行數(shù)據(jù)信號(hào)線;
[0040] SCL :串行時(shí)鐘信號(hào)線;
[0041] 900_a、900_b、900_c、900_d :連接器;
[0042] CU C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8 :導(dǎo)體元件;
[0043] GNDI、GND2、GND3、GND4 :接地孔位;
[0044] Vs I、Vs2、Vs3、Vs4 :電源孔位;
[0045] SDA1、SDA2、SDA3、SDA4 :串行數(shù)據(jù)孔位;
[0046] SCL1、SCL2、SCL3、SCL4 :串行時(shí)鐘孔位;
[0047] A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4 :尋址連接孔位。
【具體實(shí)施方式】
[0048] 現(xiàn)將詳細(xì)參考本示范性實(shí)施例,在附圖中說明所述示范性實(shí)施例的實(shí)例。另外,凡 可能之處,在圖式及實(shí)施方式中使用相同標(biāo)號(hào)的元件/構(gòu)件代表相同或類似部分。
[0049] 圖1為依據(jù)本實(shí)用新型一實(shí)施例所示出的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的架構(gòu)示意圖。請參照圖 1,主控元件100分別與多個(gè)從屬元件200_1、200_2、…、200_N通過I2C總線接口來進(jìn)行 數(shù)據(jù)的傳輸。其中,N為大于1的整數(shù)。主控元件100與N個(gè)從屬元件200_1、200_2、…、 200_N可以是包括I2C集成電路或I2C芯片的電路板,或是包括I2C集成電路或I2C芯片的 電子元件組合,本實(shí)用新型對此不限制。
[0050] 需先說明的是,于本實(shí)用新型實(shí)施例中,設(shè)置于從屬元件200_1、200_2、…、200_N 上的I2C芯片為相同型號(hào)的芯片。舉例來說,當(dāng)圖1所示的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)應(yīng)用至電腦系統(tǒng) 中時(shí),主控元件100可以是主機(jī)板,而從屬元件200_1、200_2、…、200_N可以是設(shè)置有相同 型號(hào)的I2C芯片且具有相同功能的外圍擴(kuò)充卡。由于從屬元件200_1?200_N分別設(shè)置有 相同型號(hào)的I2C芯片,因此從屬元件200_1?200_N照理說均具有相同的I2C地址而導(dǎo)致 主控元件100無法正常的控制每一從屬元件200_1?200_N。然而,通過本實(shí)用新型實(shí)施例 的I2C接口的傳輸線模塊的設(shè)計(jì),可讓每一從屬元件200_1?200_N自行對應(yīng)到相異的專 屬地址,而解決具有相同I2C地址的從屬元件200_1?200_N之間產(chǎn)生地址沖突的問題。
[0051] 詳細(xì)來說,本實(shí)用新型所提出的I2C接口的傳輸線模塊主要由多個(gè)連接器310_1、 310_2、…、310_N以及線纜300所構(gòu)成。主控元件100電性連接線纜300,而各個(gè)連接器 310_1?310_N分別用以連接各個(gè)從屬元件200_1?200_N,藉此讓主控元件100可經(jīng)由 線纜300與各個(gè)從屬元件200_1?200_N進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸。進(jìn)一步來說,連接器310_1? 310_N分別連接從屬元件200_1?200_N上的從屬端連接器210_1、210_2、…、210_N。連 接器310_1?310_N可以公連接器或母連接器,本實(shí)用新型對此不限制。然而,當(dāng)連接器 310_1?310_N為母連接器時(shí),從屬元件200_1?200_N上的從屬端連接器210_1?210_N 則對應(yīng)為母連接器。
[0052] 另外,連接器310_1?310_N*別包括多個(gè)接口連接端子以及至少一尋址連接端 子。在本實(shí)用新型實(shí)施例中,連接器310_1包括P個(gè)接口連接端子311_11、311_12、…、 311_1P,并包括Q個(gè)尋址連接端子312_11、···、312_1〇。連接器310_2包括P個(gè)接口連接端 子311_21、311_22、…、311_2Ρ,并包括Q個(gè)尋址連接端子312_21、…、312_2Q。依此類推, 連接器310_N包括P個(gè)接口連接端子311_N1、311_N2、…、311_NP,并包