CN108509374A - 一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法,基于安装申威处理器的笔记本,申威处理器连接至显示芯片,该显示芯片连接并通过IO扩展芯片和扩展芯片进行配置,配置过程为:首先通过IO扩展芯片将扩展的IO口与显示芯片的配置互连,这里的配置包括内存相关配置、VGA模式配置,控制芯片通过I2C总线与IO扩展芯片相连接,根据配置手册将配置信息通过编码形式写入控制芯片的程序代码中,通过控制芯片控制IO扩展芯片实现对显示芯片的控制。本发明的一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法与现有技术相比,大大节省了调试时更改显示芯片配置的时间,且准确可靠,大大提高了板卡的调试效率,实用性强,适用范围广泛,易于推广。
Description
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,具体地说是一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法。
背景技术
近几年随着应用驱动的强化发展,国内技术产业化进程得以加快,基于国产的自主关键软硬件技术也日趋成熟,另外国家对信息安全越来越为重视,投资与支持力度也在不断加大,这些都促成了国产处理器的不断发展。申威笔记本基于申威处理器411平台搭配PCIE扩展桥片及AMD南桥芯片基本框架组成,此架构成熟稳定,已经在便携类、桌面类国产产品中得到广泛应用。
现今信息系统国产计算机设备所确定的基本技术体制已经越来越完善,在这种形势下,研制基于申威处理器的各种产品,可以作为国产计算机基本型设备的有效补充,同时也为我国国产软硬件在信息系统中的应用提供基础性平台,为将来全面实现自主国产软硬件产品打下坚实的基础。
国产处理器目前还不够成熟,很多控制器需要额外使用PCIE资源进行扩展实现,其中显示模块也是通过PCIE连接到PCIE扩展桥片上,是一个相对独立的模块,其需要配置的外围管脚较多且繁琐,之前的调试方式都是采用手工调整电阻的方式进行,不够方便直观且浪费开发时间,因此研究一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法是必要的。
发明内容
本发明的技术任务是针对以上不足之处,提供一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法。
一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法,基于安装申威处理器的笔记本,申威处理器连接至显示芯片,该显示芯片连接并通过IO扩展芯片和扩展芯片进行配置,配置过程为:
首先通过IO扩展芯片将扩展的IO口与显示芯片的配置互连,这里的配置包括内存相关配置、VGA模式配置,控制芯片通过I2C总线与IO扩展芯片相连接,根据配置手册将配置信息通过编码形式写入控制芯片的程序代码中,通过控制芯片控制IO扩展芯片实现对显示芯片的控制。
所述申威处理器还连接至少两条内存条,并通过PCIE插槽与PCIE扩展桥片连接,该PCIE扩展桥片连接显示芯片、PEX8112桥片,PEX8112桥片连接南桥芯片。
所述显示芯片采用SM750搭配显存颗粒实现,显示分辨率不小于1280×720;南桥芯片对外提供USB接口信号,同时提供LPC总线与控制芯片的电源管理模块互连,实现控制芯片的电源管理模块与CPU之间的间接通信;控制芯片的电源管理模块用于对整个主板的电源上电时序进行控制,实时获取CPU的温度,对散热风扇的转速实时控制。
所述显示芯片的显存配置、显示模式配置、外围相关配置管脚连接到IO扩展芯片的IO端口,IO扩展芯片通过I2C总线与控制芯片的对应总线连接,将配置信息按照设计要求写入对应的程序代码中,烧写对应固件进入控制芯片的FLASH芯片中。
所述IO扩展芯片的配置在笔记本启动时完成,且当调试时需要调整显示芯片的配置信息时,将更改后的配置信息在控制芯片的程序代码中更新,然后将更新配置程序代码重新烧写入控制芯片的FLASH芯片即可。
本发明的一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法和现有技术相比,具有以下有益效果:
本发明的一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法,大大节省了调试时更改显示芯片配置的时间,且准确可靠,大大提高了板卡的调试效率,调时降低由于焊接电路导致的错误率,更为方便快捷清晰直观,开发时间短,实用性强,适用范围广泛,易于推广。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
附图1是本发明的实现示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明的方案,下面结合具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如附图1所示,一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法,基于安装申威处理器的笔记本,申威处理器连接至显示芯片,该显示芯片连接并通过IO扩展芯片和扩展芯片进行配置,配置过程为:
首先通过IO扩展芯片将扩展的IO口与显示芯片的配置互连,这里的配置包括内存相关配置、VGA模式配置,控制芯片通过I2C总线与IO扩展芯片相连接,根据配置手册将配置信息通过编码形式写入控制芯片的程序代码中,通过控制芯片控制IO扩展芯片实现对显示芯片的控制。
所述申威处理器还连接至少两条内存条,并通过PCIE插槽与PCIE扩展桥片连接,该PCIE扩展桥片连接显示芯片、PEX8112桥片,PEX8112桥片连接南桥芯片。
所述显示芯片的显存配置、显示模式配置、外围相关配置管脚连接到IO扩展芯片的IO端口,IO扩展芯片通过I2C总线与控制芯片的对应总线连接,将配置信息按照设计要求写入对应的程序代码中,烧写对应固件进入控制芯片的FLASH芯片中。
所述IO扩展芯片的配置在笔记本启动时完成,且当调试时需要调整显示芯片的配置信息时,将更改后的配置信息在控制芯片的程序代码中更新,然后将更新配置程序代码重新烧写入控制芯片的FLASH芯片即可。
在本发明中,控制芯片采用EC控制芯片,基于此,申威处理器的笔记本主板主要由申威处理器411、PCI-E扩展桥片、PEX8112、南桥芯片、内存、显示芯片搭配显存SDRAM及其余扩展模块组成。
将显示芯片的显存配置、显示模式配置、外围相关配置等管脚连接到IO扩展芯片的IO端口,其中IO扩展芯片可以使用PCA9555等类型器件实现,IO扩展芯片通过I2C总线与申威笔记本的EC芯片对应总线连接,将配置信息按照设计要求写入对应的EC程序中,烧写对应固件进入EC的FLASH芯片中,在申威笔记本启动时完成对IO扩展芯片的配置,如果调试时需要调整显示芯片的配置信息,可以轻松的将更改后的配置信息在EC程序中更新,重新烧写EC程序即可,简单方便,稳定可靠,避免了因频繁更改器件而导致的错误问题,大大提高的工程师的开发效率。
申威处理器的内存控制器挂载两条内存条,通过PCIE与PCI-E 扩展桥片连接,弥补了申威处理器PCI-E资源不够丰富的缺点,使得板卡资源更为丰富,同时让设计方案变得更为灵活;显示芯片通常采用SM750搭配显存颗粒实现,显示分辨率不小于1280×720,南桥芯片采用CS5536,可以对外提供USB接口信号, 同时提供LPC总线与EC电源管理模块互连,实现EC电源管理模块与CPU之间的间接通信;EC电源管理模块实现了对整个主板的电源上电时序的控制,实时获取CPU的温度,对散热风扇的转速实时控制,同时完成对触摸板与键盘的控制。
通过上面具体实施方式,所述技术领域的技术人员可容易的实现本发明。但是应当理解,本发明并不限于上述的具体实施方式。在公开的实施方式的基础上,所述技术领域的技术人员可任意组合不同的技术特征,从而实现不同的技术方案。
除说明书所述的技术特征外,均为本专业技术人员的已知技术。
Claims (5)
1.一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法,其特征在于,基于安装申威处理器的笔记本,申威处理器连接至显示芯片,该显示芯片连接并通过IO扩展芯片和扩展芯片进行配置,配置过程为:
首先通过IO扩展芯片将扩展的IO口与显示芯片的配置互连,这里的配置包括内存相关配置、VGA模式配置,控制芯片通过I2C总线与IO扩展芯片相连接,根据配置手册将配置信息通过编码形式写入控制芯片的程序代码中,通过控制芯片控制IO扩展芯片实现对显示芯片的控制。
2.根据权利要求1所述的一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法,其特征在于,所述申威处理器还连接至少两条内存条,并通过PCIE插槽与PCIE扩展桥片连接,该PCIE扩展桥片连接显示芯片、PEX8112桥片,PEX8112桥片连接南桥芯片。
3.根据权利要求1所述的一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法,其特征在于,所述显示芯片采用SM750搭配显存颗粒实现,显示分辨率不小于1280×720;南桥芯片对外提供USB接口信号,同时提供LPC总线与控制芯片的电源管理模块互连,实现控制芯片的电源管理模块与CPU之间的间接通信;控制芯片的电源管理模块用于对整个主板的电源上电时序进行控制,实时获取CPU的温度,对散热风扇的转速实时控制。
4.根据权利要求1所述的一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法,其特征在于,所述显示芯片的显存配置、显示模式配置、外围相关配置管脚连接到IO扩展芯片的IO端口,IO扩展芯片通过I2C总线与控制芯片的对应总线连接,将配置信息按照设计要求写入对应的程序代码中,烧写对应固件进入控制芯片的FLASH芯片中。
5.根据权利要求1所述的一种实现申威笔记本显示芯片配置的方法,其特征在于,所述IO扩展芯片的配置在笔记本启动时完成,且当调试时需要调整显示芯片的配置信息时,将更改后的配置信息在控制芯片的程序代码中更新,然后将更新配置程序代码重新烧写入控制芯片的FLASH芯片即可。
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