ACPI高级电源管理

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APM和ACPI的区别怎么在bios关闭ACPI

APM和ACPI的区别怎么在bios关闭ACPI

APM和ACPI的区别怎么在bios关闭ACPI
本文主要介绍APM和ACPI的功能使用及他们之前的区别,还有如何在biso中关闭ACPI,先一起看看他们的区别到底是什么吧。

APM和ACPI的区别
APM全称Advanced Power Management,中文名称高级电源管理,目前最新的APM标准是1.2,它是一种基于BIOS的系统电源管理方案,它提供了CPU和设备电源管理并通过设备工作超时设定来决定何时将设备转换到低耗能状态。

ACPI全称Advanced Configuration Power Interface,中文名称高级配置电源界面,ACPI是为了解决APM的缺陷而问世的。

它定义了更多的规范。

ACPI与APM有着很多的优势,推荐使用ACPI来管理系统。

其实在2000年以后出现的主板BIOS大都支持ACPI管理,因此当Power Management Setup中的ACPI function设为Enabled时,系统已经接管和控制了电源管理。

在bios中关闭ACPI
2、如何关闭:ACPI 是Advanced Configuration and Power Interface(高级配置与电源管理) 的缩写,是 Intel、Microsoft 和东芝共同开发的一种电源管理标准。

开机按del键,找到Advanced Configuration and Power Interface可以关闭。

3、开机后如发现设备栏中有黄色惊叹号,未知设备,可以打开系统光盘,把power manegement目录下的setup.exe执行一下。

惊叹号就没有了。

ACPI电源管理规范

ACPI电源管理规范

ACPI电源管理规范ACPI电源管理规范是一项用于操作系统和计算机硬件之间协调电源管理的行业标准。

它定义了一套规范,以确保计算机系统能够高效地管理和控制电源的使用,从而提高系统的性能和能效。

ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)是一种开放标准,由Intel、Microsoft和Toshiba等公司共同开辟。

它取代了早期的电源管理标准,如APM (Advanced Power Management)和PnP(Plug and Play),并成为现代计算机系统中电源管理的主要标准。

ACPI电源管理规范的主要目标是实现以下几个方面的功能:1. 系统电源管理:ACPI定义了一套机制,用于控制计算机系统的电源状态。

它可以使系统在不同的电源模式之间切换,如休眠、待机和彻底关闭。

这些电源模式可以根据用户的需求和系统的工作状态进行自动切换,以实现最佳的能源利用效率。

2. 设备电源管理:ACPI还定义了一套机制,用于管理计算机系统中的各种设备的电源状态。

它可以使设备在不同的电源模式之间切换,以实现对设备的精细控制。

例如,当设备处于空暇状态时,ACPI可以将其置于低功耗模式,以节省能源。

3. 热管理:ACPI还提供了一套机制,用于管理计算机系统中的热量。

它可以监测系统中的温度,并根据需要调整风扇的转速,以确保系统保持在安全的温度范围内。

这样可以防止系统过热,提高系统的可靠性和稳定性。

ACPI电源管理规范的实现需要以下几个关键组件:1. ACPI BIOS:计算机系统中的BIOS(Basic Input/Output System)必须支持ACPI电源管理规范。

它负责初始化和配置系统中的各种硬件设备,并提供ACPI的运行环境。

2. ACPI操作系统驱动程序:操作系统必须具备对ACPI电源管理规范的支持。

它需要加载ACPI驱动程序,并与ACPI BIOS进行通信,以实现对电源管理的控制。

ACPI电源管理规范

ACPI电源管理规范

ACPI电源管理规范ACPI(高级配置与电源管理接口)是一种电源管理规范,旨在提供一种标准的接口,使操作系统能够有效地管理计算机硬件的电源管理功能。

ACPI规范定义了一套标准的方法和接口,用于操作系统与计算机硬件之间的通信,以实现电源管理的各种功能。

本文将详细介绍ACPI电源管理规范的相关内容。

一、ACPI规范的背景和目的ACPI规范的制定是为了解决早期计算机系统在电源管理方面存在的问题。

在过去,计算机系统的电源管理主要由BIOS(基本输入输出系统)负责,但由于不同厂商的BIOS实现存在差异,导致操作系统在电源管理方面无法充分发挥作用。

ACPI规范的浮现,旨在提供一种标准的接口,使操作系统能够更好地控制和管理计算机硬件的电源管理功能,从而提高系统的性能和能耗效率。

二、ACPI规范的基本原理和架构ACPI规范的基本原理是通过在计算机硬件中引入ACPI表格来描述和定义硬件设备的电源管理特性和相关信息。

这些ACPI表格包括DSDT(差异化系统描述表)、FADT(固定ACPI描述表)、SSDT(二级系统描述表)等,它们提供了硬件设备的电源管理功能的描述和控制方法。

操作系统通过解析这些ACPI表格,可以获取硬件设备的电源管理信息,并根据需要进行相应的控制和管理。

ACPI规范的架构主要包括ACPI系统描述表(ASD)和ACPI操作系统(OS)之间的接口、ACPI系统描述表和ACPI硬件之间的接口以及ACPI操作系统之间的接口。

ACPI系统描述表和ACPI硬件之间的接口用于实现操作系统对硬件设备的电源管理控制,ACPI操作系统之间的接口用于实现操作系统之间的协作和通信。

三、ACPI规范的功能和特性ACPI规范提供了丰富的电源管理功能和特性,包括系统电源管理、设备电源管理、电源状态转换等。

1. 系统电源管理:ACPI规范定义了一套系统级的电源管理功能,包括系统的开关机控制、休眠和唤醒功能等。

操作系统可以通过ACPI接口向系统发送相应的命令,实现系统的开关机控制、休眠和唤醒功能。

ACPI电源管理规范

ACPI电源管理规范

ACPI电源管理规范引言概述:ACPI(高级配置和电源接口)是一种电源管理规范,旨在提高计算机的能效和性能。

它定义了一套标准接口和方法,用于操作和管理计算机的硬件设备和电源。

一、ACPI的基本原理和作用1.1 ACPI的基本原理ACPI通过操作系统和计算机硬件之间的接口,实现对电源管理的控制。

它使用一种称为ACPI表的数据结构,描述计算机的硬件组件和其对电源管理的需求。

1.2 ACPI的作用ACPI规范定义了一系列的电源管理功能,包括电源状态管理、设备唤醒、功耗管理等。

通过ACPI,操作系统可以根据硬件设备的需求,动态地调整电源的使用,从而提高计算机的能效和性能。

1.3 ACPI的优势ACPI的优势在于其灵活性和可扩展性。

它可以适应不同类型的计算机硬件,并支持不同的操作系统。

此外,ACPI还提供了一套标准的接口和方法,使得开发人员可以更方便地实现电源管理功能。

二、ACPI的主要组成部分2.1 ACPI表ACPI表是ACPI规范中定义的一种数据结构,用于描述计算机的硬件设备和其对电源管理的需求。

ACPI表包括多个子表,每个子表描述了不同的硬件设备或功能。

2.2 ACPI命名空间ACPI命名空间是ACPI规范中定义的一种层次结构,用于组织和管理ACPI对象。

每个ACPI对象都有一个唯一的名称,可以通过名称来访问和操作该对象。

2.3 ACPI事件和方法ACPI事件是指计算机硬件设备状态的变化,如设备的插拔、电源状态的改变等。

ACPI方法是一种特殊的ACPI对象,用于处理ACPI事件和执行相应的操作。

三、ACPI的电源状态管理3.1 电源状态ACPI定义了多种电源状态,包括S0、S1、S2、S3、S4和S5等。

每种状态代表了计算机的不同工作状态,从全功耗状态到完全关闭状态。

3.2 电源状态的转换ACPI提供了一套标准的接口和方法,用于控制电源状态的转换。

操作系统可以根据硬件设备的需求,动态地将计算机从一个状态转换到另一个状态。

ACPI电源管理规范

ACPI电源管理规范

ACPI电源管理规范ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)是一种电源管理规范,旨在提供一种统一的方式来管理计算机硬件设备的电源和系统配置。

该规范定义了一组标准接口和方法,允许操作系统和硬件设备之间进行通信和协调,以实现高效的电源管理和系统配置。

ACPI电源管理规范的主要目标是优化计算机的能源利用,延长电池寿命,并提供更好的系统性能。

它通过以下几个方面来实现这些目标:1. 系统电源管理:ACPI规范定义了一组标准接口和方法,用于控制计算机的电源状态。

这些接口和方法允许操作系统控制硬件设备的电源状态,例如开启、关闭、休眠和唤醒。

2. 设备电源管理:ACPI规范还定义了一组标准接口和方法,用于控制硬件设备的电源状态。

这些接口和方法允许操作系统控制硬件设备的电源状态,例如开启、关闭、休眠和唤醒。

通过有效地管理设备的电源状态,可以降低系统功耗,延长电池寿命,并提高系统性能。

3. 系统配置管理:ACPI规范还定义了一组标准接口和方法,用于管理计算机的系统配置。

这些接口和方法允许操作系统获取和修改硬件设备的配置信息,例如中断分配、内存映射和设备资源分配。

通过有效地管理系统配置,可以优化系统性能,并提供更好的兼容性和可靠性。

ACPI电源管理规范的实施需要硬件设备和操作系统的支持。

硬件设备需要提供符合ACPI规范的固件和驱动程序,以支持操作系统对电源管理和系统配置的控制。

操作系统需要提供ACPI驱动程序和工具,以实现对硬件设备的电源管理和系统配置。

ACPI电源管理规范已经得到了广泛的应用和支持。

几乎所有现代的计算机硬件设备和操作系统都支持ACPI规范。

通过有效地实施ACPI规范,可以实现更好的能源利用和系统性能,提高计算机的可用性和可靠性。

总结起来,ACPI电源管理规范是一种电源管理规范,旨在提供一种统一的方式来管理计算机硬件设备的电源和系统配置。

通过优化能源利用、延长电池寿命和提供更好的系统性能,ACPI规范对于现代计算机的电源管理和系统配置至关重要。

ACPI是什么

ACPI是什么

ACPI是什么
引导语:ACPI究竟是什么东西,有哪些作用你知道吗?以下是小编整理的ACPI是什么,欢迎参考阅读!
一、ACPI是什么?
ACPI是AdvancedConfigurationandPowerInterface的首字母缩写,一般翻译成高级配置与电源管理,是Intel、Microsoft和东芝共同开发的一种电源管理标准。

二、ACPI有什么用?
ACPI是Windows的一部分(Win98开始),它帮助*作系统合理控制和分配计算机硬件设备的电量,有了ACPI,*作系统可以根据设备实际情况,根据需要把不同的硬件设备关闭。

如Win7或者Win8系统,系统睡眠时,系统把当前信息储存在内存中,只保留内存等几个关键部件硬件的通电,使计算机处在高度节电状态。

当然这只是她功能中的很少一部分。

ACPI功能强大,他可以实现:
除上面提到的系统高级配置与电源管理外,还实现设备和处理器*能管理、配置/即*即用设备管理、系统事件、温度管理、嵌入式控制器以及SMBus控制器。

ACPI电源管理规范

ACPI电源管理规范

ACPI电源管理规范ACPI电源管理规范是一项旨在统一计算机硬件和操作系统之间电源管理功能的标准。

ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)是一种开放标准,旨在提供一种统一的方法来控制计算机硬件的电源管理和配置。

ACPI电源管理规范涵盖了许多方面的电源管理功能,包括电源状态的控制、电源事件的处理、电源资源的分配和管理等。

以下是ACPI电源管理规范的一些主要内容:1. 电源状态控制:ACPI规范定义了一组标准的电源状态,包括开机、关机、睡眠、休眠等状态。

操作系统可以根据需要控制计算机的电源状态,以实现节能和延长电池寿命等目标。

2. 电源事件处理:ACPI规范定义了一组标准的电源事件,如按下电源按钮、关闭盖子、插入或拔出电源适配器等。

操作系统可以根据这些事件执行相应的操作,如进入睡眠状态或关闭计算机。

3. 电源资源分配和管理:ACPI规范定义了一种灵活的电源资源管理机制,可以根据系统需求动态分配和管理电源资源。

这些资源包括处理器、内存、外设等,可以根据需要进行电源管理和配置。

4. 电源管理策略:ACPI规范还定义了一组标准的电源管理策略,如节能模式、性能模式等。

操作系统可以根据这些策略调整计算机的电源管理行为,以实现最佳的性能和节能效果。

ACPI电源管理规范的实施可以带来许多好处。

首先,它可以提高计算机的能效,延长电池寿命,减少能源消耗。

其次,它可以提供更好的用户体验,如快速进入和退出睡眠状态,方便的电源管理选项等。

最后,它可以简化硬件和操作系统之间的集成,提高计算机的稳定性和兼容性。

根据ACPI电源管理规范,计算机硬件和操作系统需要共同实施一些功能来支持电源管理。

硬件方面,需要支持ACPI规范定义的电源管理接口和状态。

操作系统方面,需要实现ACPI驱动程序和电源管理工具,以便与硬件进行通信和控制。

总之,ACPI电源管理规范是一项重要的标准,可以提供一种统一的方法来控制计算机硬件的电源管理和配置。

ACPI电源管理规范

ACPI电源管理规范

ACPI电源管理规范ACPI(高级配置和电源接口)是一种用于操作系统和计算机硬件之间通信的开放标准。

它定义了一套接口和协议,用于管理计算机的电源管理功能。

ACPI电源管理规范是对ACPI标准的详细说明,它规定了操作系统和硬件之间的通信协议,以实现高效的电源管理。

ACPI电源管理规范的主要目的是优化计算机的能源使用,提高系统的性能和可靠性。

它通过在操作系统中实现各种电源管理功能,例如睡眠模式、待机模式和关机模式,以实现对计算机硬件的有效控制。

ACPI电源管理规范包括以下几个主要方面:1. 系统电源管理:ACPI规范定义了一套用于管理计算机系统电源的接口和方法。

它可以控制计算机的开机、关机和重启等操作,并提供了电源状态的监控和报告功能。

2. 设备电源管理:ACPI规范允许操作系统对计算机中的各个设备进行电源管理。

通过使用ACPI接口,操作系统可以控制设备的电源状态,例如打开、关闭或切换到低功耗模式。

3. 电源事件管理:ACPI规范定义了一套用于处理电源事件的机制。

当计算机的电源状态发生变化时,例如插入或拔出电源适配器,ACPI可以通知操作系统并触发相应的操作。

4. 系统性能管理:ACPI规范还包括一套用于管理计算机系统性能的方法。

通过调整CPU频率、内存访问速度和其他系统参数,ACPI可以优化系统的性能和能源使用效率。

ACPI电源管理规范的实施需要硬件和操作系统的支持。

计算机硬件需要提供符合ACPI规范的固件和设备驱动程序,以实现对电源管理功能的支持。

操作系统需要具备ACPI支持的内核和驱动程序,以与硬件进行通信并实现电源管理功能。

ACPI电源管理规范的实施可以带来以下几个主要好处:1. 节能:ACPI可以管理计算机的电源状态,根据实际需求调整设备的功耗。

通过将设备切换到低功耗模式或关闭不需要的设备,ACPI可以显著降低计算机的能源消耗。

2. 延长电池寿命:对于依赖电池供电的移动设备,ACPI可以通过优化电源管理延长电池的使用时间。

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ACPI高级电源管理
ACPI介绍
高级配置与电源接口(Advanced Configuration and Power Interface),简称ACPI,1997年由Intel、Microsoft、Toshiba 所共同制定提供操作系统应用程序管理所有电源管理接口。

2000年8月推出ACPI 2.0规格。

2004年9月推出ACPI 3.0规格。

2009年6月16日则推出ACPI 4.0规格。

ACPI可以实现的功能
⏹系统电源管理(System power management)
⏹设备电源管理(Device power management)
⏹处理器电源管理(Processor power management)
⏹设备和处理器性能管理(Device and processor performance
management)
⏹配置/即插即用(Configuration/Plug and Play)
⏹系统事件(System Event)
⏹电池管理(Battery management)
⏹温度管理(Thermal management)
⏹嵌入式控制器(Embedded Controller)
⏹SMBus控制器(SMBus Controller)
⏹Windows 98是支持ACPI的第一个微软的操作系统。

FreeBSD v5.0
是支持ACPI的第一个UNIX操作系统Linux、NetBSD和OpenBSD都至少有一些支持ACPI。

三种节电方式
⏹suspend即挂起,显示屏自动断电;只是主机通电。


时敲任意键即可恢复原来状态。

⏹save to ram 或suspend to ram 即挂起到内存,系统把
当前信息储存在内存中,只有内存等几个关键部件通电,这时计算机处在高度节电状态,按任意键后,计算机从内存中读取信息很快恢复到原来状态。

⏹save to disk或suspend to disk即挂起到硬盘,计算机
自动关机,关机前将当前数据存储在硬盘上,用户下次按开关键开机时计算机将无须启动系统,直接从硬盘读取数据,恢复原来状态。

ACPI的六种状态
⏹S0--实际上这就是我们平常的工作状态,所有设备全开,功耗一
般会超过80W;
⏹S1--也称为POS(Power on Suspend),这时除了通过CPU时钟
控制器将CPU关闭之外,其他的部件仍然正常工作,这时的功耗一般在30W以下;(其实有些CPU降温软件就是利用这种工作原理)
⏹S2--这时CPU处于停止运作状态,总线时钟也被关闭,但其余的
设备仍然运转;
⏹S3--这就是我们熟悉的STR(Suspend to RAM),这时的功耗不
超过10W;
⏹S4--也称为STD(Suspend to Disk),这时系统主电源关闭,硬
盘存储S4前数据信息,所以S4是比S3更省电状态.
⏹S5--这种状态是最干脆的,就是连电源在内的所有设备全部关
闭,即关机(shutdown),功耗为0。

ACPI电源层的控制信号
ACPI是南桥内部的功能,各种状态的控制有对应的信号。

BATLOW# (仅用于笔记本电脑)
电池低信号: 这个输入信号来自于笔记本电脑的电池组,当电池电量不足以维持系统运行时,此信号会被拉低。

该信号有效时它会阻止系统从S3、S4、S5唤醒,也能引起一个SMI# 信号有效。

RSMRST#
⏹恢复常态的复位信号:
这个信号用于重置供电恢复逻辑, 所有电源都有效至少10ms这个信号才会起作用,当解除有效后,这个信号是挂起的汇流排稳定的一个标志。

⏹在南桥开机触发前(拉高
SLP_S3#,SLP_S4#),此信号一定要先变高电平。

PWRBTN#
电源按钮:.电源按钮将引起SMI#或者SCI 来指出系统的一个睡眠状态。

如果系统已经是睡眠状态,那么这个信号将触发一个唤醒事件。

如果PWRBTN#有效时间超过4s,不管系统在S0、S1、S3、S4状态,这时都会无条件转换到S5状态。

这个信号的内部有一个上拉电阻及输入端有一个内设的16ms防反跳的设计。

SLP_S5#
⏹S5 休眠控制信号: SLP_S5# 是一个电源层控制信号.当系统进入S5(软关机)状态时SLP_S5# 用于关闭系统所有的非关键性电源。

⏹很多主板设计时,南桥的SLP_S5#信号没有使用,或者使用了SLP_S5#,而没有使用SLP_S4#.
SLP_S4#
⏹S4 休眠控制信号: SLP_S4# 是电源层控制信号. 当进入S4(挂起到硬盘)、S5(软关机)状态时这个信号关掉所有的非关键性系统电源。

⏹当南桥接收到PWRBTN#信号后,发出SLP_S4#高电平信号,用来开启内存供电。

SLP_S3#
⏹当进入S3(挂起到内存)、S4(挂起到硬盘)、S5(软关机)状态时,这个信号关掉所有的非关键性系统电源。

⏹当南桥接收到PWRBTN#信号后,拉高SLP_S3#信号,开启主板供电,除了内存和CPU供电。

⏹关机时,南桥发出SLP_S3#低电平信号给EC,用来关闭主板对应的电源。

VRMPWRGD
CPU电源正常信号:这个信号直接连接到CPU电源管理芯片,该信号正常表示VRM 是稳定的。

这个输入信号与PWROK在内部是相与的.
两个信号正常后,才会发出PLTRST#平台复位。

PLTRST#
⏹总复位信号: PLTRST#是Intel®ICH9整个平台的总复位(如:I/O、BIOS芯片、网卡、北桥等等)。

⏹在VRMPWRGD信号与PWROK信号正常后,经过南桥内部相与运算后,发出PLTRST#
DPRSLPVR(仅用于笔记本电脑)
更深层睡眠-稳压信号:这个信号用于VRM 在C4状态下将电压降到更低。

当这个信号为高电平,稳压器输出更低的深睡眠电压。

该信号为低电平时(默认值为低电平),稳压器输出正常的电压。

(稳压器指VRM)
DPRSTP# (仅用于笔记本电脑)
深度停机信号:这是DPRSLPVR信号的一个复制,低电平有效。

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