RU2815054C2 - Electronic device and its method for using storage space - Google Patents

Electronic device and its method for using storage space Download PDF

Info

Publication number
RU2815054C2
RU2815054C2 RU2021136414A RU2021136414A RU2815054C2 RU 2815054 C2 RU2815054 C2 RU 2815054C2 RU 2021136414 A RU2021136414 A RU 2021136414A RU 2021136414 A RU2021136414 A RU 2021136414A RU 2815054 C2 RU2815054 C2 RU 2815054C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
storage
data
state
electronic device
interface
Prior art date
Application number
RU2021136414A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2021136414A (en
Inventor
Вонсук ДЗУНГ
Дзунву ЛИ
Дзинтаэ ДЗАНГ
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Publication of RU2021136414A publication Critical patent/RU2021136414A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2815054C2 publication Critical patent/RU2815054C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: computer technology.
SUBSTANCE: electronic storage management device comprises a storage including a non-volatile memory with a buffer space and a storage space, a storage controller and a storage interface, and a processor. The processor may be configured to exercise control to determine whether the storage supports a high-speed data storage mode using the storage's non-volatile memory buffer space; activating a function of writing data buffered in the non-volatile memory buffer space to a non-volatile memory storage space based on the storage interface operating in the first state based on the storage supporting the high-speed data storage mode; and transitioning the storage interface of the storage facility to a first state based on the absence of a request to the storage facility generated for a predetermined period of time based on the storage interface operating in the second state.
EFFECT: increasing the performance of the data warehouse.
12 cl, 12 dwg

Description

Область техникиField of technology

[0001] Изобретение относится к электронному устройству и его способу использования пространства для хранения и, например, к электронному устройству, которое выполнено с возможностью записи данных в свое хранилище в высокоскоростном режиме хранения данных, и его способу использования пространства для хранения.[0001] The invention relates to an electronic device and its method of using storage space and, for example, to an electronic device that is configured to write data to its storage in a high-speed data storage mode, and its method of using storage space.

Уровень техникиState of the art

[0002] Для того чтобы портативный терминал мог хранить большой объем данных предпочтительно использовать схему хранения данных с высокой плотностью.[0002] In order for a portable terminal to store a large amount of data, it is preferable to use a high-density data storage scheme.

[0003] Несмотря на то, что схема хранения данных с высокой плотностью позволяет электронному устройству хранить больший объем данных в своем хранилище в сравнении со схемой хранения данных с низкой плотностью, он может иметь недостаток в виде относительно медленного быстродействия хранилища данных. Между тем, последние достижения в технологиях высокоскоростного переноса данных стимулируют разработку технологий для быстрого сохранения перенесенных данных.[0003] Although a high-density data storage scheme allows an electronic device to store more data in its storage compared to a low-density data storage scheme, it may have the disadvantage of relatively slow data storage performance. Meanwhile, recent advances in high-speed data transfer technologies are driving the development of technologies to quickly save transferred data.

Раскрытие изобретенияDisclosure of the Invention

Техническая задачаTechnical problem

[0004] Скорость записи данных может быть улучшена в высокоскоростном режиме хранения данных, в котором часть пространства для хранения назначается в качестве буферного пространства таким образом, что данные буферизуются в буферном пространстве в режиме хранения данных с низкой плотностью и затем записываются в пространство для хранения в режиме хранения данных с высокой плотностью. В случае, когда хранилище автономно выполняет операцию записи данных, буферизованных в буферном пространстве, в пространство для хранения, процессор электронного устройство не может проверить состояние хода выполнения операции записи и потребление электрического тока, вызванное операцией записи, что приводит к снижению производительности электронного устройства.[0004] The data writing speed can be improved in a high-speed data storage mode in which a portion of the storage space is designated as a buffer space so that data is buffered in the buffer space in the low-density data storage mode and then written to the storage space in high-density data storage mode. In the case where the storage autonomously performs the operation of writing data buffered in the buffer space to the storage space, the processor of the electronic device cannot check the status of the progress of the write operation and the electrical current consumption caused by the write operation, resulting in deterioration in the performance of the electronic device.

[0005] В случае, когда операция записи данных, буферизованных в буферном пространстве, в пространство для хранения в режиме хранения данных с высокой плотностью выполняется при конкретном размере буферного пространства, операция записи приостанавливается до тех пор, пока не гарантируется конкретный размер буферного пространства, что приводит к сокращению доступных емкостей буферного пространства и пространства для хранения в хранилище.[0005] In the case where the write operation of data buffered in the buffer space into the storage space in the high-density data storage mode is performed at a specific buffer space size, the write operation is suspended until the specific buffer space size is guaranteed, which results in a reduction in available buffer space and storage space in the repository.

[0006] Если операция записи данных, буферизованных в буферном пространстве, в пространство для хранения в режиме хранения данных с высокой плотностью выполняется в середине сохранения данных в ответ на новый запрос ввода/вывода записи данных, это может снизить производительность обработки нового запроса ввода/вывода записи данных.[0006] If a write operation of data buffered in a buffer space to a storage space in high-density storage mode is performed in the middle of data storage in response to a new data write I/O request, it may reduce the processing performance of the new I/O request data recording.

Решение задачиThe solution of the problem

[0007] Варианты осуществления изобретения предоставляют электронное устройство, выполненное с возможностью защиты от снижения производительности электронного устройства и увеличения доступной емкости буферного пространства в момент времени, который требуется процессору электронного устройства таким образом, чтобы процессор мог установить момент времени для записи данных, буферизованных в буферном пространстве, в пространство для хранения в режиме хранения данных с высокой плотностью, что позволяет процессору проверять информацию касательно хода выполнения операции записи и потребление электрического тока, вызванное операцией записи.[0007] Embodiments of the invention provide an electronic device configured to protect against degradation of the performance of the electronic device and increase the available capacity of the buffer space at a point in time that is required by the processor of the electronic device such that the processor can set a point in time to write data buffered in the buffer space into storage space in high-density storage mode, which allows the processor to check information regarding the progress of a write operation and the electrical current consumption caused by the write operation.

[0008] Варианты осуществления изобретения дополнительно предоставляют электронное устройство, выполненное с возможностью увеличения доступных емкостей буферного пространства и пространства для хранения для записи данных в режиме хранения данных с высокой плотностью таким образом, чтобы обеспечивать выполнение операции записи данных, буферизованных в буферном пространстве, в пространство для хранения в режиме хранения данных с высокой плотностью в то время, как интерфейс хранилища работает в спящем режиме или в середине обработки процедуры перехода электронного устройства в режим энергосбережения.[0008] Embodiments of the invention further provide an electronic device configured to increase the available capacities of the buffer space and storage space for writing data in a high-density data storage mode so as to enable the operation of writing data buffered in the buffer space to the space for storage in high-density storage mode while the storage interface is in sleep mode or in the middle of processing the electronic device's power-saving mode.

[0009] Варианты осуществления изобретения также предоставляют электронное устройство, выполненное с возможностью предотвращения и/или уменьшения операции записи данных в пространство для хранения из-за снижения производительности обработки нового запроса ввода/вывода записи данных таким образом, чтобы обеспечивать выполнение операции записи данных, буферизованных в буферном пространстве, в пространство для хранения в режиме хранения данных с высокой плотностью, в то время как интерфейс хранилища работает в спящем режиме или в середине обработки процедуры перехода электронного устройства в режим энергосбережения.[0009] Embodiments of the invention also provide an electronic device configured to prevent and/or reduce a write operation of data to a storage space due to reduced performance of processing a new data write I/O request so as to allow the write operation of data to be buffered in the buffer space, into the storage space in high-density storage mode while the storage interface is in sleep mode or in the middle of processing the electronic device's power-saving mode.

Положительные эффекты изобретенияPositive effects of the invention

[0010] В соответствии с различными примерными вариантами осуществления, электронное устройство может включать в себя: хранилище, включающее в себя энергонезависимую память с буферным пространством и пространством для хранения, контроллер запоминающего устройства и интерфейс хранилища; и процессор, выполненный с возможностью осуществления управления для: определения, поддерживает ли хранилище высокоскоростной режим хранения данных с использованием буферного пространства энергонезависимой памяти хранилища; активации функции записи данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения энергонезависимой памяти на основании интерфейса хранилища, работающего в первом состоянии, на основании хранилища, поддерживающего высокоскоростной режим хранения данных; и перехода интерфейса хранилища у хранилища в первое состояние на основании отсутствия запроса к хранилищу, формируемого в течение предварительно определенного периода времени, в течение которого интерфейс хранилища работает во втором состоянии.[0010] According to various exemplary embodiments, an electronic device may include: storage including nonvolatile memory with buffer space and storage space, a storage controller, and a storage interface; and a processor configured to exercise control to: determine whether the storage supports a high-speed data storage mode using a non-volatile memory buffer space of the storage; activating a function of writing data buffered in the non-volatile memory buffer space to a non-volatile memory storage space based on the storage interface operating in the first state based on the storage supporting the high-speed data storage mode; and transitioning the storage interface of the storage facility to a first state based on the absence of a request to the storage facility being generated for a predetermined period of time during which the storage interface is operating in the second state.

[0011] В соответствии с различными примерными вариантами осуществления, способ управления хранилищем электронного устройства может включать в себя этапы, на которых: определяют, поддерживает ли хранилище высокоскоростной режим хранения данных с использованием буферного пространства энергонезависимой памяти хранилища; активируют функцию записи данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения энергонезависимой памяти на основании интерфейса хранилища, работающего в первом состоянии, на основании хранилища, поддерживающего высокоскоростной режим хранения данных; и осуществляют переход интерфейса хранилища у хранилища в первое состояние на основании отсутствия запроса к хранилищу, формируемого в течение предварительно определенного периода времени, в течение которого интерфейс хранилища работает во втором состоянии.[0011] According to various exemplary embodiments, a method for managing storage of an electronic device may include the steps of: determining whether the storage supports a high-speed data storage mode using a non-volatile memory buffer space of the storage; activating a function of writing data buffered in the buffer space of the non-volatile memory into a storage space of the non-volatile memory based on the storage interface operating in the first state based on the storage supporting the high-speed data storage mode; and causing the storage interface of the storage facility to transition to a first state based on the absence of a request to the storage facility generated during a predetermined period of time during which the storage interface operates in the second state.

[0012] В соответствии с различными примерными вариантами осуществления, электронное устройство может включать в себя: хранилище, включающее в себя энергонезависимую память с буферным пространством и пространством для хранения, контроллер запоминающего устройства и интерфейс хранилища; сенсорный экран; схему связи; и процессор, выполненный с возможностью осуществления управления для: исполнения операций энергосбережения для компонентов электронного устройства, причем компоненты включают в себя сенсорный экран, схему связи и хранилище, для перехода электронного устройства в режим энергосбережения; определения, поддерживает ли хранилище высокоскоростной режим хранения данных, на основании инициирования операции энергосбережения для хранилища среди операций энергосбережения для компонентов электронного устройства; идентификации доступной емкости буферного пространства для высокоскоростного режима хранения данных в энергонезависимой памяти на основании хранилища, поддерживающего высокоскоростной режим хранения данных; установки периода времени для записи хранилищем данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения энергонезависимой буферной памяти на основании доступной емкости буферного пространства; и записи данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти хранилища, в пространство для хранения в течение периода времени.[0012] According to various exemplary embodiments, an electronic device may include: storage including nonvolatile memory with buffer space and storage space, a storage controller, and a storage interface; touch screen; communication diagram; and a processor configured to exercise control to: perform power-saving operations on components of the electronic device, the components including a touch screen, communication circuitry, and storage, to put the electronic device into a power-saving mode; determining whether the storage supports a high-speed data storage mode based on initiating a power saving operation for the storage among power saving operations for the components of the electronic device; identifying available buffer space capacity for high-speed data storage mode in non-volatile memory based on storage that supports high-speed data storage mode; setting a period of time for the storage to write data buffered in the non-volatile memory buffer space to the non-volatile buffer memory storage space based on the available capacity of the buffer space; and writing data buffered in the non-volatile storage memory buffer space to the storage space for a period of time.

Краткое описание чертежейBrief description of drawings

[0013] Вышеприведенные и прочие аспекты, признаки и преимущества определенных вариантов осуществления настоящего изобретения станут более очевидны из нижеследующего подробного описания, рассматриваемого совместно с сопроводительными чертежами, на которых:[0013] The above and other aspects, features and advantages of certain embodiments of the present invention will become more apparent from the following detailed description taken in conjunction with the accompanying drawings, in which:

[0014] Фиг. 1 является структурной схемой, иллюстрирующей примерное электронное устройство в сетевой среде в соответствии с различными вариантами осуществления;[0014] FIG. 1 is a block diagram illustrating an exemplary electronic device in a network environment in accordance with various embodiments;

[0015] Фиг. 2 является структурной схемой, иллюстрирующей примерную архитектуру электронного устройства в соответствии с различными вариантами осуществления;[0015] FIG. 2 is a block diagram illustrating an exemplary electronic device architecture in accordance with various embodiments;

[0016] Фиг. 3 является схемой, иллюстрирующей примерную процедуру для сохранения электронным устройством данных в режиме хранения данных с высокой плотностью в соответствии с различными вариантами осуществления;[0016] FIG. 3 is a diagram illustrating an exemplary procedure for storing data by an electronic device in a high-density data storage mode according to various embodiments;

[0017] Фиг. 4 является схемой, иллюстрирующей примерную процедуру сброса (flush) электронного устройства, работающего в высокоскоростном режиме хранения данных с использованием схемы хранения данных с низкой плотностью и схемы хранения данных с высокой плотностью поэтапно в соответствии с различными вариантами осуществления;[0017] FIG. 4 is a diagram illustrating an exemplary flush procedure of an electronic device operating in a high-speed data storage mode using a low-density data storage circuit and a high-density data storage circuit in stages according to various embodiments;

[0018] Фиг. 5 является структурной схемой, иллюстрирующей примерную конфигурацию электронного устройства в соответствии с различными вариантами осуществления;[0018] FIG. 5 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an electronic device in accordance with various embodiments;

[0019] Фиг. 6 является схемой потока сигналов, иллюстрирующей потоки сигналов между прикладным процессором и хранилищем в электронном устройстве в соответствии с различными вариантами осуществления;[0019] FIG. 6 is a signal flow diagram illustrating signal flows between an application processor and storage in an electronic device in accordance with various embodiments;

[0020] Фиг. 7 является блок-схемой, иллюстрирующей примерные операции прикладного процессора электронного устройства в соответствии с различными вариантами осуществления;[0020] FIG. 7 is a block diagram illustrating exemplary operations of an electronic device application processor in accordance with various embodiments;

[0021] Фиг. 8 является блок-схемой, иллюстрирующей примерные операции прикладного процессора электронного устройства в соответствии с различными вариантами осуществления;[0021] FIG. 8 is a block diagram illustrating exemplary operations of an electronic device application processor in accordance with various embodiments;

[0022] Фиг. 9 является схемой, иллюстрирующей примерные операции энергосбережения для компонентов электронного устройства в процедуре входа в режим энергосбережения в соответствии с различными вариантами осуществления;[0022] FIG. 9 is a diagram illustrating exemplary power saving operations for components of an electronic device in a power saving mode entry procedure according to various embodiments;

[0023] Фиг. 10 является схемой потока сигналов, иллюстрирующей примерные потоки сигналов между прикладным процессором и хранилищем в электронном устройстве в соответствии с различными вариантами осуществления;[0023] FIG. 10 is a signal flow diagram illustrating exemplary signal flows between an application processor and storage in an electronic device in accordance with various embodiments;

[0024] Фиг. 11 является блок-схемой, иллюстрирующей примерные операции прикладного процессора электронного устройства в соответствии с различными вариантами осуществления; и[0024] FIG. 11 is a block diagram illustrating exemplary operations of an electronic device application processor in accordance with various embodiments; And

[0025] Фиг. 12 является блок-схемой, иллюстрирующей примерные операции прикладного процессора электронного устройства в соответствии с различными вариантами осуществления.[0025] FIG. 12 is a block diagram illustrating exemplary operations of an electronic device application processor in accordance with various embodiments.

Вариант осуществления изобретенияEmbodiment of the invention

[0026] Фиг. 1 является структурной схемой, иллюстрирующей примерное электронное устройство 101 в сетевой среде 100 в соответствии с различными вариантами осуществления. Обращаясь к Фиг. 1, электронное устройство 101 в сетевой среде 100 может осуществлять связь с электронным устройством 102 через первую сеть 198 (например, сеть беспроводной связи малого радиуса действия), или электронным устройством 104 или сервером 108 через вторую сеть 199 (например, сеть беспроводной связи большого радиуса действия). В соответствии с вариантом осуществления, электронное устройство 101 может осуществлять связь с электронным устройством 104 через сервер 108. В соответствии с вариантом осуществления, электронное устройство 101 может включать в себя процессор 120, память 130, устройство 150 ввода, устройство 155 вывода звука, дисплейное устройство 160, аудио модуль 170, модуль 176 датчика, интерфейс 177, тактильный модуль 179, модуль 180 камеры, модуль 188 управления питанием, батарею 189, модуль 190 связи, модуль 196 идентификации абонента или модуль 197 антенны. В некоторых вариантах осуществления, по меньшей мере один (например, дисплейное устройство 160 или модуль 180 камеры) из компонентов может быть опущен в электронном устройстве 101, или один или несколько других компонентов могут быть добавлены в электронное устройство 101. В некоторых вариантах осуществления, некоторые из компонентов могут быть реализованы в качестве единой интегральной микросхемы. Например, модуль 176 датчика (например, датчик отпечатка пальца, датчик радужной оболочки или датчик освещенности) может быть реализован в качестве встроенного в дисплейное устройство 160 (например, дисплей).[0026] FIG. 1 is a block diagram illustrating an exemplary electronic device 101 in a network environment 100 in accordance with various embodiments. Referring to FIG. 1, an electronic device 101 in a network environment 100 may communicate with an electronic device 102 through a first network 198 (e.g., a short-range wireless network), or an electronic device 104 or server 108 through a second network 199 (e.g., a long-range wireless network actions). According to an embodiment, the electronic device 101 may communicate with the electronic device 104 through a server 108. According to an embodiment, the electronic device 101 may include a processor 120, a memory 130, an input device 150, an audio output device 155, a display device 160, audio module 170, sensor module 176, interface 177, haptic module 179, camera module 180, power management module 188, battery 189, communications module 190, subscriber identity module 196, or antenna module 197. In some embodiments, at least one (e.g., display device 160 or camera module 180) of the components may be omitted from the electronic device 101, or one or more other components may be added to the electronic device 101. In some embodiments, some of components can be implemented as a single integrated circuit. For example, a sensor module 176 (eg, a fingerprint sensor, an iris sensor, or a light sensor) may be implemented as embedded in a display device 160 (eg, a display).

[0027] Процессор 120 может исполнять, например, программное обеспечение (например, программу 140), для управления по меньшей мере одним другим компонентом (например, компонентом аппаратного обеспечения или программного обеспечения) электронного устройства 101, связанного с процессором 120, и может выполнять различную обработку данных и вычисление. В соответствии с примерным вариантом осуществления, в качестве по меньшей мере части обработки данных или вычисления, процессор 120 может загружать команду или данные, принятые от другого компонента (например, модуля 176 датчика или модуля 190 связи) в энергозависимую память 132, обрабатывать команду или данные, хранящиеся в энергозависимой памяти 132, и сохранять результирующие данные в энергонезависимой памяти 134. В соответствии с вариантом осуществления, процессор 120 может включать в себя основной процессор 121 (например, центральный блок обработки (CPU) или прикладной процессор (AP)) и вспомогательный процессор 123 (например, блок обработки графики (GPU), процессор сигнала изображения (ISP), процессор концентратора датчиков или процессор связи (CP)), который работает независимо от, или вместе с, основным процессором 121. Дополнительно или в качестве альтернативы, вспомогательный процессор 123 может быть выполнен с возможностью потребления меньше энергии, чем основной процессор 121, или может быть особым для указанной функции. Вспомогательный процессор 123 может быть реализован как отдельный от основного процессора 121 или как его часть.[0027] The processor 120 may execute, for example, software (e.g., program 140) to control at least one other component (e.g., a hardware or software component) of the electronic device 101 associated with the processor 120, and may perform various data processing and calculation. According to an exemplary embodiment, as at least part of the data processing or calculation, processor 120 may load a command or data received from another component (e.g., sensor module 176 or communications module 190) into volatile memory 132, process the command or data stored in volatile memory 132, and store the resulting data in non-volatile memory 134. According to an embodiment, processor 120 may include a main processor 121 (e.g., a central processing unit (CPU) or an application processor (AP)) and an auxiliary processor 123 (e.g., a graphics processing unit (GPU), an image signal processor (ISP), a sensor hub processor, or a communications processor (CP)) that operates independently of, or in conjunction with, the main processor 121. Additionally or alternatively, an auxiliary processor 123 may be configured to consume less power than the main processor 121, or may be specific to the specified function. The auxiliary processor 123 may be implemented as separate from or as part of the main processor 121.

[0028] Вспомогательный процессор 123 может управлять по меньшей мере некоторыми из функций или состояний, которые относятся по меньшей мере к одному компоненту (например, дисплейному устройству 160, модулю 176 датчика или модулю 190 связи) из числа компонентов электронного устройства 101 вместо основного процессора 121, в то время, как основной процессор 121 находится в неактивном (например, спящем) состоянии, или вместе с основным процессором 121 в то время, как основной процессор 121 находится в активном состоянии (например, исполняет приложение). В соответствии с вариантом осуществления, вспомогательный процессор 123 (например, процессор сигнала изображения или процессор связи) может быть реализован как часть другого компонента (например, модуля 180 камеры или модуля 190 связи), функционально связанного со вспомогательным процессором 123.[0028] The auxiliary processor 123 may control at least some of the functions or states that relate to at least one component (e.g., display device 160, sensor module 176, or communication module 190) of the components of the electronic device 101 instead of the main processor 121 , while the main processor 121 is in an inactive (eg, sleeping) state, or together with the main processor 121 while the main processor 121 is in an active state (eg, running an application). According to an embodiment, an auxiliary processor 123 (e.g., an image signal processor or a communications processor) may be implemented as part of another component (e.g., a camera module 180 or a communications module 190) operably coupled to the auxiliary processor 123.

[0029] Память 130 может хранить различные данные, используемые по меньшей мере одним компонентом (например, процессором или модулем 176 датчика) электронного устройства 101. Различные данные могут включать в себя, например, программное обеспечение (например, программу 140) и входные данные или выходные данные для связанной с ними команды. Память 130 может включать в себя энергозависимую память 132 и энергонезависимую память 134.[0029] Memory 130 may store various data used by at least one component (e.g., processor or sensor module 176) of electronic device 101. The various data may include, for example, software (e.g., program 140) and input data or output for the associated command. Memory 130 may include volatile memory 132 and non-volatile memory 134.

[0030] Программа 140 может храниться в памяти 130 в качестве программного обеспечения, и может включать в себя, например, операционную систему 142 (OS), промежуточное программное обеспечение 144 или приложение 146.[0030] Program 140 may be stored in memory 130 as software, and may include, for example, an operating system (OS) 142, middleware 144, or an application 146.

[0031] Устройство 150 ввода может принимать команду или данные, которые должны быть использованы другим компонентом (например, процессором 120) электронного устройства 101, снаружи (например, от пользователя) по отношению к электронному устройству 101. Устройство 150 ввода может включать в себя, например, микрофон, мышь, клавиатуру или цифровое перо (например, перо-стилус).[0031] Input device 150 may receive command or data to be used by another component (e.g., processor 120) of electronic device 101, external (e.g., from a user) to electronic device 101. Input device 150 may include, such as a microphone, mouse, keyboard, or digital pen (such as a stylus).

[0032] Устройство 155 вывода звука может выводить звуковые сигналы наружу по отношению к электронному устройству 101. Устройство 155 вывода звука может включать в себя, например, громкоговоритель или приемник. Громкоговоритель может быть использован в общих целях, таких как воспроизведение мультимедиа или воспроизведение записи, а приемник может быть использован для входящих вызовов. В соответствии с вариантом осуществления, приемник может быть реализован отдельно от громкоговорителя или как его часть.[0032] The audio output device 155 may output audio signals external to the electronic device 101. The audio output device 155 may include, for example, a speaker or a receiver. The speaker can be used for general purposes such as playing media or playing a recording, and the receiver can be used for incoming calls. According to an embodiment, the receiver may be implemented separately from or as part of the loudspeaker.

[0033] Дисплейное устройство 160 может визуально предоставлять информацию наружу (например, пользователю) по отношению к электронному устройству 101. Дисплейное устройство 160 может включать в себя, например, дисплей, голографическое устройство или проектор, и схему управления для управления соответствующим одним из дисплея, голографического устройства и проектора. В соответствии с вариантом осуществления, дисплейное устройство 160 может включать в себя сенсорную схему, выполненную с возможностью обнаружения касания, или схему датчика (например, датчик давления), выполненную с возможностью измерения интенсивности силы, приложенной касанием.[0033] Display device 160 may visually provide information externally (e.g., to a user) with respect to electronic device 101. Display device 160 may include, for example, a display, holographic device, or projector, and control circuitry for controlling a corresponding one of the display, holographic device and projector. According to an embodiment, display device 160 may include touch circuitry configured to detect a touch or sensor circuitry (eg, a pressure sensor) configured to measure the intensity of a force applied by a touch.

[0034] Аудио модуль 170 может преобразовывать звук в электрический сигнал и наоборот. В соответствии с вариантом осуществления аудио модуль 170 может получать звук через устройство 150 ввода, или выводить звук через устройство 155 вывода звука или головной телефон внешнего электронного устройства (например, электронного устройства 102), которое непосредственно (например, проводным образом) или беспроводным образом связано с электронным устройством 101.[0034] Audio module 170 can convert sound into an electrical signal and vice versa. In accordance with an embodiment, audio module 170 may receive audio through input device 150, or output audio through audio output device 155, or the headphone of an external electronic device (e.g., electronic device 102) that is directly (e.g., wired) or wirelessly connected with electronic device 101.

[0035] Модуль 176 датчика может обнаруживать рабочее состояние (например, мощность или температуру) электронного устройства 101 или состояние окружающей среды (например, состояние пользователя) вне электронного устройства 101, и затем формировать электрический сигнал или значение данных, соответствующее обнаруженному состоянию. В соответствии с вариантом осуществления, модуль 176 датчика может включать в себя, например, датчик жестов, датчик гироскопа, датчик атмосферного давления, магнитный датчик, датчик ускорения, датчик силы зажима, датчик приближения, датчик цвета, инфракрасный (IR) датчик, биометрический датчик, датчик температуры, датчик влажности или датчик освещенности.[0035] The sensor module 176 may detect an operating state (eg, power or temperature) of the electronic device 101 or an environmental condition (eg, a user's state) outside the electronic device 101, and then generate an electrical signal or data value corresponding to the detected state. According to an embodiment, sensor module 176 may include, for example, a gesture sensor, a gyroscope sensor, an atmospheric pressure sensor, a magnetic sensor, an acceleration sensor, a clamp force sensor, a proximity sensor, a color sensor, an infrared (IR) sensor, a biometric sensor , temperature sensor, humidity sensor or light sensor.

[0036] Интерфейс 177 может поддерживать один или несколько указанных протоколов, которые должны быть использованы для обеспечения связи электронного устройства 101 с внешним электронным устройством (например, электронным устройством 102) непосредственно (например, проводным образом) или беспроводным образом. В соответствии с вариантом осуществления, интерфейс 177 может включать в себя, например, интерфейс для мультимедиа высокой четкости (HDMI), интерфейс универсальной последовательной шины (USB), интерфейс карты Secure Digital (SD) или аудиоинтерфейс.[0036] Interface 177 may support one or more of these protocols, which must be used to enable electronic device 101 to communicate with an external electronic device (eg, electronic device 102) directly (eg, in a wired manner) or wirelessly. According to an embodiment, interface 177 may include, for example, a high-definition multimedia interface (HDMI), a universal serial bus (USB) interface, a Secure Digital (SD) card interface, or an audio interface.

[0037] Соединительный вывод 178 может включать в себя соединитель, через который электронное устройство 101 может быть физически соединено с внешним электронным устройством (например, электронным устройством 102). В соответствии с вариантом осуществления, соединительный вывод 178 может включать в себя, например, соединитель HDMI, соединитель USB, соединитель SD-карты или аудио соединитель (например, соединитель головного телефона).[0037] Connection terminal 178 may include a connector through which electronic device 101 can be physically coupled to an external electronic device (eg, electronic device 102). According to an embodiment, connection terminal 178 may include, for example, an HDMI connector, a USB connector, an SD card connector, or an audio connector (eg, a headphone connector).

[0038] Тактильный модуль 179 может преобразовывать электрический сигнал в механический раздражитель (например, вибрацию или перемещение) или электрический раздражитель, который может быть распознан пользователем через его тактильное ощущение или кинестетическое ощущение. В соответствии с вариантом осуществления, тактильный модуль 179 может включать в себя, например, мотор, пьезоэлектрический элемент или электрический стимулятор.[0038] Tactile module 179 may convert the electrical signal into a mechanical stimulus (eg, vibration or movement) or electrical stimulus that can be recognized by the user through his tactile sensation or kinesthetic sensation. According to an embodiment, haptic module 179 may include, for example, a motor, a piezoelectric element, or an electrical stimulator.

[0039] Модуль 180 камеры может захватывать неподвижное изображение или движущиеся изображения. В соответствии с вариантом осуществления, модуль 180 камеры может включать в себя один или несколько объективов, датчиков изображения, процессоров сигнала изображения или вспышек.[0039] Camera module 180 can capture still images or moving images. According to an embodiment, camera module 180 may include one or more lenses, image sensors, image signal processors, or flashes.

[0040] Модуль 188 управления питанием может осуществлять администрирование питания, которое подается к электронному устройству 101. В соответствии с примерным вариантом осуществления, модуль 188 управления питанием может быть реализован по меньшей мере частично в виде, например, интегральной микросхемы управления питанием (PMIC).[0040] Power management module 188 may manage power that is supplied to electronic device 101. According to an exemplary embodiment, power management module 188 may be implemented at least in part as, for example, a power management integrated circuit (PMIC).

[0041] Батарея 189 может подавать питание по меньшей мере к одному компоненту электронного устройства 101. В соответствии с вариантом осуществления, батарея 189 может включать в себя, например, первичный элемент, который является не перезаряжаемым, вторичный элемент, который является перезаряжаемым, или топливный элемент.[0041] Battery 189 may supply power to at least one component of electronic device 101. In accordance with an embodiment, battery 189 may include, for example, a primary cell that is non-rechargeable, a secondary cell that is rechargeable, or a fuel cell element.

[0042] Модуль 190 связи может поддерживать создание непосредственного (например, проводного) канала связи или беспроводного канала связи между электронным устройством 101 и внешним электронным устройством (например, электронным устройством 102, электронным устройством 104 или сервером 108) и осуществление связи через созданный канал связи. Модуль 190 связи может включать в себя один или несколько процессоров связи, которые работают независимо от процессора 120 (например, прикладного процессора (AP)) и поддерживают непосредственную (например, проводную) связь или беспроводную связь. В соответствии с вариантом осуществления, модуль 190 связи может включать в себя модуль 192 беспроводной связи (например, модуль сотовой связи, модуль беспроводной связи малого радиуса действия или модуль связи глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS)) или модуль 194 проводной связи (например, модуль связи локальной сети (LAN) или модуль связи по линиям электросети (PLC)). Соответствующий один из этих модулей связи может осуществлять связь с внешним электронным устройством через первую сеть 198 (например, сеть связи малого радиуса действия, такую как Bluetooth™, непосредственная беспроводная преданность (Wi-Fi) или ассоциации по средствам передачи данных в инфракрасном диапазоне (IrDA)) или вторую сеть 199 (например, сеть связи большого радиуса действия, такую как сотовая сеть, Интернет или компьютерная сеть (например, LAN или глобальная сеть (WAN)). Эти различные типы модулей связи могут быть реализованы в качестве единого компонента (например, одного чипа) или могут быть реализованы в качестве нескольких компонентов (например, нескольких чипов), отдельных друг от друга. Модуль 192 беспроводной связи может идентифицировать и аутентифицировать электронное устройство 101 в сети связи, такой как первая сеть 198 или вторая сеть 199, с использованием информации абонента (например, международного идентификационного номера оборудования подвижного абонента (IMSI)), которая хранится в модуле 196 идентификации абонента.[0042] The communication module 190 may support creating a direct (e.g., wired) communication channel or a wireless communication channel between the electronic device 101 and an external electronic device (e.g., electronic device 102, electronic device 104, or server 108) and communicating through the created communication channel . Communications module 190 may include one or more communications processors that operate independently of processor 120 (eg, an application processor (AP)) and support direct (eg, wired) communications or wireless communications. According to an embodiment, communications module 190 may include a wireless communications module 192 (e.g., a cellular communications module, a short-range wireless communications module, or a global navigation satellite system (GNSS) communications module) or a wired communications module 194 (e.g., a local area network (LAN) communication or power line communication (PLC) module). A respective one of these communication modules may communicate with an external electronic device through a first network 198 (e.g., a short-range communication network such as Bluetooth™, wireless direct data (Wi-Fi), or infrared data association (IrDA) )) or a second network 199 (e.g., a long-range communication network such as a cellular network, the Internet, or a computer network (e.g., a LAN or wide area network (WAN)). These various types of communication modules may be implemented as a single component (e.g. , one chip) or may be implemented as multiple components (e.g., multiple chips) separate from each other. Wireless communication module 192 may identify and authenticate electronic device 101 on a communications network, such as a first network 198 or a second network 199, with using subscriber information (eg, International Mobile Subscriber Identity (IMSI)) that is stored in the subscriber identification module 196.

[0043] Модуль 197 антенны может передавать или принимать сигнал или мощность наружу или снаружи (например, к/от внешнего электронного устройства) по отношению к электронному устройству 101. В соответствии с вариантом осуществления, модуль 197 антенны может включать в себя антенну, включающую в себя излучающий элемент, состоящий из проводящего материала, или проводящий шаблон в подложке (например, PCB) или на ней. В соответствии с вариантом осуществления, модуль 197 антенны может включать в себя множество антенн. В таком случае, по меньшей мере одна антенна, которая подходит для схемы связи, используемой в сети связи, такой как первая сеть 198 или вторая сеть 199, может быть выбрана, например, модулем 190 связи (например, модулем 192 беспроводной связи) из множества антенн. Сигнал или мощность затем могут быть переданы или приняты между модулем 190 связи и внешним электронным устройством через выбранную по меньшей мере одну антенну. В соответствии с вариантом осуществления, другой компонент (например, радиочастотная интегральная микросхема (RFIC)), отличный от излучающего элемента, может быть дополнительно сформирован как часть модуля 197 антенны.[0043] The antenna module 197 may transmit or receive a signal or power to or from (e.g., to/from an external electronic device) relative to the electronic device 101. According to an embodiment, the antenna module 197 may include an antenna including: itself a radiating element consisting of a conductive material, or a conductive pattern in or on a substrate (such as a PCB). According to an embodiment, antenna module 197 may include a plurality of antennas. In such a case, at least one antenna that is suitable for a communication scheme used in a communication network, such as the first network 198 or the second network 199, may be selected, for example, by the communication module 190 (for example, the wireless communication module 192) from a plurality of antennas The signal or power can then be transmitted or received between the communication module 190 and an external electronic device through the selected at least one antenna. According to an embodiment, another component (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)) other than the radiating element may be further formed as part of the antenna module 197.

[0044] По меньшей мере некоторые из описанных выше компонентов могут быть взаимно связаны и сообщать сигналы (например, команды или данные) между собой через схему межпериферийной связи (например, шину, интерфейс ввода и вывода общего назначения (GPIO), последовательный периферийный интерфейс (SPI) или интерфейс процессоров мобильных устройств (MIPI)).[0044] At least some of the components described above may be interconnected and communicate signals (e.g., commands or data) with each other through an inter-peripheral communication circuit (e.g., a bus, a general purpose input/output interface (GPIO), a serial peripheral interface ( SPI) or mobile device processor interface (MIPI)).

[0045] В соответствии с вариантом осуществления, команды или данные могут быть переданы или приняты между электронным устройством 101 и внешним электронным устройством 104 через сервер 108, связанный со второй сетью 199. Каждое из электронных устройств 102 и 104 может быть устройством того же самого типа что и электронное устройство 101 или другого типа. В соответствии с вариантом осуществления, все или некоторые из операций, которые должны быть исполнены в электронном устройстве 101, могут быть исполнены в одном или нескольких из электронных устройств 102, 104 или 108. Например, если электронное устройство 101 должно выполнять функцию или услугу автоматически, или в ответ на запрос от пользователя или другого устройства, электронное устройство 101, вместо исполнения функции или услуги, или в дополнение к нему, может запрашивать выполнение по меньшей мере части функции или услуги у одного или нескольких внешних электронных устройств. Одно или несколько внешних электронных устройств, принимающих запрос, могут выполнять по меньшей мере часть запрошенной функции или услуги, или дополнительную функцию или дополнительную услугу, которые относятся к запросу, и переносить результат выполнения к электронному устройству 101. Электронное устройство 101 может предоставлять результат, с дополнительной обработкой результата или без нее, в качестве по меньшей мере части ответа на запрос. С этой целью может быть использована технология облачных вычислений, распределенных вычислений или вычислений типа клиент-сервер, например.[0045] According to an embodiment, commands or data may be transmitted or received between electronic device 101 and external electronic device 104 via server 108 coupled to second network 199. Electronic devices 102 and 104 may each be the same type of device as an electronic device 101 or another type. According to an embodiment, all or some of the operations to be performed on the electronic device 101 may be performed on one or more of the electronic devices 102, 104, or 108. For example, if the electronic device 101 is to perform a function or service automatically, or in response to a request from a user or other device, the electronic device 101, instead of or in addition to executing a function or service, may request performance of at least a portion of the function or service from one or more external electronic devices. One or more external electronic devices receiving the request may perform at least a portion of the requested function or service, or an additional function or additional service that is relevant to the request, and transfer the result of the execution to the electronic device 101. The electronic device 101 may provide the result, with with or without additional processing of the result, as at least part of the response to the request. For this purpose, cloud computing, distributed computing, or client-server computing technology, for example, can be used.

[0046] Фиг. 2 является структурной схемой, иллюстрирующей примерную архитектуру электронного устройства в соответствии с различными вариантами осуществления.[0046] FIG. 2 is a block diagram illustrating an exemplary electronic device architecture in accordance with various embodiments.

[0047] Обращаясь к Фиг. 2, электронное устройство 101 может включать в себя прикладной процессор 200 (AP) (например, включающий в себя схему обработки) (например, процессор 120 на Фиг. 1) и хранилище 300 (например, память 130 на Фиг. 1). Электронное устройство 101 может быть сконфигурировано, опуская или замещая некоторые из компонентов, изображенных на Фиг. 2 в соответствии с различными раскрытыми вариантами осуществления. В соответствии с различными вариантами осуществления, электронное устройство 101 может дополнительно включать в себя батарею (не показано) (например, батарею 189 на Фиг. 1) и/или модуль управления питанием (не показано) (например, модуль 188 управления питанием на Фиг. 1). В соответствии с различными вариантами осуществления, электронное устройство может дополнительно включать в себя по меньшей мере одно из камеры (например, модуль 180 камеры на Фиг. 1), жидкокристаллического дисплея (LCD) (например, дисплейного устройства 160 на Фиг. 1), громкоговорителя (например, устройства 155 вывода звука на Фиг. 1), сенсорного экрана (например, дисплейного устройства 160 на Фиг. 1), схемы связи (например, модуля 190 связи на Фиг. 1), универсальной последовательной шины (USB) (например, соединительного вывода 178 на Фиг. 1) или аналогичного.[0047] Referring to FIG. 2, electronic device 101 may include an application processor (AP) 200 (eg, including processing circuitry) (eg, processor 120 in FIG. 1) and storage 300 (eg, memory 130 in FIG. 1). Electronic device 101 may be configured to omit or replace some of the components depicted in FIG. 2 in accordance with various disclosed embodiments. According to various embodiments, electronic device 101 may further include a battery (not shown) (e.g., battery 189 in FIG. 1) and/or a power management module (not shown) (e.g., power management module 188 in FIG. 1). According to various embodiments, the electronic device may further include at least one of a camera (eg, camera module 180 in FIG. 1), a liquid crystal display (LCD) (eg, display device 160 in FIG. 1), a speaker (e.g., audio output device 155 in FIG. 1), touch screen (e.g., display device 160 in FIG. 1), communication circuitry (e.g., communication module 190 in FIG. 1), universal serial bus (USB) (e.g., connection terminal 178 in Fig. 1) or similar.

[0048] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может управлять отдельными компонентами электронного устройства и/или выполнять операции, которые относятся к связи, или обработку данных, и он может включать в себя по меньшей мере часть конфигурации и/или функции процессора 120 на Фиг. 1. Например, процессор может быть операционно соединен с компонентами электронного устройства 101.[0048] In accordance with various embodiments, application processor 200 may control individual components of an electronic device and/or perform operations that relate to communications or data processing, and may include at least a portion of the configuration and/or functions of the processor 120 in Fig. 1. For example, the processor may be operatively coupled to components of the electronic device 101.

[0049] В соответствии с различными вариантами осуществления, компонент, управляющий хранилищем 300 через прикладной процессор 200, может упоминаться как хост. В соответствии с различными вариантами осуществления, хост может включать в себя среду, в которой работает программное обеспечение, включая прикладной процессор и операционную систему. Например, хост может быть системой на кристалле (SoC), включающей в себя функции набора микросхем, отвечающего за исполнение различных приложений и обработку графики в электронном устройстве 101.[0049] In accordance with various embodiments, the component that controls the storage 300 through the application processor 200 may be referred to as a host. According to various embodiments, the host may include an environment in which the software runs, including an application processor and an operating system. For example, the host may be a system on a chip (SoC) including functions of a chipset responsible for executing various applications and graphics processing on the electronic device 101.

[0050] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может включать в себя приложение 210, драйвер 220 хранилища, контроллер 230 и/или интерфейс 240 хранилища. Компоненты, изображенные пунктирной линией, такие как приложение 210 и драйвер 220 хранилища, могут быть программами программного обеспечения.[0050] In accordance with various embodiments, application processor 200 may include an application 210, a storage driver 220, a controller 230, and/or a storage interface 240. Components depicted in dotted line, such as application 210 and storage driver 220, may be software programs.

[0051] В соответствии с различными вариантами осуществления, контроллер 230 может включать в себя различные схемы и управлять другими компонентами прикладного процессора 200 и/или выполнять операцию, которая относится к связи, или обработку данных. В соответствии с различными вариантами осуществления, контроллер 230 может включать в себя контроллеры для управления соответствующими компонентами электронного устройства 102. Например, контроллер 230 может включать в себя хост-контроллер 231 хранилища для управления операциями хранилища 300. Например, контроллер 230 может включать в себя контроллер интерфейса PMIC (например, контроллер 233 интерфейса PMIC на Фиг. 5) для управления операциями PMIC (например, PMIC 500 на Фиг. 5).[0051] In accordance with various embodiments, the controller 230 may include various circuits and control other components of the application processor 200 and/or perform an operation that relates to communication or data processing. In accordance with various embodiments, controller 230 may include controllers for controlling related components of electronic device 102. For example, controller 230 may include a storage host controller 231 for managing operations of storage 300. For example, controller 230 may include a controller a PMIC interface (eg, PMIC interface controller 233 in FIG. 5) to control the operations of the PMIC (eg, PMIC 500 in FIG. 5).

[0052] В соответствии с различными вариантами осуществления, контроллер 230 может переносить различные команды управления к хранилищу 300 через интерфейс 240 хранилища прикладного процессора 200. Например, хост-контроллер 231 хранилища контроллера 230 может принимать запрос на хранение данных, сформированный приложением 210, через драйвер 220 хранилища, и отправлять запрос ввода/вывода записи данных к хранилищу 300 через интерфейс 240 хранилища в ответ на запрос на хранение данных. В соответствии с различными вариантами осуществления, интерфейс 240 хранилища прикладного процессора 200 может включать в себя различные интерфейсы линии связи для обеспечения функциональных возможностей линии связи для передачи данных. В соответствии с различными вариантами осуществления, интерфейс 240 хранилища прикладного процессора 200 может включать в себя, например, и без ограничения, интерфейс MIPI M-PHY, интерфейс MIPI UniPro, определенный альянсом по интерфейсам процессоров мобильных устройств (MIPI), или аналогичное. Например, прикладной процессор 200 может осуществлять высокоскоростную связь для передачи данных с сервером 300 через интерфейс MIPI M-PHY или интерфейс MIPI UniPro.[0052] According to various embodiments, controller 230 may convey various control commands to storage 300 through storage interface 240 of application processor 200. For example, storage host controller 231 of controller 230 may receive a data storage request generated by application 210 through a driver 220 storage, and send a data write I/O request to storage 300 through storage interface 240 in response to the data storage request. In accordance with various embodiments, storage interface 240 of application processor 200 may include various link interfaces to provide link functionality for data transfer. According to various embodiments, storage interface 240 of application processor 200 may include, for example, and without limitation, an M-PHY MIPI interface, a Mobile Device Processor Interface (MIPI)-defined MIPI UniPro interface, or the like. For example, application processor 200 may implement high-speed data communications with server 300 via a MIPI M-PHY interface or a MIPI UniPro interface.

[0053] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может хранить различные виды данных, используемых по меньшей мере одним из компонентов электронного устройства 101 (например, прикладным процессором 200). В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может включать в себя флэш-память 310, контроллер 320 запоминающего устройства и/или интерфейс 330 хранилища.[0053] In accordance with various embodiments, storage 300 may store various types of data used by at least one of the components of electronic device 101 (eg, application processor 200). In accordance with various embodiments, storage 300 may include flash memory 310, storage controller 320, and/or storage interface 330.

[0054] В соответствии с различными вариантами осуществления, флэш-память 310 может включать в себя энергонезависимую память (например, энергонезависимую память 134 на Фиг. 1) в качестве примера. Например, флэш-память 310 может включать в себя флэш-память 310 NAND, которая соответствует стандарту универсального флэш-хранилища (UFS). В соответствии с различными вариантами осуществления, контроллер 320 запоминающего устройства может управлять компонентами хранилища 300 и/или выполнять операции, которые относятся к связи, и обработку данных. В соответствии с различными вариантами осуществления, контроллер 320 запоминающего устройства может принимать команды управления различных видов от прикладного процессора 200 через интерфейс 330 хранилища у хранилища 300. Например, контроллер 320 запоминающего устройства может принимать запрос данных, включающий в себя запрос на запись данных (I/O записи данных), запрос на чтение данных (I/O чтения данных) или запрос на удаление данных (I/O удаления данных) от прикладного процессора 200 через интерфейс 330 хранилища у хранилища 300. В соответствии с различными вариантами осуществления, интерфейс 330 хранилища у хранилища 300 может включать в себя интерфейсы линии связи различных видов для обеспечения функциональных возможностей линии связи для передачи данных. В соответствии с различными вариантами осуществления, интерфейс 330 хранилища у хранилища 300 может включать в себя, например, и без ограничения, интерфейс MIPI M-PHY, интерфейс MIPI UniPro, определенный Альянсом MIPI, или аналогичное.[0054] According to various embodiments, flash memory 310 may include non-volatile memory (eg, non-volatile memory 134 in FIG. 1) as an example. For example, flash memory 310 may include NAND flash memory 310 that complies with the Universal Flash Storage (UFS) standard. In accordance with various embodiments, the storage controller 320 may control components of the storage 300 and/or perform operations that relate to communication and data processing. In accordance with various embodiments, storage device controller 320 may receive various types of control commands from application processor 200 through storage interface 330 to storage device 300. For example, storage device controller 320 may receive a data request, including a request to write data (I/ O write data), a request to read data (read data I/O), or a request to delete data (delete data I/O) from application processor 200 via storage interface 330 to storage 300. In accordance with various embodiments, storage interface 330 storage 300 may include various kinds of link interfaces to provide link functionality for data transfer. According to various embodiments, storage interface 330 to storage 300 may include, for example, and without limitation, a MIPI M-PHY interface, a MIPI UniPro interface defined by the MIPI Alliance, or the like.

[0055] В соответствии с различными вариантами осуществления, блок 321 администрирования хранилища контроллера 320 запоминающего устройства может создавать и управлять по меньшей мере одним логическим блоком 323. Например, по меньшей мере один логический блок 323 может соответствовать по меньшей мере одному запоминающему блоку 311 флэш-памяти 210 для хранения соответствующих данных.[0055] In accordance with various embodiments, storage management unit 321 of storage device controller 320 may create and manage at least one logical block 323. For example, at least one logical block 323 may correspond to at least one flash storage block 311 memory 210 for storing corresponding data.

[0056] Фиг. 3 является схемой, иллюстрирующей примерную процедуру для сохранения электронным устройством данных в режиме хранения данных с высокой плотностью в соответствии с различными вариантами осуществления.[0056] FIG. 3 is a diagram illustrating an exemplary procedure for storing data by an electronic device in a high-density data storage mode according to various embodiments.

[0057] Обращаясь к Фиг. 3, флэш-память 310 хранилища 300 может работать в режиме хранения данных, который различается в соответствии с количеством битов данных, которые могут храниться в ячейке. Например, флэш-память 310 может работать в режиме одноуровневой ячейки для хранения 1-битных данных в ячейке, режиме многоуровневой ячейки (MLC) для хранения 2-битных данных в ячейке, режиме трехуровневой ячейки (TLC) для хранения 3-битных данных в ячейке или режиме четырехуровневой ячейки (QLC) для хранения 4-битных данных в ячейке. В случае работы в режимах MLC, TLC или QLC флэш-память 310 может хранить данные с плотностью, которая выше той, что в режиме SLC, и записывать данные со скоростью меньшей, чем та, что в режиме SLC. Несмотря на то, что нижеследующее описание направлено на случай, когда во флэш-памяти данные хранятся в режиме TLC для удобства объяснения, специалистам в соответствующей области техники будет очевидно, что режим MLC или QLC также может быть использован в различных раскрытых вариантах осуществления.[0057] Referring to FIG. 3, the flash memory 310 of the storage 300 can operate in a data storage mode that varies according to the number of data bits that can be stored in a cell. For example, flash memory 310 may operate in a single-level cell mode to store 1-bit data per cell, a multi-level cell (MLC) mode to store 2-bit data per cell, a triple-level cell (TLC) mode to store 3-bit data per cell or Quad Level Cell (QLC) mode to store 4-bit data per cell. When operating in MLC, TLC, or QLC modes, flash memory 310 can store data at a density higher than that in SLC mode and write data at a speed slower than that in SLC mode. Although the following description is directed to the case where in flash memory data is stored in TLC mode for convenience of explanation, it will be apparent to those skilled in the relevant art that MLC or QLC mode may also be used in various disclosed embodiments.

[0058] В соответствии с различными вариантами осуществления, флэш-память 310 может переключаться между двумя режимами хранения. Например, флэш-память 310, работающая в режиме TLC, в котором данные записываются относительно медленно, может временно переключать режим хранения на режим SLC для записи данных с относительно высокой скоростью (далее упоминается как высокоскоростной режим хранения данных).[0058] According to various embodiments, flash memory 310 can be switched between two storage modes. For example, flash memory 310 operating in the TLC mode, in which data is written relatively slowly, can temporarily switch the storage mode to the SLC mode to write data at a relatively high speed (hereinafter referred to as a high-speed data storage mode).

[0059] В соответствии с различными вариантами осуществления, можно повысить быстродействие хранилища (или скорость записи) у флэш-памяти 310, работающей в режиме TLC, путем использования высокоскоростного режима хранения данных. Например, высокоскоростной режим хранения данных может быть реализован в виде буферизации данных, которые должны быть сохранены во флэш-памяти 310, в буферном пространстве 313 флэш-памяти 310 в режиме SLC, и продолжая записывать данные в пространство 315 для хранения флэш-памяти 310 в режиме TLC. Флэш-память 310 может назначать предварительно определенный размер из ее пустого пространства (например, пространства не заполненного данными) в качестве буферного пространства 313 для буферизации данных в режиме SLC и записывать данные в пространство 315 для хранения флэш-памяти 310 в режиме TLC. Данные, записанные в пространство 315 для хранения, могут быть удалены из буферного пространства 313. Например, данные, принятые от прикладного процессора 200, сначала записываются в буферное пространство 313 высокоскоростной записи предварительно определенного размера, которое одалживается из пустого пространства флэш-памяти 310, в режиме SLC, и затем вторично повторно записывается в пространство 315 для хранения флэш-памяти 310 в режиме TLC. Так как операция повторной записи данных в режиме TLC является операцией внутри памяти, которая является прозрачной для прикладного процессора 200, то у пользователя скорее всего будет ощущение того, что быстродействие хранилища увеличилось. В соответствии с различными вариантами осуществления, высокоскоростной режим хранения данных может включать в себя турбо-режим записи 3.1 универсального флэш-хранилища (UFS) стандарта объединенного инженерного совета по электронным устройствам (JEDEC). Операция записи данных, буферизованных в буферном пространстве 313 флэш-памяти 310, может быть операцией сброса (или операцией миграции) турбо-режима записи 3.1 UFS.[0059] According to various embodiments, it is possible to improve the storage performance (or write speed) of flash memory 310 operating in TLC mode by using a high-speed storage mode. For example, a high-speed data storage mode may be implemented by buffering data to be stored in the flash memory 310 in the buffer space 313 of the flash memory 310 in SLC mode, and continuing to write data into the storage space 315 of the flash memory 310 in TLC mode. The flash memory 310 may designate a predetermined size from its empty space (eg, a space not filled with data) as a buffer space 313 for buffering data in the SLC mode, and write data to the storage space 315 of the flash memory 310 in the TLC mode. Data written to the storage space 315 may be removed from the buffer space 313. For example, data received from the application processor 200 is first written to the high-speed write buffer space 313 of a predetermined size, which is borrowed from the empty space of the flash memory 310, in SLC mode, and then re-recorded into the storage space 315 of the flash memory 310 in TLC mode. Since the TLC data rewrite operation is an in-memory operation that is transparent to the application processor 200, the user will likely experience an increase in storage performance. According to various embodiments, the high-speed storage mode may include a Joint Electronic Devices Engineering Council (JEDEC) Universal Flash Storage (UFS) 3.1 write turbo mode. The write operation of data buffered in the buffer space 313 of the flash memory 310 may be a reset operation (or migration operation) of the UFS 3.1 turbo write mode.

[0060] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может отправлять ввод/вывод (I/O) записи данных или I/O записи в памяти (далее упоминается как «запрос на запись») для сохранения данных в хранилище 300 через хост-контроллер 231 хранилища контроллера 230.[0060] In accordance with various embodiments, application processor 200 may send input/output (I/O) data writes or I/O writes to memory (hereinafter referred to as a “write request”) to store data in storage 300 via the host - controller 231 storage controller 230.

[0061] В соответствии с различными вариантами осуществления, контроллер 320 запоминающего устройства хранилища 300 может осуществлять управление для буферизации флэш-памятью 310 данных в буферном пространстве 313 по приему запроса на запись данных от прикладного процессора 200. Например, контроллер 320 запоминающего устройства может записывать данные в буферное пространство 313 флэш-памяти 310 в режиме SLC.[0061] In accordance with various embodiments, the storage device controller 320 of the storage device 300 may control the flash memory 310 to buffer data in the buffer space 313 upon receiving a request to write data from the application processor 200. For example, the storage device controller 320 may write the data into buffer space 313 of flash memory 310 in SLC mode.

[0062] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище может выполнять операцию сброса в качестве операции повторной записи данных, буферизованных в буферном пространстве 313 флэш-памяти 310, в пространство 315 для хранения флэш-памяти 310 под управлением контроллера 320 запоминающего устройства. Например, хранилище 300 может записывать по меньшей мере часть данных, буферизованных в буферном пространстве 313 флэш-памяти 310, в пространство 315 для хранения флэш-памяти 310 в режиме TLC (или режиме MLC или QLC) и удалять данные, записанные в пространство 315 для хранения, из буферного пространства 313. Несмотря на то, что буферное пространство 313 и пространство 315 для хранения отличаются друг от друга во флэш-памяти 310 для удобства объяснения, буферное пространство и пространство для хранения просто логически различаются в физически идентичном (смешанном) пространстве для хранения.[0062] In accordance with various embodiments, the storage may perform a reset operation as an operation of re-writing data buffered in the buffer space 313 of the flash memory 310 into the storage space 315 of the flash memory 310 under the control of the storage controller 320. For example, storage 300 may write at least a portion of the data buffered in buffer space 313 of flash memory 310 to storage space 315 of flash memory 310 in TLC mode (or MLC or QLC mode) and delete data written to storage space 315 of flash memory 310. storage, from the buffer space 313. Although the buffer space 313 and the storage space 315 are different from each other in the flash memory 310 for ease of explanation, the buffer space and the storage space are simply logically different in a physically identical (mixed) space for storage

[0063] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может отправлять прикладному процессору 200 сигнал ответа, указывающий то, что данные были полностью сохранены.[0063] In accordance with various embodiments, storage 300 may send a response signal to application processor 200 indicating that the data has been completely stored.

[0064] В случае, когда хранилище 300 выполняет операцию сброса автономно, прикладной процессор 200 не может проверить статус хода выполнения операции сброса и потребление электрического тока, вызванное операцией повторной записи данных, что может привести к снижению производительности электронного устройства 101.[0064] In the case where the storage 300 performs the reset operation offline, the application processor 200 cannot check the progress status of the reset operation and the electrical current consumption caused by the data rewrite operation, which may result in a decrease in the performance of the electronic device 101.

[0065] Фиг. 4 является схемой, иллюстрирующей примерную процедуру сброса электронного устройства, работающего в высокоскоростном режиме хранения данных, с использованием схемы хранения данных с низкой плотностью и схемы хранения данных с высокой плотностью поэтапно, в соответствии с различными вариантами осуществления.[0065] FIG. 4 is a diagram illustrating an exemplary procedure for resetting an electronic device operating in a high-speed storage mode using a low-density storage circuit and a high-density storage circuit in stages, in accordance with various embodiments.

[0066] Обращаясь к Фиг. 4, прикладной процессор 200 может отправлять хранилищу 300 команду управления, предоставляющую инструкции для активации функции операции сброса или выполнения операции сброса в течение предварительно определенного периода времени. В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может выполнять операцию сброса на основании команды управления.[0066] Referring to FIG. 4, application processor 200 may send a control command to storage 300 providing instructions to activate a reset operation function or perform a reset operation within a predetermined period of time. According to various embodiments, storage 300 may perform a reset operation based on a control command.

[0067] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять управление для выполнения хранилищем 300 операции сброса флэш-памяти 310 в то время, как интерфейс 240 хранилища (см., например, Фиг. 2) прикладного процессора 200 находится в спящем режиме. В соответствии с различными вариантами осуществления, интерфейс 240 хранилища прикладного процессора 200 и интерфейс 330 хранилища у хранилища 300 могут работать в одном и том же рабочем состоянии под управлением прикладного процессора 200. Например, прикладной процессор 200 может осуществлять управление для работы интерфейса 240 хранилища прикладного процессора 200 и интерфейса 330 хранилища (см., например, Фиг. 2) у хранилища 300 в спящем режиме. В соответствии с различными вариантами осуществления, интерфейс 330 хранилища у хранилища 300 может работать в одном из различных рабочих состояний. В соответствии с различными вариантами осуществления, интерфейс хранилища может работать в одном из различных рабочих состояний, соответствующих тем, что у интерфейса линии связи. Например, интерфейс 330 хранилища может работать, например, в одном из различных состояний UniPro, определенных Альянсом MIPI.[0067] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may control the storage 300 to perform a reset operation of the flash memory 310 while the storage interface 240 (see, for example, FIG. 2) of the application processor 200 is in sleep mode. mode. According to various embodiments, the storage interface 240 of the application processor 200 and the storage interface 330 of the storage 300 may operate in the same operating state under the control of the application processor 200. For example, the application processor 200 may provide control for operation of the application processor storage interface 240 200 and storage interface 330 (see, for example, FIG. 2) the storage 300 is in sleep mode. In accordance with various embodiments, the storage interface 330 of the storage 300 may operate in one of various operating states. According to various embodiments, the storage interface may operate in one of various operating states corresponding to those of the link interface. For example, storage interface 330 may operate, for example, in one of the various UniPro states defined by the MIPI Alliance.

[0068] В соответствии с различными вариантами осуществления, если запрос данных (такой как новый запрос на запись данных, запрос на чтение данных и запрос на удаление данных) не формируется к хранилищу 300 в течение предварительно определенного периода времени (например, 10мс), то прикладной процессор 200 может отправлять хранилищу команду управления, предоставляющую инструкции для перехода в первое состояние. По приему команды управления, интерфейс 330 хранилища может переходить в первое состояние. Например, первым состоянием интерфейса 330 хранилища может быть, например, состояние гибернации среди состояний UniPro, определенных Альянсом MIPI. Например, состояние гибернации интерфейса 330 хранилища является состоянием, в котором интерфейс 330 хранилища работает в спящем режиме.[0068] According to various embodiments, if a data request (such as a new data write request, a data read request, and a data delete request) is not generated to the storage 300 within a predetermined period of time (for example, 10ms), then application processor 200 may send a control command to the store providing instructions to enter the first state. Upon receiving the control command, the storage interface 330 may transition to a first state. For example, the first state of the storage interface 330 may be, for example, a hibernation state among the UniPro states defined by the MIPI Alliance. For example, the hibernation state of the storage interface 330 is a state in which the storage interface 330 operates in a sleep mode.

[0069] В соответствии с различными вариантами осуществления, если запрос на запись данных для сохранения данных в хранилище 300 принимается от прикладного процессора 200, интерфейс 330 хранилища переходит во второе состояние, в котором операция записи данных выполняется в ответ на запрос на запись данных, принятый от прикладного процессора 200. Например, второе состояние интерфейса 330 хранилища может, например, быть состоянием стыковки среди состояний UniPro, определенных Альянсом MIPI. Электрический ток, потребляемый в состоянии гибернации (например, ниже 1мА), составляет несколько сотых от электрического тока, потребляемого при обработке запроса на запись данных в состоянии стыковки (например, 300мА ~ 500мА).[0069] According to various embodiments, if a data write request for storing data in storage 300 is received from application processor 200, storage interface 330 enters a second state in which a data write operation is performed in response to the data write request received from the application processor 200. For example, the second state of the storage interface 330 may, for example, be a docking state among the UniPro states defined by the MIPI Alliance. The electrical current consumed in the hibernating state (for example, below 1mA) is a few hundredths of the electrical current consumed when processing a data write request in the docking state (for example, 300mA ~ 500mA).

[0070] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может выполнять операцию сброса флэш-памяти 310 в то время, как интерфейс 330 хранилища работает в первом состоянии. Например, операция сброса может быть выполнена в виде записи данных, буферизованных в буферном пространстве 313 флэш-памяти 310, в пространство 315 для хранения флэш-памяти 310. Например, операция сброса может включать в себя операцию перемещения данных, выполняемую в виде записи по меньшей мере части данных, хранящихся в буферном пространстве 313, в пространство 315 для хранения и удаления данных, записанных в пространство 315 для хранения, из буферного пространства 313. Для того чтобы флэш-память 310 выполняла операцию сброса в то время, как интерфейс 330 хранилища работает в первом состоянии, на флэш-память 310 должно подаваться питание в течение операции сброса.[0070] According to various embodiments, storage 300 may perform a reset operation on flash memory 310 while storage interface 330 is operating in a first state. For example, a reset operation may be performed by writing data buffered in the buffer space 313 of the flash memory 310 to a storage space 315 of the flash memory 310. For example, the reset operation may include a data move operation performed by writing at least at least a portion of the data stored in the buffer space 313 into the storage space 315 and removing the data written into the storage space 315 from the buffer space 313. In order for the flash memory 310 to perform a reset operation while the storage interface 330 is running In the first state, flash memory 310 must be powered during a reset operation.

[0071] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять управление для активации хранилищем 300 функции выполнения операции сброса в то время, как интерфейс 330 хранилища у хранилища 300 работает в первом состоянии. По активации функции, хранилище 300 может выполнять операцию сброса флэш-памяти 310 всякий раз, когда интерфейс 330 хранилища находится в первом состоянии. Например, хранилище 300 может выполнять операцию сброса флэш-памяти 310 в течение периода времени от перехода в первое состояние до пробуждения из первого состояния. В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять управление для подачи питания модулем управления питанием от батареи к флэш-памяти 310 в течение операции сброса флэш-памяти 310, которая выполняется в то время, как интерфейс 330 хранилища находится в перовом состоянии.[0071] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may exercise control to activate the storage 300 function to perform a reset operation while the storage interface 330 of the storage 300 is operating in a first state. Upon activation of the function, the storage 300 may perform a reset operation of the flash memory 310 whenever the storage interface 330 is in the first state. For example, storage 300 may perform a reset operation on flash memory 310 during the period of time from entering the first state to waking up from the first state. In accordance with various embodiments, the application processor 200 may exercise control to supply power from the battery management module to the flash memory 310 during a reset operation of the flash memory 310, which is performed while the storage interface 330 is in the pen state.

[0072] В соответствии с различными вариантами осуществления, если формируется новый запрос на запись данных, прикладной процессор 200 может отправлять хранилищу 300 команду управления, предоставляющую инструкции для перехода из первого состояния во второе состояние. Например, по приему команды управления, хранилище 300 может останавливать операцию сброса и осуществлять управление для перехода интерфейса хранилища из первого состояния во второе состояние. Например, хранилище 300 может осуществлять управление для перехода интерфейса 330 хранилища во второе состояние в предварительно определенное время (например, 5мс) после приема команды управления, чтобы не допускать откладывание обработки нового запроса на запись данных.[0072] In accordance with various embodiments, if a new request to write data is generated, the application processor 200 may send a control command to the storage 300 providing instructions for transitioning from the first state to the second state. For example, upon receiving a control command, storage 300 may stop the reset operation and control to transition the storage interface from a first state to a second state. For example, storage 300 may control to transition storage interface 330 to a second state at a predetermined time (eg, 5 ms) after receiving a control command to avoid delaying processing of a new data write request.

[0073] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может определять, активируется ли функция выполнения операции сброса флэш-памяти 310 в то время, как интерфейс 330 хранилища работает в первом состоянии, всякий раз, когда интерфейс 330 хранилища переходит в первое состояние. В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может выполнять операцию сброса флэш-памяти 310 по активации соответствующей функции в то время, как интерфейс 330 хранилища работает в первом состоянии.[0073] According to various embodiments, storage 300 may determine whether a function to perform a reset operation of flash memory 310 while storage interface 330 is operating in the first state is activated whenever storage interface 330 enters the first state. According to various embodiments, storage 300 may perform a reset operation on flash memory 310 to activate a corresponding function while storage interface 330 is operating in the first state.

[0074] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может управлять хранилищем 300 таким образом, что флэш-память 310 останавливает операцию сброса и интерфейс хранилища переходит во второе состояние по формированию нового запроса на запись данных в течение операции сброса флэш-памяти 310 хранилища 300.[0074] According to various embodiments, the application processor 200 may control the storage 300 such that the flash memory 310 stops the reset operation and the storage interface enters a second state upon generating a new data write request during the reset operation of the flash memory 310 storage 300.

[0075] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может определять, назначена ли часть пространства 315 для хранения флэш-памяти 310 в качестве буферного пространства 313 для буферизации данных в режиме SLC, чтобы верифицировать, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных.[0075] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may determine whether a portion of the storage space 315 of the flash memory 310 is designated as a buffer space 313 for buffering data in SLC mode to verify whether the storage 300 supports high-speed data storage mode .

[0076] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может инициализировать флэш-память 310 хранилища 300 по обнаружению включения питания электронного устройства и определять, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных, который пользуется (например, использует) буферным пространством 313 флэш-памяти, по обнаружению завершения инициализации флэш-памяти 310. В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может инициализировать по меньшей мере часть установок хранилища 300 по обнаружению перехода электронного устройства 101 из режима энергосбережения в нормальный режим (например, возобновление или пробуждение) (или выхода из режима энергосбережения электронного устройства 101) и определять, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных, который пользуется (например, использует) буферным пространством 313 флэш-памяти 310, по обнаружению завершения инициализации.[0076] In accordance with various embodiments, application processor 200 may initialize flash memory 310 of storage 300 upon detection of power-on of the electronic device and determine whether storage 300 supports a high-speed data storage mode that takes advantage of (e.g., utilizes) flash buffer space 313 - memory upon detecting completion of initialization of flash memory 310. In accordance with various embodiments, application processor 200 may initialize at least a portion of the settings of storage 300 upon detecting that electronic device 101 has transitioned from a power saving mode to a normal mode (e.g., resuming or waking up) (or exiting the power saving mode of the electronic device 101) and determine whether the storage 300 supports a high-speed data storage mode that uses (eg, uses) the buffer space 313 of the flash memory 310 upon detecting completion of initialization.

[0077] В соответствии с различными вариантами осуществления, в случае, когда операция сброса флэш-памяти 310 выполняется в первом состоянии (например, состоянии гибернации), где не формируется запрос на запись данных, операция сброса не совпадает ни с какой операцией обработки запроса на запись данных, что может относиться, например, к отсутствию задержки при обработке запроса на запись данных и позволяет гарантировать время для выполнения операции сброса, приводя к увеличению емкости, доступной для буферного пространства 313 флэш-памяти 310.[0077] According to various embodiments, in the case where a reset operation of the flash memory 310 is performed in a first state (eg, a hibernation state) where no data write request is generated, the reset operation does not coincide with any write request processing operation. writing data, which may refer to, for example, no delay in processing a data write request and can guarantee time to complete a reset operation, resulting in increased capacity available for the buffer space 313 of the flash memory 310.

[0078] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять управление для выполнения хранилищем 300 операции сброса флэш-памяти 310, когда электронное устройство 101 выполняет операцию энергосбережения для хранилища в течение процедуры для перехода в режим энергосбережения. Процедура для перехода в режим энергосбережения электронного устройства 101 может включать в себя процедуру выполнения задач энергосбережения для отдельных компонентов (например, сенсорного экрана и схемы связи) электронного устройства 101 в предварительно определенном порядке для перехода электронного устройства 101 в режим энергосбережения.[0078] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may control the storage 300 to perform a reset operation of the flash memory 310 when the electronic device 101 performs a power saving operation on the storage during a procedure to enter a power saving mode. A procedure for entering a power saving mode of the electronic device 101 may include a procedure for performing power saving tasks on individual components (eg, touch screen and communication circuitry) of the electronic device 101 in a predetermined order to place the electronic device 101 into a power saving mode.

[0079] В соответствии с различными вариантами осуществления, если отсутствует задача для выполнения, электронное устройство 101 может выключать питание дисплейного экрана для перехода в режим энергосбережения (например, режим приостановки или спящий режим). Например, если отсутствует входной сигнал в течение предварительно определенного периода времени или нажимается кнопка выключения питания, для выключения сенсорного экрана, электронное устройство 101 может инициировать процедуру для перехода в режим энергосбережения. Если создается новая задача (например, если нажимается кнопка питания для включения дисплея или принимается сообщение) в ходе процедуры для перехода в режим энергосбережения, электронное устройство 101 может останавливать процедуру входа в режим энергосбережения и пробуждаться.[0079] According to various embodiments, if there is no task to perform, the electronic device 101 may turn off power to the display screen to enter a power saving mode (eg, a suspend mode or sleep mode). For example, if there is no input signal for a predetermined period of time or a power off button is pressed to turn off the touch screen, the electronic device 101 may initiate a procedure to enter a power saving mode. If a new task is created (eg, if the power button is pressed to turn on the display or a message is received) during the procedure for entering the power saving mode, the electronic device 101 may stop the procedure for entering the power saving mode and wake up.

[0080] В соответствии с различными вариантами осуществления, процедура для перехода электронного устройства 101 в режим энергосбережения, может включать в себя операции энергосбережения для отдельных компонентов (например, камеры, хранилища 300, сенсорного экрана, громкоговорителя и модуля связи), которые операционно соединены с прикладным процессором 200. Примеры операций энергосбережения для компонентов могут включать в себя операции выключения питания и тактовых генераторов для соответствующих компонентов и другие подчиненные операции. После завершения операций энергосбережения для всех компонентов, которые операционно соединены с прикладным процессором 200, прикладной процессор 200 также может выполнять свою собственную операцию энергосбережения для завершения процедуры входа в режим энергосбережения электронного устройства 101. В состоянии, в котором по меньшей мере одна из операций энергосбережения процедуры входа в режим энергосбережения не завершена, электронное устройство 101 не может перейти в режим энергосбережения и должно возобновить всю процедуру входа в режим энергосбережения сначала.[0080] According to various embodiments, the procedure for placing the electronic device 101 into a power saving mode may include power saving operations for individual components (e.g., camera, storage 300, touch screen, speaker, and communications module) that are operably coupled to application processor 200. Examples of power saving operations for components may include operations of turning off power and clock generators for the corresponding components and other subordinate operations. After completion of power saving operations for all components that are operatively connected to the application processor 200, the application processor 200 may also perform its own power saving operation to complete the procedure for entering the power saving mode of the electronic device 101. In a state in which at least one of the power saving operations of the procedure entering the power saving mode is not completed, the electronic device 101 cannot enter the power saving mode and must resume the entire procedure of entering the power saving mode from the beginning.

[0081] В соответствии с различными вариантами осуществления, по обнаружению инициирования операции энергосбережения для хранилища 300 в процедуре входа в режим энергосбережения, в которой операции энергосбережения для отдельных компонентов (например, сенсорного экрана и схемы связи) электронного устройства 101 выполняются по порядку, прикладной процессор 200 может определять, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных. Операция энергосбережения для хранилища 300 может быть выполнена через драйвер 220 хранилища прикладного процессора 200.[0081] According to various embodiments, upon detecting the initiation of a power saving operation for storage 300 in a power saving mode entry procedure in which power saving operations for individual components (e.g., touch screen and communication circuitry) of the electronic device 101 are performed in order, the application processor 200 may determine whether storage 300 supports high-speed storage mode. A power saving operation for storage 300 may be performed through storage driver 220 of application processor 200.

[0082] В соответствии с различными вариантами осуществления, если определяется, что хранилище 300 поддерживает высокоскоростной режим хранения данных, прикладной процессор 200 может проверять доступную емкость буферного пространства 313 флэш-памяти 310. Например, буферное пространство 313 флэш-памяти 310 может быть временным пространством для хранения, в котором данные сохраняются в режиме SLC.[0082] According to various embodiments, if the storage 300 is determined to support a high-speed data storage mode, the application processor 200 may check the available capacity of the buffer space 313 of the flash memory 310. For example, the buffer space 313 of the flash memory 310 may be a temporary space for storage in which data is stored in SLC mode.

[0083] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может устанавливать период времени для выполнения операции сброса флэш-памяти 310 на основании доступной емкости буферного пространства 313. В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может определять, прекратить ли операцию энергосбережения для хранилища 300 на основании доступной емкости буферного пространства 313.[0083] According to various embodiments, the application processor 200 may set a time period for performing a reset operation of the flash memory 310 based on the available capacity of the buffer space 313. According to various embodiments, the application processor 200 may determine whether to terminate the power saving operation for storage 300 based on the available capacity of buffer space 313.

[0084] В соответствии с различными вариантами осуществления, если определяется, что доступная емкость буферного пространства 313 флэш-памяти 310 равна первой пороговой величине или больше нее (например, равна или ниже 30% от общего объема буферного пространства 313), то прикладной процессор 200 может определять управление для выполнения хранилищем 300 операции сброса в течение первого периода времени (например, 500мс). Например, предполагая, что электронное устройство 101 прекращает и возобновляет процедуру входа в режим энергосбережения, первый период времени может относиться, например, к максимальному периоду времени для операции сброса, не затрагивая операцию возобновления процедуры входа в режим энергосбережения. В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять управление для остановки операции энергосбережения для хранилища (без завершения) и возобновления процедуры входа в режим энергосбережения электронного устройства 101 после того, как хранилище 300 выполнило операцию сброса флэш-памяти 310 в течение первого периода времени.[0084] According to various embodiments, if the available capacity of the buffer space 313 of the flash memory 310 is determined to be equal to or greater than a first threshold (eg, equal to or less than 30% of the total capacity of the buffer space 313), then the application processor 200 may determine control for storage 300 to perform a reset operation within a first period of time (eg, 500ms). For example, assuming that the electronic device 101 stops and resumes the power saving mode entry procedure, the first time period may refer to, for example, a maximum time period for a reset operation without affecting the power saving mode entry procedure resuming operation. According to various embodiments, the application processor 200 may exercise control to stop the power save operation for the storage (without termination) and resume the power save entry procedure of the electronic device 101 after the storage 300 has performed a reset operation of the flash memory 310 for the first period. time.

[0085] В соответствии с различными вариантами осуществления, если определяется, что доступная емкость буферного пространства 313 флэш-памяти 310 больше первой пороговой величины и равна второй пороговой величине или меньше нее (например, выше 30% и равна или ниже 80% от общей емкости буферного пространства 313), прикладной процессор 200 может определять управление для выполнения хранилищем 300 операции сброса в течение второго периода времени (например, 200мс). Второй период времени может быть короче первого периода времени. В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может завершать операцию энергосбережения для хранилища 300 после истечения второго периода времени, например, после того, как хранилище 300 выполняет операцию сброса флэш-памяти 310 в течение второго периода времени. Прикладной процессор 200 может выполнять операции энергосбережения для других компонентов (например, дисплея и камеры) электронного устройства 101 для завершения процедуры входа в режим энергосбережения электронного устройства 101.[0085] According to various embodiments, if the available capacity of the buffer space 313 of the flash memory 310 is determined to be greater than a first threshold and equal to or less than a second threshold (e.g., greater than 30% and equal to or less than 80% of the total capacity buffer space 313), application processor 200 may determine control for storage 300 to perform a reset operation within a second period of time (eg, 200ms). The second time period may be shorter than the first time period. In accordance with various embodiments, application processor 200 may complete a power saving operation for storage 300 after a second period of time has elapsed, for example, after storage 300 performs a reset operation on flash memory 310 for a second period of time. The application processor 200 may perform power saving operations on other components (e.g., display and camera) of the electronic device 101 to complete the procedure for entering a power saving mode of the electronic device 101.

[0086] В соответствии с различными вариантами осуществления, если определяется, что доступная емкость буферного пространства 313 флэш-памяти 310 больше второй пороговой величины (например, выше 80% от общей емкости буферного пространства 313), прикладной процессор 200 может определять управление для приостановки хранилищем 300 операции сброса (устанавливать период времени для операции сброса в 0) и немедленного завершения операции энергосбережения для хранилища 300. Прикладной процессор 200 может выполнять операции энергосбережения для других компонентов электронного устройства 101, которые еще не были выполнены.[0086] According to various embodiments, if it is determined that the available capacity of the buffer space 313 of the flash memory 310 is greater than a second threshold (eg, greater than 80% of the total capacity of the buffer space 313), the application processor 200 may determine control to suspend the storage 300 reset operation (set the time period for the reset operation to 0) and immediately complete the power saving operation for storage 300. Application processor 200 may perform power saving operations for other components of the electronic device 101 that have not yet been performed.

[0087] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять управление для подачи питания модулем управления питанием от батареи к флэш-памяти 310 в то время, как хранилище 300 выполняет операцию сброса флэш-памяти 310.[0087] In accordance with various embodiments, application processor 200 may control the battery power management module to supply power to flash memory 310 while storage 300 performs a reset operation on flash memory 310.

[0088] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может выполнять управление таким образом, что запрос данных, включающий в себя новый запрос на запись данных, запрос на чтение данных или запрос на удаление данных, не отправляется хранилищу 300 в то время, как хранилище 300 выполняет операцию сброса флэш-памяти 310.[0088] According to various embodiments, application processor 200 may perform control such that a data request including a new data write request, a data read request, or a data delete request is not sent to the storage 300 at the time how storage 300 performs a reset operation on flash memory 310.

[0089] В соответствии с различными вариантами осуществления, по обнаружению новой задачи, сформированной в электроном устройстве 101 в то время, как хранилище 300 выполняет операцию сброса флэш-памяти 310, прикладной процессор 200 может осуществлять управление для остановки хранилищем 300 операции сброса флэш-памяти 310 и возобновлять процедуру входа в режим энергосбережения электронного устройства 101 без завершения операции энергосбережения для хранилища 300.[0089] According to various embodiments, upon detecting a new task generated in the electronic device 101 while the storage 300 is performing a reset operation of the flash memory 310, the application processor 200 may control the storage 300 to stop the flash reset operation. 310 and resume the power saving mode entry procedure of the electronic device 101 without completing the power saving operation for the storage 300.

[0090] В соответствии с различными вариантами осуществления, если определяется, что дополнительная операция сброса необходима после завершения операции сброса флэш-памяти 310 в течение предварительно определенного периода времени в ходе выполнения операции энергосбережения для хранилища 300 среди операций энергосбережения для компонентов (например, сенсорного экрана и схемы связи) электронного устройства 101 в режиме энергосбережения, процедура входа в режим ожидания может быть возобновлена без завершения операций энергосбережения, что позволяет хранилищу 300 выполнять операцию сброса флэш-памяти 313 повторно. В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 выполнен с возможностью управления для выполнения хранилищем 300 операции сброса флэш-памяти 310 повторно до того, как электронное устройство 101 переходит в режим ожидания, что приводит к увеличению доступной емкости буферного пространства 313 флэш-памяти 310.[0090] According to various embodiments, if it is determined that an additional reset operation is necessary after completion of the reset operation of the flash memory 310 for a predetermined period of time during a power saving operation for the storage 300 among power saving operations for components (e.g., a touch screen and communication circuits) of the electronic device 101 in the power saving mode, the procedure for entering the standby mode can be resumed without completing the power saving operations, which allows the storage 300 to perform the reset operation of the flash memory 313 repeatedly. In accordance with various embodiments, the application processor 200 is configured to control the storage 300 to perform a reset operation on the flash memory 310 repeatedly before the electronic device 101 enters a sleep mode, thereby increasing the available capacity of the buffer space 313 of the flash memory 310 .

[0091] Фиг. 5 является структурной схемой, иллюстрирующей примерную конфигурацию электронного устройства в соответствии с различными вариантами осуществления.[0091] FIG. 5 is a block diagram illustrating an exemplary configuration of an electronic device in accordance with various embodiments.

[0092] Обращаясь к Фиг. 5, электронное устройство 101 может дополнительно включать в себя модуль 500 управления питанием (интегральную микросхему управления питанием (PMIC)) (например, модуль 188 управления питанием на Фиг. 1) и батарею (не показано) (например, батарею 189 на Фиг. 1).[0092] Referring to FIG. 5, the electronic device 101 may further include a power management module (power management integrated circuit (PMIC)) 500 (e.g., power management module 188 in FIG. 1) and a battery (not shown) (e.g., battery 189 in FIG. 1 ).

[0093] В соответствии с различными вариантами осуществления, модуль 500 управления питанием может осуществлять администрирование подачи питания к компонентам электронного устройства 101 под управлением прикладного процессора 200. В соответствии с различными вариантами осуществления, батарея может подавать питание к компонентам электронного устройства 101.[0093] According to various embodiments, the power management module 500 may manage the supply of power to components of the electronic device 101 under the control of the application processor 200. According to various embodiments, the battery may provide power to the components of the electronic device 101.

[0094] В соответствии с различными вариантами осуществления, модуль 500 управления питанием может осуществлять администрирование питания (например, VCCO и VCC), подаваемого к контроллеру 320 запоминающего устройства и флэш-памяти 310 хранилища 300.[0094] In accordance with various embodiments, power management module 500 may manage power (e.g., VCCO and VCC) supplied to storage controller 320 and flash memory 310 of storage 300.

[0095] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может отправлять PMIC 500 команду управления подачей питания. Например, драйвер 220 хранилища может отправлять PMIC 500 команду управления подачей питания через контроллер 233 интерфейса PMIC контроллера 230. В соответствии с различными вариантами осуществления, контроллер 233 интерфейса PMIC может быть компонентом, включенным в контроллер 230 на Фиг. 2.[0095] In accordance with various embodiments, application processor 200 may send a power control command to PMIC 500. For example, storage driver 220 may send a power control command to PMIC 500 via PMIC interface controller 233 of controller 230. According to various embodiments, PMIC interface controller 233 may be a component included in controller 230 of FIG. 2.

[0096] В соответствии с различными вариантами осуществления, в случае, когда интерфейс 330 хранилища у хранилища 300 находится в первом состоянии (например, состоянии гибернации), PMIC 500 может подавать питание к контроллеру 320 запоминающего устройства под управлением прикладного процессора 200. В соответствии с различными вариантами осуществления, в случае, когда интерфейс 330 хранилища у хранилища 300 находится в первом состоянии, PMIC 500 может подавать или может не подавать питание к флэш-памяти 310.[0096] According to various embodiments, when the storage interface 330 of the storage 300 is in a first state (eg, a hibernation state), the PMIC 500 may supply power to the storage controller 320 under the control of the application processor 200. In accordance with In various embodiments, in the case where the storage interface 330 of the storage 300 is in the first state, the PMIC 500 may or may not supply power to the flash memory 310.

[0097] В соответствии с различными вариантами осуществления, в случае, когда хранилище 300 выполняет операцию сброса флэш-памяти 310 в то время, как интерфейс 330 хранилища находится в первом состоянии, PMIC 500 может подавать питание к флэш-памяти 310. Например, в случае, когда хранилище 300 активирует функцию выполнения операции сброса флэш-памяти 310 в то время, как интерфейс 330 хранилища находится в первом состоянии, PMIC 500 может продолжать подачу питания к флэш-памяти 310, даже когда интерфейс 330 хранилища находится в первом состоянии.[0097] According to various embodiments, in the case where storage 300 performs a reset operation on flash memory 310 while storage interface 330 is in the first state, PMIC 500 may supply power to flash memory 310. For example, in In the event that storage 300 activates a function to perform a reset operation on flash memory 310 while storage interface 330 is in the first state, PMIC 500 may continue to supply power to flash memory 310 even when storage interface 330 is in the first state.

[0098] Фиг. 6 является схемой потока сигналов, иллюстрирующей примерные потоки сигналов между прикладным процессором и хранилищем в электронном устройстве в соответствии с различными вариантами осуществления.[0098] FIG. 6 is a signal flow diagram illustrating exemplary signal flows between an application processor and storage in an electronic device in accordance with various embodiments.

[0099] Обращаясь к схеме 600 потока сигналов на Фиг. 6, прикладной процессор 200 может подтверждать на операции 601, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных. Например, прикладной процессор 200 может подтверждать, имеет ли флэш-память 310 у хранилища 300 буферное пространство 313, назначенное для высокоскоростного режима хранения данных.[0099] Referring to signal flow diagram 600 in FIG. 6, application processor 200 may confirm at operation 601 whether storage 300 supports high-speed storage mode. For example, application processor 200 may confirm whether flash memory 310 at storage 300 has buffer space 313 designated for high-speed storage mode.

[0100] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может определять, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных, когда электронное устройство 101 включается или переходит из режима энергосбережения в нормальный режим (например, возобновляет работу, пробуждается или выходит из режима энергосбережения). В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может инициализировать по меньшей мере часть установок хранилища 300, когда электронное устройство 101 включается или выходит из режима энергосбережения, и определять, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных для использования буферного пространства 313 флэш-памяти по обнаружению завершения инициализации хранилища 300.[0100] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may determine whether the storage 300 supports a high-speed data storage mode when the electronic device 101 is turned on or transitions from a power save mode to a normal mode (e.g., resumes operation, wakes up, or exits a power save mode ). In accordance with various embodiments, the application processor 200 may initialize at least a portion of the settings of the storage 300 when the electronic device 101 is turned on or comes out of a power saving mode, and determine whether the storage 300 supports a high-speed data storage mode to use the flash memory buffer space 313 upon detection of completion of storage initialization 300.

[0101] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может отправлять, на операции 603, прикладному процессору 200 сигнал ответа, указывающий, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных. Например, если некоторая часть пространства 315 для хранения флэш-памяти 310 хранилища 300 назначается в качестве буферного пространства 313 для высокоскоростного режима хранения данных, хранилище 300 может отправлять прикладному процессору 200 сигнал ответа, включающий в себя информацию, указывающую то, что оно поддерживает высокоскоростной режим хранения данных.[0101] In accordance with various embodiments, storage 300 may send, at operation 603, to application processor 200 a response signal indicating whether storage 300 supports a high-speed data storage mode. For example, if some portion of the storage space 315 of the flash memory 310 of the storage 300 is designated as a buffer space 313 for a high-speed data storage mode, the storage 300 may send a response signal to the application processor 200 including information indicating that it supports the high-speed mode data storage.

[0102] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может отправлять, на операции 605, хранилищу 300 команду управления, предоставляющую инструкции для активации функции для выполнения хранилищем 300 операции сброса флэш-памяти на основании высокоскоростного режима хранения данных, поддерживаемого в хранилище 300. Например, операция сброса может быть выполнена в виде записи по меньшей мере части данных, которые были буферизованы в пространстве 313 буфера флэш-памяти 310 в режиме SLC, в пространство 315 для хранения флэш-памяти 310 в режиме TLC и удаления данных, записанных в пространство 315 для хранения, из буферного пространства 313 флэш-памяти 310 в хранилище 300.[0102] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may send, at operation 605, a control command to the storage 300 providing instructions to enable a function for the storage 300 to perform a flash reset operation based on a high-speed data storage mode supported in the storage 300 For example, a reset operation may be performed by writing at least a portion of the data that has been buffered in the buffer space 313 of the SLC mode flash memory 310 to the storage space 315 of the TLC mode flash memory 310 and deleting the data written in storage space 315, from buffer space 313 of flash memory 310 to storage 300.

[0103] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может отправлять хранилищу 300 команду управления для выполнения хранилищем 300 операции сброса флэш-памяти 310 в то время, как интерфейс 330 хранилища у хранилища работает в первом состоянии, когда электронное устройство 101 включается или переходит из режима энергосбережения в нормальный режим (например, возобновляет работу, пробуждается или выходит из режима энергосбережения).[0103] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may send a control command to the storage 300 to cause the storage 300 to perform a reset operation of the flash memory 310 while the storage interface 330 of the storage is operating in a first state when the electronic device 101 is turned on or transitions from power saving mode to normal mode (for example, resuming operation, waking up, or exiting power saving mode).

[0104] В соответствии с вариантами осуществления, хранилище 300 может активировать, на операции 607, функцию выполнения операции сброса флэш-памяти 310 в то время, как интерфейс 330 хранилища работает в первом состоянии, по приему команды управления. Например, первое состояние интерфейса 330 хранилища может быть состоянием, в котором интерфейс 330 хранилища работает в спящем режиме. Например, первое состояние может быть состоянием гибернации, определенным Альянсом MIPI.[0104] In accordance with embodiments, storage 300 may activate, at step 607, a function to perform a reset operation of flash memory 310 while storage interface 330 is operating in a first state upon receiving a control command. For example, the first state of the storage interface 330 may be a state in which the storage interface 330 is in sleep mode. For example, the first state may be a hibernation state defined by the MIPI Alliance.

[0105] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может отправлять, на операции 609, прикладному процессору 200 сигнал ответа, включающий в себя информацию, указывающую активацию функции выполнения операции сброса флэш-памяти 310 в то время, как интерфейс 330 хранилища работает в первом состоянии. В соответствии с различными вариантами осуществления, операция 609 может быть опущена.[0105] In accordance with various embodiments, storage 300 may send, at operation 609, to application processor 200 a response signal including information indicating activation of a function to perform a reset operation of flash memory 310 while storage interface 330 is operating at first state. According to various embodiments, step 609 may be omitted.

[0106] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять мониторинг, на операции 611, возникновения запроса данных (например, запроса на запись данных, запроса на чтение данных или запроса на удаление данных), который должен быть отправлен хранилищу 300. Например, прикладной процессор 200 может периодически проверять количество вновь возникающих запросов на запись данных.[0106] According to various embodiments, application processor 200 may monitor, at operation 611, the occurrence of a data request (e.g., a write data request, a data read request, or a data delete request) to be sent to the storage 300. For example, application processor 200 may periodically check the number of newly occurring data write requests.

[0107] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может позволить интерфейсу 300 хранилища работать во втором состоянии на операции 613. Например, интерфейс 330 хранилища может находиться в состоянии, позволяющем хранилищу 300 принимать запрос на запись данных от прикладного процессора 200 и выполнять операцию записи данных. Второе состояние может быть состоянием стыковки, определенным Альянсом MIPI.[0107] According to various embodiments, storage 300 may allow storage interface 300 to operate in a second state at operation 613. For example, storage interface 330 may be in a state allowing storage 300 to receive a data write request from application processor 200 and perform the operation data recording. The second state may be a docking state defined by the MIPI Alliance.

[0108] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может отправлять, на операции 615, хранилищу 300 команду управления, предоставляющую инструкции для перехода интерфейса 330 хранилища в первое состояние по истечению предварительно определенного периода времени, в течение которого не возникает запрос на запись, который должен быть отправлен хранилищу 300 в то время, как интерфейс 330 хранилища у хранилища 300 работает во втором состоянии.[0108] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may send, at operation 615, a control command to the storage 300 providing instructions for the storage interface 330 to enter a first state after a predetermined period of time has elapsed during which no write request has occurred. , which must be sent to the storage 300 while the storage interface 330 of the storage 300 is operating in the second state.

[0109] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может осуществлять управление, на операции 617, для перехода интерфейса 330 хранилища в первое состояние в ответ на прием команды управления.[0109] According to various embodiments, storage 300 may control, at step 617, to transition storage interface 330 to a first state in response to receiving a control command.

[0110] В соответствии с различными вариантами осуществления, если интерфейс 330 хранилища переходит в первое состояние, хранилище 300 может определять на операции 619, активирована ли функция выполнения операции сброса флэш-памяти 310 в течение продолжительности, в течение которой интерфейс 330 хранилища работает в первом состоянии.[0110] According to various embodiments, if storage interface 330 enters a first state, storage 300 may determine at step 619 whether a function to perform a reset operation of flash memory 310 is enabled for the duration that storage interface 330 operates in the first state. condition.

[0111] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может выполнять, на операции 621, операцию сброса флэш-памяти 310 в то время, как интерфейс 330 хранилища находится в первом состоянии, после того как функция выполнения операции сброса флэш-памяти 310 активирована в течение продолжительности, в течение которой интерфейс 330 хранилища находится в первом состоянии.[0111] According to various embodiments, the storage 300 may perform, at step 621, a reset operation of the flash memory 310 while the storage interface 330 is in the first state after the reset operation function of the flash memory 310 is enabled. during the duration that the storage interface 330 is in the first state.

[0112] Фиг. 7 является блок-схемой, иллюстрирующей примерные операции прикладного процессора 200 электронного устройства 101 в соответствии с различными вариантами осуществления.[0112] FIG. 7 is a block diagram illustrating exemplary operations of application processor 200 of electronic device 101 in accordance with various embodiments.

[0113] Обращаясь к блок-схеме 700 на Фиг. 7, прикладной процессор 200 может определять на операции 710, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных, который пользуется (например, использует) буферным пространством 313 флэш-памяти 310. Например, флэш-память 310 может быть энергонезависимой памятью (например, энергонезависимой памятью 134 на Фиг. 1).[0113] Referring to the block diagram 700 in FIG. 7, application processor 200 may determine at operation 710 whether storage 300 supports a high-speed data storage mode that utilizes (e.g., uses) buffer space 313 of flash memory 310. For example, flash memory 310 may be non-volatile memory (e.g., non-volatile memory 134 in Fig. 1).

[0114] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять управление, на операции 720, для активации хранилищем 300 функции выполнения операции сброса флэш-памяти 310 в то время, как интерфейс 330 хранилища работает в первом состоянии. Например, операция сброса может быть выполнена в виде записи по меньшей мере части данных, которые были буферизованы в буферном пространстве 313 флэш-памяти 310 в режиме SLC, в пространство 315 для хранения флэш-памяти 310 в режиме TLC и удаления данных, записанных в пространство 315 для хранения, из буферного пространства 313 флэш-памяти 310 в хранилище 300.[0114] In accordance with various embodiments, application processor 200 may control, at operation 720, to enable storage 300 to perform a reset operation on flash memory 310 while storage interface 330 is operating in a first state. For example, a reset operation may be performed by writing at least a portion of the data that has been buffered in the buffer space 313 of the SLC mode flash memory 310 to the storage space 315 of the TLC mode flash memory 310 and deleting the data written to the space 315 for storage, from the buffer space 313 of the flash memory 310 to the storage 300.

[0115] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может управлять, на операции 730, хранилищем 300 таким образом, что интерфейс 330 хранилища переходит в первое состояние по истечению предварительно определенного периода времени в течение которого, не возникает запрос данных (например, запрос на запись данных, запрос на чтение данных или запрос на удаление данных), который должен быть отправлен хранилищу 300, в то время, как интерфейс 330 хранилища у хранилища 300 работает во втором состоянии.[0115] In accordance with various embodiments, application processor 200 may control, at operation 730, storage 300 such that storage interface 330 enters a first state after a predetermined period of time has elapsed during which no data request has occurred (e.g., a data write request, a data read request, or a data deletion request) that must be sent to the storage 300 while the storage interface 330 of the storage 300 is operating in the second state.

[0116] Фиг. 8 является блок-схемой, иллюстрирующей примерные операции прикладного процессора электронного устройства в соответствии с различными вариантами осуществления. Подробные описания, которые совпадают с теми, что представлены при обращении к Фиг. 6 и 7, могут здесь не повторяться.[0116] FIG. 8 is a block diagram illustrating exemplary operations of an electronic device application processor in accordance with various embodiments. Detailed descriptions, which are the same as those presented with reference to FIGS. 6 and 7 may not be repeated here.

[0117] Обращаясь к блок-схеме 800 на Фиг. 8, прикладной процессор 200 может включать питание электронного устройства 101 на операции 801.[0117] Referring to the block diagram 800 in FIG. 8, application processor 200 may turn on power to electronic device 101 at operation 801.

[0118] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять управление, на операции 803, для инициализации хранилищем 300 флэш-памяти 310 по включению электронного устройства 101. Например, флэш-память 310 может быть энергонезависимой памятью (например, энергонезависимой памятью 134 на Фиг. 1). В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может инициализировать по меньшей мере часть установок хранилища 300, когда электронное устройство выходит из режима энергосбережения.[0118] In accordance with various embodiments, application processor 200 may control, at step 803, to initialize storage 300 of flash memory 310 upon power-up of electronic device 101. For example, flash memory 310 may be non-volatile memory (e.g., non-volatile memory 134 in Fig. 1). In accordance with various embodiments, application processor 200 may initialize at least a portion of the settings of storage 300 when the electronic device comes out of a power saving mode.

[0119] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может определять на операции 805, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных, который пользуется (например, использует) буферным пространством 313 флэш-памяти 310, по завершению инициализации флэш-памяти 310.[0119] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may determine at operation 805 whether the storage 300 supports a high-speed data storage mode that uses (e.g., utilizes) the buffer space 313 of the flash memory 310 upon completion of initialization of the flash memory 310 .

[0120] Если на операции 805 определяется, что хранилище 300 поддерживает высокоскоростной режим хранения данных («Да» на операции 805), процедура переходит к операции 807, на которой прикладной процессор осуществляет управление для активации хранилищем 300 функции выполнения операции сброса в течение продолжительности, в течение которой интерфейс 330 хранилища работает в первом состоянии. Если определяется, что хранилище 300 не поддерживает высокоскоростной режим хранения данных («Нет» на операции 805), процедура заканчивается.[0120] If, at step 805, it is determined that storage 300 supports high-speed data storage mode (“Yes” at step 805), routine proceeds to step 807, where the application processor controls to enable storage 300 to perform a reset operation for a duration during which the storage interface 330 operates in the first state. If it is determined that the storage 300 does not support the high-speed data storage mode (“No” at step 805), the procedure ends.

[0121] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять мониторинг, на операции 809, возникновения (например, формирования) запроса данных (например, запроса на запись данных, запроса на чтение данных или запроса на удаление данных). Например, прикладной процессор 200 может периодически проверять количество вновь возникающих запросов на запись данных.[0121] In accordance with various embodiments, application processor 200 may monitor, at operation 809, the occurrence (eg, generation) of a data request (eg, a write data request, a data read request, or a data delete request). For example, application processor 200 may periodically check the number of newly occurring data write requests.

[0122] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может определять на операции 811, возникает ли новый запрос данных, который должен быть отправлен хранилищу 300, в течение периода, в течение которого интерфейс 330 хранилища работает во втором состоянии.[0122] In accordance with various embodiments, application processor 200 may determine at operation 811 whether a new data request to be sent to storage 300 occurs during the period that storage interface 330 is operating in the second state.

[0123] Если определяется, что новый запрос данных возникает в течение предварительно определенного периода («Да» на операции 811), процедура переходит к операции 809. Если определяется, что возникает новый запрос данных, прикладной процессор 200 может отправлять запрос данных хранилищу 300.[0123] If it is determined that a new data request occurs within a predetermined period (“Yes” at step 811), the routine proceeds to step 809. If it is determined that a new data request occurs, application processor 200 may send the data request to storage 300.

[0124] В соответствии с различными вариантами осуществления, если определяется на операции 811, что новый запрос данных (например, запрос на запись, запрос на чтение или запрос на удаление), который должен быть отправлен хранилищу 300, не возникает в течение предварительно определенного периода («Нет» на операции 811), процедура переходит к операции 813, на которой прикладной процессор 200 может управлять хранилищем 300 таким образом, что интерфейс 330 хранилища переходит в первое состояние.[0124] According to various embodiments, if it is determined at step 811 that a new data request (e.g., a write request, a read request, or a delete request) to be sent to the storage 300 does not occur within a predetermined period (“No” at step 811), the routine proceeds to step 813, where application processor 200 may control storage 300 such that storage interface 330 enters a first state.

[0125] Фиг. 9 является схемой, иллюстрирующей примерные операции энергосбережения для компонентов электронного устройства в процедуре входа в режим энергосбережения в соответствии с различными вариантами осуществления.[0125] FIG. 9 is a diagram illustrating exemplary power saving operations for components of an electronic device in a power saving mode entry procedure according to various embodiments.

[0126] Обращаясь к Фиг. 9, электронное устройство 101 может включать в себя прикладной процессор 200, хранилище 300, камеру 910, LCD 920, громкоговоритель 930, сенсорный экран 940, схему 950 связи и/или интерфейс 960 USB.[0126] Referring to FIG. 9, electronic device 101 may include an application processor 200, storage 300, camera 910, LCD 920, speaker 930, touch screen 940, communication circuitry 950, and/or USB interface 960.

[0127] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять управление для выполнения хранилищем 300 операции сброса флэш-памяти 310, когда операция энергосбережения для хранилища 300 выполняется в ходе процедуры входа в режим энергосбережения электронного устройства 101. Процедура входа в режим энергосбережения может быть процедурой перехода электронного устройства 101 в режим энергосбережения в виде выполнения операций энергосбережения для компонентов электронного устройства 101 в предварительно определенном порядке.[0127] According to various embodiments, the application processor 200 may control the storage 300 to perform a reset operation of the flash memory 310 when a power saving operation for the storage 300 is performed during a power saving mode entry procedure of the electronic device 101. Power Saving Mode Entry Procedure may be a procedure for putting the electronic device 101 into a power saving mode by performing power saving operations on the components of the electronic device 101 in a predetermined order.

[0128] В соответствии с различными вариантами осуществления, если отсутствует задача для выполнения, электронное устройство 101 может выключать питание дисплейного экрана для перехода в режим энергосбережения (например, режим приостановки или спящий режим). Например, если входной сигнал отсутствует в течение предварительно определенного периода времени или нажимается кнопка выключения питания для выключения сенсорного экрана, электронное устройство 101 может инициировать процедуру для перехода в режим энергосбережения. Если создается новая задача (например, если нажимается кнопка питания для включения дисплея или принимается изображение) в ходе процедуры для перехода в режим энергосбережения, электронное устройство 101 может останавливать процедуру для перехода в режим энергосбережения и пробуждаться.[0128] According to various embodiments, if there is no task to perform, the electronic device 101 may turn off power to the display screen to enter a power saving mode (eg, a suspend mode or sleep mode). For example, if there is no input signal for a predetermined period of time or a power off button is pressed to turn off the touch screen, the electronic device 101 may initiate a routine to enter a power saving mode. If a new task is created (eg, if the power button is pressed to turn on the display or an image is received) during the power saving mode procedure, the electronic device 101 may stop the power saving mode procedure and wake up.

[0129] В соответствии с различными вариантами осуществления, процедура для перехода электронного устройства 101 в режим энергосбережения, может включать в себя операции энергосбережения для отдельных компонентов, которые операционно связаны с прикладным процессором 200. Примеры операций энергосбережения для компонентов могут включать в себя операции выключения питания и тактовых генераторов для соответствующих компонентов и другие подчиненные операции. После завершения операций энергосбережения для всех компонентов, которые операционно соединены с прикладным процессором 200, прикладной процессор 200 также может выполнять свою собственную операцию энергосбережения для завершения процедуры входа в режим энергосбережения электронного устройства 101. В состоянии, в котором по меньшей мере одна из операций энергосбережения процедуры входа в режим энергосбережения не завершена, электронное устройство 101 не может перейти в режим энергосбережения и должна начать всю процедуру входа в режим энергосбережения сначала.[0129] In accordance with various embodiments, the procedure for placing the electronic device 101 into a power saving mode may include power saving operations for individual components that are operatively coupled to the application processor 200. Examples of power saving operations for the components may include turning off power and clock generators for related components and other subordinate operations. After completion of power saving operations for all components that are operatively connected to the application processor 200, the application processor 200 may also perform its own power saving operation to complete the power saving mode entry procedure of the electronic device 101. In a state in which at least one of the power saving operations of the procedure entering the power saving mode is not completed, the electronic device 101 cannot enter the power saving mode and must start the entire procedure of entering the power saving mode from the beginning.

[0130] Например, в случае, когда процедура входа в режим энергосбережения электронного устройства 101 конфигурируется, чтобы выполнять операции энергосбережения для хранилища 300, камеры 901, LCD 920, громкоговорителя 930, сенсорного экрана 940, схемы 950 связи, интерфейс 960 USB и прикладного процессора 200 по порядку, если операция энергосбережения для хранилища 300 не завершена, операция энергосбережения для камеры 910 не может быть инициирована, что может вызывать возобновление электронным устройством 101 всей процедуры входа в режим энергосбережения сначала.[0130] For example, in the case where the power saving mode entry procedure of the electronic device 101 is configured to perform power saving operations for storage 300, camera 901, LCD 920, speaker 930, touch screen 940, communication circuit 950, USB interface 960, and application processor 200 in order, if the power saving operation for the storage 300 is not completed, the power saving operation for the camera 910 cannot be initiated, which may cause the electronic device 101 to resume the entire power saving mode entry procedure from the beginning.

[0131] В соответствии с различными вариантами осуществления, по обнаружению инициирования операции энергосбережения для хранилища 300 в ходе процедуры входа в режим энергосбережения, в которой операции энергосбережения для отдельных компонентов электронного устройства 101 выполняются по порядку, прикладной процессор 200 может определять, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных.[0131] According to various embodiments, upon detecting the initiation of a power saving operation for storage 300 during a power saving mode entry procedure in which power saving operations for individual components of the electronic device 101 are performed in order, application processor 200 may determine whether storage 300 supports high-speed data storage mode.

[0132] Фиг. 10 является схемой потока сигналов, иллюстрирующей примерные потоки сигналов между прикладным процессором и хранилищем в электронном устройстве в соответствии с различными вариантами осуществления.[0132] FIG. 10 is a signal flow diagram illustrating exemplary signal flows between an application processor and storage in an electronic device in accordance with various embodiments.

[0133] Обращаясь к схеме 1000 потока сигналов на Фиг. 10, прикладной процессор 200 может инициировать, на операции 1001, процедуру для перехода электронного устройства 101 в режим энергосбережения. Например, прикладной процессор 200 может инициировать процедуру входа в режим энергосбережения, когда отсутствует операция для выполнения электронным устройством. В соответствии с различными вариантами осуществления, процедура входа в режим энергосбережения электронного устройства 101 может включать в себя операции энергосбережения для отдельных компонентов электронного устройства 101, которые операционно соединены с прикладным процессором 200.[0133] Referring to the signal flow diagram 1000 in FIG. 10, application processor 200 may initiate, at step 1001, a routine to place electronic device 101 into a power saving mode. For example, application processor 200 may initiate a procedure to enter a power saving mode when there is no operation for the electronic device to perform. In accordance with various embodiments, the procedure for entering a power saving mode of the electronic device 101 may include power saving operations for individual components of the electronic device 101 that are operatively coupled to the application processor 200.

[0134] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может инициировать, на операции 1003, операцию энергосбережения для хранилища 300 в ходе процедуры входа в режим энергосбережения, в которой выполняются операции энергосбережения для отдельных компонентов электронного устройства 101. Примеры операций энергосбережения для компонентов могут включать в себя операции выключения питания и тактового генератора для хранилища 300.[0134] In accordance with various embodiments, application processor 200 may initiate, at step 1003, a power save operation for storage 300 during a power save mode entry procedure in which power save operations are performed on individual components of the electronic device 101. Examples of power save operations on components may include power and clock shutdown operations for storage 300.

[0135] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может подтверждать на операции 1005, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных по инициированию операции энергосбережения для хранилища 300. Например, прикладной процессор 200 может подтверждать, назначается ли буферное пространство для высокоскоростного режима хранения данных во флэш-памяти 310 хранилища 300. Например, флэш-память 310 может быть энергонезависимой памятью (например, энергонезависимой памятью 134 на Фиг. 1).[0135] In accordance with various embodiments, application processor 200 may confirm at operation 1005 whether storage 300 supports high-speed data storage mode upon initiating a power save operation for storage 300. For example, application processor 200 may confirm whether buffer space is allocated to high-speed mode storing data in flash memory 310 of storage 300. For example, flash memory 310 may be non-volatile memory (eg, non-volatile memory 134 in FIG. 1).

[0136] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может отправлять, на операции 1007, прикладному процессору 200 сигнал ответа, указывающий, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных. Например, если некоторая часть пространства 315 для хранения флэш-памяти 310 хранилища 300 назначается в качестве буферного пространства 313 для высокоскоростного режима хранения данных, хранилище 300 может отправлять прикладному процессору 200 сигнал ответа, включающий в себя информацию, указывающую то, что оно поддерживает высокоскоростной режим хранения данных.[0136] In accordance with various embodiments, storage 300 may send, at operation 1007, to application processor 200 a response signal indicating whether storage 300 supports a high-speed data storage mode. For example, if some portion of the storage space 315 of the flash memory 310 of the storage 300 is designated as a buffer space 313 for a high-speed data storage mode, the storage 300 may send a response signal to the application processor 200 including information indicating that it supports the high-speed mode data storage.

[0137] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может подтверждать, на операции 1009, доступную емкость буферного пространства 313 для высокоскоростного режима хранения данных во флэш-памяти 310 хранилища 300.[0137] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may confirm, at operation 1009, the available capacity of the high-speed data storage mode buffer space 313 in the flash memory 310 of the storage 300.

[0138] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может отправлять, на операции 1011, прикладному процессору 200 сигнал ответа, включающий в себя информацию, указывающую доступную емкость буферного пространства 313 флэш-памяти 310.[0138] In accordance with various embodiments, storage 300 may send, at operation 1011, to application processor 200 a response signal including information indicating the available capacity of buffer space 313 of flash memory 310.

[0139] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может устанавливать, на операции 1013, период времени для выполнения хранилищем 300 операции сброса флэш-памяти 310 на основании доступной емкости буферного пространства 313. Например, операция сброса может быть выполнена в виде записи по меньшей мере части данных, которые были буферизованы в буферном пространстве 313 флэш-памяти 310 в режиме SLC, в пространство 315 для хранения флэш-памяти 310 в режиме TLC и удаления данных, записанных в пространство 315 для хранения, из буферного пространства 313 флэш-памяти 310 в хранилище 300.[0139] In accordance with various embodiments, application processor 200 may set, at operation 1013, a period of time for storage 300 to perform a reset operation on flash memory 310 based on the available capacity of buffer space 313. For example, the reset operation may be performed as a write at least a portion of the data that has been buffered in the buffer space 313 of the SLC mode flash memory 310 into the storage space 315 of the TLC mode flash memory 310 and removing the data written to the storage space 315 from the flash buffer space 313 310 memory in 300 storage.

[0140] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может отправлять, на операции 1015, хранилищу 300 команду управления, включающую в себя инструкции для выполнения операции сброса в течение предварительно установленного периода времени.[0140] In accordance with various embodiments, application processor 200 may send, at operation 1015, to storage 300 a control command including instructions to perform a reset operation within a predetermined period of time.

[0141] В соответствии с различными вариантами осуществления, хранилище 300 может выполнять, на операции 1017, операцию сброса в течение предварительно установленного периода времени.[0141] According to various embodiments, storage 300 may perform, at step 1017, a reset operation for a predetermined period of time.

[0142] Фиг. 11 является блок-схемой, иллюстрирующей примерные операции прикладного процессора электронного устройства в соответствии с различными вариантами осуществления.[0142] FIG. 11 is a block diagram illustrating exemplary operations of an electronic device application processor in accordance with various embodiments.

[0143] Обращаясь к блок-схеме 1100 на Фиг. 11, прикладной процессор 200 может выполнять, на операции 1110, операции энергосбережения для компонентов (например, компонентов электронного устройства 101, изображенных на Фиг. 9) электронного устройства 101 в предварительно определенном порядке для перехода электронного устройства в режим энергосбережения.[0143] Referring to the block diagram 1100 in FIG. 11, application processor 200 may perform, at step 1110, power saving operations on components (eg, components of the electronic device 101 shown in FIG. 9) of the electronic device 101 in a predetermined order to put the electronic device into a power saving mode.

[0144] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может определять на операции 1120, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных, по обнаружению инициирования операции энергосбережения для хранилища 300 в ходе процедуры входа в режим энергосбережения.[0144] In accordance with various embodiments, application processor 200 may determine, at step 1120, whether storage 300 supports a high-speed data storage mode by detecting that a power save operation has been initiated for storage 300 during a power save mode entry procedure.

[0145] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может проверять, на операции 1130, доступную емкость буферного пространства 313 для высокоскоростного режима хранения данных во флэш-памяти 310, по обнаружению того факта, что хранилище 300 поддерживает режим высокоскоростной записи данных. Например, флэш-память 310 может быть энергонезависимой памятью (например, энергонезависимой памятью 134 на Фиг. 1).[0145] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may check, at operation 1130, the available capacity of the high-speed data storage mode buffer space 313 in the flash memory 310 upon detecting that the storage 300 supports the high-speed data storage mode. For example, flash memory 310 may be non-volatile memory (eg, non-volatile memory 134 in FIG. 1).

[0146] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может устанавливать, на операции 1140, период времени для выполнения хранилищем 300 операции сброса флэш-памяти 310 на основании доступной емкости буферного пространства 313.[0146] In accordance with various embodiments, application processor 200 may set, at operation 1140, a period of time for storage 300 to perform a reset operation on flash memory 310 based on the available capacity of buffer space 313.

[0147] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять управление, на операции 1150, для выполнения хранилищем 300 операции сброса флэш-памяти 310 в течение предварительно установленного периода времени.[0147] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may control, at operation 1150, the storage 300 to perform a reset operation of the flash memory 310 within a predetermined period of time.

[0148] Фиг. 12 является блок-схемой, иллюстрирующей примерные операции прикладного процессора электронного устройства в соответствии с различными вариантами осуществления. Подробные описания, которые совпадают с теми, что представлены при обращении к Фиг. 9 и 10, могут здесь не повторяться.[0148] FIG. 12 is a block diagram illustrating exemplary operations of an electronic device application processor in accordance with various embodiments. Detailed descriptions, which are the same as those presented with reference to FIGS. 9 and 10 may not be repeated here.

[0149] Обращаясь к блок-схеме 1200 на Фиг. 12, прикладной процессор 200 может инициировать процедуру входа в режим энергосбережения электронного устройства на операции 1201.[0149] Referring to the block diagram 1200 in FIG. 12, application processor 200 may initiate a procedure for entering a power saving mode of the electronic device at operation 1201.

[0150] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может выполнять операцию энергосбережения на операции 1203 для хранилища 300 в ходе процедуры входа в режим энергосбережения, в которой операции энергосбережения для отдельных компонентов электронного устройства 101 выполняются по порядку.[0150] In accordance with various embodiments, application processor 200 may perform a power saving operation at operation 1203 for storage 300 during a power saving mode entry procedure in which power saving operations for individual components of the electronic device 101 are performed in order.

[0151] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может определять на операции 1205, поддерживает ли хранилище 300 высокоскоростной режим хранения данных.[0151] In accordance with various embodiments, application processor 200 may determine at operation 1205 whether storage 300 supports high-speed data storage mode.

[0152] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может проверять, на операции 1207, доступную емкость буферного пространства 313 для высокоскоростного режима хранения данных во флэш-памяти 310 по обнаружению того факта, что хранилище 300 поддерживает высокоскоростной режим хранения данных.[0152] In accordance with various embodiments, application processor 200 may check, at step 1207, the available capacity of high-speed data storage mode buffer space 313 in flash memory 310 upon detecting that storage 300 supports high-speed data storage mode.

[0153] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может устанавливать, на операции 1209, период времени для выполнения хранилищем 300 операции сброса флэш-памяти 310 на основании доступной емкости буферного пространства 313. Например, если доступная емкость буферного пространства 313 равна первой пороговой величине или меньше нее, то это может определять то, что хранилище 300 выполняет операцию сброса флэш-памяти 310 в течение первого периода времени. Например, если доступная емкость буферного пространства 313 больше первой пороговой величины или равна второй пороговой величине или меньше нее, то это может определять то, что хранилище 300 выполняет операцию сброса флэш-памяти 310 в течение второго периода времени. Например, если доступная емкость буферного пространства 313 больше второй пороговой величины, то это может определять то, что хранилище 300 не выполняет операцию сброса флэш-памяти 310.[0153] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may set, at operation 1209, a period of time for the storage 300 to perform a reset operation of the flash memory 310 based on the available capacity of the buffer space 313. For example, if the available capacity of the buffer space 313 is equal to the first threshold value or less, then this may determine that the storage 300 performs a reset operation of the flash memory 310 during the first period of time. For example, if the available capacity of the buffer space 313 is greater than a first threshold, equal to or less than a second threshold, then this may determine that the storage 300 performs a reset operation on the flash memory 310 for a second period of time. For example, if the available capacity of the buffer space 313 is greater than the second threshold, then this may determine that the storage 300 does not perform a reset operation on the flash memory 310.

[0154] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может осуществлять управление, на операции 1211, для выполнения хранилищем 300 операции сброса флэш-памяти 310 в течение предварительно установленного периода времени.[0154] In accordance with various embodiments, the application processor 200 may control, at operation 1211, for the storage 300 to perform a reset operation of the flash memory 310 within a predetermined period of time.

[0155] В соответствии с различными вариантами осуществления, прикладной процессор 200 может определять на операции 1213, завершить ли операцию энергосбережения для хранилища 300 на основании доступной емкости буферного пространства 313. Например, если определяется, что доступная емкость буферного пространства 313 равна первой пороговой величине или большее нее («Нет» на операции 1213), прикладной процессор 200 может осуществлять управление для остановки, на операции 1217, операции энергосбережения для хранилища 300, после того как хранилище 300 завершает операцию сброса флэш-памяти 310 в течение первого периода времени, и возобновлять всю процедуру входа в режим энергосбережения сначала. Например, если определяется, что доступная емкость буферного пространства 313 больше первой пороговой величины и равна второй пороговой величине или меньше нее («Да» на операции 1213), прикладной процессор 200 может осуществлять управление для выполнения операции энергосбережения для хранилища 300, после того как хранилище 300 завершает операцию сброса флэш-памяти 310 в течение второго периода времени, и переходить к выполнению и завершать, на операции 1215, операции энергосбережения для других оставшихся компонентов для перехода электронного устройства 101 в режим энергосбережения. Например, если определяется, что доступная емкость буферного пространства 313 больше второй пороговой величины, прикладной процессор 200 может осуществлять управление для немедленного завершения операции энергосбережения для хранилища 300 без операции сброса флэш-памяти 310 в хранилище 300 и переходить к выполнению и завершать, на операции 1215, операции энергосбережения для оставшихся компонентов для перехода электронного устройства 101 в режим энергосбережения.[0155] In accordance with various embodiments, application processor 200 may determine, at step 1213, whether to complete a power saving operation for storage 300 based on the available capacity of buffer space 313. For example, if it is determined that the available capacity of buffer space 313 is equal to a first threshold or greater than this (“No” at operation 1213), application processor 200 may control to stop, at operation 1217, the power saving operation for storage 300 after storage 300 completes the reset operation of flash memory 310 for the first period of time, and resume the entire procedure for entering the power saving mode first. For example, if it is determined that the available capacity of buffer space 313 is greater than a first threshold and equal to or less than a second threshold (“Yes” at step 1213), application processor 200 may exercise control to perform a power saving operation on storage 300 after storage 300 completes the operation of resetting the flash memory 310 for a second period of time, and proceeds to perform and complete, at operation 1215, power saving operations for the other remaining components to place the electronic device 101 into a power saving mode. For example, if it is determined that the available capacity of the buffer space 313 is greater than a second threshold, the application processor 200 may control to immediately complete the power saving operation for the storage 300 without the operation of resetting the flash memory 310 in the storage 300 and proceed to execute and terminate at operation 1215 , power saving operations for the remaining components to put the electronic device 101 into a power saving mode.

[0156] Электронное устройство в различных примерных вариантах осуществления может включать в себя: хранилище, включающее в себя энергонезависимую память с буферным пространством и пространством для хранения, контроллер запоминающего устройства и интерфейс хранилища; и процессор. Процессор может быть выполнен с возможностью осуществления управления для: определения, поддерживает ли хранилище высокоскоростной режим хранения данных с использованием буферного пространства энергонезависимой памяти хранилища; активации функции записи данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения энергонезависимой памяти на основании интерфейса хранилища, работающего в первом состоянии, на основании хранилища, поддерживающего высокоскоростной режим хранения данных; и перехода интерфейса хранилища у хранилища в первое состояние на основании отсутствия запроса к хранилищу, формируемого в течение предварительно определенного периода времени, в течение которого интерфейс хранилища работает во втором состоянии.[0156] An electronic device in various exemplary embodiments may include: storage including nonvolatile memory with buffer space and storage space, a storage controller, and a storage interface; and processor. The processor may be configured to exercise control to: determine whether the storage supports a high-speed data storage mode using the storage's non-volatile memory buffer space; activating a function of writing data buffered in the non-volatile memory buffer space to a non-volatile memory storage space based on the storage interface operating in the first state based on the storage supporting the high-speed data storage mode; and transitioning the storage interface of the storage facility to a first state based on the absence of a request to the storage facility being generated for a predetermined period of time during which the storage interface is operating in the second state.

[0157] В электронном устройстве в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, запись данных, буферизованных в буферном пространстве, в пространство для хранения, может включать в себя удаление данных, записанных в пристрастно для хранения, из буферного пространства.[0157] In an electronic device according to various exemplary embodiments, writing data buffered in the buffer space to a storage space may include deleting data written to the storage space from the buffer space.

[0158] В электронном устройстве в соответствии с различными вариантами осуществления, первое состояние интерфейса хранилища может быть состоянием, в котором интерфейс хранилища работает в спящем режиме, а второе состояние интерфейса хранилища может быть состоянием, в котором хранилище выполняет операцию записи данных в высокоскоростном режиме хранения данных на основании интерфейса хранилища, принимающего запрос на запись.[0158] In the electronic device according to various embodiments, the first storage interface state may be a state in which the storage interface is operating in a sleep mode, and the second storage interface state may be a state in which the storage is performing a data write operation in a high-speed storage mode data based on the storage interface that receives the write request.

[0159] В электронном устройстве в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, хранилище может быть выполнено с возможностью определения, активирована ли функция, на основании перехода интерфейса хранилища в первое состояние, и записи данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения энергонезависимой памяти на основании интерфейса хранилища, работающего в первом состоянии, на основании активированной функции.[0159] In an electronic device according to various exemplary embodiments, the storage may be configured to determine whether a function is activated based on the storage interface transitioning to a first state, and writing data buffered in the non-volatile memory buffer space to the storage space non-volatile memory based on the storage interface operating in the first state based on the activated function.

[0160] Электронное устройство в соответствии с различными примерными вариантами осуществления может дополнительно включать в себя батарею и модуль управления питанием, включающий в себя различные схемы управления питанием. Процессор электронного устройства может быть выполнен с возможностью осуществления управления для подачи питания модулем управления питанием от батареи к энергонезависимой памяти на основании интерфейса хранилища, работающего в первом состоянии.[0160] The electronic device in accordance with various exemplary embodiments may further include a battery and a power management module including various power management circuits. The processor of the electronic device may be configured to exercise control to supply power from the battery power management module to the non-volatile memory based on the storage interface operating in the first state.

[0161] В электронном устройстве в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, процессор может быть выполнен с возможностью отправки хранилищу команды управления, предписывающей хранилищу активировать функцию на основании хранилища, поддерживающего высокоскоростной режим хранения данных.[0161] In an electronic device in accordance with various exemplary embodiments, the processor may be configured to send a control command to the storage causing the storage to activate a function based on the storage supporting a high-speed data storage mode.

[0162] В электронном устройстве в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, процессор может быть выполнен с возможностью осуществления управления для остановки записи хранилищем данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения на основании создаваемого нового запроса на запись на основании хранилища, записывающего данные, буферизованные в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения, и перехода интерфейса хранилища во второе состояние.[0162] In an electronic device in accordance with various exemplary embodiments, the processor may be configured to exercise control to stop a store from writing data buffered in a non-volatile memory buffer space to a storage space based on a new write request being generated based on the store. writing data buffered in the non-volatile memory buffer space to the storage space, and transitioning the storage interface to a second state.

[0163] Способ управления хранилищем электронного устройства в соответствии с различными примерными вариантами осуществления может включать в себя этапы, на которых: определяют, поддерживает ли хранилище высокоскоростной режим хранения данных с использованием буферного пространства энергонезависимой памяти хранилища; активируют функцию записи данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения энергонезависимой памяти на основании интерфейса хранилища, работающего в первом состоянии, на основании хранилища, поддерживающего высокоскоростной режим хранения данных; и осуществляют переход интерфейса хранилища у хранилища в первое состояние на основании отсутствия запроса к хранилищу, формируемого в течение предварительно определенного периода времени, в течение которого интерфейс хранилища работает во втором состоянии.[0163] A method for managing storage of an electronic device in accordance with various exemplary embodiments may include the steps of: determining whether the storage supports a high-speed data storage mode using a non-volatile memory buffer space of the storage; activating a function of writing data buffered in the buffer space of the non-volatile memory into a storage space of the non-volatile memory based on the storage interface operating in the first state based on the storage supporting the high-speed data storage mode; and causing the storage interface of the storage facility to transition to a first state based on the absence of a request to the storage facility generated during a predetermined period of time during which the storage interface operates in the second state.

[0164] Способ управления хранилищем электронного устройства в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, причем этап, на котором записывают данные, буферизованные в буферном пространстве, в пространство для хранения, может включать в себя этап, на котором удаляют данные, записанные в пространство для хранения, из буферного пространства.[0164] A method for managing storage of an electronic device according to various exemplary embodiments, wherein a step of writing data buffered in the buffer space into a storage space may include a step of deleting data written in the storage space. , from the buffer space.

[0165] В способе управления хранилищем электронного устройства в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, первое состояние интерфейса хранилища может быть состоянием, в котором интерфейс хранилища работает в спящем режиме, а второе состояние интерфейса хранилища может быть состоянием, в котором хранилище выполняет операцию записи данных в высокоскоростном режиме хранения данных на основании интерфейса хранилища, принимающего запрос на запись.[0165] In a method for managing storage of an electronic device according to various example embodiments, the first state of the storage interface may be a state in which the storage interface is in sleep mode, and the second state of the storage interface may be a state in which the storage is performing a data write operation in high-speed storage mode based on the storage interface accepting the write request.

[0166] Способ управления хранилищем электронного устройства в соответствии с различными примерными вариантами осуществления может дополнительно включать в себя этап, на котором осуществляют управление для подачи питания модулем управления питанием от батареи к энергонезависимой памяти на основании интерфейса хранилища у хранилища, работающего в первом состоянии.[0166] The method for controlling the storage of an electronic device according to various exemplary embodiments may further include controlling to supply power to the non-volatile memory based on the storage interface of the storage operating in the first state.

[0167] Способ управления хранилищем электронного устройства в соответствии с различными примерными вариантами осуществления может дополнительно включать в себя этапы, на которых: определяют, формируется ли новый запрос на запись на основании хранилища, записывающего данные, буферизованные в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения; останавливают запись данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения на основании сформированного нового запроса на запись, на основании хранилища, записывающего данные, буферизованные в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения; и осуществляют переход интерфейса хранилища у хранилища во второе состояние.[0167] A method for managing storage of an electronic device in accordance with various exemplary embodiments may further include the steps of: determining whether a new write request is generated based on the storage writing data buffered in a non-volatile memory buffer space to the storage space. storage; stopping writing data buffered in the non-volatile memory buffer space to the storage space based on the generated new write request based on the store writing data buffered in the non-volatile memory buffer space to the storage space; and the storage interface of the storage facility transitions to the second state.

[0168] Электронное устройство в соответствии с различными примерными вариантами осуществления может включать в себя: хранилище, включающее в себя энергонезависимую память с буферным пространством и пространством для хранения, контроллер запоминающего устройства и интерфейс хранилища; сенсорный экран; схему связи; и процессор. В электронном устройстве в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, процессор может быть выполнен с возможностью: выполнения операций энергосбережения для компонентов электронного устройства в предварительно определенном порядке, причем компоненты включают в себя сенсорный экран, схему связи и хранилище 300, для перехода электронного устройства в режим энергосбережения; определения, поддерживает ли хранилище высокоскоростной режим хранения данных, на основании инициирования операции энергосбережения для хранилища среди операций энергосбережения для компонентов электронного устройства; идентификации доступной емкости буферного пространства для высокоскоростного режима хранения данных в энергонезависимой памяти на основании хранилища, поддерживающего высокоскоростной режим хранения данных; установки периода времени для записи хранилищем данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения энергонезависимой буферной памяти на основании доступной емкости буферного пространства; и записи данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти хранилища, в пространство для хранения в течение периода времени.[0168] An electronic device in accordance with various exemplary embodiments may include: a storage unit including a nonvolatile memory with a buffer space and a storage space, a storage controller, and a storage interface; touch screen; communication diagram; and processor. In an electronic device in accordance with various exemplary embodiments, the processor may be configured to: perform power saving operations on components of the electronic device in a predetermined order, the components including a touch screen, communication circuitry, and storage 300, to cause the electronic device to enter a energy saving; determining whether the storage supports a high-speed data storage mode based on initiating a power saving operation for the storage among power saving operations for the components of the electronic device; identifying available buffer space capacity for high-speed data storage mode in non-volatile memory based on storage that supports high-speed data storage mode; setting a period of time for the storage to write data buffered in the non-volatile memory buffer space to the non-volatile buffer memory storage space based on the available capacity of the buffer space; and writing data buffered in the non-volatile storage memory buffer space to the storage space for a period of time.

[0169] В электронном устройстве в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, процессор выполнен с возможностью определения, завершается ли операция энергосбережения для хранилища на основании доступной емкости буферного пространства.[0169] In an electronic device according to various exemplary embodiments, the processor is configured to determine whether a power saving operation for a storage is completed based on the available buffer space capacity.

[0170] В электронном устройстве в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, процессор может быть выполнен с возможностью: осуществления управления для выполнения хранилищем операции записи данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения в течение первого периода времени на основании того, что доступная емкость буферного пространства равна первой пороговой величине или меньше нее и, на основании истечения первого периода времени; остановки операции энергосбережения для хранилища и возобновления операций энергосбережения для компонентов электронного устройства для перехода электронного устройства в режим энергосбережения.[0170] In an electronic device according to various exemplary embodiments, the processor may be configured to: cause the storage to perform an operation of writing data buffered in the non-volatile memory buffer space to the storage space for a first period of time based on that the available buffer space capacity is equal to or less than the first threshold and, based on the expiration of the first time period; stopping the power saving operation for the storage and resuming power saving operations for the components of the electronic device to put the electronic device into a power saving mode.

[0171] В электронном устройстве в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, процессор может быть выполнен с возможностью: осуществления управления для выполнения хранилищем операции записи данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в течение второго периода времени на основании того, что доступная емкость буферного пространства больше первой пороговой величины и равна второй пороговой величине или меньше нее; и, на основании истечения второго периода времени, завершения операции энергосбережения для хранилища.[0171] In an electronic device in accordance with various exemplary embodiments, the processor may be configured to: cause the storage to perform a write operation of data buffered in the non-volatile memory buffer space for a second period of time based on the available buffer capacity space is greater than the first threshold value and equal to or less than the second threshold value; and, based on the expiration of the second time period, completing the power saving operation for the storage.

[0172] В электронном устройстве в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, процессор может быть выполнен с возможностью осуществления управления для завершения операции энергосбережения для хранилища без записи данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти хранилища, в пространство для хранения, на основании того, что доступная емкость буерного пространства больше второй пороговой величины.[0172] In an electronic device according to various exemplary embodiments, the processor may be configured to perform control to complete a power saving operation for the storage without writing data buffered in the buffer space of the non-volatile storage memory to the storage space, based on the fact that the available capacity of the buoy space is greater than the second threshold value.

[0173] Электронное устройство в соответствии с различными примерными вариантами осуществления может дополнительно включать в себя батарею и модуль управления питанием, включающий в себя схему управления питанием. В электронном устройстве в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, процессор может быть выполнен с возможностью осуществления управления для подачи питания модулем управления питанием от батареи к энергонезависимой памяти на основании хранилища, записывающего данные, буферизованные в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения.[0173] The electronic device in accordance with various exemplary embodiments may further include a battery and a power management module including power management circuitry. In an electronic device according to various exemplary embodiments, the processor may be configured to exercise control to supply power from a battery power management module to a non-volatile memory based on the storage, writing data buffered in the buffer space of the non-volatile memory to the storage space.

[0174] В электронном устройстве в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, процессор может быть выполнен с возможностью осуществления управления для отправки запроса на запись хранилищу на основании хранилища, записывающего данные, буферизованные в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения.[0174] In an electronic device according to various exemplary embodiments, the processor may be configured to exercise control to send a write request to the storage based on the storage writing data buffered in the non-volatile memory buffer space to the storage space.

[0175] В электронном устройстве в соответствии с различными примерными вариантами осуществления, процессор может быть выполнен с возможностью осуществления управления для: остановки хранилищем записи данных, буферизованных в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения на основании новой задачи, созданной в электронном устройстве на основании хранилища, записывающего данные, буферизованные в буферном пространстве энергонезависимой памяти, в пространство для хранения; остановки операции энергосбережения для хранилища; и возобновления процедуры перехода электронного устройства в режим энергосбережения.[0175] In an electronic device in accordance with various exemplary embodiments, the processor may be configured to exercise control to: stop the storage from writing data buffered in the non-volatile memory buffer space to the storage space based on a new task created in the electronic device on a storage base writing data buffered in the non-volatile memory buffer space to the storage space; stopping power saving operation for storage; and resuming the procedure for switching the electronic device to energy saving mode.

[0176] Как описано выше, электронное устройство в соответствии с различными примерными вариантами осуществления может осуществлять защиту от снижения производительности электронного устройства и увеличивать доступную емкость буферного пространства в момент времени, который требуется процессору электронного устройства таким образом, чтобы процессор мог установить момент времени для записи данных, буферизованных в буферном пространстве, в пространство для хранения в режиме хранения данных с высокой плотностью, что позволяет процессору проверять информацию по ходу выполнения операции записи и потребление электрического тока, вызванное операцией записи.[0176] As described above, the electronic device in accordance with various exemplary embodiments can protect against degradation of the electronic device's performance and increase the available buffer space capacity at a time that is required by the processor of the electronic device so that the processor can set the time to write data buffered in the buffer space into storage space in high-density storage mode, which allows the processor to check the information as the write operation progresses and the electrical current consumption caused by the write operation.

[0177] Электронное устройство в соответствии с различными примерными вариантами осуществления также может увеличивать доступные емкости буферного пространства и пространства для хранения для записи данных в режиме хранения данных с высокой плотностью таким образом, чтобы обеспечивать выполнение операции записи данных, буферизованных в буферном пространстве, в пространство для хранения в режиме хранения данных с высокой плотностью в то время, как интерфейс хранилища работает в спящем режиме или в середине обработки процедуры перехода электронного устройства в режим энергосбережения.[0177] The electronic device according to various exemplary embodiments may also increase the available capacities of the buffer space and storage space for writing data in a high-density data storage mode so as to enable the operation of writing data buffered in the buffer space to the space for storage in high-density storage mode while the storage interface is in sleep mode or in the middle of processing the electronic device's power-saving mode.

[0178] Электронное устройство в соответствии с различными примерными вариантами осуществления также может предотвращать и/или уменьшать операцию записи данных в пространство для хранения из-за снижения производительности обработки нового запроса ввода/вывода записи данных таким образом, чтобы обеспечивать выполнение операции записи данных, буферизованных в буферном пространстве, в пространство для хранения в режиме хранения данных с высокой плотностью, в то время как интерфейс хранилища работает в спящем режиме или в середине обработки процедуры перехода электронного устройства в режим энергосбережения.[0178] The electronic device in accordance with various exemplary embodiments may also prevent and/or reduce the operation of writing data to the storage space due to reduced performance of processing a new data write I/O request so as to allow the operation of writing data to be buffered in the buffer space, into the storage space in high-density storage mode while the storage interface is in sleep mode or in the middle of processing the electronic device's power-saving mode.

[0179] Электронное устройство в соответствии с различными вариантами осуществления может быть одним из различных типов электронных устройств. Электронные устройства могут включать в себя, например, портативное устройство связи (например, интеллектуальный телефон), компьютерное устройство, портативное мультимедийное устройство, портативное медицинское устройство, камеру, носимое устройство, бытовой прибор или аналогичное. В соответствии с вариантом осуществления изобретения, электронные устройства не ограничиваются теми, что описаны выше.[0179] The electronic device in accordance with various embodiments may be one of various types of electronic devices. Electronic devices may include, for example, a portable communications device (eg, a smart phone), a computing device, a portable media device, a portable medical device, a camera, a wearable device, a home appliance, or the like. According to an embodiment of the invention, electronic devices are not limited to those described above.

[0180] Следует понимать, что не предполагается, что различные варианты осуществления изобретения и понятия, использованные в данном документе, ограничивают технологические признаки, изложенные в данном документе, конкретными вариантами осуществления, и включают в себя различные изменения, эквиваленты или замены для соответствующего варианта осуществления. Что касается описания чертежей, то аналогичные номера позиций могут быть использованы для обращения к аналогичным или связанным элементам. Следует понимать, что форма единственного числа у существительного, соответствующего предмету, может включать в себя один или несколько предметов, если релевантный контекст четко не указывает иное. Для целей данного документа, каждая из таких фраз как «A или B», «по меньшей мере одно из A и B», «по меньшей мере одно из A или B», «A, B или C», «по меньшей мере одно из A, B и C» и «по меньшей мере одно из A, B или C» может включать в себя все возможные сочетания предметов, перечисленных вместе в соответствующей одной из фраз. Для целей данного документа, такие понятия как «1-й» и «2-й» или «первый» и «второй» могут быть использованы, чтобы просто отличать соответствующий компонент от другого, и не ограничивают компоненты в другом аспекте (например, по важности или очередности). Следует понимать, что если элемент (например, первый элемент) упоминается, с или без понятия «операционно» или «коммуникационно», как «связанный с», «привязанный к», «соединенный с» или «присоединенный к» другому элементу (например, второму элементу), то это означает, что элемент может быть связан с другим элементом непосредственно (например, проводным образом), беспроводным образом или через третий элемент.[0180] It should be understood that the various embodiments of the invention and concepts used herein are not intended to limit the technological features set forth herein to specific embodiments, and are intended to include various variations, equivalents, or substitutions for the corresponding embodiment . With respect to the description of the drawings, similar reference numbers may be used to refer to similar or related elements. It should be understood that the singular form of a subject noun may include one or more subjects unless the relevant context clearly indicates otherwise. For the purposes of this document, each of the phrases "A or B", "at least one of A and B", "at least one of A or B", "A, B or C", "at least one of A, B, and C" and "at least one of A, B, or C" may include all possible combinations of the items listed together in the corresponding one of the phrases. For the purposes of this document, terms such as "1st" and "2nd" or "first" and "second" may be used to simply distinguish the corresponding component from another, and do not limit the components in another aspect (e.g. importance or priority). It should be understood that if an element (eg, the first element) is referred to, with or without the term "operational" or "communicatively", as "associated with", "attached to", "connected to" or "attached to" another element (eg , second element), this means that the element may be connected to another element directly (eg, wired), wirelessly, or through a third element.

[0181] Для целей данного документа понятие «модуль» может включать в себя блок, реализованный в аппаратном обеспечении, программном обеспечении или встроенном программном обеспечении, или любом их сочетании, и может взаимозаменяемым образом быть использовано с другими понятиями, например, «логика», «логический блок», «часть» или «схема». Модуль может быть единым целым компонентом или его минимальным блоком или частью, выполненным с возможностью выполнения одной или нескольких функций. Например, в соответствии с вариантом осуществления, модуль может быть реализован в форме проблемно-ориентированной интегральной микросхемы (ASIC).[0181] For the purposes of this document, the concept of "module" may include a unit implemented in hardware, software or firmware, or any combination thereof, and may be used interchangeably with other concepts, for example, "logic", "logical block", "part" or "circuit". A module can be a single whole component or a minimal block or part of it, configured to perform one or more functions. For example, according to an embodiment, the module may be implemented in the form of an application specific integrated circuit (ASIC).

[0182] Различные варианты осуществления, как изложено в данном документе, могут быть реализованы в качестве программного обеспечения (например, программы 140), включающего в себя одну или несколько инструкций, которые хранятся в запоминающем носителе информации (например, внутренней памяти 136 или внешней памяти 138), которая может быть считана машиной (например, электронным устройством 101). Например, процессор (например, процессор 120) машины (например, электронного устройства 101) может вызывать по меньшей мере одну из одной или нескольких инструкций, хранящихся в запоминающем носителе информации, и исполнять ее, с или без использования одного или нескольких других компонентов под управлением процессора. Это позволяет машине работать, чтобы выполнять по меньшей мере одну функцию в соответствии с по меньшей мере одной вызванной инструкцией. Одна или несколько инструкций могут включать в себя код, сформированный компилятором, или код, исполняемый интерпретатором. Машиночитаемый запоминающий носитель информации может быть предоставлен в форме не временного запоминающего носителя информации. При этом «не временный» запоминающий носитель информации является вещественным устройством, и не включает в себя сигнал (например, электромагнитную волну), но данное понятие не делает различий между тем, когда данные хранятся полупостоянным образом в запоминающем носителе информации, и тем, когда данные временно хранятся в запоминающем носителе информации.[0182] Various embodiments as set forth herein may be implemented as software (e.g., program 140) including one or more instructions that are stored in a storage medium (e.g., internal memory 136 or external memory 138), which can be read by a machine (eg, electronic device 101). For example, a processor (e.g., processor 120) of a machine (e.g., electronic device 101) may recall and execute at least one of one or more instructions stored in a storage medium, with or without the use of one or more other components under control processor. This allows the machine to operate to perform at least one function in accordance with the at least one instruction called. The one or more instructions may include code generated by a compiler or code executed by an interpreter. The computer readable storage medium may be provided in the form of a non-transitory storage medium. In this case, a “non-transitory” storage medium is a real device, and does not include a signal (for example, an electromagnetic wave), but this concept does not distinguish between when data is stored semi-permanently in a storage medium, and when data temporarily stored in a storage medium.

[0183] В соответствии с вариантом осуществления, способ в соответствии с различными вариантами осуществления изобретения может быть включен и предоставлен в компьютерном программном продукте. Компьютерные программные продукты могут продаваться как товары между продавцом и покупателем. Компьютерный программный продукт может распространяться в форме машиночитаемого запоминающего носителя информации (например, постоянной памяти на компакт диске (CD-ROM)) или распространятся (например, загружаться или выгружаться) в онлайновом режиме через магазин приложений (например, Play Store™) или между двумя устройствами пользователя (например, интеллектуальными телефонами) непосредственно. Если распространяется в онлайновом режиме, то по меньшей мере часть компьютерного программного продукта может быть временно сформирована или по меньшей мере временно сохранена на машиночитаемом запоминающем носителе информации, таком как память сервера изготовителя, сервер магазина приложений или сервер-ретранслятор.[0183] According to an embodiment, a method in accordance with various embodiments of the invention may be included and provided in a computer program product. Computer software products may be sold as goods between a seller and a buyer. The computer program product may be distributed in the form of a computer-readable storage medium (e.g., compact disc read only memory (CD-ROM)) or distributed (e.g., downloaded or uploaded) online through an application store (e.g., Play Store™) or between two user devices (such as smart phones) directly. If distributed online, at least a portion of the computer program product may be temporarily generated or at least temporarily stored on a computer-readable storage medium, such as a manufacturer's server memory, an application store server, or a relay server.

[0184] В соответствии с различными вариантами осуществления, каждый компонент (например, модуль или программа) из описанных выше компонентов может включать в себя один объект или несколько объектов. В соответствии с различными вариантами осуществления, один или несколько из описанных выше компонентов могут быть опущены, или один или несколько других компонентов могут быть добавлены. В качестве альтернативы или дополнительно, множество компонентов (например, модулей или программ) может быть интегрировано в один компонент. В таких случаях, в соответствии с различными вариантами осуществления, интегрированный компонент может по-прежнему выполнять одну или несколько функций каждого из множества компонентов точно таким же или аналогичным образом, как они выполнялись соответствующим одним из множества компонентов до интеграции. В соответствии с различными вариантами осуществления, операции, выполняемые модулем, программой или другим компонентом, могут осуществляться последовательно, параллельно, неоднократно или эвристически, или одна или несколько операций могут быть исполнены в другом порядке или опущены, или одна или несколько других операций могут быть добавлены.[0184] According to various embodiments, each component (eg, module or program) of the components described above may include one object or more objects. According to various embodiments, one or more of the components described above may be omitted, or one or more other components may be added. Alternatively or additionally, multiple components (eg, modules or programs) may be integrated into a single component. In such cases, according to various embodiments, the integrated component may still perform one or more of the functions of each of the plurality of components in exactly the same or similar manner as they were performed by the corresponding one of the plurality of components prior to integration. According to various embodiments, operations performed by a module, program, or other component may be performed sequentially, in parallel, repeatedly, or heuristically, or one or more operations may be performed in a different order or omitted, or one or more other operations may be added. .

[0185] При том, что изобретение было проиллюстрировано и описано при обращении к различным примерным вариантам осуществления, будет понятно, что предполагается, что различные примерные варианты осуществления являются иллюстративными, а не ограничивающими. Специалист в соответствующей области техники будет понимать и принимать во внимание то, что различные изменения по форме и в деталях могут быть выполнены, не отступая от истинной сущности и полного объема изобретения, включая приложенную формулу изобретения и ее эквиваленты.[0185] While the invention has been illustrated and described with reference to various example embodiments, it will be understood that the various example embodiments are intended to be illustrative and not limiting. One skilled in the art will understand and appreciate that various changes in form and detail may be made without departing from the true spirit and full scope of the invention, including the appended claims and their equivalents.

Claims (37)

1. Электронное устройство (101) для управления хранилищем (300), содержащее:1. An electronic device (101) for controlling the storage (300), containing: хранилище (300), содержащее контроллер (320) запоминающего устройства, интерфейс (330) хранилища и память (310) NAND стандарта универсального флэш-хранилища, ‘UFS’, включающую в себя буферное пространство (313) и пространство (315) для хранения; иa storage (300) comprising a storage controller (320), a storage interface (330) and a NAND memory (310) of a universal flash storage standard, 'UFS', including a buffer space (313) and a storage space (315); And процессор (230), подключенный к хранилищу (300) через интерфейс (240) хранилища, при этом процессор (200) выполнен с возможностью осуществлять управление, чтобы:a processor (230) connected to the storage (300) via a storage interface (240), wherein the processor (200) is configured to control to: определять, поддерживает ли хранилище (300) высокоскоростной режим хранения данных с использованием буферного пространства (313) памяти (310) UFS хранилища (300), determine whether the storage (300) supports high-speed data storage mode using the buffer space (313) of the UFS memory (310) of the storage (300), если хранилище (300) поддерживает высокоскоростной режим хранения данных, передавать первую команду управления в хранилище (300) для активации контроллера (320) запоминающего устройства автоматически выполнить сброс по меньшей мере части данных, хранящихся в буферном пространстве (313), в пространство (315) для хранения, когда интерфейс (330) хранилища находится в первом состоянии,if the storage (300) supports high-speed data storage mode, send a first control command to the storage (300) to activate the storage device controller (320) to automatically flush at least a portion of the data stored in the buffer space (313) into the storage space (315) for storage when the storage interface (330) is in the first state, при этом, если хранилище (300) поддерживает высокоскоростной режим хранения данных, процессор (200) дополнительно выполнен с возможностью осуществлять управление, чтобы:wherein, if the storage (300) supports a high-speed data storage mode, the processor (200) is further configured to exercise control to: передавать, всякий раз, когда новый запрос на запись данных генерируется в то время, как интерфейс (330) хранилища находится в первом состоянии, вторую команду управления в хранилище (300) для подачи инструкций на переход интерфейса (330) хранилища из первого состояния во второе состояние,transmit, whenever a new data write request is generated while the storage interface (330) is in the first state, a second control command to the storage (300) to instruct the storage interface (330) to transition from the first state to the second state, передавать упомянутый запрос на запись данных в хранилище, что вызывает выполнение контроллером (320) запоминающего устройства функции записи данных в буферное пространство (313) памяти (310) UFS, иtransmit said request to write data to the storage, which causes the storage device controller (320) to perform a function of writing data to the buffer space (313) of the UFS memory (310), and передавать, по истечении заранее определенного периода времени, в течение которого никакие запросы данных не посылались в хранилище (300), третью команду управления в хранилище (300), чтобы вызвать переход интерфейса (330) хранилища из второго состояния в первое состояние,transmit, after a predetermined period of time during which no data requests have been sent to the store (300), a third control command to the store (300) to cause the store interface (330) to transition from the second state to the first state, при этом первое состояние является состоянием, в котором интерфейс (330) хранилища работает в спящем режиме, иwherein the first state is a state in which the storage interface (330) is in sleep mode, and при этом второе состояние является состоянием интерфейса (330) хранилища, которое позволяет хранилищу (300) принимать запрос на запись данных из процессора (230).wherein the second state is a state of the storage interface (330) that allows the storage (300) to receive a request to write data from the processor (230). 2. Электронное устройство (101) по п.1, в котором хранилище (300) выполнено с возможностью:2. Electronic device (101) according to claim 1, in which the storage (300) is configured to: принимать из процессора (230) первую команду управления автоматически выполнить сброс данных в буферном пространстве (313) в пространство (315) для хранения, когда интерфейс (330) хранилища находится в первом состоянии, иreceive from the processor (230) a first control command to automatically flush data in the buffer space (313) to the storage space (315) when the storage interface (330) is in the first state, and сбрасывать данные в буферном пространстве (313) в пространство (315) для хранения на основе первой команды управления в качестве реакции на переход интерфейса (330) хранилища в первое состояние.dump data in the buffer space (313) into the storage space (315) based on the first control command in response to the storage interface (330) transitioning to the first state. 3. Электронное устройство (101) по п.1, в котором процессор (230) дополнительно выполнен с возможностью, в качестве реакции на то, что запрос на запись генерируется во время сброса данных в буферном пространстве (313), управлять хранилищем для остановки сброса данных.3. The electronic device (101) of claim 1, wherein the processor (230) is further configured, in response to a write request being generated during a flush of data in the buffer space (313), to control storage to stop the flush. data. 4. Электронное устройство (101) по п.1, в котором контроллер (320) запоминающего устройства дополнительно выполнен с возможностью определять, выполняется ли сброс данных в буферном пространстве (313) в пространство (315) для хранения, когда интерфейс (330) хранилища переходит в первое состояние.4. The electronic device (101) according to claim 1, wherein the storage controller (320) is further configured to determine whether data in the buffer space (313) is being flushed to the storage space (315) when the storage interface (330) goes to the first state. 5. Электронное устройство (101) по п.1, при этом первое состояние интерфейса (330) хранилища – это состояние гибернации, в котором интерфейс (330) хранилища работает в спящем режиме.5. The electronic device (101) according to claim 1, wherein the first state of the storage interface (330) is a hibernation state in which the storage interface (330) operates in a sleep mode. 6. Электронное устройство (101) по п.1, в котором процессор (230) дополнительно выполнен с возможностью определять период времени для сброса данных на основе емкости буферного пространства (313).6. The electronic device (101) according to claim 1, wherein the processor (230) is further configured to determine a time period for resetting data based on the capacity of the buffer space (313). 7. Электронное устройство (101) по п.1, в котором процессор (230) дополнительно выполнен с возможностью осуществлять управление для поддержания мощности, подаваемой от батареи в хранилище (300), в то время как хранилищем (300) осуществляется сброс данных.7. The electronic device (101) of claim 1, wherein the processor (230) is further configured to control to maintain power supplied from the battery to the storage (300) while the storage (300) is resetting data. 8. Долговременный машиночитаемый носитель, хранящий инструкции, исполняемые процессором электронного устройства (101) для управления хранилищем (300), при этом электронное устройство (101) содержит:8. A non-transitory computer-readable medium storing instructions executable by a processor of an electronic device (101) to control storage (300), wherein the electronic device (101) comprises: хранилище (300), содержащее контроллер (320) запоминающего устройства, интерфейс (330) хранилища и энергонезависимую память (310), включающую в себя буферное пространство (313) и пространство (315) для хранения, иa storage (300) comprising a storage controller (320), a storage interface (330), and a non-volatile memory (310) including a buffer space (313) and a storage space (315), and процессор (230), подключенный к хранилищу через интерфейс (240) хранилища, a processor (230) connected to the storage via a storage interface (240), при этом инструкции при их исполнении предписывают процессору:in this case, the instructions, when executed, instruct the processor to: определять, поддерживает ли хранилище высокоскоростной режим хранения данных с использованием буферного пространства энергонезависимой памяти хранилища, determine whether the storage supports high-speed data storage mode using the buffer space of the storage's non-volatile memory, передавать, если хранилище поддерживает высокоскоростной режим хранения данных, первую команду управления в хранилище для активации контроллера запоминающего устройства автоматически выполнить сброс данных в буферном пространстве в пространство для хранения энергонезависимой памяти, когда интерфейс (330) хранилища находится в первом состоянии, иtransmit, if the storage supports high-speed data storage mode, a first control command to the storage to activate the storage controller to automatically flush the data in the buffer space to the non-volatile memory storage space when the storage interface (330) is in the first state, and при этом, если хранилище поддерживает высокоскоростной режим хранения данных, процессор дополнительно выполнен с возможностью осуществлять управление, чтобы:wherein, if the storage supports high-speed data storage mode, the processor is further configured to exercise control to: передавать, всякий раз, когда новый запрос на запись данных генерируется в то время, как интерфейс (330) хранилища находится в первом состоянии, вторую команду управления в хранилище, подающую инструкции на переход интерфейса (330) хранилища из первого состояния во второе состояние,transmit, whenever a new data write request is generated while the storage interface (330) is in the first state, a second storage control command instructing the storage interface (330) to transition from the first state to the second state, передавать упомянутый запрос на запись данных в хранилище, что вызывает выполнение контроллером запоминающего устройства функции записи данных в буферное пространство энергонезависимой памяти, иtransmitting said request to write data to the storage, which causes the storage controller to perform a function of writing data to a non-volatile memory buffer space, and передавать, по истечении заранее определенного периода времени, в течение которого никакие запросы данных не посылались в хранилище, третью команду управления в хранилище, чтобы вызвать переход интерфейса (330) хранилища из второго состояния в первое состояние,transmit, after a predetermined period of time during which no data requests have been sent to the store, a third control command to the store to cause the store interface (330) to transition from the second state to the first state, при этом первое состояние является состоянием, в котором интерфейс (330) хранилища работает в спящем режиме, иwherein the first state is a state in which the storage interface (330) is in sleep mode, and при этом второе состояние является состоянием интерфейса (330) хранилища, которое позволяет хранилищу принимать запрос на запись данных из процессора.wherein the second state is a state of the storage interface (330) that allows the storage to receive a request to write data from the processor. 9. Долговременный машиночитаемый носитель по п.8, в котором инструкции дополнительно инструктируют процессор так, что хранилище выполнено с возможностью:9. The non-transitory computer readable medium of claim 8, wherein the instructions further instruct the processor such that the storage is configured to: принимать из процессора первую команду управления, чтобы автоматически выполнить сброс данных в буферном пространстве в пространство для хранения, когда интерфейс (330) хранилища находится в первом состоянии, иreceive a first control command from the processor to automatically flush data in the buffer space to the storage space when the storage interface (330) is in the first state, and сбрасывать данные в буферном пространстве в пространство для хранения на основе первой команды управления в качестве реакции на переход интерфейса (330) хранилища в первое состояние.flush data in the buffer space to the storage space based on the first control command in response to the storage interface (330) transitioning to the first state. 10. Долговременный машиночитаемый носитель по п.8, в котором инструкции дополнительно предписывают процессору: в качестве реакции на то, что запрос на запись генерируется во время сброса данных в буферном пространстве, управлять хранилищем для остановки сброса данных.10. The non-transitory computer readable medium of claim 8, wherein the instructions further instruct the processor to: in response to a write request being generated during a flush of data in the buffer space, control the storage to stop the flush of the data. 11. Долговременный машиночитаемый носитель по п.8, в котором инструкции дополнительно инструктируют процессор так, что контроллер запоминающего устройства дополнительно выполнен с возможностью определять, выполняется ли сброс данных в буферном пространстве в пространство для хранения, когда интерфейс (330) хранилища переходит в первое состояние.11. The non-transitory computer readable medium of claim 8, wherein the instructions further instruct the processor such that the storage controller is further configured to determine whether data in the buffer space is flushed to the storage space when the storage interface (330) enters the first state . 12. Долговременный машиночитаемый носитель по п.8, в котором инструкции дополнительно инструктируют процессор так, что первое состояние интерфейса (330) хранилища – это состояние гибернации, в котором интерфейс (330) хранилища работает в спящем режиме.12. The non-transitory computer readable medium of claim 8, wherein the instructions further instruct the processor such that the first state of the storage interface (330) is a hibernation state in which the storage interface (330) operates in a sleep mode.
RU2021136414A 2019-06-12 2020-05-26 Electronic device and its method for using storage space RU2815054C2 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2019-0069161 2019-06-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021136414A RU2021136414A (en) 2023-07-12
RU2815054C2 true RU2815054C2 (en) 2024-03-11

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090049234A1 (en) * 2007-08-14 2009-02-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Solid state memory (ssm), computer system including an ssm, and method of operating an ssm
US20150052299A1 (en) * 2013-08-14 2015-02-19 Micron Technology, Inc. Apparatuses and methods for providing data to a configurable storage area
US20160103478A1 (en) * 2014-10-08 2016-04-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Memory system and memory controller
RU2615072C2 (en) * 2011-08-30 2017-04-03 Сони Корпорейшн Information processing method and device and recording medium
US20190042140A1 (en) * 2018-04-13 2019-02-07 Intel Corporation Mass storage device with host initiated buffer flushing

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090049234A1 (en) * 2007-08-14 2009-02-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Solid state memory (ssm), computer system including an ssm, and method of operating an ssm
RU2615072C2 (en) * 2011-08-30 2017-04-03 Сони Корпорейшн Information processing method and device and recording medium
US20150052299A1 (en) * 2013-08-14 2015-02-19 Micron Technology, Inc. Apparatuses and methods for providing data to a configurable storage area
US20160103478A1 (en) * 2014-10-08 2016-04-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Memory system and memory controller
US20190042140A1 (en) * 2018-04-13 2019-02-07 Intel Corporation Mass storage device with host initiated buffer flushing

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9542267B2 (en) Enhanced recovery mechanisms
US11704072B2 (en) Electronic device and method of utilizing storage space thereof
US11372472B2 (en) System on chip for reducing wake-up time, method of operating same, and computer system including same
EP2901245B1 (en) Efficient low power exit sequence for peripheral devices
JP6018113B2 (en) Method, computer and host device for preventing data loss of nonvolatile memory
KR20160145791A (en) System on a chip with always-on processor
KR20120014801A (en) Computer system and control method thereof
WO2021233363A1 (en) Computing device and bios update method therefor, and medium
US20160320828A1 (en) Power supplying method, power supplying system, and electronic device
EP3889735A1 (en) Information processing apparatus and control method
JPWO2014155528A1 (en) Electronic apparatus and control method
EP3706003B1 (en) Electronic device and method for utilizing memory space thereof
RU2815054C2 (en) Electronic device and its method for using storage space
CN117724599A (en) Dormancy method, electronic equipment and computer readable storage medium
US20150123875A1 (en) Power management device and method
US9311105B2 (en) Communicating operating system booting information
US11481021B2 (en) Information processing apparatus and control method
JP5913770B2 (en) Method for controlling the power state of a storage device comprising a rotating disk and portable computer
CN117631793B (en) Reset method, reset device, computer equipment and storage medium
JP2014119832A (en) Method of resuming portable computer from power saving state, power state control method and portable computer