CN101820459A - 一种通信设备的接口电路及一种智能移动通信终端 - Google Patents
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Abstract
本发明披露了一种通信设备的接口电路及一种智能移动通信终端。该接口电路包括应用处理器和基带处理器,其中:所述应用处理器和基带处理器均设置USB接口和UART接口;所述应用处理器和基带处理器之间通过UART接口传送控制命令,并通过USB接口传输网络数据包。本发明提高了通信效果,减少了PCB排线数量;同时,不需要添加额外的硬件,不增加任何成本。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信领域的一种接口电路及一种通信终端,尤其是一种通信设备的接口电路及一种智能通信终端。
背景技术
随着通信产业的不断发展,移动终端已经由原来单一的通话功能向话音、数据、图像综合的方向演变。像可拍照手机、摄像手机、彩屏手机、音乐手机、游戏手机等都是针对公众的需要所产生的。随着手机的日益普及,其功能也越来越完善,智能手机以其强大的功能和便捷的操作等特点越来越得到人们的青睐。
传统的智能手机设计中应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)芯片的通信方式是采用UART接口。在现在智能手机中,UART接口的通信方式显然满足不了高速上网的需求。而基于双口RAM接口的通信方式,虽然速度快,但是双口RAM的成本比较高,工程实现起来也比较复杂。
同时,智能手机中分别要实现听筒、免提、蓝牙耳机以及有线耳机四种语音通话情形,传统设计需要较为复杂的模拟开关来实现,既增加了硬件成本也加大了电路的复杂性。
因此,需要一种新的通信设备的接口电路及一种智能通信终端以更好的解决移动终端接口设计的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明致力于更好的解决移动终端接口设计的问题,提出了一种通信设备的接口电路及一种智能移动通信终端。
根据本发明第一方面,提供了一种通信设备的接口电路。该接口电路包括应用处理器和基带处理器,其中:
所述应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)均设置USB接口和UART接口;以及
所述应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)之间通过UART接口传送控制命令(AT),并通过USB接口传输网络数据包。
上述应用处理器和基带处理器分别包含端口扩展器(GPIO),其主要通过如下交互控制模块进行控制:
应用处理器唤醒基带处理器模块(P_Wake_Modem)、基带处理器唤醒应用处理器模块(Modem_Wake_AP)、应用处理器状态指示模块(APStatus)、基带处理器状态指示模块(Modem_Status)、基带处理器强制下载控制模块(Load)。
上述接口电路还包括音频多媒体数字信号编/解码器(AudioCodec);其中,麦克、听筒、蓝牙模块、耳机以及扬声器均连接在音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)上;基带处理器(Modem)的听筒输出和麦克输入分别与音频多媒体数字信号编/解码器(AudioCodec)的输入接口和输出接口连接。
上述音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)与应用处理器(AP)通过12S接口进行连接。
上述应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)均为基于3G平台的芯片。
根据本发明第二方面,提供了一种智能移动通信终端。该包括接口电路,该接口电路包括应用处理器和基带处理器,其中:
所述应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)均设置USB接口和UART接口;以及
所述应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)之间通过UART接口传送控制命令(AT),并通过USB接口传输网络数据包。
本发明的有益效果是:
本发明采用一种全新方式,提高了通信效果,减少了PCB排线数量;同时,不需要添加额外的硬件,不增加任何成本。
附图说明
下面将参照附图对本发明的具体实施方案进行更详细的说明,其中:
图1是本发明的通信设备接口结构图;
图2是图1方式中一种基带处理器的电源管理模块结构图;以及
图3是图1方式中语音通路结构图。
具体实施方式
为了更好解决移动终端接口设计的问题,本发明提供了一种通信设备的接口电路及一种智能移动通信终端。接下来具体说明该接口电路及移动通信终端。
图1示出本发明的通信设备接口结构图。如图1所示,该移动通信终端的接口电路或通信设备的接口电路包括应用处理器和基带处理器。应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)均设置USB接口和UART接口;并且,应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)之间通过UART接口传送控制命令(AT),并通过USB接口传输网络数据包。
上述应用处理器和基带处理器中分别包含端口扩展器(GPIO),其主要通过如下交互控制模块进行控制:
应用处理器唤醒基带处理器模块(P_Wake_Modem)、基带处理器唤醒应用处理器模块(Modem_Wake_AP)、应用处理器状态指示模块(APStatus)、基带处理器状态指示模块(Modem_Status)、基带处理器强制下载控制模块(Load)。
上述应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)均为基于3G平台的芯片。
上述应用处理器(AP)为三星S3C6410芯片;和/或,上述基带处理器(Modem)为高通QSC6085芯片。
接下来,分别以三星S3C6410芯片和高通QSC6085芯片为例来说明本发明的结构及工作过程。
当用户上网时,S3C6410芯片通过使能USB_VBUS这个GPIO为高电平产生上升沿中断,来通知QSC6085芯片启动USB任务,建立网络连接。当用户断网的时候S3C6410芯片则把USB_VBUS这个GPIO设置为输出低平来产生下降沿中断,QSC6085芯片接收到这个中断后,断开网络连接,关闭USB控制器。
在应用处理器(AP)待机时,APStatus信号就变成了低电平,来指示此时AP处于休眠状态,反之AP处于运行状态;在基带处理器(Modem)待机时,Modem_Status信号变成低电平,来指示Modem处于休眠状态,反之,Modem处于运行状态。
当基带处理器(Modem)这边有来电时,Modem首先会判断APStatus是否为低电平,如果APStatus为低,则Modem把Modem_Wake_AP信号设置为高电平来唤醒AP。
当AP端要发起呼叫以及上网时,AP端也会首先判断Modem_Status是否为低电平,如果Modem_Status为低电平,则AP端会把AP_Wake_Modem设置为高电平,来唤醒Modem。当AP与MODEM都休眠时,各个相连的GPIO以及UART接口可以保持为原来要求的状态,两端的USB收发器都处于关闭状态。
接下来,以高通QSC6085芯片为例来说明基带处理器的电源管理模块的结构及工作过程。
图2示出图1方式中一种基带处理器的电源管理模块结构图。如图2所示,在系统中用户选择关闭电话功能时,为了降低系统的功耗,通过控制Q4002和Q4004两个开关来关闭QSC6085芯片的部分电源。
图3示出图1方式中语音通路结构图。如图3所示,该移动通信终端的接口电路或通信设备的接口电路还包括音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)。
麦克、听筒、蓝牙模块、耳机以及扬声器均连接在音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)上;基带处理器(Modem)的听筒输出和麦克输入分别与音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)的输入接口和输出接口连接;和/或,上述音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)与应用处理器(AP)通过12S接口进行连接。
进一步地,以三星S3C6410芯片和高通QSC6085芯片为例来说明其结构及工作原理。
为了减少S3C6410芯片和QSC6085芯片之间的互联线数量,降低PCB布局布线的难度,本发明中只引出了QSC6085的听筒和主麦克这组语音通路,而扬声器、蓝牙PCM接口以及有线耳机通路则没有引出。
在本发明中将QSC6085芯片的听筒输出连接到音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)的Line in输入上面,把QSC6085芯片的麦克的输入连接到音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)的Line out上面。而麦克风、听筒、蓝牙模块、耳机以及扬声器都连接到音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)上。通话时,麦克的输入经过音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)编码后,通过Line out接口至QSC6085芯片的上行音频通路进行发送,QSC6085芯片的下行语音通路经过音频多媒体数字信号编/解码器(AudioCodec)解码的Line in接口至听筒进行收听。
当用户使用听筒模式进行通话时,应用处理器S3C6410芯片通过UART接口发送听筒通话模式的AT命令给QSC6085芯片,QSC6085芯片收到AT命令后,把内部物理语音通道配置成听筒模式的参数。
当用户使用蓝牙耳机通话时,应用处理器S3C6410芯片也会同样也会发送相应的蓝牙通话模式的AT命令给QSC6085芯片,QSC6085芯片把内部语音通路设置为蓝牙模式的参数。蓝牙耳机发送的语音通过音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)的PCM语音接口,经内部D/A转换后转到Line out接口输出给上行音频通路,QSC6085芯片的下行音频通过音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)的Linein端口,经音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)内部A/D转换后转到PCM接口,输出到蓝牙耳机收听。
免提通话模式和有线耳机通话模式原理也是基本相同。本发明中整个语音部分,硬件上是一套物理通路,而软件上四种通话模式分别对应了四套不同的音频参数。这样就减小了布线的难度,节省了外部切换音频的模拟开关,降低了硬件成本。
以上对本发明的具体描述旨在说明具体实施方案的实现方式,不能理解为是对本发明的限制。本领域普通技术人员在本发明的教导下,可以在详述的实施方案的基础上做出各种变体,这些变体均应包含在本发明的构思之内。本发明所要求保护的范围仅由所述的权利要求书进行限制。
Claims (10)
1.一种通信设备的接口电路,包括应用处理器和基带处理器,其特征在于:
所述应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)均设置USB接口和UART接口;以及
所述应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)之间通过UART接口传送控制命令(AT),并通过USB接口传输网络数据包。
2.如权利要求1所述的接口电路,其特征在于,所述应用处理器和基带处理器包含端口扩展器(GPIO),其主要通过如下交互控制模块进行控制:
应用处理器唤醒基带处理器模块(P_Wake_Modem)、基带处理器唤醒应用处理器模块(Modem_Wake_AP)、应用处理器状态指示模块(APStatus)、基带处理器状态指示模块(Modem_Status)、基带处理器强制下载控制模块(Load)。
3.如权利要求1或2所述的接口电路,其特征在于:
还包括音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec);
其中,麦克、听筒、蓝牙模块、耳机以及扬声器均连接在音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)上;
基带处理器(Modem)的听筒输出和麦克输入分别与音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)的输入接口和输出接口连接。
4.如权利要求3所述的接口电路,其特征在于:
所述音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)与应用处理器(AP)通过12S接口进行连接。
5.如权利要求4所述的接口电路,其特征在于:
所述应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)均为基于3G平台的芯片。
6.如权利要求5所述的接口电路,其特征在于:
所述应用处理器(AP)为三星S3C6410芯片;和/或
所述基带处理器(Modem)为高通QSC6085芯片。
7.一种智能移动通信终端包括接口电路,该接口电路包括应用处理器和基带处理器,其特征在于:
所述应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)均设置USB接口和UART接口;以及
所述应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)之间通过UART接口传送控制命令(AT),并通过USB接口传输网络数据包。
8.如权利要求7所述的移动通信终端,其特征在于,所述应用处理器和基带处理器分别包含端口扩展器(GPIO),其主要通过如下交互控制模块进行控制:
应用处理器唤醒基带处理器模块(P_Wake_Modem)、基带处理器唤醒应用处理器模块(Modem_Wake_AP)、应用处理器状态指示模块(APStatus)、基带处理器状态指示模块(Modem_Status)、基带处理器强制下载控制模块(Load)。
9.如权利要求7或8所述的移动通信终端,其特征在于:
还包括音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec);
其中,麦克、听筒、蓝牙模块、耳机以及扬声器均连接在音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)上;
基带处理器(Modem)的听筒输出和麦克输入分别与音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)的输入接口和输出接口连接;和/或
所述音频多媒体数字信号编/解码器(Audio Codec)与应用处理器(AP)通过12S接口进行连接。
10.如权利要求9所述的移动通信终端,其特征在于:
所述应用处理器(AP)和基带处理器(Modem)均为基于3G平台的芯片。
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