CN102655025B - 一种双芯片方案下烧录基带芯片的系统与方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种双芯片方案下烧录基带芯片的系统,该系统包括执行数据烧录功能的电子终端设备,基带芯片,多媒体芯片,所述基带芯片和所述多媒体芯片间通过串口连接,所述多媒体芯片与所述电子终端设备通过被虚拟化为串口的CDC类USB接口设备连接,其中,所述多媒体芯片用于接收和转发来自所述电子终端设备的烧录数据。本发明还公开了一种双芯片方案下烧录基带芯片的方法。本发明解决了基带芯片烧录过程中预留至少两个串口的技术问题。

Description

一种双芯片方案下烧录基带芯片的系统与方法
技术领域
本发明涉及信息数据写入技术领域,尤其涉及一种双芯片方案下烧录基带芯片的系统与方法。
背景技术
目前,手机等通信设备多采用基带芯片和多媒体芯片的双芯片方案,基带芯片用于与无线网络通信,多媒体芯片用于实现音视频播放、显示及拍照等功能,两颗芯片之间通过串口连接。
现有技术中多媒体芯片的烧录途径有串口烧录、USB接口烧录和离线方式烧录等三种方式,而基带芯片仅能使用串口烧录,由此,在双芯片方案下完成多媒体芯片与基带芯片烧录的搭配方式有:
1、基带芯片和多媒体芯片分别采用不同方式烧录。一种情况是:如附图1所示,基带芯片采用串口进行烧录,多媒体芯片采用USB接口进行烧录。这种方式在生产线上需要两个供位,准备两套夹具,且需要专人完成从夹具上安装与拆卸通信设备等操作,因此增加了生产成本和生产时间。另一种情况是:如附图2所示,基带芯片采用串口进行烧录,多媒体芯片采用离线方式进行烧录,如使用单独的烧录器。此方式在生产时虽然仅需烧录基带芯片,看似缩短了生产时间,但后续进行多媒体芯片烧录时,需购买烧录器、重新占用生产供位,额外增加了生产成本和产生时间。
2、多媒体芯片和基带芯片均采用串口烧录,如附图3所示。这种方式虽然在生产线上仅需一个供位,但是,由于串口的传输速度与USB接口相比小很多,如果所烧录数据块较多较大时,生产时间将大大增加。
然而,在双芯片方案下无论采用上述哪种烧录方式,基带芯片烧录时都必须预留至少两个串口,一个用于与多媒体芯片通信,一个用于完成基带芯片的烧录,浪费了接口资源。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种双芯片方案下烧录基带芯片的系统与方法,以解决基带芯片预留至少两个串口、浪费接口资源的问题;还能进一步缩短烧录较多数据时的烧录时间。此外,本发明还能实现在同次生产时一起完成基带芯片和多媒体芯片的烧录,从而减少生产时间、节约成本。
本发明提供一种双芯片方案下烧录基带芯片的系统,该系统包括对芯片执行数据烧录功能的电子终端设备,基带芯片,多媒体芯片,所述基带芯片和所述多媒体芯片间通过串口连接,所述多媒体芯片与所述电子终端设备通过被虚拟化为串口的CDC类USB接口设备连接,其中,所述多媒体芯片用于接收和转发来自所述电子终端设备的烧录数据。
优选地,所述相互连接的基带芯片和多媒体芯片至少两组,每组中的多媒体芯片通过CDC类USB接口设备集线器与所述电子终端设备连接。
本发明还提供一种双芯片方案下烧录基带芯片的方法,该方法包括以下步骤:
步骤A:多媒体芯片与执行数据烧录功能的电子终端设备通过CDC类USB接口设备建立虚拟化串口连接;
步骤B:所述多媒体芯片接收基带芯片发送的复位信号后,将该复位信号通过所述虚拟化串口发送所述电子终端设备,所述复位信号用于触发电子终端设备向所述多媒体芯片发送烧录数据;
步骤C:所述多媒体芯片接收电子终端设备通过所述虚拟化串口发送的烧录数据后,将该烧录数据发送给基带芯片,完成烧录。
其中,所述步骤A包括:
步骤A1:所述多媒体芯片通过CDC类USB接口设备与所述电子终端设备连接;
步骤A2:所述多媒体芯片接收所述电子终端设备在监测到新连接后发送的接口设备类型询问消息,并将CDC类USB设备类型上报所述电子终端设备,所述设备类型用于所述电子终端设备将CDC类USB接口设备虚拟化为串口。
本发明还进一步包括:
所述多媒体芯片通过所述虚拟化串口向所述电子终端设备发送多媒体芯片复位信号,所述复位信号用于触发电子终端设备向所述多媒体芯片发送烧录数据;
所述多媒体芯片接收所述电子终端设备发送的烧录数据,完成烧录。
该步骤可以在电子终端设备和多媒体芯片之间连接的CDC类USB接口设备被虚拟化之后,进行烧录基带芯片之前进行,也可以在完成基带芯片烧录后进行。
优选地,所述烧录数据包括固定有所述基带芯片和多媒体芯片的通信设备的序列号、国际移动设备身份码。
本发明利用CDC类USB设备的虚拟串口功能,通过多媒体芯片的桥梁作用,实现了基带芯片的烧录,生产时无需事先预留除用于连接多媒体芯片外的额外串口,节约了接口资源。此外,本发明采用的CDC类USB接口设备支持高速批量传输,能够克服采用串口烧录大批量数据时,速度较慢、生产时间较长的问题。本发明还可进一步在同次生产中一起进行多媒体芯片和基带芯片的依次烧录,减少了供位,不需要增加额外的投入,节省了生产成本。
附图说明
图1为双芯片方案下基带芯片和多媒体芯片的烧录方式之一;
图2为双芯片方案下基带芯片和多媒体芯片的烧录方式之二;
图3为双芯片方案下基带芯片和多媒体芯片的烧录方式之三;
图4为双芯片方案下多媒体芯片中运行的PRODUCER程序的模块图;
图5为双芯片方案下PRODUCER程序的工作流程图;
图6为本发明烧录基带芯片的系统的实施例组成图;
图7为同时烧录多个基带芯片实施例的组成图;
图8为本发明烧录基带芯片的方法的实施例流程图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行详细说明。
本发明的主要思想是:通过CDC类USB设备的虚拟串口特性,将执行烧录数据功能的电子终端设备发送的烧录数据传送到多媒体芯片,多媒体芯片接收烧录数据后通过多媒体芯片与基带芯片之间的串口将其传送给基带芯片,完成烧录。
本发明所运用的CDC类USB设备的虚拟串口特性是基于CDC类USB设备协议族中传统纯电话业务模型(POTS)项下的抽象控制模型。CDC类USB是CommunicationDevicesClassUSB的简称,其包括通信接口类和数据接口类两个接口子类,前者用于设备管理与控制,后者用于数据传送,这两个接口子类占用不同数量和类型的终端点(Endpoints)。在本发明利用的抽象控制模型中,通信接口类有一个控制终端点(ControlEndpoint)和一个中断(Interrupt)型终端点,数据接口子类有一个输入(IN)批量(Bulk)型终端点和一个输出(OUT)批量(Bulk)型终端点。其中,控制终端点主要用于枚举USB设备和设置虚拟串口的波特率和数据类型(数据位数、停止位和起始位等)时通信,中断型终端点用于数据接口类输入输出数据时产生的中断信号的通信;输出批量型终端点用于主机(Host)向从设备(Slave)发送数据,相当于传统物理串口中的TXD线,输出批量型终端点用于从设备向主机发送数据,相当于传统物理串口中的RXD线。目前,大部分操作系统(WINDOWS和LINUX)都自带有CDC类USB设备协议族中相应的设备驱动程序,可自动完成CDC类USB设备类型的识别。
本发明中的多媒体芯片完成烧录数据的接收转发功能是基于其间运行的一段程序模块,此处称为PRODUCER程序,该程序模块可以从执行数据烧录的电子终端设备中下载,也可预先刻写到多媒体芯片的ROM程序中由多媒体芯片调用。PRODUCER程序组成图如附图4所示,该程序模块包括位于应用层的负责数据处理单元和位于控制层的驱动单元,数据处理单元完成数据接收转发功能,驱动单元包括USB总线驱动、CDC类USB协议驱动和串口驱动,CDC类USB协议驱动运行在USB总线驱动之上,实现虚拟串口功能。虚拟串口的实现过程是这样的:PC机监测到有新USB设备接入后,即向多媒体芯片发送设备类型询问消息,该消息请求新接入设备提供接口描述符。接口描述符是一段9字节的数据,其第6、7、8个字节定义设备类型。当第6个字节为0x0A,第7、8字节为0时,说明该新接入的USB设备为一个CDC类USB设备。运行在多媒体芯片上的PRODUCER程序接收到设备类型询问消息后,将接口设备描述符设置为CDC类USB设备类型,并将其发送回PC机,PC机获得接口描述符后即加载CDC类USB设备驱动程序进行串口虚拟化,虚拟成功后,在PC机的设备管理器里即可看到一个新的串口,应用程序像普通串口一样通过OpenFile打开这个串口,并通过ReadFile、WriteFile等接口函数对数据操作。附图5为PRODUCER程序通过虚拟化串口接收转发数据的流程图。
如图6所示,提供了本发明烧录基带芯片的系统的一种实施例,该系统包括执行数据烧录的PC机1、手机2以及连接两者之间的被虚拟化为串口的CDC类USB接口设备,基带芯片4、多媒体芯片3以及连接两者之间的串口。本实施例工作过程如下:当进行基带芯片的烧录时,PC机1上将需要烧录的数据通过被虚拟化为串口的CDC类USB接口设备传送给多媒体芯片3,多媒体芯片3运行PRODUCER程序,并将烧录数据传送到基带芯片4,完成基带芯片的烧录。
本发明中所述PC机支持多线程同时烧录,进行多个手机基带芯片烧录时的组成框图如图7所示,多个手机通过CDC类USB接口设备集线器连接到PC机1。
结合图8所示的流程图,本发明烧录基带芯片的方法的一种实施例如下:
步骤801:多媒体芯片3通过CDC类USB接口设备与PC机1建立连接;
步骤802:PC机1监测到有新的设备接入后,向多媒体芯片发送设备类型询问消息;
步骤803:多媒体芯片3产生中断启动PRODUCER程序,PRODUCER程序向PC机1上报接口类型,该接口类型为CDC类USB接口设备;
步骤804:PC机1接收到步骤803发送的设备类型消息后,调用自带的虚拟串口设备驱动程序进行串口虚拟,虚拟成功后可在PC机1上看到一个新的串口;
步骤805:基带芯片4复位,并将复位后产生的烧录准备就绪信号通过其与多媒体芯片3连接的串口线向多媒体芯片3发送;
步骤806:多媒体芯片3产生中断启动PRODUCER程序,PRODUCER程序通过虚拟化为串口的CDC类USB接口设备将烧录准备就绪信号转送PC机1;
步骤807:PC机1接收到基带芯片烧录准备就绪信号后,将需要烧录的数据通过虚拟化为串口的CDC类USB接口设备向多媒体芯片3传送;
步骤808:多媒体芯片3产生中断启动PRODUCER程序,PRODUCER程序接收807传送的烧录数据,并通过与基带芯片4相连的串口线转送该数据,完成基带芯片烧录。
本发明还进一步包括多媒体芯片的烧录步骤,该步骤在上述实施例步骤808之后进行:
步骤809:多媒体芯片3复位,并将复位后产生的烧录准备就绪信号通过虚拟化为串口的CDC类USB接口设备发送给PC机1;
步骤810:PC机1接收到多媒体芯片的烧录准备就绪信号后,将需要烧录的数据通过虚拟化为串口的CDC类USB接口设备发送给多媒体芯片3;
步骤811:多媒体芯片接收步骤810发送的烧录数据,完成烧录。
上述烧录多媒体芯片的步骤也可以在电子终端设备和多媒体芯片之间连接的CDC类USB接口设备被虚拟化之后,进行烧录基带芯片之前进行。
无论是多媒体芯片的烧录,还是基带芯片的烧录,所烧录的数据都可以包括固定基带芯片和多媒体芯片的通信设备的序列号或IMEI号。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种双芯片方案下烧录基带芯片的系统,其特征在于,该系统包括执行数据烧录功能的电子终端设备、基带芯片和多媒体芯片;所述基带芯片和所述多媒体芯片间通过串口连接,所述多媒体芯片与所述电子终端设备通过被虚拟化为串口的CDC类USB接口设备连接,其中,所述多媒体芯片用于接收和转发来自所述电子终端设备的烧录数据,包括:所述多媒体芯片接收烧录数据后通过所述多媒体芯片与所述基带芯片之间的串口将其传送给基带芯片;所述烧录数据包括固定基带芯片和多媒体芯片的通信设备的序列号和/或国际移动设备身份码;所述多媒体芯片通过所述虚拟化串口向所述电子终端设备发送多媒体芯片复位信号,所述复位信号用于触发电子终端设备向所述多媒体芯片发送烧录数据;所述多媒体芯片接收所述电子终端设备发送的烧录数据,完成烧录。
2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述相互连接的基带芯片和多媒体芯片至少两组,每组中的多媒体芯片通过CDC类USB接口设备集线器与所述电子终端设备连接。
3.一种基于权利要求1所述系统烧录基带芯片的方法,其特征在于,该方法包括:
步骤A:多媒体芯片与执行数据烧录功能的电子终端设备通过CDC类USB接口设备建立虚拟化串口连接;
步骤B:所述多媒体芯片接收基带芯片发送的复位信号后,将该复位信号通过所述虚拟化串口连接发送给所述电子终端设备,所述复位信号用于触发电子终端设备向所述多媒体芯片发送烧录数据,所述烧录数据包括固定基带芯片和多媒体芯片的通信设备的序列号和/或国际移动设备身份码;
步骤C:所述多媒体芯片接收电子终端设备通过所述虚拟化串口连接发送的烧录数据后,将该烧录数据发送给基带芯片,完成烧录。
4.根据权利要求3所述的烧录基带芯片的方法,其特征在于,所述步骤A包括:
步骤A1:所述多媒体芯片通过CDC类USB接口设备与所述电子终端设备连接;
步骤A2:所述多媒体芯片接收所述电子终端设备在监测到新连接后发送的接口设备类型询问消息,并将CDC类USB设备类型上报所述电子终端设备,所述设备类型用于所述电子终端设备将CDC类USB接口设备虚拟化为串口。
5.根据权利要求3所述的烧录基带芯片的方法,其特征在于,所述步骤A和步骤B之间进一步包括:
所述多媒体芯片通过所述虚拟化串口向所述电子终端设备发送多媒体芯片复位信号,所述复位信号用于触发电子终端设备向所述多媒体芯片发送烧录数据;
所述多媒体芯片接收所述电子终端设备发送的烧录数据,完成烧录。
6.根据权利要求3所述的烧录基带芯片的方法,其特征在于,所述方法步骤C之后进一步包括:
所述多媒体芯片通过所述虚拟化串口向所述电子终端设备发送多媒体芯片复位信号,所述复位信号用于触发电子终端设备向所述多媒体芯片发送烧录数据;
所述多媒体芯片接收所述电子终端设备发送的烧录数据,完成烧录。
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