CN105871477A - 抗照相机mipi总线高次谐波干扰的方法、装置及移动终端 - Google Patents

抗照相机mipi总线高次谐波干扰的方法、装置及移动终端 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供的一种抗照相机MIPI总线的高次谐波干扰的方法,在移动终端中预存有所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,其中,照相机MIPI总线以安全频率工作时所产生的高次谐波不会落在对应的所述射频通信频段范围内,所述方法包括:检测移动终端当前使用的射频通信频段;根据对应关系查找与移动终端当前使用的射频通信频段对应的照相机MIPI总线的安全频率;将照相机MIPI总线的当前工作频率设置为查找到的所述照相机MIPI总线的安全频率。通过将照相机MIPI总线的工作频率设置为查找到的安全频率,从源头避免照相机频率的高次谐波干扰发生。

Description

抗照相机MIPI总线高次谐波干扰的方法、装置及移动终端
技术领域
本发明涉及到移动应用处理器领域,具体涉及抗高次谐波干扰的方法、装置及移动终端。
背景技术
移动终端技术的发展使得高分辨率的屏幕和高像素的照相机已经成为了必备。
照相机像素的提高将产生更大的数据量,进而要求用来传输数据的MIPI(Mobile Industry Processor Interface,移动产业处理器接口)总线的工作频率越来越高,其工作时就不可避免的会产生高次谐波,其中一些高次谐波就会落在射频通信频带范围内,从而被移动终端自身的天线接收到,最终导致天线的接收灵敏度降低,严重时甚至会影响到移动终端的正常通话。
现有的解决方法是:在电路设计中加入高频滤波电路(通常是共模扼流圈),通过高频滤波电路将高次谐波过滤掉。但是,本发明的发明人在研究中发现:高频滤波电路的衰减越大,对高次滤波的过滤效果越好,但同时也对MIPI信号的波形影响越大,导致MIPI信号的质量不合格;高频滤波电路的衰减越小,对MIPI信号的波形影响越小,但同时对高次滤波的过滤效果也就越差。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种抗照相机MIPI总线的高次谐波干扰的方法、装置及移动终端,在抗MIPI总线上的高次谐波干扰的前提下,还可以保证MIPI信号的质量不受影响。
根据本发明的第一方面,提供一种抗照相机MIPI总线高次谐波干扰的方法,在移动终端中预存有所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,其中,所述照相机MIPI总线以所述安全频率工作时所产生的高次谐波不会落在对应的所述射频通信频段范围内,所述方法包括:检测移动终端当前使用的射频通信频段;根据所述对应关系查找与移动终端当前使用的射频通信频段对应的照相机MIPI总线的安全频率;将照相机MIPI总线的当前工作频率设置为查找到的所述照相机MIPI总线的安全频率。
优选地,确定所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系包括:针对所述移动终端可使用的任意一个射频通信频段,为所述照相机MIPI总线设置第一工作频率;根据所述第一工作频率确定所述照相机MIPI总线产生的高次谐波的频率;如果所述高次谐波的频率没有落在所述任意一个射频通信频段范围内,将所述第一工作频率作为与所述任意一个射频通信频段对应的安全频率。
优选地,针对同一个射频通信频段,确定一个或至少两个安全频率。
优选地,所述根据所述第一工作频率确定所述照相机MIPI总线产生的高次谐波的频率包括:计算所述照相机MIPI总线的工作频率的1/4分频频率或1/12分频频率;以及计算所述分频频率的倍频频率并作为所述照相机MIPI总线产生的高次谐波的频率。
优选地,所述检测移动终端当前使用的射频通信频段包括:识别当前网络的网络类型;以及根据所述网络类型确定所述移动终端当前使用的射频通信频段。
优选地,所述的网络类型包括:GSM850,GSM900,WI-FI2.4G,GPS,3G,4G。
根据本发明的第二方面,提供抗照相机MIPI总线高次谐波干扰的装置,包括:检测单元,用于检测移动终端当前使用的射频通信频段;存储单元,用于存储所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,其中,所述照相机MIPI总线以所述安全频率工作时所产生的高次谐波不会落在对应的所述射频通信频段范围内;查询单元,用于根据所述对应关系查找与移动终端当前的射频通信频段对应的照相机MIPI总线的安全频率;设置单元,用于将照相机MIPI总线的当前工作频率设置为查找到的所述照相机MIPI总线的安全频率。
优选地,所述检测单元包括:识别模块,用于识别移动终端当前使用的网络类型;确定模块,用于根据所述网络类型确定所述射频通信频段。
优选地,所述的网络类型包括:GSM850,GSM900,WI-FI2.4G,GPS,3G,4G。
根据本发明的第三方面,提供一种移动终端,包括存储器和处理器,其中,所述存储器,用于存储所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,其中,所述照相机MIPI总线以所述安全频率工作时所产生的高次谐波不会落在对应的所述射频通信频段范围内;
所述处理器,用于检测移动终端当前使用的射频通信频段,根据所述存储器存储的所述对应关系查找与所述移动终端当前使用的射频通信频段对应的照相机MIPI总线的安全频率,将照相机MIPI总线的当前工作频率调整为查找到的所述照相机MIPI总线的安全频率。
本发明实施例提供的一种抗高次谐波干扰的方法,在移动终端中预存有所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,其中,所述照相机MIPI总线以所述安全频率工作时所产生的高次谐波不会落在对应的所述射频通信频段范围内,所述方法包括:检测移动终端当前使用的射频通信频段;根据所述对应关系查找与移动终端当前使用的射频通信频段对应的照相机MIPI总线的安全频率;将照相机MIPI总线的当前工作频率设置为查找到的所述照相机MIPI总线的安全频率。进一步地,针对移动终端可使用的任意网络射频通信频段,设置一个照相机MIPI总线的工作频率,以获得该网络射频通信频段的安全频率。在移动终端使用时,将照相机MIPI总线的工作频率设置为查找到的安全频率,从源头避免照相机频率的谐波干扰发生。
附图说明
通过参照以下附图对本发明实施例的描述,本发明的上述以及其它目的、特征和优点将更为清楚,在附图中:
图1是现有技术的移动终端使用MIPI接口的结构示意图;
图2是本发明实施例的一种抗照相机MIPI总线的高次谐波干扰的方法的流程图;
图3是本发明实施例的所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系的确定方法的流程图;
图4是本发明实施例的抗照相机MIPI总线的高次谐波干扰的装置在移动终端的结构示意图;
图5是本发明实施例的抗高次谐波干扰的装置的结构图。
具体实施方式
以下基于实施例对本发明进行描述,但是本发明并不仅仅限于这些实施例。在下文对本发明的细节描述中,详尽描述了一些特定的细节部分。对本领域技术人员来说没有这些细节部分的描述也可以完全理解本发明。为了避免混淆本发明的实质,公知的方法、过程、流程没有详细叙述。另外附图不一定是按比例绘制的。
图1是现有技术的移动终端使用MIPI接口的结构示意图。在图1中,分别示出了移动终端的基带芯片100、显示器驱动芯片101、照相机芯片102。在移动终端启动时,基带芯片100从静态存储区域中读取各个芯片的配置,根据芯片配置分别启动显示器驱动芯片101、照相机芯片102。
其中,基带芯片100和显示器驱动芯片101通过MIPI协议的DSI(Display Serial Interface,显示串行接口)通信,基带芯片100和照相机芯片102通过CSI(Camera Serial Interface,摄像串行接口)通信。DSI定义了一个位于处理器和显示模组之间的高速串行接口,CSI定义了一个位于处理器和摄像模组之间的高速串行接口。
基带芯片100和照相机驱动芯片102的通信可能会对移动终端当前使用的射频网络的通信频段造成干扰。表格1-1列出了移动终端使用的射频网络的部分通信频段。
表1 1
移动终端通信时,照相机MIPI总线的工作频率产生的高次谐波如果落入上述频段之内,则可能被天线接收,造成移动终端通信不良。
由此,如图2所述,本发明实施例在现有技术的基础上提供一种抗照相机MIPI总线的高次谐波干扰的方法,包括步骤201-步骤203。
在步骤201中,检测移动终端当前使用的射频通信频段。移动终端的存储器内存储有网络类型和通信频段的二维关系表,如表格1-1所示。在一个优选的实施例中,根据移动终端所使用的射频网络类型,可以获得移动终端的通信频段,例如,移动通信终端使用GSM900频段进行通信,其接收频率的范围为925.2MHz-959.8MHz。
在步骤202中,根据对应关系查找与移动终端当前使用的射频通信频段对应的照相机MIPI总线的安全频率。在移动终端中的存储器中预存有所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,其中,照相机MIPI总线以安全频率工作时所产生的高次谐波不会落在对应的所述射频通信频段范围内。在本步骤中,根据步骤202中获得移动终端当前使用的射频通信频段,从关系表中获取一个移动终端当前的安全频率。
在步骤203中,将照相机MIPI总线的当前工作频率设置为查找到的照相机MIPI总线的安全频率。
在一个优选的实施例中,如图3所示,确定网络射频通信频段和照相机MIPI总线的安全频率包括步骤301-步骤304。
在步骤301中,针对所述移动终端可使用的一个射频通信频段,为照相机MIPI总线设置第一工作频率。例如移动终端当前使用的射频通信频段为925.2MHz-959.8MHz,为移动终端的照相机MIPI总线为800MHz,800MHz是工程师根据设计经验设置的值。
在步骤302中,根据第一工作频率确定照相机MIPI总线产生的高次谐波的频率。通过高次谐波的测试装置,测试接收到照相机MIPI总线产生的高次谐波的频率。
在一个优选的实施例中,通过计算照相机MIPI总线的工作频率的1/4分频频率或1/12分频频率,然后计算分频频率的倍频频率并作为照相机MIPI总线产生的高次谐波的频率。
基带芯片和照相机芯片的CSI接口定义1个时钟Lane(通道)和1-4个数据Lane(通道)传输数据。具体使用1/4分频或1/12分频计算由照相机MIPI总线的通道数目(lane)确定。MIPI线路上的RGB(Red、Green、Blue,红、绿、蓝)信号并行传输,当MIPI线路数为2组时,相同颜色分量(R或G或B)每3个时钟周期出现一次重复;当MIPI线路数为3组时,相同颜色分量(R或G或B)每1个时钟周期出现一次重复;当MIPI线路数为4组时,相同颜色分量(R或G或B)每3个时钟周期出现一次重复,以此类推。每个时钟周期内可以传输2个颜色分量数据,每个颜色分量数据包含8个字节,所以当颜色分量数据每3个时钟周期重复一次时,MIPI干扰间隔=MIPI频率*2/(8*3)=MIPI频率/12;当颜色分量数据每1个时钟周期重复一次时,MIPI干扰间隔=MIPI频率*2/(8*1)=MIPI频率/4。所以,MIPI线路为2组时,MIPI干扰间隔是MIPI频率的1/12分频;MIPI线路为3组时,MIPI干扰间隔是MIPI频率的1/4分频;MIPI线路为4组时,MIPI干扰间隔是MIPI频率的1/12分频,以此类推。
在步骤303中,判断高次谐波的频率是否落在当前使用的射频通信频段范围内。如果没有高次谐波的频率没有落在当前射频通信频段范围内,执行步骤304。
在步骤304中,将第一工作频率作为与当前使用的射频通信频段对应的安全频率。
和图2所示的抗照相机MIPI总线的高次谐波干扰的方法的流程图相对应,本发明实施例提供一种抗照相机MIPI总线的高次谐波干扰的装置,如图4和图5所示。
图4是本发明实施例的抗照相机MIPI总线的高次谐波干扰的装置在移动终端的结构示意图。在图4中,分别示出了移动终端的存储器402和处理器403,处理器403包括抗高次谐波干扰的装置4032和照相机驱动芯片4033。抗高次谐波干扰的装置4032从存储器402获取射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,根据对应关系获得移动终端当前的照相机MIPI总线的安全频率,通过照相机驱动芯片4033将当前照相机MIPI总线的工作频率设置为安全频率。
图5是本发明实施例的抗高次谐波干扰的装置的结构图。上述装置包括检测单元501、存储单元502、查询单元503和设置单元504。
检测单元501检测移动终端当前使用的射频通信频段。
存储单元502存储所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,其中,所述照相机MIPI总线以所述安全频率工作时所产生的高次谐波不会落在对应的所述射频通信频段范围内。
查询单元503和检测单元501、存储单元502连接,从检测单元501获取移动终端当前使用的射频通信频段,根据射频通信频段从存储单元502获取移动终端当前的射频通信频段对应的照相机MIPI总线的安全频率。
设置单元504将照相机MIPI总线的当前工作频率设置为查询单元503查找到的MIPI总线的安全频率。
优选地,检测单元501包括:识别模块,用于识别移动终端当前使用的网络类型;确定模块,用于根据所述网络类型确定所述射频通信频段。上述网络类型包括:GSM850,GSM900,WI-FI2.4G,GPS,3G,4G。
根据本发明实施例的抗高次谐波干扰的方法,提供一种移动终端用于实现上述方法,包括存储器和处理器,
存储器,存储所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,其中,所述照相机MIPI总线以所述安全频率工作时所产生的高次谐波不会落在对应的所述射频通信频段范围内;
处理器,检测移动终端当前使用的射频通信频段,根据所述存储器存储的所述对应关系查找与所述移动终端当前使用的射频通信频段对应的照相机MIPI总线的安全频率,将照相机MIPI总线的当前工作频率调整为查找到的所述照相机MIPI总线的安全频率。
本发明实施例提供的一种抗照相机MIPI总线的高次谐波干扰的方法,在移动终端中预存有所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,其中,所述照相机MIPI总线以所述安全频率工作时所产生的高次谐波不会落在对应的所述射频通信频段范围内,所述方法包括:检测移动终端当前使用的射频通信频段;根据所述对应关系查找与移动终端当前使用的射频通信频段对应的照相机MIPI总线的安全频率;将照相机MIPI总线的当前工作频率设置为查找到的所述照相机MIPI总线的安全频率。进一步地,针对移动终端可使用的任意网络射频通信频段,确定该网络射频通信频段的安全频率,在移动终端使用时,将照相机MIPI总线的工作频率设置为查找到的安全频率,从源头避免照相机频率的谐波干扰发生。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。例如,在实际应用中,可以不同的需要将上述模块功能划分为和本发明实施例不同的功能结构,或将本发明实施例中的几个功能模块合并和分解成不同的功能结构。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外,显然“包括”一词不排除其他单元或步骤,单数不排除复数。系统权利要求中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明,对于本领域技术人员而言,本发明可以有各种改动和变化。凡在本发明的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种抗照相机MIPI总线高次谐波干扰的方法,其特征在于,在移动终端中预存有所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,其中,所述照相机MIPI总线以所述安全频率工作时所产生的高次谐波不会落在对应的所述射频通信频段范围内,所述方法包括:
检测移动终端当前使用的射频通信频段;
根据所述对应关系查找与移动终端当前使用的射频通信频段对应的照相机MIPI总线的安全频率;
将照相机MIPI总线的当前工作频率设置为查找到的所述照相机MIPI总线的安全频率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系包括:
针对所述移动终端可使用的任意一个射频通信频段,为所述照相机MIPI总线设置第一工作频率;
根据所述第一工作频率确定所述照相机MIPI总线产生的高次谐波的频率;
如果所述高次谐波的频率没有落在所述任意一个射频通信频段范围内,将所述第一工作频率作为与所述任意一个射频通信频段对应的安全频率。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,针对同一个射频通信频段,确定一个或至少两个安全频率。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一工作频率确定所述照相机MIPI总线产生的高次谐波的频率包括:
计算所述照相机MIPI总线的工作频率的1/4分频频率或1/12分频频率;以及
计算所述分频频率的倍频频率并作为所述照相机MIPI总线产生的高次谐波的频率。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测移动终端当前使用的射频通信频段包括:
识别移动终端当前使用的网络类型;以及
根据所述网络类型确定所述移动终端当前使用的射频通信频段。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述的网络类型包括:GSM850,GSM900,WI-FI2.4G,GPS,3G,4G。
7.一种抗照相机MIPI总线高次谐波干扰的装置,其特征在于,包括:
检测单元,用于检测移动终端当前使用的射频通信频段;
存储单元,用于存储所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,其中,所述照相机MIPI总线以所述安全频率工作时所产生的高次谐波不会落在对应的所述射频通信频段范围内;
查询单元,用于根据所述对应关系查找与移动终端当前的射频通信频段对应的照相机MIPI总线的安全频率;
设置单元,用于将照相机MIPI总线的当前工作频率设置为查找到的所述照相机MIPI总线的安全频率。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述检测单元包括:
识别模块,用于识别移动终端当前使用的网络类型;
确定模块,用于根据所述网络类型确定所述射频通信频段。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述的网络类型包括:GSM850,GSM900,WI-FI2.4G,GPS,3G,4G。
10.一种移动终端,其特征在于,包括存储器和处理器,其中,
所述存储器,用于存储所述移动终端可使用的射频通信频段与照相机MIPI总线的安全频率之间的对应关系,其中,所述照相机MIPI总线以所述安全频率工作时所产生的高次谐波不会落在对应的所述射频通信频段范围内;
所述处理器,用于检测移动终端当前使用的射频通信频段,根据所述存储器存储的所述对应关系查找与所述移动终端当前使用的射频通信频段对应的照相机MIPI总线的安全频率,将照相机MIPI总线的当前工作频率调整为查找到的所述照相机MIPI总线的安全频率。
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