CN108601037A - 基于wifi网络的摄像模组控制方法以及装置 - Google Patents

基于wifi网络的摄像模组控制方法以及装置 Download PDF

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Abstract

本发明提出一种基于WIFI网络的摄像模组控制方法以及装置,其中,方法包括:在检测到处于WIFI网络中的终端设备开启摄像功能,并确定所述摄像功能的应用场景属于视频通信场景时,检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰,并在检测到所述主用MIPI频率对WIFI信道产生同频干扰的信道为所述应用场景的视频通信信道时,启动跳频机制,控制所述摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率。由此,在不影响视频的情况下,通过将主用MIPI频率跳频至不会与WIFI频段不重叠的频率,解决了用户WIFI下视频通信场景下摄像模组对WIFI天线的同频干扰,降低了硬件成本。

Description

基于WIFI网络的摄像模组控制方法以及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种基于WIFI网络的摄像模组控制方法以及装置。
背景技术
视频聊天在目前已经很流行,无线保真(Wireless Fidelity,WIFI)条件下用户一般都会喜欢用手机视频聊天,但是由于摄像模组和WIFI天线基本都处于手机上端,摄像模组中的移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interfac,MIPI)频率及其倍频频率对WIFI有很大的干扰。国内的2.4G WIFI的信道数目只有13个,如果存在干扰,那么对用户的影响很大。
相关技术中,一般通过两种方式解决摄像模组与WIFI天线之间的干扰问题,一种方式是硬件屏蔽措施,通过喷涂电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI)油墨、铜箔包裹接地等方式防止摄像头干扰频率泄露或者加强地回流,把干扰及时导入中框地中,不让其往外辐射。然而,这种方式增加额外硬件成本,而且还不一定能充分屏蔽掉干扰,对于一些结构上不能喷涂EMI油墨、包裹铜箔的区域,硬件屏蔽措施没有效果。
另一种方式是软件MIPI频率移动,使摄像头模组产生的MIPI频率或者其他组合频率避开WIFI频段。软件MIPI频率移动必须参考模组内IC的推荐MIPI频率范围,同时MIPI频率改变和成像效果也有密切联系,为了达到后置摄像的完美呈现效果,摄像头模组的MIPI频率改变之后,将不能再移动,然而,在通过WIFI进行视频通信时,WIFI网络的网速与视频画质相矛盾,单一的MIPI频率在WIFI视频通话的复合场景下显得矛盾,用户的视频通话体验不佳。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种基于WIFI网络的摄像模组控制方法,该方法在不影响视频的情况下,通过将主用MIPI频率跳频至不会与WIFI频段不重叠的频率,解决了用户WIFI下视频通信场景下摄像模组对WIFI天线的同频干扰,降低了硬件成本。
本发明的第二个目的在于提出一种基于WIFI网络的摄像模组控制装置。
本发明的第三个目的在于提出一种非临时性计算机可读存储介质。
本发明的第四个目的在于提出一种计算机程序产品。
本发明实施例提供一种基于WIFI网络的摄像模组控制方法,包括以下步骤:检测处于WIFI网络中的终端设备是否开启摄像功能;若检测到开启摄像功能,则判断所述摄像功能的应用场景是否属于视频通信场景;若判断获知所述应用场景属于视频通信场景,则检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰;若检测到所述主用MIPI频率对WIFI信道产生同频干扰,则检测被干扰的WIFI信道是否为所述应用场景的视频通信信道;若检测获知所述被干扰的WIFI信道为所述应用场景的视频通信信道,则启动跳频机制,控制所述摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率,其中,所述备用MIPI频率以及倍频分量与所述WIFI网络的WIFI频段不重叠。
本发明另一实施例提供一种基于WIFI网络的摄像模组控制装置,包括:第一检测模块,用于检测处于WIFI网络中的终端设备是否开启摄像功能;判断模块,用于在检测到开启摄像功能时,判断所述摄像功能的应用场景是否属于视频通信场景;第二检测模块,用于在判断获知所述应用场景属于视频通信场景时,检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰;第三检测模块,用于在检测到所述主用MIPI频率对WIFI信道产生同频干扰时,检测被干扰的WIFI信道是否为所述应用场景的视频通信信道;第一控制模块,用于在检测获知所述被干扰的WIFI信道为所述应用场景的视频通信信道时,启动跳频机制,控制所述摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率,其中,所述备用MIPI频率以及倍频分量与所述WIFI网络的WIFI频段不重叠。
本发明又一实施例提供一种非临时性计算机可读存储介质,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述实施例所述的基于WIFI网络的摄像模组控制方法。
本发明还一实施例提供一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品中的指令由处理器执行时,执行如上述实施例所述的基于WIFI网络的摄像模组控制方法。
本发明实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
在检测到处于WIFI网络中的终端设备开启摄像功能,并确定所述摄像功能的应用场景属于视频通信场景时,检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰,并在检测到所述主用MIPI频率对WIFI信道产生同频干扰的信道为所述应用场景的视频通信信道时,启动跳频机制,控制所述摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率。由此,在不影响视频的情况下,通过将主用MIPI频率跳频至不会与WIFI频段不重叠的频率,解决了用户WIFI下视频通信场景下摄像模组对WIFI天线的同频干扰,降低了硬件成本。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是根据本发明第一个实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制方法的流程图;
图2是WIFI天线与后置摄像头的位置关系的示意图;
图3是根据本发明第二个实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制方法的流程图;
图4是根据本发明一个实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制装置的结构示意图;
图5是根据本发明另一个实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制装置的结构示意图;
图6是根据本发明另一个实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制装置的结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图描述本发明实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制方法以及装置。
图1是根据本发明第一个实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制方法的流程图,如图1所示,该方法包括:
步骤101,检测处于WIFI网络中的终端设备是否开启摄像功能,若是,则执行步骤102。
其中,终端设备可以是个人计算机PC、手机、平板电脑等具有各种操作系统且摄像功能的硬件设备。
其中,需要说明的是,如果检测处于WIFI网络中的终端设备未开启摄像功能,则说明摄像功能未工作,此时,摄像模组不会对WIFI信道造成干扰,无需对摄像模组进行处理。
步骤102,判断摄像功能的应用场景是否属于视频通信场景,若是,则执行步骤103。
其中,需要理解的是,在使用终端设备的过程中,用户可通过终端设备的摄像功能进行拍照或者视频通信场景。
其中,视频通信场景可以包括但不限于视频聊天、视频会议和在线直播。
作为一种可能实现的方式,在检测到处于WIFI网络中的终端设备开启摄像功能时,确定开启摄像功能时所使用的操作指令,并通过开启摄像功能时所使用的操作指令判断摄像功能的应用场景是否属于视频通信场景。
具体而言,判断开启摄像功能时所使用的操作指令是否为预设指令,若是,则确定开启摄像头功能的应用场景属于视频通信场景,否则确定开启摄像头功能的应用场景不属于视频通信场景。
其中,预设指令包括但不限于视频聊天指令、视频会议指令和在线直播指令等。
步骤103,检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰,若是,则执行步骤104。
其中,在不同应用场景中,终端设备处于工作的摄像头模组不同,举例说明如下:
作为一种示例性的实施方式,在当前工作的摄像头模组为前置摄像头模组时,可检测当前工作的前置摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰。
作为另一种示例性的实施方式,在当前工作的摄像头模组为后置摄像头模组时,可检测当前工作的后置摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰。
为了方便用户视频通信,有的终端设备例如智能手机通常会设置有前置摄像头模组和后置摄像头模组时,用户使用具有前置摄像头模组和后置摄像头模组的终端设备视频通信的过程中,用户可通过前置摄像头模组进行视频通信,还可以通过后置摄像头模组进行视频通信,或者,在视频过程中,通过切换摄像头功能,一段时间通过前置摄像头模组进行视频通信,一段时间通过后置摄像头模组进行视频通信。
作为一种示例性的实施方式,为了避免在视频通信过程中摄像头模组与WIFI天线之间的干扰,在判断获知摄像功能的应用场景属于视频通信场景时,可实时检测当前工作的摄像头模组是前置摄像头模组,还是后置摄像头模组,如果检测当前工作的摄像头模组是前置摄像头模组,则检测当前工作的后置摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰。
如果检测当前工作的摄像头模组是后置摄像头模组,则检测当前工作的后置摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰。
其中,需要说明的是,WIFI信道与WIFI网络使用的工作频率有关,WIFI网络使用的工作频率不同,所对应的WIFI信道不同。例如,对于2.4G的WIFI网络,其对应有13个信道。
由于摄像头模组的非线性会对其使用的MIPI频率产生很多倍频分量,为了减少摄像模组与WIFI天线之间的干扰,因此,检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰时,可检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率以及倍频分量是否对WIFI信道产生干扰。
步骤104,检测被干扰的WIFI信道是否为应用场景的视频通信信道,若是,则执行步骤105,否则执行步骤106。
步骤105,启动跳频机制,控制摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率。
其中,备用MIPI频率以及倍频分量与WIFI网络的WIFI频段不重叠。
具体而言,如果检测到被干扰的WIFI信道为应用场景的视频通信信道,即,WIFI网络与热点通信所使用的通信信道与应用场景的视频通信信道相同,此时,摄像模组对WIFI天线的同频干扰,为此,可通过启动跳频机制,控制摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率,从而使得摄像模组所使用的视频通信信道不会对WIFI天线造成干扰。
步骤106,控制摄像头模组继续使用主用MIPI频率进行工作。
为了更加直观的说明本发明实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制方法的实施过程,下面结合其在具体场景中的应用进行举例:
在本示例中,假设终端设备为具有后置摄像头的智能手机,智能手机中后置摄像头与WIFI天线的位置关系,如图2所示,在用户通过后置摄像头与其他用户进行视频通信的过程中,在本示例中,假设检测到后置摄像头所使用的主用MIPI频率为410MHz,WIFI天线正通过中心频率为2460MHz的通道,由于摄像头模组的非线性会对其使用的MIPI频率产生很多倍频分量,即输入为单一频率,但是输出会产生2f0 3f0 4f0 5f0……,通过检测可确定其四倍频(6f0=2460MHz)与视频通信信道相同,此时,可将控制摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率380MHz,这样,摄像头模组所使用的MIPI频率将不再对WIFI天线造成干扰。
本发明实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制方法,在检测到处于WIFI网络中的终端设备开启摄像功能,并确定摄像功能的应用场景属于视频通信场景时,检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰,并在检测到主用MIPI频率对WIFI信道产生同频干扰的信道为应用场景的视频通信信道时,启动跳频机制,控制摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率。由此,在不影响视频的情况下,通过将主用MIPI频率跳频至不会与WIFI频段不重叠的频率,解决了用户WIFI下视频通信场景下摄像模组对WIFI天线的同频干扰,降低了硬件成本。
基于上述实施例的基础上,为了进一步减少摄像模组对WIFI天线的同频干扰,作为一种示例性的实施方式,在图1所示的实施例的基础上,如图3所示,将当前工作的摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率之后,该方法还包括:
步骤107,将当前工作的摄像头模组使用的第一驱动电压切换到第二驱动电压。
其中,第二驱动电压小于第一驱动电压。
在本示例中,在将当前工作的摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率之后,通过将当前工作的摄像头模组使用的第一驱动电压切换到第二驱动电压,可以降低摄像头模组的辐射能量,进一步减少摄像模组对WIFI天线的干扰。
为了实现上述实施例,本发明还提出了一种基于WIFI网络的摄像模组控制装置,图4是根据本发明一个实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制装置的结构示意图,如图4所示,该基于WIFI网络的摄像模组控制装置包括第一检测模块110、判断模块120、第二检测模块130、第三检测模块140和第一控制模块150,其中:
第一检测模块110,用于检测处于WIFI网络中的终端设备是否开启摄像功能。
判断模块120,用于在检测到开启摄像功能时,判断摄像功能的应用场景是否属于视频通信场景。
第二检测模块130,用于在判断获知应用场景属于视频通信场景时,检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰。
第三检测模块140,用于在检测到主用MIPI频率对WIFI信道产生同频干扰时,检测被干扰的WIFI信道是否为应用场景的视频通信信道。
第一控制模块150,用于在检测获知被干扰的WIFI信道为应用场景的视频通信信道时,启动跳频机制,控制摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率,其中,备用MIPI频率以及倍频分量与WIFI网络的WIFI频段不重叠。
作为一种示例性的实施方式,第二检测模块130具体用于:检测当前工作的前置摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰。
第二检测模块130具体用于:检测当前工作的后置摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰。
在图4所示的基础上,如图5所示,该装置还以包括:
第二控制模块160,用于在检测获知被干扰的WIFI信道不是应用场景的视频通信信道时,控制摄像头模组继续使用主用MIPI频率进行工作。
为了进一步减少摄像模组对WIFI天线的同频干扰,在图4所示的装置实施例的基础上,如图6所示,该装置还可以包括:
处理模块170,用于将当前工作的摄像头模组使用的第一驱动电压切换到第二驱动电压,其中,第二驱动电压小于第一驱动电压。
其中,需要说明的是,上述图6所示的装置实施例中的处理模块170的结构也可以包含在上述图5所示的装置实施例中,该实施对此不作限定。
其中,需要说明的是,前述对基于WIFI网络的摄像模组控制方法实施例的解释说明也适用于该实施例,此处不再赘述。
本发明实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制装置,在检测到处于WIFI网络中的终端设备开启摄像功能,并确定摄像功能的应用场景属于视频通信场景时,检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰,并在检测到主用MIPI频率对WIFI信道产生同频干扰的信道为应用场景的视频通信信道时,启动跳频机制,控制摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率。由此,在不影响视频的情况下,通过将主用MIPI频率跳频至不会与WIFI频段不重叠的频率,解决了用户WIFI下视频通信场景下摄像模组对WIFI天线的同频干扰,降低了硬件成本。
为了实现上述实施例,本发明还提出一种非临时性计算机可读存储介质,当存储介质中的指令由处理器被执行时,使得能够执行如上述实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制方法。
为了实现上述实施例,本发明还提出一种计算机程序产品,当计算机程序产品中的指令处理器执行时,执行如上述实施例的基于WIFI网络的摄像模组控制方法。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现定制逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。如,如果用硬件来实现和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (12)

1.一种基于WIFI网络的摄像模组控制方法,其特征在于,包括:
检测处于WIFI网络中的终端设备是否开启摄像功能;
若检测到开启摄像功能,则判断所述摄像功能的应用场景是否属于视频通信场景;
若判断获知所述应用场景属于视频通信场景,则检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰;
若检测到所述主用MIPI频率对WIFI信道产生同频干扰,则检测被干扰的WIFI信道是否为所述应用场景的视频通信信道;
若检测获知所述被干扰的WIFI信道为所述应用场景的视频通信信道,则启动跳频机制,控制所述摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率,其中,所述备用MIPI频率以及倍频分量与所述WIFI网络的WIFI频段不重叠。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰,包括:
检测当前工作的前置摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰,包括:
检测当前工作的后置摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述检测被干扰的WIFI信道是否为所述应用场景的视频通信信道之后,还包括:
若检测获知所述被干扰的WIFI信道不是所述应用场景的视频通信信道,则控制所述摄像头模组继续使用所述主用MIPI频率进行工作。
5.如权利要求1-4任一所述的方法,其特征在于,将所述当前工作的摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率之后,还包括:
将所述当前工作的摄像头模组使用的第一驱动电压切换到第二驱动电压,其中,所述第二驱动电压小于所述第一驱动电压。
6.一种基于WIFI网络的摄像模组控制装置,其特征在于,包括:
第一检测模块,用于检测处于WIFI网络中的终端设备是否开启摄像功能;
判断模块,用于在检测到开启摄像功能时,判断所述摄像功能的应用场景是否属于视频通信场景;
第二检测模块,用于在判断获知所述应用场景属于视频通信场景时,检测当前工作的摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰;
第三检测模块,用于在检测到所述主用MIPI频率对WIFI信道产生同频干扰时,检测被干扰的WIFI信道是否为所述应用场景的视频通信信道;
第一控制模块,用于在检测获知所述被干扰的WIFI信道为所述应用场景的视频通信信道时,启动跳频机制,控制所述摄像头模组切换到预设的备用MIPI频率,其中,所述备用MIPI频率以及倍频分量与所述WIFI网络的WIFI频段不重叠。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第二检测模块,具体用于:
检测当前工作的前置摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰。
8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述第二检测模块,具体用于:
检测当前工作的后置摄像头模组所用的主用MIPI频率是否对WIFI信道产生同频干扰。
9.如权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括:
第二控制模块,用于在检测获知所述被干扰的WIFI信道不是所述应用场景的视频通信信道时,控制所述摄像头模组继续使用所述主用MIPI频率进行工作。
10.如权利要求6-9任一所述的装置,其特征在于,还包括:
处理模块,用于将所述当前工作的摄像头模组使用的第一驱动电压切换到第二驱动电压,其中,所述第二驱动电压小于所述第一驱动电压。
11.一种非临时性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-5任一所述的基于WIFI网络的摄像模组控制方法。
12.一种计算机程序产品,其特征在于,当所述计算机程序产品中的指令由处理器执行时,执行如权利要求1-5任一所述的基于WIFI网络的摄像模组控制方法。
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