CN113495860B - Soc设备的数据传输方法、soc设备及具有存储功能的装置 - Google Patents

Soc设备的数据传输方法、soc设备及具有存储功能的装置 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种SOC设备的数据传输方法、SOC设备及具有存储功能的装置,SOC设备包括第一USB端口以及第二USB端口,SOC设备通过第一USB端口预先和第一设备连接,第二USB端口用于连接第二设备,该方法包括:若检测到第二USB端口与第二设备连接,则SOC设备获取第一设备和第二设备中作为从机设备的设备信息,其中,第一设备和第二设备中的一个作为从机设备,另一个作为主机设备;SOC设备触发第一设备和第二设备中的主机设备,以使主机设备向SOC设备发送请求设备信息的请求指令;响应请求指令,SOC设备向主机设备发送从机设备的设备信息;SOC设备在主机设备和从机设备之间转发通信数据。本申请的SOC设备的数据传输方法能够实现SOC设备作为外设时不占用原设备的USB端口。

Description

SOC设备的数据传输方法、SOC设备及具有存储功能的装置
技术领域
本申请涉及数据传输技术领域,特别是涉及一种SOC设备的数据传输方法、SOC设备及具有存储功能的装置。
背景技术
SOC(System on Chip,片上系统芯片)作为USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)配件的形式,其能够通过USB端口与IVI(In-Vehicle Infotainment,车载信息娱乐系统)主机连接,从而扩展IVI主机的功能。
但是将SOC设备与IVI主机连接后,存在一个占用IVI主机USB端口的问题,例如,IVI主机的USB端口原本用于接U盘进行多媒体播放,但是当接入SOC设备后,播放U盘的USB端口被占用,导致后续无法再进行U盘的接入。
目前针对上述问题的解决方案一般有两种:一种是增加一个开关和一个USB插座,用户在使用过程中通过手动操作开关来实现U盘和SOC设备接入的切换,很显然,这种方案不仅需要增加物料,而且对用户来说操作繁琐,另一种是增加OTG HUB(OTG集线器),将原本一个USB端口扩展为两个USB端口,这种方案虽然不需要用户在操作过程中手动切换,但是同样会增加物料。
发明内容
本申请主要解决的技术问题是提供一种SOC设备的数据传输方法、SOC设备及具有存储功能的装置,能够实现SOC设备作为外设时不占用原设备的USB端口。
为解决上述技术问题,本申请采用的一个技术方案是:提供一种SOC设备的数据传输方法,所述SOC设备包括第一USB端口以及第二USB端口,所述SOC设备通过所述第一USB端口预先和第一设备连接,所述第二USB端口用于连接第二设备,所述方法包括:若检测到所述第二USB端口与所述第二设备连接,则所述SOC设备获取所述第一设备和所述第二设备中作为从机设备的设备信息,其中,所述第一设备和所述第二设备中的一个作为所述从机设备,另一个作为主机设备;所述SOC设备触发所述第一设备和所述第二设备中的所述主机设备,以使所述主机设备向所述SOC设备发送请求设备信息的请求指令;响应所述请求指令,所述SOC设备向所述主机设备发送所述从机设备的设备信息;所述SOC设备在所述主机设备和所述从机设备之间转发通信数据。
为解决上述技术问题,本申请采用的另一个技术方案是:提供一种SOC设备的数据传输方法,所述SOC设备包括第一USB端口以及第二USB端口,所述第一USB端口用于连接第一设备,所述第二USB端口用于连接第二设备,所述方法包括:接收主机设备向所述SOC设备发送的请求设备信息的请求指令,其中,所述第一设备和所述第二设备中的一个作为所述从机设备,另一个作为主机设备;若所述SOC设备已与所述从机设备连接,则向所述主机设备发送所述从机设备的设备信息;否则,则向所述主机设备发送所述SOC设备的设备信息。
为解决上述技术问题,本申请采用的另一个技术方案是:提供一种SOC设备,所述SOC设备包括处理器、存储器、第一USB端口以及第二USB端口,所述处理器通过执行所述存储器内的程序数据以实现上述方法中的步骤。
为解决上述技术问题,本申请采用的另一个技术方案是:提供一种车机系统,包括第一设备以及和所述第一设备连接的上述的SOC设备,其中,所述第一设备通过所述第一USB端口与所述SOC设备连接。
为解决上述技术问题,本申请采用的另一个技术方案是:提供一种具有存储功能的装置,所述具有存储功能的装置存储有程序数据,所述程序数据能够被处理器执行以实现上述方法中的步骤。
本申请的有益效果是:本申请的SOC设备在检测到与第二设备连接后,将第一设备和第二设备中作为从机设备的设备信息发送给主机设备,从而使第一设备和第二设备建立通信连接,使得SOC设备作为外设时不占用第一设备的端口,进而节省硬件成本。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。其中:
图1是本申请SOC设备的数据传输方法一实施方式的流程示意图;
图2是本申请数据传输系统一实施方式的连接示意图;
图3是本申请SOC设备的数据传输方法一具体实例的流程示意图;
图4是本申请数据传输系统另一实施方式的连接示意图;
图5是本申请SOC设备的数据传输方法另一具体实例的流程示意图;
图6是本申请SOC设备的数据传输方法另一实施方式的流程示意图;
图7是本申请SOC设备一实施方式的结构示意图;
图8是本申请车机系统一实施方式的结构示意图;
图9是本申请具有存储功能的装置一实施方式的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性的劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
参阅图1,图1是本申请SOC设备的数据传输方法一实施方式的流程示意图。
在介绍本实施方式的方法之前,首先介绍本实施方式中数据传输的系统,如图2所示,SOC设备100包括第一USB端口110以及第二USB端口120,其中SOC设备100作为第一设备200的外设,通过第一USB端口110预先和第一设备200连接,用于扩展第一设备200的功能,而第二USB端口120用于连接第二设备300,即,用户在使用过程中可以将第二设备300插入到SOC设备100上。
其中,第一设备200可以是IVI主机或者电脑主机等设备,第二设备300可以是U盘、摄像头或者手机等设备。同时第一设备200、第二设备300可以是直接和SOC设备100连接,也可以是间接和SOC设备100连接,例如,第一设备200、第二设备300通过OTG HUB和SOC设备100连接。总而言之,关于第一设备200、第二设备300具体为何种设备,以及第一设备200、第二设备300如何与SOC设备100连接,本申请不做限制。
继续结合图1和图2,该数据传输方法包括:
S110:若检测到第二USB端口120与第二设备300连接,则SOC设备100获取第一设备200和第二设备300中作为从机设备的设备信息,其中,第一设备200和第二设备300中的一个作为从机设备,另一个作为主机设备。
在第二设备300与SOC设备100连接之前,第一设备200与SOC设备100进行通信,当第二设备300与SOC设备100连接之后,第一设备200需要与第二设备300进行通信,而在第一设备200与第二设备300进行通信之前,需要预先给第一设备200和第二设备300分配角色,具体地,使第一设备200和第二设备300中的一个充当主机设备,另一个充当从机设备,在后续通信的过程中,主机设备主动对从机设备进行操作。
当SOC设备100检测到第二USB端口120与第二设备300连接后,根据预先分配的角色,获取从机设备的设备信息。
其中设备信息包括但不限于设备的型号、遵循的通信协议等信息。在一应用场景中,设备信息具体为设备的设备描述符信息。
S120:SOC设备100触发第一设备200和第二设备300中的主机设备,以使主机设备向SOC设备100发送请求设备信息的请求指令。
S130:响应请求指令,SOC设备100向主机设备发送从机设备的设备信息。
SOC设备100将从机设备的设备信息发送给主机设备,使得主机设备和从机设备之间建立通信连接,也就是使第一设备200和第二设备300建立通信连接。
S140:SOC设备100在主机设备和从机设备之间转发通信数据。
在主机设备和从机设备建立通信连接,即在第一设备200和第二设备300建立通信连接之后,SOC设备100在第一设备200与第二设备300之间充当中继而转发两者之间的通信数据,从而使第一设备200与第二设备300之间进行通信数据的传输。例如在一应用场景中,当第一设备200为IVI主机,第二设备300为U盘时,此时通过SOC设备100的中继作用,IVI主机与U盘之间进行通信数据的传输而使IVI主机能够播放U盘中的媒体数据。
在一应用场景中,SOC设备100在第一USB端口110对应的第一FIFO存储器和第二USB端口120对应的第二FIFO存储器中的一者接收到通信数据后,将通信数据复制到驱动缓存中进行保存;SOC设备100将驱动缓存中保存的通信数据复制到第一FIFO存储器和第二FIFO存储器中的另一者。
具体地,SOC设备100设有一个驱动,该驱动用于在第一FIFO存储器和第二FIFO存储器之间搬运数据,从而实现第一USB端口110与第二USB端口120之间的通信,最终使得SOC设备100能够在第一设备200和第二设备300之间充当中继而转发两者之间的通信数据。
从上述内容可以看出,通过本实施方式中的方法,即使SOC设备100和第一设备200已经处于连接状态,第二设备300也能和第一设备200进行通信,从而实现SOC设备100作为外设时不占用第一设备200的端口,节省硬件成本。
继续参阅图1,在第一设备200和第二设备300通信的过程中,第二设备300有可能会被用户取走,此时就要恢复第一设备200与SOC设备100之间的通信,因此在一应用场景中,方法还包括:
S150:若检测到第二USB端口120与第二设备300断开连接,则SOC设备100触发第一设备200,以使第一设备200向SOC设备100发送请求指令。
S160:响应发送的请求指令,SOC设备100向第一设备200发送SOC设备100的设备信息,以恢复SOC设备100与第一设备200之间的通信。
具体地,在检测到第二设备300被移走后,SOC设备100触发第一设备200,以使第一设备200向SOC设备100发送请求设备信息的请求指令,在接收到第一设备200发送的请求指令后,SOC设备100将自身的设备信息发送给第一设备200,SOC设备100和第一设备200之间的通信连接恢复,而后SOC设备100继续以配件的形式扩展第一设备200的功能。
在一应用场景中,第一设备200作为主机设备,第二设备300作为从机设备,此时步骤S120具体包括:SOC设备100控制第一USB端口110与第一设备200断开连接;SOC设备100控制第一USB端口110与第一设备200重新连接,从而使第一设备200向SOC设备100发送请求设备信息的请求指令。
具体地,控制第一USB端口110与第一设备200断开连接并不是指SOC设备100和第一设备200物理上断开连接,而是指SOC设备100调用程序和第一设备200在数据通信上断开连接,也就是说,此时SOC设备100依然与第一设备200保持物理上的连接,而正因为SOC设备100依然与第一设备200保持物理上的连接,而后还能够控制第一USB端口110与第一设备200重新连接,从而触发第一设备200,以使第一设备200向SOC设备100发送请求设备信息的请求指令。也就是说,SOC设备100在控制第一USB端口110与第一设备200断开连接以及控制第一USB端口110与第一设备200重新连接后,第一设备200会向SOC设备100发送请求设备信息的请求指令。
在其他应用场景中,SOC设备100还可以采用其他方式触发第一设备200,例如,SOC设备100重置与第一USB端口110对应的控制器,从而使第一设备200向SOC设备100发送请求设备信息的请求指令,或者,SOC设备100生成特定指令发送给第一设备200,从而使第一设备200向SOC设备100发送请求设备信息的请求指令。总而言之,本申请关于SOC设备100如何触发第一设备200不做限制。
在另一应用场景中,第二设备300作为主机设备,第一设备200作为从机设备,此时步骤S120具体包括:在第二USB端口120与第二设备300连接后,SOC设备100重置与第二USB端口120对应的控制器,从而使第二设备300向SOC设备100发送请求设备信息的请求指令,或者,SOC设备100生成特定指令发送给第二设备300,从而使第二设备300向SOC设备100发送请求设备信息的请求指令。
参阅图2,在本实施方式的第一应用场景中,第一设备200作为主机设备,第二设备300作为从机设备;第一USB端口110以从机模式与第一设备200预先连接,第二USB端口120以主机模式与第二设备300连接;此时步骤S140具体包括:SOC设备100将第一设备200的操作指令发送至第二设备300,以允许第一设备200以主机形式对第二设备300进行操作。
具体地,USB端口具有两种模式:主机模式(Host)和从机模式(Device),当USB端口处于主机模式时,USB端口充当主机角色,而当USB端口处于从机模式,USB端口充当从机角色。
在该应用场景中,当第二设备300与SOC设备100连接后,SOC设备获取第二设备300的设备信息,并将第二设备300的设备信息发送给第一设备200,当SOC设备100将第二设备300的设备信息发送给第一设备200后,第一设备200加载与第二设备300对应的驱动,在第一设备200成功加载与第二设备300对应的驱动后,第一设备200会请求以主机形式对第二设备300进行操作,该具体过程为:第一设备200向SOC设备100发送操作第二设备300的操作请求,SOC设备100将该操作请求转发给第二设备300,第二设备300根据该操作请求将对应的操作数据发送给SOC设备100,最后S0C设备将该操作数据发送给第一设备200,完成一次操作过程。
其中,第一设备200向SOC设备100发送的操作第二设备300的操作请求可以是第一设备200自动生成的,也可以是在接收到用户的操作指令后生成的。例如,用户在第一设备200上打开某一应用程序后,该应用程序默认去读取第二设备300上的数据,此时即为自动生成操作请求,或者,用户操作第一设备200而请求打开第二设备300上的文件,此时即为接收用户的操作指令而生成操作请求。
为了便于理解,下面结合图3以具体实例对上述第一应用场景进行进一步的说明。在该具体实例中,第一设备200是IVI主机,第二设备300是U盘。
当SOC设备100检测到连接上U盘,以及将U盘的设备信息发送给IVI主机后,IVI主机加载U盘的驱动。在成功加载U盘的驱动后,在用户的操作下,IVI主机会向SOC设备100发送请求读取U盘文件的操作指令。
SOC设备100在接收到读取U盘文件的操作指令后,将操作指令发送给U盘,而后U盘将操作指令对应的操作数据发送给SOC设备100,最终SOC设备100发送给第一设备200,从而完成一次操作。
参阅图4,在本实施方式的第二应用场景中,第二设备300作为主机设备,第一设备200作为从机设备;第一USB端口110以从机模式与第一设备200预先连接,第二USB端口120以主机模式与第二设备300连接,此时在SOC设备100获取第一设备200和第二设备300中作为从机设备的设备信息之前,还包括:SOC设备100将第一USB端口110切换成主机模式,以及将第二USB端口120切换成从机模式;同时SOC设备100在主机设备和从机设备之间转发通信数据的步骤,包括:将第二设备300的操作指令发送至第一设备200,以允许第二设备300以主机形式对第一设备200进行操作。
具体地,在该应用场景中,第一USB端口110、第二USB端口120以及第一设备200与SOC设备100连接的端口均为USB OTG端口,其均能够在主机模式和从机模式之间切换。
在一具体应用场景中,SOC设备100检测到第二USB端口120与第二设备300连接后,SOC设备100先将第二设备300信息的设备信息发送给第一设备200,然后在某种触发条件下(例如,第一设备200判定当前运行的应用为预定应用以及第二设备300为预定设备,关于具体为何种触发条件,本申请不做限制),第一设备200会向SOC设备100发送模式切换指令,以使SOC设备100将第一USB端口110切换成主机模式,以及将第二USB端口120切换成从机模式,同时SOC设备100会获取第一设备200的设备信息,并在触发第二设备300后,响应第二设备300的请求而将第一设备200的设备信息发送给第二设备300,此时第二设备300在接收到第一设备200的设备信息后,加载第一设备200对应的设备驱动,建立与第一设备200之间的通信连接。在第一设备200与第二设备300建立通信连接之后,第二设备300会主动发送操作指令给SOC设备100,然后SOC设备100将该操作指令转发给第一设备200,实现第二设备300以主机形式对第一设备200进行操作,此时用户通过操作第二设备300而实现操作第一设备200。
与上述具体应用场景不同的是,在另一具体应用场景中,SOC设备100检测到第二USB端口120与第二设备300连接后,SOC设备100直接将第一USB端口110切换成主机模式,以及将第二USB端口120切换成从机模式,例如SOC设备100识别到第二设备300为预定设备后,直接将第一USB端口110切换成主机模式,以及将第二USB端口120切换成从机模式,而后SOC设备100会获取第一设备200的设备信息,并在触发第二设备300后,响应第二设备300的请求而将第一设备200的设备信息发送给第二设备300,从而建立第一设备200和第二设备300的通信连接。后续第一设备200与第二设备300通过SOC设备100实现通信的过程与上述具体应用场景相同,在此不再赘述。
总而言之,上述第一应用场景与第二应用场景不同之处在于:第一应用场景中,用户通过操作第一设备200而实现操作第二设备300,而第二应用场景中,用户通过操作第二设备300而实现操作第一设备200。
同时在第二应用场景中,本实施方式中的方法还包括:
(a)若检测到第二USB端口120与第二设备300断开连接,则SOC设备100将第一USB端口110切换成从机模式,以及将第二USB端口120切换成主机模式。
(b)SOC设备100触发第一设备200,以使第一设备200向SOC设备100发送请求指令。
(c)响应发送的请求指令,SOC设备100向第一设备200发送SOC设备100的设备信息,以恢复SOC设备100与第一设备200之间的通信。
具体地,在检测到与第二设备300断开连接后,第一USB端口110和第二USB端口120会恢复成原先的模式,而后SOC设备100会恢复和第一设备200之间的通信。
其中可以理解的是,第二应用场景中,SOC设备100切换USB端口模式时,第一设备200和第二设备300都会相应地切换其与SOC设备100连接端口的模式,在此不再展开详细说明。
为了便于理解,下面结合图5以具体实例对上述第二应用场景进行进一步的说明。在该具体实例中,第一设备200是IVI主机,第二设备300是手机。
在SOC设备100检测到第二USB端口120与手机连接后,SOC设备100先将手机的设备信息发送给IVI主机后,IVI主机若判定当前运行的应用是预设应用(例如CarPlay应用)以及手机是预定手机(例如苹果手机),则向SOC设备100发送模式切换指令,同时IVI主机会将其与SOC设备100连接的端口切换成从机模式,SOC设备100在接收到模式切换指令后,会将第一USB端口110切换成主机模式、将第二USB端口120切换成从机模式,以及获取第一设备200的设备信息,同时SOC设备100触发手机向SOC设备100发送请求设备信息的请求指令,SOC设备100响应请求指令而将IVI主机的设备信息发送给手机,而后手机加载对应的驱动。在成功加载IVI主机的驱动后,后续手机会请求以主机形成对IVI主机进行操作:例如在用户对手机进行操作后,手机主动将操作数据发送给SOC设备100。
SOC设备100在接收到操作数据后,将操作数据转发给第一设备200,从而完成一次操作。
上述实施方式中的数据传输方法基于SOC设备100通过第一USB端口110预先和第一设备200连接,即用户在插上第二设备300时,SOC设备100已经和第一设备200处于连接状态,但是在实际使用过程中,也可能用户预先将第二设备300和SOC设备100连接,然后再将SOC设备100与第一设备200连接。因此考虑到实际情况,参阅图6,在本申请另一实施方式中,SOC设备的数据传输方法包括:
S210:接收主机设备向SOC设备100发送的请求设备信息的请求指令,其中,第一设备200和第二设备300中的一个作为从机设备,另一个作为主机设备。
S220:判断SOC设备100是否已经与从机设备连接。
若判断结果为是,则进入步骤S230,若判断结果为否,则进入步骤S240。
S230:向主机设备发送从机设备的设备信息。
S240:向主机设备发送SOC设备100的设备信息。
其中,第一设备200充当主机设备时,第二设备300充当从机设备,第一设备200充当从机设备时,第二设备300充当主机设备,为了便于说明,下面以第一设备200充当主机设备,第二设备300充当从机设备进行说明。
具体地,当SOC设备100与第一设备200连接后,第一设备200向SOC设备100发送请求设备信息的请求指令,此时若SOC设备100已经预先和第二设备300连接,则SOC设备100将预先获取的第二设备300的设备信息发送给第一设备200,以便后续通过SOC设备100充当中继,第一设备200和第二设备300之间能够通信,若SOC设备100未预先和第二设备300连接,则SOC设备100将自身的设备信息发送给第一设备200,实现SOC设备100和第一设备200之间的通信。此时后续若用户在SOC设备100和第一设备200通信的过程中再将第二设备300接入SOC设备100,那么如何再通过SOC设备100实现第一设备200和第二设备300之间的通信可参见上述实施方式,在此不再赘述。
参阅图7,图7是本申请SOC设备400一实施方式的结构示意图。该SOC设备400包括处理器410、存储器420、第一USB端口430以及第二USB端口440,处理器410通过执行存储器420内的程序数据以实现上述任一项实施方式中数据传输方法的步骤,其中详细的数据传输方法可参见上述实施方式,在此不再赘述。
参阅图8,图8是本申请车机系统一实施方式的结构示意图。该车机系统500包括SOC设备510以及第一设备520。
SOC设备510包括第一USB端口511以及第二USB端口512,其中第一设备520通过第一USB端口511与SOC设备510连接。
其中第一设备520具体为IVI主机,SOC设备510与前述实施方式中的SOC设备100结构相同,SOC设备510与第一设备520相互配合的工作过程与前述实施方式中SOC设备100与第一设备200相互配合的工作过程相同,具体可参见上述实施方式,在此不再赘述。
参阅图9,图9是本申请具有存储功能的装置一实施方式的结构示意图。该具有存储功能的装置600存储有程序数据610,程序数据610能够被处理器执行以实现上述任一项实施方式中数据传输方法的步骤,其中详细的数据传输方法可参见上述实施方式,在此不再赘述。
其中,具有存储功能的装置600具体可以为U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等可以存储程序数据610的装置,或者也可以为存储有该程序数据610的服务器,该服务器可将存储的程序数据610发送给其他设备运行,或者也可以自运行该存储的程序数据610。
以上所述仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。

Claims (9)

1.一种SOC设备的数据传输方法,其特征在于,所述SOC设备包括第一USB端口以及第二USB端口,所述SOC设备通过所述第一USB端口预先和第一设备连接,所述第二USB端口用于连接第二设备,所述方法包括:
若检测到所述第二USB端口与所述第二设备连接,则所述SOC设备获取所述第一设备和所述第二设备中作为从机设备的设备信息,其中,所述第一设备和所述第二设备中的一个作为所述从机设备,另一个作为主机设备;
所述SOC设备触发所述第一设备和所述第二设备中的所述主机设备,以使所述主机设备向所述SOC设备发送请求设备信息的请求指令;
响应所述请求指令,所述SOC设备向所述主机设备发送所述从机设备的设备信息;
所述SOC设备在所述主机设备和所述从机设备之间转发通信数据;
若检测到所述第二USB端口与所述第二设备断开连接,则所述SOC设备触发所述第一设备,以使所述第一设备向所述SOC设备发送所述请求指令;
响应发送的所述请求指令,所述SOC设备向所述第一设备发送所述SOC设备的设备信息,以恢复所述SOC设备与所述第一设备之间的通信。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述SOC设备在所述主机设备和所述从机设备之间转发通信数据的步骤,包括:
所述SOC设备在所述第一USB端口对应的第一FIFO存储器和所述第二USB端口对应的第二FIFO存储器中的一者接收到所述通信数据后,将所述通信数据复制到驱动缓存中进行保存;
所述SOC设备将所述驱动缓存中保存的所述通信数据复制到所述第一FIFO存储器和所述第二FIFO存储器中的另一者。
3.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述第一设备作为所述主机设备,所述第二设备作为所述从机设备;
所述SOC设备触发所述第一设备和所述第二设备中的所述主机设备,以使所述主机设备向所述SOC设备发送请求设备信息的请求指令的步骤,包括:
所述SOC设备控制所述第一USB端口与所述第一设备断开连接;
所述SOC设备控制所述第一USB端口与所述第一设备重新连接,从而使所述第一设备向所述SOC设备发送请求设备信息的请求指令。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一设备作为所述主机设备,所述第二设备作为所述从机设备;
所述第一USB端口以从机模式与所述第一设备预先连接,所述第二USB端口以主机模式与所述第二设备连接;
所述SOC设备在所述主机设备和所述从机设备之间转发通信数据的步骤,包括:
所述SOC设备将所述第一设备的操作指令发送至所述第二设备,以允许所述第一设备以主机形式对所述第二设备进行操作。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二设备作为所述主机设备,所述第一设备作为所述从机设备;
所述第一USB端口以从机模式与所述第一设备预先连接,所述第二USB端口以主机模式与所述第二设备连接;
所述SOC设备获取所述第一设备和所述第二设备中作为从机设备的设备信息之前,还包括:
所述SOC设备将所述第一USB端口切换成主机模式,以及将所述第二USB端口切换成从机模式;
所述SOC设备在所述主机设备和所述从机设备之间转发通信数据的步骤,包括:
将所述第二设备的操作指令发送至所述第一设备,以允许所述第二设备以主机形式对所述第一设备进行操作。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若检测到所述第二USB端口与所述第二设备断开连接,则所述SOC设备将所述第一USB端口切换成从机模式,以及将所述第二USB端口切换成主机模式;
所述SOC设备触发所述第一设备,以使所述第一设备向所述SOC设备发送所述请求指令;
响应发送的所述请求指令,所述SOC设备向所述第一设备发送所述SOC设备的设备信息,以恢复所述SOC设备与所述第一设备之间的通信。
7.一种SOC设备,其特征在于,所述SOC设备包括处理器、存储器、第一USB端口以及第二USB端口,所述处理器通过执行所述存储器内的程序数据以实现如权利要求1至6任一项所述方法中的步骤。
8.一种车机系统,其特征在于,包括第一设备以及和所述第一设备连接的且如权利要求7所述的SOC设备,其中,所述第一设备通过所述第一USB端口与所述SOC设备连接。
9.一种具有存储功能的装置,其特征在于,所述具有存储功能的装置存储有程序数据,所述程序数据能够被处理器执行以实现如权利要求1至6任一项所述方法中的步骤。
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