CN113824623A - 一种低功耗异步通信机制 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种低功耗异步通信机制,包括第一检测模块与第二检测模块;所述第一检测模块为信号沿检测模块,对设备的信号沿进行检测,所述第二检测模块为地址检测模块,对通信地址进行检测,该通信机制包括以下步骤:S1、第一检测模块采用信号沿检测电路对信号沿进行检测,当信号沿检测匹配时,进行下一步骤;S2、第二检测模块采用地址检测电路对通信地址进行检测,如通信地址匹配,将设备唤醒正常工作。本发明依次对输入信号沿进行检测与通信地址进行匹配,第一检测模块检测到信号沿后,唤醒第二检测模块,进行地址匹配检测;第一检测模块与第二检测模块均检测匹配后,设备再进行唤醒,有效降低了功耗。
Description
技术领域
本发明属于异步通信机制技术领域,尤其涉及一种低功耗异步通信机制。
背景技术
异步通信是一种很常用的通信方式。相对于同步通信,异步通信在发送字符时,所发送的字符之间的时隙可以是任意的,当然,接收端必须时刻做好接收的准备(如果接收端主机的没有供电唤醒,那么发送端发送字符就没有意义,因为接收端根本无法接收)。发送端可以在任意时刻开始发送字符,因此必须在每一个字符的开始和结束的地方加上标志,即加上开始位和停止位,以便使接收端能够正确地将每一个字符接收下来。内部处理器在完成了相应的操作后,通过一个回调的机制,以便通知发送端发送的字符已经得到了回复。
由于现有异步通信机制的随机性,导致现有的异步通信机制存在以下缺陷:
1、接收模块必须保持长时间的工作状态;I2C采用上拉电阻;采用中断唤醒软件进行设备唤醒;以上三点均导致功耗大;
2、硬中断必须采用额外的管脚,增加成本的消耗,也降低了适用性。
发明内容
本发明克服了现有技术的不足,提供一种低功耗异步通信机制,以解决现有技术中存在的问题。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案为:一种低功耗异步通信机制,用来在设备唤醒之前对设备的输入信号沿与通信地址进行匹配,包括第一检测模块与第二检测模块;所述第一检测模块为信号沿检测模块,对设备的信号沿进行检测,所述第二检测模块为地址检测模块,对通信地址进行检测,该通信机制包括以下步骤:
S1、第一检测模块采用信号沿检测电路对信号沿进行检测,当信号沿检测匹配时,进行下一步骤;
S2、第二检测模块采用地址检测电路对通信地址进行检测,如通信地址匹配,将设备唤醒正常工作。
优选的,所述第二检测模块采用OTP存储器对通信地址进行匹配。
优选的,步骤S2中,对通信地址进行匹配时,采用记录地址和判断终止位的方式对通信地址进行判断。
优选的,第二检测模块采用低频模式进行工作,在唤醒设备后,再进行高频工作。
优选的,步骤S1中,当信号检测不匹配时,第一检测模块返回到超低功耗检测状态。
优选的,步骤S2中,当通信地址不匹配时,第二检测模块进入休眠状态。
本发明解决了背景技术中存在的缺陷,本发明具备以下有益效果:
(1)本发明在第一检测模块与第二检测模块配合作用下,依次对输入信号与通信地址进行匹配,第一检测模块与第二检测模块均检测匹配后,设备再进行唤醒,有效降低了功耗;
(2)本发明无需采用硬中断管脚,降低了成本的消耗,并且增强了适用性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,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。
图1为本发明优选实施例的方框图;
图2为本发明优选实施例的流程图;
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
结合图1与图2所示,一种低功耗异步通信机制,用来在设备唤醒之前对设备的输入信号沿与通信地址进行匹配,包括第一检测模块与第二检测模块;所述第一检测模块为信号沿检测模块,对设备的信号沿进行检测,所述第二检测模块为地址检测模块,对通信地址进行检测,所述第二检测模块采用OTP存储器对通信地址进行匹配,该通信机制包括以下步骤:
S1、第一检测模块采用信号沿检测电路对信号沿进行检测,当信号沿检测匹配时,进行下一步骤;
S2、第二检测模块采用地址检测电路对通信地址进行检测,如通信地址匹配,将设备唤醒正常工作。
当信号沿检测电路检测到设备有信号沿发生后,快速将地址检测电路唤醒,由于地址检测电路很小,上电速度快,因此反应速度很快,如果通信地址无法进行配对,则地址检测电路进入休眠状态,如通信地址能够进行有效配合,再将设备唤醒,以进行设备的正常工作。
在步骤S2中,对通信地址进行匹配时,会错过起始位,可以采用记录地址和判断终止位的方式对通信地址进行判断。
具体地,第二检测模块采用低频模式进行工作,在唤醒设备后,再进行高频工作。
在本实施例的步骤S1中,当信号检测不匹配时,第一检测模块返回到超低功耗的检测状态,步骤S2中,当通信地址不匹配时,第二检测模块进入休眠状态。
总而言之,本发明在第一检测模块与第二检测模块配合作用下,依次对输入信号与通信地址进行匹配,第一检测模块与第二检测模块均检测匹配后,设备再进行唤醒,有效降低了功耗。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”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一定指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何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。
Claims (6)
1.一种低功耗异步通信机制,用来在设备唤醒之前对设备的输入信号沿与通信地址进行匹配,其特征在于,包括第一检测模块与第二检测模块;所述第一检测模块为信号沿检测模块,对设备的信号沿进行检测,所述第二检测模块为地址检测模块,对通信地址进行检测,该通信机制包括以下步骤:
S1、第一检测模块采用信号沿检测电路对信号沿进行检测,当信号沿检测匹配时,进行下一步骤;
S2、唤醒第二检测模块,采用地址检测电路对通信地址进行检测,如通信地址匹配,将设备唤醒正常工作。
2.根据权利要求1所述的一种低功耗异步通信机制,其特征在于,所述第二检测模块采用OTP存储器对通信地址进行匹配。
3.根据权利要求1所述的一种低功耗异步通信机制,其特征在于,步骤S2中,对通信地址进行匹配时,采用记录地址和判断终止位的方式对通信地址进行判断。
4.根据权利要求1所述的一种低功耗异步通信机制,其特征在于,第二检测模块采用低频模式进行工作,在唤醒设备后,再进行高频工作。
5.根据权利要求1所述的一种低功耗异步通信机制,其特征在于,步骤S1中,当信号沿检测不匹配时,返回超低功耗的检测状态。
6.根据权利要求1所述的一种低功耗异步通信机制,其特征在于,步骤S2中,当通信地址不匹配时,第二检测模块进入休眠状态。
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