CN117044306A - 功耗控制方法及无线局域网通信装置 - Google Patents

功耗控制方法及无线局域网通信装置 Download PDF

Info

Publication number
CN117044306A
CN117044306A CN202180095990.XA CN202180095990A CN117044306A CN 117044306 A CN117044306 A CN 117044306A CN 202180095990 A CN202180095990 A CN 202180095990A CN 117044306 A CN117044306 A CN 117044306A
Authority
CN
China
Prior art keywords
power consumption
lna
signal
consumption mode
wlan signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202180095990.XA
Other languages
English (en)
Inventor
李卫华
王树起
何晓丰
顾燕杰
陈维权
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Publication of CN117044306A publication Critical patent/CN117044306A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0245Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal according to signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0235Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a power saving command
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0251Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity
    • H04W52/0258Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of local events, e.g. events related to user activity controlling an operation mode according to history or models of usage information, e.g. activity schedule or time of day
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请实施例提供了一种WLAN通信装置和控制方法,该方法包括:基于WLAN信号,调整外置LNA的功耗,以实现按照实际需求,对外置LNA的功耗的动态调整。从而在保证业务需求的情况下,降低外置LNA的功耗,以进一步降低设备的总体功耗。

Description

功耗控制方法及无线局域网通信装置 技术领域
本申请实施例涉及通信领域,尤其涉及一种功耗控制方法及无线局域网通信装置。
背景技术
随着通信技术的发展,无线局域网(wireless local area networks,WLAN)技术,例如:无线保真(wireless fidelity,Wi-Fi)网络的应用也越来越广泛。目前具有Wi-Fi功能的电子设备包括手机、可穿戴设备、电视等。通常情况下,电子设备中的Wi-Fi芯片与天线馈点之间的距离较远。为提升接收灵敏度和输出功率,Wi-Fi芯片和天线之间设置有射频前端模块(Front End Module,FEM)。射频前端模块中包括但不限于:功率放大器、低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)等器件。当LNA工作时,射频前端模块的功耗较大,将增加整个Wi-Fi系统以及电子设备的耗电量。
发明内容
为了解决上述技术问题,本申请提出了一种WLAN装置、芯片及功耗控制方法,可基于实际需求控制射频前端模块的LNA的功率,从而有效降低设备功耗,提升资源利用率。
第一方面,本申请实施例提供一种WLAN装置。该装置包括射频前端模块和处理电路。其中,射频前端模块,包括:低噪声放大器LNA,LNA耦合至天线,用于从天线接收第一WLAN信号,并对第一WLAN信号进行增益放大,得到第二WLAN信号。处理电路,耦合至LNA,用于接收第二WLAN信号。以及,处理电路根据第二WLAN信号,调整LNA的功耗模式。这样,本申请实施例中的装置可基于接收到的WLAN信号,对射频前端模块中的LNA的功耗进行动态调节,以使得LNA的功耗可按照实际需求配置,从而有效降低设备总体功耗,提升资源利用率。
示例性的,在本申请实施例中的WLAN装置可以支持802.11协议。示例性的,WLAN信号可以是Wi-Fi信号。
示例性的,装置可基于WLAN信号的帧类型,调节LNA的功耗。示例性的,不同帧类型的帧,其传输过程中对环境干扰的敏感度不同。示例性的,对于抗干扰和噪声能力较差的帧类型,该类信号帧对环境干扰较为敏感,即,容易受到环境干扰的影响。本申请实施例中的装置可将射频前端模块中的外置LNA调节为高功耗模式,以接收此种类型的信号帧,以提高接收端的接收能力,使得装置可正确接收信号帧。
示例性,对于抗干扰和噪声能力较强,和/或,对时延不敏感的帧类型,本申请实施例中的装置可将外置LNA调节为低功耗模式,以在保证业务性能的情况下,降低外置LNA的功耗,从而降低射频前端模块的功耗,进一步降低装置的整体功耗。
示例性的,射频前端模块可设置于靠近天线端。
示例性的,射频前端模块与处理电路位于不同的芯片。
示例性的,射频前端模块包括接收电路、发送电路以及切换开关。切换开关可用于响应于处理电路的控制信号,切换接收电路与发送电路。
示例性的,射频前端模块的接收电路上可包括旁置电路。旁置电路耦合于外置LNA两端,用于旁置外置LNA。
示例性的,射频前端模块的发送电路上包括但不限于:功率放大器等器件。
根据第一方面,处理电路,用于根据第二WLAN信号,调整LNA的工作电流或工作电压中的至少一个。这样,装置可通过调节LNA的内部的工作电流和/或工作电压,从而实现对外置LNA的功耗的调整。
根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,功耗模式包括:低功耗模式或高功耗模式;其中,LNA在低功耗模式下的工作电流为第一电流值,LNA在高功耗模式时的工作电流为第二电流值,第一电流值小于第二电流值且第一电流值大于0。
这样,本申请实施例中外置LNA的工作模式可包括低功耗模式和高功耗模式。示例性的,外置LNA还包括非工作模式,也就是旁路模式。示例性的,本申请实施例中的装置可将外置LNA配置为不同的档位,即不同的功耗模式,从而实现按照实际需求,对外置LNA以及装置的功耗进行精准控制。
示例性的,功耗模式还可以包括多个功耗模式,例如按照功耗从小到大可以包括第一功耗模式(可对应上文所述低功耗模式)、第二功耗模式、第三功耗模式以及第四功耗模式(可对应上文所述高功耗模式)等。各功耗模式所对应的电流和/或电压不同。
示例性的,低功耗模式的电流值可以为高功耗模式的电流值的二分之一。
根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,处理电路,用于当第二WLAN信号为非数据帧,将LNA调整为低功耗模式。这样,处理电路可基于WLAN信号的传输特性,确定功耗的调节方式。示例性的,非数据帧的传输特性为抗干扰和噪声能力较强,对环境干扰不敏感,因此,可使用低功耗模式的外置LNA接收非数据帧。
根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,处理电路,用于当第二WLAN信号为数据帧,基于第二WLAN信号的业务类型和通信质量参数,调整LNA的功耗模式。这样,处理电路可基于数据帧的业务类型和通信质量,进一步确定LNA的功耗模式,以更精准的控制LNA的功耗。
根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,处理电路,用于当第一WLAN信号的业务类型为低优先级业务类型,且通信质量参数小于预设的第一阈值,将LNA调整为低功耗模式。这样,对于低优先级业务类型的数据帧,其对干扰同样不明感,可使用低功耗模式的LNA接收这样的数据帧。
示例性的,通信质量参数可选地为环境干扰参数。处理电路可基于环境干扰参数,更进准的控制LNA的功耗。
根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,处理电路,用于当第二WLAN信号的业务类型为高优先级业务类型,且通信质量参数满足设定的低功耗条件,将LNA调整为低功耗模式;其中,通信质量参数包括环境干扰参数和信号质量参数;低功耗条件包括:环境干扰参数小于第一阈值;信号质量参数大于第二阈值。这样,当数据帧为高优先级业务,而当前的环境干扰较小的情况下,LNA可以使用低功耗模式接收WLAN信号,以降低设备功耗。
示例性的,装置可基于环境干扰和信号质量,可更加精准的控制LNA的功耗,以动态控制设备功耗。
根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,处理电路,用于当第二WLAN信号的业务类型为低优先级业务类型,且通信质量参数满大于第三阈值,将LNA调整为高功耗模式。这样,当WLAN信号的业务优先级较低,且当前的通信环境较差的情况下,可采用高功耗模式接收该数据帧。
示例性的,通信质量参数可选地为环境干扰参数。示例性的,装置可基于环境干扰和信号质量,可更加精准的控制LNA的功耗,以动态控制设备功耗。
根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,处理电路,用于当第二WLAN信号的业务类型为高优先级业务类型,且通信质量参数满足设定的高功耗条件,将LNA调整为高功耗模式;其中,通信质量参数包括环境干扰参数和信号质量参数;高功耗条件包括:环境干扰参数大于第三阈值;信号质量参数小于第四阈值。这样,当WLAN信号的业务优先级较高,且当前的通信环境较差的情况下,可采用高功耗模式接收该数据帧。
示例性的,装置可基于环境干扰和信号质量,可更加精准的控制LNA的功耗,以动态控制设备功耗。
根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,第二WLAN信号为信号帧的帧头,射频前端模块,还用于:从天线接收第三WLAN信号;第三WLAN信号为信号帧的帧体;处理电路,还用于接收经调整功耗模式后的LNA进行增益放大后的第三WLAN信号。这样,本申请实施例提供一种以信号帧为粒度的功耗调节方式,装置可基于信号帧的帧类型,调节外置LNA的功耗模式,以基于调节后的外置LNA接收帧体,从而以更小的调节粒度,实现更进准的功耗控制。
根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,第二WLAN信号为在第一周期起始时刻获取到的信号帧,射频前端模块,还用于从天线接收第三WLAN信号;第 三WLAN信号为第一周期内的另一信号帧;处理电路,还用于接收经调整功耗模式后的LNA进行增益放大后的第三WLAN信号。这样,处理电路在每个周期内调整LNA的功耗,以降低频繁切换功耗所带来的额外消耗。
根据第一方面,或者以上第一方面的任意一种实现方式,若将LNA调整为低功耗模式,处理电路,还用于:按照设定的周期,获取第三WLAN信号的通信质量参数;若通信质量参数满足高功耗条件,将LNA调整为高功耗模式;其中,通信质量参数包括误包率和/或吞吐率;高功耗条件包括:误包率大于第五阈值;吞吐率大于第六阈值。这样,处理电路可基于设定的周期,实时的调整LNA的功耗,以避免其他因素的改变,导致信号接收失败等问题。
第二方面,本申请实施例提供一种功耗控制方法。该方法应用于WLAN通信装置,装置包括处理电路,方法包括:处理电路接收经射频前端模块中的LNA进行增益放大后的第一WLAN信号;处理电路根据第一WLAN信号,调整LNA的功耗模式。
根据第二方面,根据第一WLAN信号,调整LNA的功耗模式,包括:根据第一WLAN信号,调整LNA的工作电流和工作电压中的至少一个。
根据第二方面,或者以上第二方面的任意一种实现方式,功耗模式包括:低功耗模式或高功耗模式;其中,LNA在低功耗模式下的工作电流为第一电流值,LNA在高功耗模式时的工作电流为第二电流值,第一电流值小于第二电流值且第一电流值大于0。
根据第二方面,或者以上第二方面的任意一种实现方式,根据第一WLAN信号,调整LNA的功耗模式,包括:当第一WLAN信号为非数据帧,将LNA调整为低功耗模式。
根据第二方面,或者以上第二方面的任意一种实现方式,根据第一WLAN信号,调整LNA的功耗模式,包括:当第一WLAN信号为数据帧,基于第一WLAN信号的业务类型和通信质量参数,调整LNA的功耗模式。
根据第二方面,或者以上第二方面的任意一种实现方式,根据第一WLAN信号,调整LNA的功耗模式,包括:当第一WLAN信号的业务类型为低优先级业务类型,且通信质量参数小于预设的第一阈值,将LNA调整为低功耗模式。
根据第二方面,或者以上第二方面的任意一种实现方式,通信质量参数为环境干扰参数。
根据第二方面,或者以上第二方面的任意一种实现方式,根据第一WLAN信号,调 整LNA的功耗模式,包括:当第一WLAN信号的业务类型为高优先级业务类型,且通信质量参数满足设定的低功耗条件,将LNA调整为低功耗模式;其中,通信质量参数包括环境干扰参数和信号质量参数;低功耗条件包括:环境干扰参数小于第一阈值;信号质量参数大于第二阈值。
根据第二方面,或者以上第二方面的任意一种实现方式,根据第一WLAN信号,调整LNA的功耗模式,包括:当第一WLAN信号的业务类型为低优先级业务类型,且通信质量参数满大于第三阈值,将LNA调整为高功耗模式。
根据第二方面,或者以上第二方面的任意一种实现方式,通信质量参数为环境干扰参数。
根据第二方面,或者以上第二方面的任意一种实现方式,根据第一WLAN信号,调整LNA的功耗模式,包括:当第一WLAN信号的业务类型为高优先级业务类型,且通信质量参数满足设定的高功耗条件,将LNA调整为高功耗模式;其中,通信质量参数包括环境干扰参数和信号质量参数;高功耗条件包括:环境干扰参数大于第三阈值;信号质量参数小于第四阈值。
根据第二方面,或者以上第二方面的任意一种实现方式,第一WLAN信号为信号帧的帧头,方法还包括:处理电路接收调整功耗模式后的LNA进行增益放大后的第二WLAN信号;第二WLAN信号为信号帧的帧体。
根据第二方面,或者以上第二方面的任意一种实现方式,第一WLAN信号为在第一周期起始时刻获取到的信号帧,方法还包括:处理电路接收经调整功耗模式后的LNA进行增益放大后的第二WLAN信号,第二WLAN信号为第一周期内的另一信号帧。
根据第二方面,或者以上第二方面的任意一种实现方式,若将LNA调整为低功耗模式,方法还包括:处理电路按照设定的周期,获取第二WLAN信号的通信质量参数;若通信质量参数满足高功耗条件,将LNA调整为高功耗模式;其中,通信质量参数包括误包率和/或吞吐率;高功耗条件包括:误包率大于第五阈值;吞吐率大于第六阈值。
第二方面以及第二方面的任意一种实现方式分别与第一方面以及第一方面的任意一种实现方式相对应。第二方面以及第二方面的任意一种实现方式所对应的技术效果可参见上述第一方面以及第一方面的任意一种实现方式所对应的技术效果,此处不再赘述。
第三方面,本申请实施例提供一种射频前端模组。该射频前端模组包括LNA和偏置电路。其中,LNA,分别与天线以及WLAN芯片相耦合,用于从天线接收第一WLAN信号,并对第一WLAN信号进行增益放大,得到第二WLAN信号;偏置电路,用于从 WLAN芯片获取控制信号,并根据控制信号调整LNA的功耗模式,其中,控制信号是基于LNA放大后的第二WLAN信号生成的。
第三方面以及第三方面的任意一种实现方式分别与第一方面以及第一方面的任意一种实现方式相对应。第三方面以及第三方面的任意一种实现方式所对应的技术效果可参见上述第一方面以及第一方面的任意一种实现方式所对应的技术效果,此处不再赘述。
第四方面,本申请实施例提供一种芯片。该芯片包括:至少一个处理器和接口,可选地还包括存储器;处理器通过接口耦合至射频前端模组。至少一个处理器被配置为调用存储在存储器中的指令,以执行第二方面以及第二方面的任意一种实现方式中的处理电路执行的步骤。
第四方面以及第四方面的任意一种实现方式分别与第一方面以及第一方面的任意一种实现方式相对应。第四方面以及第四方面的任意一种实现方式所对应的技术效果可参见上述第一方面以及第一方面的任意一种实现方式所对应的技术效果,此处不再赘述。
第五方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质。计算机可读存储介质存储有计算机程序,当计算机程序运行在计算机或处理器上时,使得计算机或处理器执行第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式中的方法。
第六方面以及第五方面的任意一种实现方式分别与第一方面以及第一方面的任意一种实现方式相对应。第五方面以及第五方面的任意一种实现方式所对应的技术效果可参见上述第一方面以及第一方面的任意一种实现方式所对应的技术效果,此处不再赘述。
第六方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品。计算机程序产品包含软件程序,当软件程序被计算机或处理器执行时,使得第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式中的方法被执行。
第六方面以及第六方面的任意一种实现方式分别与第一方面以及第一方面的任意一种实现方式相对应。第六方面以及第六方面的任意一种实现方式所对应的技术效果可参见上述第一方面以及第一方面的任意一种实现方式所对应的技术效果,此处不再赘述。
附图说明
图1为示例性示出的终端设备的结构示意图;
图2为示例性示出的Wi-Fi系统的结构示意图;
图3为本申请实施例提供的一种Wi-Fi系统的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的一种功耗控制方法的流程示意图;
图5为本申请实施例提供的一种功耗控制方法的流程示意图;
图6为示例性示出的装置的结构示意图;
图7为示例性示出的芯片的结构示意图。
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,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性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。
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。
本申请实施例的说明书和权利要求书中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同的对象,而不是用于描述对象的特定顺序。例如,第一目标对象和第二目标对象等是用于区别不同的目标对象,而不是用于描述目标对象的特定顺序。
在本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指两个或两个以上。例如,多个处理单元是指两个或两个以上的处理单元;多个系统是指两个或两个以上的系统。
图1示出了单个天线的终端设备的结构图,实际场景中,终端设备也可以是多天线的,并且可以是两个以上天线的设备。为了便于说明,图1仅示出了终端设备的主要部件。如图1所示,终端设备100包括处理器、存储器、控制电路、天线以及输入输出装置。处理器主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,以及对整个终端设备进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据,例如用于支持终端设备本申请实施例中所描述的动作。存储器主要用于存储软件程序和数据,例如存储本申请实施例中所描述的阈值与射频(Radio Frequency,RF)通路之间的对应关系等。控制电路主要用于基带信号与射频信号的转换以及对射频信号的处理。控制电路和天线一起也可以叫做收发器,主要用于收发电磁波形式的射频信号。输入输出装置,例如触摸屏、显示屏,键盘等主要用于接收用户输入的数据以及对用户输出数据。
当终端设备开机后,处理器可以读取存储单元中的软件程序,解释并执行软件程序的指令,处理软件程序的数据。当需要通过无线发送数据时,处理器对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至射频电路,射频电路将基带信号进行射频处理后将射频信号通过天线以电磁波的形式向外发送。当有数据发送到终端设备时,射频电路通过天线接收到射频信号,将射频信号转换为基带信号,并将基带信号输出至处理器,处理器将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。
本领域技术人员可以理解,为了便于说明,图1仅示出了一个存储器和一个处理器。在实际的终端设备中,可以存在多个处理器和多个存储器。存储器也可以称为存储介质或者存储设备等,本申请实施例对此不做限定。
作为一种可选的实现方式,处理器可以包括基带处理器和/或中央处理器,基带处理器主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器主要用于对整个终端设备进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。图1中的处理器可以集成基带处理器和中央处理器的功能,本领域技术人员可以理解,基带处理器和中央处理器也可以是各自独立的处理器,通过总线等技术互联。本领域技术人员可以理解,终端设备可以包括多个基带处理器以适应不同的网络制式,终端设备可以包括多个中央处理器以增强其处理能力,终端设备的各个部件可以通过各种总线连接。所述基带处理器也可以表述为基带处理电路或者基带处理芯片。所述中央处理器也可以表述为中央处理电路或者中央处理芯片。对通信协议以及通信数据进行处理的功能可以内置在处理器中,也可以以软件程序的形式存储在存储单元中,由处理器执行软件程序以实现基带处理功能。
在本申请实施例中,可以将具有收发功能的天线和控制电路视为终端设备100的收发单元101,例如,用于支持终端设备执行接收功能和发送功能。将具有处理功能的处理器视为终端设备100的处理单元102。如图1所示,终端设备100包括收发单元101和处理单元102。收发单元也可以称为收发器、收发机、收发装置等。可选的,可以将收发单元101中用于实现接收功能的器件视为接收单元,将收发单元101中用于实现发送功能的器件视为发送单元,即收发单元101包括接收单元和发送单元,接收单元也可以称为接收机、输入口、接收电路等,发送单元可以称为发射机、发射器或者发射电路等。
处理器102可用于执行该存储器存储的指令,以控制收发单元101接收信号和/或发送信号,完成本申请实施例终端设备的功能。作为一种实现方式,收发单元101的功能可以考虑通过收发电路或者收发的专用芯片实现。例如,本申请实施例中所述的Wi-Fi芯片。
在本申请实施例的描述中,终端设备可以为支持802.11系列标准协议或者其它类似标准协议的终端产品,终端设备可以为无线通讯芯片、无线传感器或无线通信终端等,也可称为用户、站点或终端。例如,站点可以为支持Wi-Fi的移动电话、平板电脑、机顶盒、智能电视、智能可穿戴设备、车载通信设备和计算机等等。可选地,802.11系列标准包括但不限于以下至少之一:802.11be、802.11ax、802.11ac、802.11n、802.11g、802.11b及802.11a等制式。可选地,本申请实施例中的终端设备支持2.4G、5G或6G及更高频段。
需要说明的是,本申请实施例的技术方案还可以应用于蓝牙系统、ZigBee(紫蜂)系统等短距离通信系统中。其具体实现与Wi-Fi系统中类似,均是基于接收到的信号(例如蓝牙信号),调节LNA的功耗。本申请不再重复举例说明。
图2为示例性示出的Wi-Fi系统200的示意图。请参照图2,示例性的,Wi-Fi系统200包括Wi-Fi芯片210、射频前端模块220和天线230。
示例性的,射频前端模块220耦合至天线230,射频前端模块220可从天线接收信号或者通过天线发送信号。
示例性的,射频前端模块220包括但不限于:功率放大器221、LNA222、旁置电路223。需要说明的是,射频前端模块220中的器件类型和数量仅为示意性举例。在其他实 施例中,射频前端模块220中可以包括更多的器件,本申请不做限定。
示例性的,功率放大器221设置于TX(transport,发送)通路(以下简称TX)上,用于对Wi-Fi芯片通过发送电路输入的信号进行相应处理,并将处理后的信号输出至天线230。示例性的,LNA222设置于RX(receive,接收)通路(以下简称RX)上,用于对从天线230接收到的信号进行相应处理,并将处理后的信号输出至Wi-Fi芯片210。
示例性的,旁置电路223耦合至LNA222的两端,用于旁置LNA222。
示例性的,Wi-Fi芯片210耦合至射频前端模块220。示例性的,Wi-Fi芯片210可通过射频前端模块220发送信号。示例性的,Wi-Fi芯片210可通过射频前端模块220接收信号。Wi-Fi芯片210可通过控制信号切换射频前端模块220中的TX和RX,以及LNA222的工作状态。
示例性的,在已有技术中,LNA222的工作模式包括:正常工作模式和旁置模式。示例性的,Wi-Fi芯片可基于天线230接收到的信号的通信质量参数,确定LNA222的工作模式。示例性的,信号的通信质量参数包括但不限于以下至少之一:接收信号强度指示(Received Signal Strength Indication,RSSI)、参考信号接收质量(Reference Signal Receiving Quality,RSRQ),参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)、信噪比(signal to noise ratio,SNR)等。
举例说明,一个示例中,若接收到的信号的RSSI≤-30dBm,则Wi-Fi芯片210确定LNA222为正常工作模式。相应的,Wi-Fi芯片210可通过控制电路,控制旁路电路223上的开关断开,以使能LNA222。也就是说,LNA222在正常工作模式时,射频前端模块220从天线230接收到的信号输入至LNA222的输入端,并从LNA222的输出端输出至Wi-Fi芯片210。另一个示例中,若接收到的信号的RSSI>-30dBm,则Wi-Fi芯片210确定LNA222为旁置模式。相应的,Wi-Fi芯片210可通过控制电路,控制旁路电路223上的开关闭合,以旁置LNA222。也就是说,LNA222在旁置模式时,射频前端模块220从天线230接收到的信号经过旁置电路223输出至Wi-Fi芯片210。
示例性的,如上文所述,在已有技术中,外置LNA的工作模式包括两种,一种为正常工作模式,一种是旁置模式。相应的,Wi-Fi芯片中设置的控制逻辑如表1所示:
表1
如表1所示,示例性的,Wi-Fi芯片可配置有工作模式与逻辑控制信号之间的映射关系表。示例性的,如上文所述,Wi-Fi芯片可基于信号的通信质量参数,确定外置LNA的状态,即工作模式。Wi-Fi芯片可基于映射关系表,查找对应的信号。举例说明,一个示例中,当Wi-Fi芯片确定外置LNA为工作模式,Wi-Fi芯片可通过遍历表1所示的映射关系表,确定对应的信号为信号1。可选地,信号1用于指示使能RX,并且断开旁置电路223上的开关。示例性的,Wi-Fi芯片可通过控制电路向射频前端模块发送信号1,以使能射频前端模块中的RX,并且控制旁置电路223上的开关断开。相应的,天线230输出至射频前端模块220的信号将输入至外置LNA222的输入端,将外置LNA222处理后,从外置LNA222的输出端输出至Wi-Fi芯片210。另一个示例中,当Wi-Fi芯片确定外置LNA为旁置模式,Wi-Fi芯片可通过遍历表1所示的映射关系表,确定对应的信号为信号2。可选地,信号2用于指示使能RX,并且闭合旁置电路223上的开关。示例性的,Wi-Fi芯片可通过控制电路向射频前端模块发送信号2,以使能射频前端模块中的RX,并且控制旁置电路223上的开关闭合。相应的,天线230输出至射频前端模块220的信号,流经旁置电路223,并输出至Wi-Fi芯片210。又一个示例中,当Wi-Fi芯片确定需要发送信号,则Wi-Fi芯片可通过遍历表1所示的映射关系表,确定对应的信号为信号3。可选地,信号3用于指示使能TX。相应的,Wi-Fi芯片可通过控制电路向射频前端模块发送信号3,以使能TX,使得天线耦合至TX。又一个示例中,Wi-Fi芯片可向射频前端模块发送信号4,以指示射频前端模块处于隔离或关闭状态,即不工作状态。
需要说明的是,本申请仅对RX上的外置LNA的不同模式的切换进行说明,RX、TX以及隔离(或关闭)状态之间的切换,可参照已有技术,本申请不再赘述。
进一步需要说明的是,Wi-Fi系统200可选地采用时分复用方式工作。例如,在Wi-Fi系统200中,RX和TX的工作时长占比约为7比3。相应的,Wi-Fi芯片可基于配置的映射关系表(例如表1),向射频前端模块220发送对应的信号,以使能RX或TX。也就是说,RX的工作功耗的大小,直接决定使用电池工作的电子设备的工作时长。
示例性的,请继续参照图2,Wi-Fi芯片210包括但不限于:LNA211、RF(Radio Frequency,射频)212、ABB(analog baseband,模拟基带)213以及DBB(digital baseband,数字基带)214。为区分LNA222和LNA211,下文中将射频前端模块中的LNA,即LNA222称为外置LNA(可记为eLNA),将LNA211称为内置LNA(记为iLNA)。
示例性的,RX的功耗主要分为DBB、ABB、射频三部分。其中,DBB与ABB包含于Wi-Fi芯片。射频部分包括射频前端模块中的外置LNA、Wi-Fi芯片中的内置LNA以及其它射频部件。各部分功耗可参照表2。
表2
请参照表2,示例性的,射频和模拟部分的功耗占比超过70%,其中,外置LNA在工作状态下,其功耗占比接近50%。如上所述,RX的工作功耗的大小,直接决定使用电池工作的电子设备的工作时长。而外置LNA的工作功耗的大小,将决定RX的功耗大小,也就是说,外置LNA工作时的功耗越大,RX的功耗越大,电子设备的功耗也就越大。
示例性的,在实际应用中,例如以家庭应用场景为例。示例性的,家庭应用场景中,路由器在客厅,手机在卧室,而卧室与客厅之间相隔一堵承重墙。路由器的Wi-Fi信号需要穿墙,本领域人员皆知,Wi-Fi信号穿墙将导致Wi-Fi信号衰减。相应的,手机接收到的Wi-Fi信号的通信质量参数(例如信号强度)较差。例如,手机(具体为Wi-Fi芯片)检测到Wi-Fi信号的RSSI≤-30dBm。因此,Wi-Fi芯片需要将射频前端模块中的外置LNA配置为工作状态,以增加Wi-Fi信号增益。此时,外置LNA一直处于电流最大的正常工作模式下,其功耗占比如上文所述接近50%。
目前,Wi-Fi芯片仅是根据天线接收到的Wi-Fi信号的信号强度配置外置LNA的工作模式,而未能根据实际需求切换外置LNA的工作模式。并且,外置LNA长时间保持在电流最大的高功耗工作模式(即上文所述正常工作模式)中,造成电池耗电量增加,终端使用时长缩短。
图3为本申请实施例提供的一种Wi-Fi系统的结构示意图。请参照图3,示例性的,Wi-Fi系统300包括Wi-Fi芯片310、射频前端模块320以及天线330。
示例性的,射频前端模块320中包括但不限于:功率放大器321、外置LNA322、旁置电路323以及偏置电路324。
示例性的,Wi-Fi芯片耦合至射频前端模块320。示例性的,Wi-Fi芯片可通过控制电路向射频前端模块320发送控制信号,以控制射频前端模块320中的RX和TX之间的切换,以及,控制RX上的外置LNA的工作模式(也可以称为功耗模式)。
示例性的,本申请实施例中,外置LNA的工作模式包括但不限于:高功耗模式、低功耗模式以及旁置模式。
示例性的,高功耗模式,也可称为正常工作模式。例如如表1中所示,外置LNA的工作电流为12mA、工作电压为3.6V时,即外置LNA处于正常模式。
示例性的,外置LNA处于低功耗模式时,其工作电流可选地为6mA,工作电压为3.6V。示例性的,外置LNA处于低功耗模式时,其工作电流可选地为12mA,工作电压为1.8V。也就是说,本申请实施例中,Wi-Fi芯片可通过偏置电路324改变外置LNA工作时的电流值和/或电压值,从而使外置LNA在高功耗模式与低功耗模式之间进行切换。需要说明的是,本申请实施例中电流和电压数值仅为示意性举例,本申请不做限定。
请继续参照图3,示例性的,Wi-Fi芯片310包括但不限于:内置LNA311、RF312、ABB313和DBB314等器件。
示例性的,Wi-Fi芯片310可向射频前端模块320发送控制信号,以控制外置LNA322中的偏置电路324的电流。举例说明,假设外置LNA的最大工作电流为12mA,偏置电路324可通过在外置LNA内部设置多个开关的方式,以将原电流为12mA的电路分为第一电路和第二电路,第一电路的电流为6mA,第二电路的电流为6mA。相应的,偏置电路可基于接收到的Wi-Fi芯片的控制信号,使能第一电路与第二电路中的至少一条电路,以实现控制外置LNA的内部工作电流。例如,偏置电路324基于Wi-Fi芯片的指示,使能第一电路,断开第二电路。相应的,外置LNA的电流为6mA。相较于已有技术中,本申请实施例可实现将外置LNA的电流降为原电流的二分之一,以降低外置LNA的功耗,进一步降低Wi-FI系统的整体功耗。
需要说明的是,上述电流控制方式仅为示意性举例,在其他实施例,也可以通过其它方式控制外置LNA322的电流,以实现降低功耗的目的。
进一步需要说明的是,本申请实施例中仅以外置LNA的工作模式包括高功耗模式和低功耗模式为例进行说明。在其他实施例中,外置LNA的工作模式可以包括多种模式,例如:第一功耗模式、第二功耗模式、第三功耗模式等。每种功耗模式可对应不同的电流。例如,第一功耗模式对应的电流为4mA,第二功耗模式对应的电流为6mA,第三功耗模式对应的电流为2mA,本申请不做限定。采用不同的工作模式,偏置电路需支持对应的逻辑控制。本申请实施例中以高功耗模式和低功耗模式为例,对应的控制逻辑如表3所示:
表3
请参照表3,示例性的,Wi-Fi芯片设置有对应的映射表,记录不同的工作模式与信号之间的对应关系。Wi-Fi芯片确定射频前端模块320对应的工作模式后,可通过控制电路向射频前端模块320发送对应的信号,以指示射频前端模块320切换对应的工作模式。 例如,Wi-Fi芯片确定射频前端模块320的工作模式为:使能RX,且外置LNA为高功耗模式,对应的信号为信号1。Wi-Fi芯片可通过控制电路向射频前端模块320发送信号1。示例性的,射频前端模块320中的偏置电路324可基于信号1的指示,将外置LNA的电流切换到高功耗模式对应的电流。例如,如上文所述,偏置电路324可使能第一电路和第二电路,以使得外置LNA的电流为12mA。可选地,偏置电路324可配置有信号与控制方式之间的对应关系,以基于接收到的信号,确定对应的控制方式。具体的对应关系可根据实际需求设置,本申请不做限定。也就是说,在本申请实施例中,Wi-Fi芯片配置有工作模式与信号之间的映射关系,偏置电路配置有信号与控制方式之间的映射关系。并且,Wi-Fi芯片配置的映射关系与偏置电路配置的映射关系之间是一一对应的。可以理解为,本申请实施例中的Wi-Fi芯片与射频前端模块配置有相应的控制逻辑,射频前端模块可基于Wi-Fi芯片的不同信号所指示的控制逻辑,切换不同的工作状态。
偏置电路324可以是设置于外置LNA内或外置LNA外的控制电路,偏置电路324的位置仅为示意性举例,本申请不做限定。
旁置模式的描述可参照图2中的相关描述,此处不再赘述。示例性的,旁置模式实质上也可以理解为,将外置LNA322的电流置为0,使其不工作。
需要说明的是,下面的实施例中均以Wi-Fi芯片控制外置LNA的电流,使其改变工作模式为例进行说明。Wi-Fi芯片控制外置LNA的电压,或者电压和电流的方式与实施例中的控制电流的方式类似,本申请中不再重复说明。
进一步需要说明的是,各模块之间的连接关系可参照图2中的相关描述,此处不再重复说明。
结合图3,图4为本申请实施例提供的一种功耗控制方法的流程示意图。请参照图4,具体包括:
S101,接收信号帧的帧头。
示例性的,请参照图3,天线330接收信号帧的帧头,并将信号帧的帧头输入至射频前端模块320中的RX。
示例性的,以射频前端模块320中的外置LNA当前处于旁置状态为例进行说明。需要说明的是,外置LNA的当前状态仅为举例说明。实际上,外置LNA的当前状态取决于上一次控制流程的结果,或者,外置LNA的状态可以为初始状态。例如,在电子设备开机后,外置LNA的初始状态可以为旁置状态、高功耗状态、低功耗状态中的任一种,本申请不做限定。
示例性的,假设在上一次控制流程中,外置LNA322的工作模式被配置为旁置模式。相应的,天线330输入的信号帧的帧头,通过旁置电路323输出至Wi-Fi芯片310。
Wi-Fi芯片310接收射频前端模块320输入的信号帧的帧头。
S102,判断信号帧是否为数据帧。
示例性的,Wi-Fi芯片310接收到射频前端模块320输入的信号帧的帧头后,可基于接收到的信号帧的帧头,确定该信号帧是否为数据帧。
可选地,数据帧可选地为信号帧的帧体部分承载数据。可选地,非数据帧包括但不 限于:Beacon(信标)帧、管理帧和控制帧。
需要说明的是,数据帧通常是以高速率传输的。非数据帧,例如管理帧,通常是以低速率传输的。相应的,由于非数据帧的传输速率较低,其抗干扰和噪声能力更强。
在本申请实施例中,对于抗干扰和噪声能力较强的非数据帧,外置LNA可使用功耗较低的低功耗模式对信号进行处理。即,流程前进至S103。示例性的,若接收到的信号帧为数据帧,则流程前进至S109。
S103,外置LNA配置为低功耗模式。
示例性的,如上文所述,Wi-Fi芯片310响应于接收到信号帧的帧头,确定信号帧为非数据帧,例如为管理帧。Wi-Fi芯片310可响应于获取到的信号帧的非数据帧类型,确定将外置LNA配置为低功耗模式。
示例性的,Wi-Fi芯片310确定外置LAN的工作模式,可基于射频前端模块的工作模式与信号之间的映射关系,确定对应的信号。例如,如表3所示,Wi-Fi芯片310确定射频前端模块的工作模式为:使能RX,且外置LNA的工作模式为低功耗模式。Wi-Fi芯片310根据映射关系,确定对应的信号为信号2。请参照图3,示例性的,Wi-Fi芯片310可通过控制电路向射频前端模块320发送信号2。射频前端模块320可响应于信号2,使能RX。并且,偏置电路324可将外置LNA的电流调整为低功耗模式对应的电流,例如6mA。具体控制方式可参照上文,此处不再赘述。
S104,接收信号帧的帧体。
示例性的,天线330接收信号帧的帧体。天线330将接收到的信号帧的帧体输入至射频前端模块320。示例性的,信号帧的帧体输入至射频前端模块320中的外置LNA322的输入端。外置LNA322对信号帧的帧体进行相应处理。示例性的,外置LNA322将处理后的信号帧的帧体输出至Wi-Fi芯片310。Wi-Fi芯片310接收射频前端模块320输入的信号(即信号帧的帧体)。
S105,周期检测通信质量参数。
示例性的,Wi-Fi芯片310接收到射频前端模块320输入的信号,即信号的帧体。在本申请实施例中,外置LNA处于低功耗模式时,Wi-Fi芯片310可基于接收到的信号,周期性地获取对应的通信质量参数,以动态调整外置LNA的工作模式。
可选地,通信质量参数可以为以下至少之一:误码率、吞吐率。示例性的,Wi-Fi芯片310可基于获取到的通信质量参数,以及设定的阈值,确定外置LNA322的工作模式,包括是继续保持低功耗模式,还是切换到高功耗模式。
举例说明,以误码率为例。一个示例中,Wi-Fi芯片310可存储有设定的误码率阈值(例如b1)。当Wi-Fi芯片310在当前周期获取到对应的误码率≥b1,则Wi-Fi芯片310确定将外置LNA322的工作模式切换为高功耗模式,流程前进至S106。也就是说,当接收到的信号通信质量较差时,可将外置LNA322的工作模式切换到高功耗模式,以提升射频前端模块320的接收功率,提高射频前端模块320的处理能力,可进一步提高Wi-Fi芯片310接收到的信号的通信质量。
另一个示例中,Wi-Fi芯片310在当前周期获取到的对应的误码率<b1,则Wi-Fi芯 片310确定外置LNA322的工作模式仍然为低功耗模式。
需要说明的是,上文所述周期性获取通信质量对应的周期时长,小于信号帧的帧体长度。
S106,外置LNA配置为高功耗模式。
具体配置方式可参照上文,此处不赘述。
S107,接收信号帧的帧体。
示例性的,按照上文所述流程,天线330继续接收所述信号帧的帧体,并将接收到的信号输出至射频前端模块320。示例性的,射频前端模块320当前处于高功耗模式。射频前端模块320对信号进行相应处理,并输出至Wi-Fi芯片310。Wi-Fi芯片310接收射频前端模块320输入的信号(即信号帧的帧体)。
S108,周期检测通信质量参数。
示例性的,仍以误码率为例。一个示例中,当Wi-Fi芯片310获取到的信号对应的误码率≤b2,Wi-Fi芯片310确定外置LNA322的工作模式为低功耗模式,即流程前进至S103。也就是说,当信号的通信质量参数提升后,Wi-Fi芯片310可适应性地将外置LNA的工作模式再切换到低功耗模式。从而实现基于需求,动态切换外置LNA的工作模式,以在实现功耗最小化的同时,保证通信质量。可选地,b2可小于b1,以防止外置LNA的工作模式频繁切换。
另一个示例中,当Wi-Fi芯片310获取到的信号对应的误码率>b2,Wi-Fi芯片310确定外置LNA322的工作模式仍为高功耗模式,不作处理。
其它未描述内容可参照S105的相关内容,此处不再赘述。
S109,判断数据帧承载的数据是否为高优先级业务。
示例性的,Wi-Fi芯片确定信号帧为数据帧后,可进一步判断数据帧中承载的数据的业务等级。
举例说明,对于背景和数据类型的应用场景,其业务对应的数据具有较强的容错能力,这类业务可划分为低优先级业务。对于语音和视频类型的应用场景,该类业务要求较低的时延和重传率。该类业务可划分为高优先级业务。当然,在其他实施例中,Wi-Fi芯片310还可以设置高优先级业务列表,例如将一些重要的应用对应的业务划分为高优先级业务。业务类型的高级可根据实际需求设置,本申请中仅为示意性举例,本申请不做限定。
示例性的,在本申请实施例中,Wi-Fi芯片310在确定业务等级后,可进一步基于通信质量参数,确定外置LNA的工作模式。
一个示例中,当Wi-Fi芯片310确定信号帧的帧体承载的数据对应为低优先级业务,流程前进至S110。
一个示例中,当Wi-Fi芯片310确定信号帧的帧体承载的数据对应为高优先级业务,流程前进至S113。
S110,检测通信质量参数。
示例性的,Wi-Fi芯片310基于接收到的信号,获取对应的通信质量参数。可选地, 通信质量参数可选地包括环境干扰参数。可以理解为,对于低优先级业务,影响外置LNA的工作模式的可选地为环境干扰大小。
一个示例中,若环境干扰参数≥a1,Wi-Fi芯片310将外置LNA配置为高功耗模式,流程前进至S111。
另一个示例中,若环境干扰参数≤a2,Wi-Fi芯片310将外置LNA配置为低功耗模式,流程前进至S103。
需要说明的是,环境干扰阈值(包括a1和a2)可根据实际需求设置,本申请不做限定。可选地,a2可小于a1,以防止频繁切换。
S111,外置LNA配置为高功耗模式。
S112,接收信号帧的帧体。
S113,检测通信质量参数。
示例性的,高优先级业务通常情况下对环境干扰较敏感,例如,通信质量较差的情况下,可能导致视频画面花屏,语音通话卡顿等,因此,Wi-Fi芯片310可基于环境干扰参数以及RSSI等通信质量参数,确定外置LNA322的工作模式。
一个示例中,若环境干扰参数≤a2,且RSSI≥c1,则Wi-Fi芯片310将外置LNA配置为低功耗模式,流程前进至S103。需要说明的是,若满足上述其中一个条件,则不作低功耗切换。
另一个示例中,若环境干扰参数≥a2,且RSSI≤c2,则Wi-Fi芯片310将外置LNA配置为高功耗模式,流程前进至S111。
需要说明的是,上述仅以RSSI为例进行说明,在其它实施例中,也可以参考其它通信质量参数及对应的阈值,例如SNR等。阈值可根据实际需求设置,本申请不做限定。
进一步需要说明的是,当Wi-Fi系统300接收到下一个信号帧时,则重复S101~S113。
场景二
场景一中的步骤为以信号帧为处理单位,对每个接收到的信号帧,执行S101~S113的步骤。本申请实施例中,Wi-Fi系统300还可以按照设定的周期,对周期内接收到的信号帧进行处理。结合图3,图5为本申请实施例提供的一种功耗控制方法。请参照图5,具体包括:
S201,设定的周期触发,接收信号帧。
示例性的,Wi-Fi芯片310可预先设置周期,周期时长可基于实际需求设置,本申请不做限定。示例性的,Wi-Fi芯片310可设置定时器,定时器计时时长即为上文所述周期时长。定时器重复计时,每到定时器计时结束时刻,即周期到达时刻,流程前进至S202。
S202,判断信号帧是否为数据帧。
示例性的,由于本实施例中是以周期为单位执行的,因此,Wi-Fi芯片310当前接收到的可能是帧头,也可以是帧体,本申请不做限定。其它描述可参照S102,此处不再赘述。
S203,外置LNA配置为低功耗模式。
具体细节可参照S103中的相关内容,此处不再赘述。
S204,接收下一个信号帧。
示例性的,Wi-Fi芯片310将外置LNA配置为低功耗模式后,天线330将接收到的下一个信号帧输出至外置LNA332的输入端,外置LNA332进行相应处理后,将信号输出至Wi-Fi芯片310。
S205,周期检测通信质量参数。
S206,外置LNA配置为高功耗模式。
S207,接收信号帧的帧体。
S208,周期检测通信质量参数。
S209,判断数据帧承载的数据是否为高优先级业务。
S210,检测通信质量参数。
S211,外置LNA配置为高功耗模式。
S212,接收下一个信号帧。
S213,检测通信质量参数。
S205~S213的内容可参照S105~S113的相关内容,此处不再赘述。
在一种可能的实现方式中,Wi-Fi芯片310还可以基于Wi-Fi系统当前的通信阶段,配置外置LNA的工作模式。在802.11协议中,电子设备进行Wi-Fi通信的过程中,包括多种通信模式,包括:listen(监听)阶段、扫描阶段、选网阶段、认证阶段、关联阶段等。各阶段的具体描述可参照802.11协议的相关内容,本申请不再赘述。可选地,在本申请实施例中,当Wi-Fi系统300处于listen阶段,由于listen阶段对通信性能要求较低,Wi-Fi芯片310可将外置LNA配置为低功耗模式。可选地,对于扫描阶段、选网阶段以及关联阶段,电子设备之间通常采用低阶速率交互信令,数据对应的抗干扰能力较强,相应的,Wi-Fi芯片可将外置LNA配置为低功耗模式。可选地,在其他业务场景,例如电子设备开机或关机过程,Wi-Fi芯片同样可将外置LNA配置为低功耗模式。综上,在本申请实施例中,Wi-Fi芯片可基于场景的需求,例如结合信令交互的抗干扰能力、环境因素、以及业务需求,将外置LNA配置对应的工作模式。
下面介绍本申请实施例提供的一种装置。如图6所示:
图6为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图。如图6所示,该通信装置600可包括:处理器601、收发器605,可选的还包括存储器602。
所述收发器605可以称为收发单元、收发机、或收发电路等,用于实现收发功能。收发器605可以包括接收器和发送器,接收器可以称为接收机或接收电路等,用于实现接收功能;发送器可以称为发送机或发送电路等,用于实现发送功能。
存储器602中可存储计算机程序或软件代码或指令604,该计算机程序或软件代码或指令604还可称为固件。处理器601可通过运行其中的计算机程序或软件代码或指令603,或通过调用存储器602中存储的计算机程序或软件代码或指令604,对MAC层和PHY 层进行控制,以实现本申请下述各实施例提供的OM协商方法。其中,处理器601可以为中央处理器(central processing unit,CPU),存储器602例如可以为只读存储器(read-only memory,ROM),或为随机存取存储器(random access memory,RAM)。
本申请中描述的处理器601和收发器605可实现在集成电路(integrated circuit,IC)、模拟IC、射频集成电路RFIC、混合信号IC、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、印刷电路板(printed circuit board,PCB)、电子设备等上。
上述通信装置600还可以包括天线606,该通信装置600所包括的各模块仅为示例说明,本申请不对此进行限制。
如前所述,以上实施例描述中的通信装置可以是终端,但本申请中描述的通信装置的范围并不限于此,而且通信装置的结构可以不受图6的限制。通信装置可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述通信装置的实现形式可以是:
(1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;例如装置600可以为上文实施例中的Wi-Fi芯片(2)具有一个或多个IC的集合,可选的,该IC集合也可以包括用于存储数据,指令的存储部件;(3)可嵌入在其他设备内的模块;(4)接收机、智能终端、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、云设备、人工智能设备等等;(5)其他等等。
对于通信装置的实现形式是芯片或芯片系统的情况,可参见图7所示的芯片的结构示意图。图7所示的芯片包括处理器701和接口702。其中,处理器701的数量可以是一个或多个,接口702的数量可以是多个。可选的,该芯片或芯片系统可以包括存储器703。可选地,芯片700可以为上文所述Wi-Fi芯片。
在一种可能的实现方式中,射频前端模块集成在Wi-Fi芯片上,其它器件,包括射频通路、天线等设置在芯片外。
在另一种可能的实现方式中,天线和射频前端模块设置在Wi-Fi芯片外。
其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
基于相同的技术构思,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序包含至少一段代码,该至少一段代码可由终端设备执行,以控制终端设备用以实现上述方法实施例。
基于相同的技术构思,本申请实施例还提供一种计算机程序,当该计算机程序被终端设备执行时,用以实现上述方法实施例。
所述程序可以全部或者部分存储在与处理器封装在一起的存储介质上,也可以部分或者全部存储在不与处理器封装在一起的存储器上。
基于相同的技术构思,本申请实施例还提供一种处理器,该处理器用以实现上述方法实施例。上述处理器可以为芯片。
结合本申请实施例公开内容所描述的方法或者算法的步骤可以硬件的方式来实现,也可以是由处理器执行软件指令的方式来实现。软件指令可以由相应的软件模块组成,软件模块可以被存放于随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、闪存、只读 存储器(Read Only Memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM,EPROM)、电可擦可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)、寄存器、硬盘、移动硬盘、只读光盘(CD-ROM)或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质中。一种示例性的存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。另外,该ASIC可以位于网络设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于网络设备中。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本申请实施例所描述的功能可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (32)

  1. 一种无线局域网通信装置,其特征在于,包括:
    射频前端模块,包括:低噪声放大器LNA,所述LNA耦合至天线,用于从所述天线接收第一无线局域网WLAN信号,并对所述第一WLAN信号进行增益放大,得到第二WLAN信号;
    处理电路,耦合至所述LNA,用于接收所述第二WLAN信号;并根据所述第二WLAN信号,调整所述LNA的功耗模式。
  2. 根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述处理电路,用于:
    根据所述第二WLAN信号,调整所述LNA的工作电流或工作电压中的至少一个。
  3. 根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述功耗模式包括:低功耗模式或高功耗模式;其中,所述LNA在所述低功耗模式下的工作电流为第一电流值,所述LNA在所述高功耗模式时的工作电流为第二电流值,所述第一电流值小于所述第二电流值且所述第一电流值大于0。
  4. 根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述处理电路,用于:
    当所述第二WLAN信号为非数据帧,将所述LNA调整为所述低功耗模式。
  5. 根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述处理电路,用于:
    当所述第二WLAN信号为数据帧,基于所述第二WLAN信号的业务类型和通信质量参数,调整所述LNA的功耗模式。
  6. 根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述处理电路,用于:
    当所述第二WLAN信号的业务类型为低优先级业务类型,且所述通信质量参数小于预设的第一阈值,将所述LNA调整为所述低功耗模式。
  7. 根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述通信质量参数为环境干扰参数。
  8. 根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述处理电路,用于:
    当所述第二WLAN信号的业务类型为高优先级业务类型,且所述环境干扰参数小于第一阈值,以及,信号质量参数大于第二阈值,将所述LNA调整为所述低功耗模式;其中,所述通信质量参数包括所述环境干扰参数和所述信号质量参数。
  9. 根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述处理电路,用于:
    当所述第二WLAN信号的业务类型为低优先级业务类型,且所述通信质量参数满大于第三阈值,将所述LNA调整为所述高功耗模式。
  10. 根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述通信质量参数为环境干扰参数。
  11. 根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述处理电路,用于:
    当所述第二WLAN信号的业务类型为高优先级业务类型,且环境干扰参数大于第三阈值,以及信号质量参数小于第四阈值,将所述LNA调整为所述高功耗模式;其中,所述通信质量参数包括所述环境干扰参数和所述信号质量参数。
  12. 根据权利要求1至11任一项所述的装置,其特征在于,所述第二WLAN信号为信号帧的帧头,所述射频前端模块,还用于:
    从所述天线接收第三WLAN信号;所述第三WLAN信号为所述信号帧的帧体;
    所述处理电路,还用于:
    接收经调整功耗模式后的所述LNA进行增益放大后的所述第三WLAN信号。
  13. 根据权利要求1至11任一项所述的装置,其特征在于,所述第二WLAN信号为在第一周期起始时刻获取到的信号帧,所述射频前端模块,还用于:
    从所述天线接收第三WLAN信号;所述第三WLAN信号为所述第一周期内的另一信号帧;
    所述处理电路,还用于:
    接收经调整功耗模式后的所述LNA进行增益放大后的所述第三WLAN信号。
  14. 根据权利要求12或13所述的装置,其特征在于,若将所述LNA调整为所述低功耗模式,所述处理电路,还用于:
    按照设定的周期,获取所述第三WLAN信号的误包率和吞吐率;
    当所述误包率大于第五阈值,且所述吞吐率大于第六阈值,将所述LNA调整为所述高功耗模式。
  15. 一种功耗控制方法,其特征在于,所述方法应用于无线局域网通信装置,所述装置包括处理电路,所述方法包括:
    所述处理电路接收经射频前端模块中的LNA进行增益放大后的第一WLAN信号;
    所述处理电路根据所述第一WLAN信号,调整所述LNA的功耗模式。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一WLAN信号,调整所述LNA的功耗模式,包括:
    根据所述第一WLAN信号,调整所述LNA的工作电流或工作电压中的至少一个。
  17. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述功耗模式包括:低功耗模式或 高功耗模式;其中,所述LNA在所述低功耗模式下的工作电流为第一电流值,所述LNA在所述高功耗模式时的工作电流为第二电流值,所述第一电流值小于所述第二电流值且所述第一电流值大于0。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一WLAN信号,调整所述LNA的功耗模式,包括:
    当所述第一WLAN信号为非数据帧,将所述LNA调整为所述低功耗模式。
  19. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一WLAN信号,调整所述LNA的功耗模式,包括:
    当所述第一WLAN信号为数据帧,基于所述第一WLAN信号的业务类型和通信质量参数,调整所述LNA的功耗模式。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一WLAN信号,调整所述LNA的功耗模式,包括:
    当所述第一WLAN信号的业务类型为低优先级业务类型,且所述通信质量参数小于预设的第一阈值,将所述LNA调整为所述低功耗模式。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述通信质量参数为环境干扰参数。
  22. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一WLAN信号,调整所述LNA的功耗模式,包括:
    当所述第一WLAN信号的业务类型为高优先级业务类型,且所述环境干扰参数小于第一阈值,以及,信号质量参数大于第二阈值,将所述LNA调整为所述低功耗模式;其中,所述通信质量参数包括所述环境干扰参数和所述信号质量参数。
  23. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一WLAN信号,调整所述LNA的功耗模式,包括:
    当所述第一WLAN信号的业务类型为低优先级业务类型,且所述通信质量参数满大于第三阈值,将所述LNA调整为所述高功耗模式。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述通信质量参数为环境干扰参数。
  25. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一WLAN信号,调整所述LNA的功耗模式,包括:
    当所述第一WLAN信号的业务类型为高优先级业务类型,且环境干扰参数大于第三阈值,以及信号质量参数小于第四阈值,将所述LNA调整为所述高功耗模式;其中,所 述通信质量参数包括所述环境干扰参数和所述信号质量参数。
  26. 根据权利要求15至25任一项所述的方法,其特征在于,所述第一WLAN信号为信号帧的帧头,所述方法还包括:
    所述处理电路接收经调整功耗模式后的所述LNA进行增益放大后的第二WLAN信号;所述第二WLAN信号为所述信号帧的帧体。
  27. 根据权利要求15至25任一项所述的方法,其特征在于,所述第一WLAN信号为在第一周期起始时刻获取到的信号帧,所述方法还包括:
    所述处理电路接收经调整功耗模式后的所述LNA进行增益放大后的第二WLAN信号,所述第二WLAN信号为所述第一周期内的另一信号帧。
  28. 根据权利要求26或27所述的方法,其特征在于,若将所述LNA调整为所述低功耗模式,所述方法还包括:
    所述处理电路按照设定的周期,获取所述第二WLAN信号的误包率和吞吐率;
    当所述误包率大于第五阈值,且所述吞吐率大于第六阈值,将所述LNA调整为所述高功耗模式。
  29. 一种射频前端模组,其特征在于,包括:
    LNA,分别与天线以及WLAN芯片相耦合,用于从所述天线接收第一WLAN信号,并对所述第一WLAN信号进行增益放大,得到第二WLAN信号;
    偏置电路,用于从所述WLAN芯片获取控制信号,并根据所述控制信号调整所述LNA的功耗模式,其中,所述控制信号是基于所述LNA放大后的所述第二WLAN信号生成的。
  30. 一种WLAN芯片,其特征在于,包括:至少一个处理器,存储器和接口;
    所述处理器通过所述接口耦合至射频前端模组;所述至少一个处理器被配置为调用存储在所述存储器中的指令,以执行如权利要求15至28任一项所述的方法中的处理电路执行的步骤。
  31. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,当所述计算机程序运行在计算机或处理器上时,使得所述计算机或所述处理器执行如权利要求15至28任一项所述的方法中的处理电路执行的步骤。
  32. 一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包含软件程序,当所述软件程序被计算机或处理器执行时,使得权利要求15至28任一项所述的方法中的处理电路执行的步骤被执行。
CN202180095990.XA 2021-03-29 2021-03-29 功耗控制方法及无线局域网通信装置 Pending CN117044306A (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2021/083609 WO2022204874A1 (zh) 2021-03-29 2021-03-29 功耗控制方法及无线局域网通信装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN117044306A true CN117044306A (zh) 2023-11-10

Family

ID=83456945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202180095990.XA Pending CN117044306A (zh) 2021-03-29 2021-03-29 功耗控制方法及无线局域网通信装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20240031935A1 (zh)
EP (1) EP4307774A4 (zh)
CN (1) CN117044306A (zh)
WO (1) WO2022204874A1 (zh)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070223626A1 (en) * 2006-03-21 2007-09-27 Shay Waxman Dynamic analog power management in mobile station receivers
US7787849B2 (en) * 2007-08-31 2010-08-31 Broadcom Corporation Power consumption management based on receiver parameter and method for use therewith
US20150208345A1 (en) * 2014-01-17 2015-07-23 Qualcomm Incorporated Reducing power consumption at a transceiver
CN104618039B (zh) * 2015-01-27 2017-10-10 南京航空航天大学 一种依据通信条件实时调整接收机性能的算法和接收机
CN105657809B (zh) * 2016-02-01 2020-06-30 深圳市至高通信技术发展有限公司 Wlan传输系统

Also Published As

Publication number Publication date
US20240031935A1 (en) 2024-01-25
EP4307774A1 (en) 2024-01-17
EP4307774A4 (en) 2024-05-08
WO2022204874A1 (zh) 2022-10-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102385164B1 (ko) 서로 다른 표준의 무선 신호를 전송하는 송신 장치 및 송수신 장치
JP5319519B2 (ja) 無線デバイスの動作を制御するための方法
CN108282166B (zh) 天线共存互扰处理方法、装置、存储介质及电子设备
US8543059B2 (en) Combo wireless system and method using the same
US10757654B2 (en) Communication method and mobile terminal
US20130165057A1 (en) Rf transmission circuit and electronic device and method for saving power thereof
CN110493705B (zh) 定位系统以及定位方法
CN109756963B (zh) 工作模式的确定方法、装置和设备
CN113114300B (zh) 一种电子设备和控制方法
US20230238986A1 (en) Short-range communications apparatus, chip, and control method
US10091742B2 (en) Wireless communication device
EP2595434A1 (en) Method for reducing the energy consumption in a wireless communication terminal and communication terminal implementing said method
US20050272457A1 (en) Handling transmissions via a radio link
US20040242218A1 (en) Communication terminal out of range determination method, wireless communication system switching method and communication terminal
CN117044306A (zh) 功耗控制方法及无线局域网通信装置
US20120115416A1 (en) Wireless device limiting gain of a shared gain element between different wireless protocols
EP3907894A1 (en) Antenna selection method and terminal device
CN104601252A (zh) 一种固定无线终端抗干扰的方法及装置
CN115208438B (zh) 一种天线控制方法及电子设备
CN111654294B (zh) 天线共享方法、装置、存储介质及电子设备
CN117478166B (zh) 一种射频通路切换方法及通信设备
US20240276588A1 (en) Autonomous determination of discontinuous receive opportunities by ethernet based radios
CN118488615A (zh) 基于以太网的无线电自主确定不连续接收机会
US8942279B2 (en) Apparatus and method for transmitting/receiving data in dual mode terminal
CN115767676A (zh) 一种通信方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination