CN117093051A - 时钟频率的切换方法、装置、电子设备和可读存储介质 - Google Patents

时钟频率的切换方法、装置、电子设备和可读存储介质 Download PDF

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CN117093051A CN202311066881.2A CN202311066881A CN117093051A CN 117093051 A CN117093051 A CN 117093051A CN 202311066881 A CN202311066881 A CN 202311066881A CN 117093051 A CN117093051 A CN 117093051A
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clock
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transmission rate
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Abstract

本申请公开了一种时钟频率的切换方法、装置、电子设备和可读存储介质。其中,时钟频率的切换方法包括:获取电子设备的运行参数;根据运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率;根据第一传输速率,确定移动产业处理器接口的至少两个时钟频率;基于电子设备的运行频段,控制移动产业处理器接口的时钟频率在至少两个时钟频率之间进行切换。

Description

时钟频率的切换方法、装置、电子设备和可读存储介质
技术领域
本申请属于电子设备技术领域,具体涉及一种时钟频率的切换方法、装置、电子设备和可读存储介质。
背景技术
在相关技术中,电子设备通常会用到使用MIPI(移动产业处理器接口,MobileIndustryProcessor Interface)接口的外围设备(如,摄像头、液晶显示屏等)。一般的,电子设备在通过MIPI接口实现上述外围设备与电子设备间的数据传输时,通过该MIPI接口传输的MIPI信号的时钟频率容易对电子设备的射频频段造成干扰,从而导致射频通信的灵敏度下降,降低用户通话、上网的体验。
为了解决上述问题,电子设备可以在MIPI接口传输数据时,对MIPI的时钟频率进行设置,使得MIPI信号的时钟频率不会对当前的射频频段的信号产生干扰的频率。具体的,MIPI信号时钟频率与MIPI接口传输速率相关,也就是MIPI接口传输速率越大,所产生的时钟频率越大。现有的MIPI时钟频率的设置,为了满足向下兼容的原则,会根据MIPI接口的最大传输速率设置时钟频率,以保证MIPI接口在任一传输速率的情况下,时钟频率均不会对当前的射频频段的信号造成干扰。
然而,在实际运行过程中,在MIPI的传输速率未达到最大传输速率的情况下,并不需要控制MIPI的时钟频率满足MIPI的最大传输速率的要求,此时,电子设备仍然按照MIPI接口的最大传输速率设置时钟频率,则会导致电子设备的系统芯片需要更高的驱动电压,进而增加了电子设备的功耗。因此,如何在保证MIPI的时钟频率不影响电子设备当前的射频频段的信号的基础上,减小电子设备的功耗,成为了亟待解决的技术问题。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种时钟频率的切换方法、装置、电子设备和可读存储介质,能够解决在保证MIPI的时钟频率不影响电子设备当前的射频频段的信号的基础上,如何减小电子设备的功耗的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种时钟频率的切换方法,由电子设备执行,切换方法包括:
获取电子设备的运行参数;
根据运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率;
根据第一传输速率,确定移动产业处理器接口的至少两个时钟频率;
基于电子设备的运行频段,控制移动产业处理器接口的时钟频率在至少两个时钟频率之间进行切换。
第二方面,本申请实施例提供了一种时钟频率的切换装置,用于电子设备,切换装置包括:
获取单元,用于获取电子设备的运行参数;
确定单元,用于根据运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率;以及
根据第一传输速率和电子设备的运行频段,确定移动产业处理器接口的至少两个时钟频率;
切换单元,用于控制移动产业处理器接口的时钟频率在至少两个时钟频率之间进行切换。
第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,包括处理器和存储器,存储器存储可在处理器上运行的程序或指令,程序或指令被处理器执行时实现如第一方面的方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供了一种可读存储介质,该可读存储介质上存储程序或指令,程序或指令被处理器执行时实现如第一方面的方法的步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种芯片,该芯片包括处理器和通信接口,该通信接口和该处理器耦合,该处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面的方法的步骤。
第六方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,该程序产品被存储在可读存储介质中,该程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面的方法。
在本申请实施例中,首先,获取电子设备的运行参数;根据电子设备的运行参数,可以确定移动产业处理器接口的第一传输速率,进而根据第一传输速率,确定移动产业处理接口的至少两个时钟频率。可以理解的是,在移动产业处理接口传输数据的过程中,所产生的时钟频率与移动产业处理接口的数据传输速率相关,因此,在获取到移动产业处理器接口的第一传输速率之后,即可根据第一传输速率确定至少两个时钟频率。并且,至少两个时钟频率中的任一时钟频率数值与第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值,以使得在将移动产业处理器接口的时钟频率切换至至少两个时钟频率之后,至少两个时钟频率不会对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰。具体的,第一阈值可以为0.5。
同时,在第一传输速率小于移动产业处理接口的最大传输速度的情况下,还可以将至少两个时钟频率中的任一时钟频率数值与第一传输速率的数值的比值设置为小于第一阈值。
也就是说,在第一传输速率小于移动产业处理接口的最大传输速率的情况下,电子设备会根据第一传输速率进行至少两个时钟频率的设定,而并不是根据移动产业处理接口的最大传输速率来确定,相较于现有技术中直接根据移动产业处理接口的最大传输速率设置时钟频率,在第一传输速率小于移动产业处理接口的最大传输速率的情况下,所确定的至少两个时钟频率会小于移动产业处理接口处于最大传输速率的情况下所需要的时钟频率。因此,通过设置至少两个时钟频率,不仅可以保证移动产业处理接口传输数据过程中不对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰。另外,通过第一传输速率进行至少两个时钟频率的设定,而并不是根据移动产业处理接口的最大传输速率来确定,从而使得至少两个时钟频率能够小于移动产业处理接口的最大传输速率时所需要的时钟频率,进而使得电子设备的系统芯片的运行电压也不需要按照移动产业处理接口的最大传输速率时所需要的时钟频率所需要的电压来运行,也就是使得系统芯片的运行电压不需要较高的驱动电压,从而减小了电子设备的功耗。
进一步的,在确定了至少两个时钟频率之后,即可在电子设备运行的过程中,控制移动产业处理器接口的时钟频率在至少两个时钟频率之间进行切换,进而保证移动产业处理接口传输数据过程中不对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰。
本申请实施例根据电子设备的运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率,进而根据第一传输频率确定移动产业处理器接口所需要的至少两个时钟频率,进而使得移动产业处理器接口在传输数据的过程中,能够在至少两个时钟频率之间进行切换。同时,将至少两个时钟频率的数值与第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值,从而使得第一时钟频率不会对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰。并且,在第一传输速率小于移动产业处理接口的最大传输速度的情况下,将至少两个时钟频率的数值与第一传输速率的数值的比值设置为小于第一阈值。从而使得所确定的至少两个时钟频率会小于移动产业处理接口处于最大传输速率的情况下所需要的时钟频率。进而使得电子设备的系统芯片不需要较高的驱动电压,从而实现了在移动产业处理接口传输数据过程中不对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰的同时,减小电子设备的功耗的效果。
附图说明
图1示出了本申请实施例的时钟频率的切换方法的流程图;
图2示出了本申请实施例的时钟频率的切换方法的流程框图;
图3示出了根据本申请实施例的时钟频率的切换装置的结构框图;
图4示出了本申请实施例的电子设备的结构框图;
图5为实现本申请实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。
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获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的时钟频率的切换方法、装置、电子设备和可读存储介质进行详细地说明。
在本申请的一些实施例中,提供了一种时钟频率的切换方法,图1示出了本申请实施例的时钟频率的切换方法的流程图,如图1所示,时钟频率的切换方法包括:
步骤102,获取电子设备的运行参数;
步骤104,根据运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率;
步骤106,根据第一传输速率,确定移动产业处理器接口的至少两个时钟频率;
步骤108,基于电子设备的运行频段,控制移动产业处理器接口的时钟频率在至少两个时钟频率之间进行切换。
在本申请实施例中,在本申请实施例中,上述时钟频率的切换方法由电子设备执行,电子设备可以是手机、平板电脑、笔记本电脑等。
首先,获取电子设备的运行参数;根据电子设备的运行参数,可以确定移动产业处理器接口的第一传输速率,进而根据第一传输速率,确定移动产业处理接口的至少两个时钟频率。可以理解的是,在移动产业处理接口传输数据的过程中,所产生的时钟频率与移动产业处理接口的数据传输速率相关,因此,在获取到移动产业处理器接口的第一传输速率之后,即可根据第一传输速率确定至少两个时钟频率。并且,至少两个时钟频率中的任一时钟频率数值与第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值,以使得在将移动产业处理器接口的时钟频率切换至至少两个时钟频率之后,至少两个时钟频率不会对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰。具体的,第一阈值可以为0.5。
同时,在第一传输速率小于移动产业处理接口的最大传输速度的情况下,还可以将至少两个时钟频率中的任一时钟频率数值与第一传输速率的数值的比值设置为小于第一阈值。
也就是说,在第一传输速率小于移动产业处理接口的最大传输速率的情况下,电子设备会根据第一传输速率进行至少两个时钟频率的设定,而并不是根据移动产业处理接口的最大传输速率来确定,相较于现有技术中直接根据移动产业处理接口的最大传输速率设置时钟频率,在第一传输速率小于移动产业处理接口的最大传输速率的情况下,所确定的至少两个时钟频率会小于移动产业处理接口处于最大传输速率的情况下所需要的时钟频率。因此,通过设置至少两个时钟频率,不仅可以保证移动产业处理接口传输数据过程中不对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰。另外,通过第一传输速率进行至少两个时钟频率的设定,而并不是根据移动产业处理接口的最大传输速率来确定,从而使得至少两个时钟频率能够小于移动产业处理接口的最大传输速率时所需要的时钟频率,进而使得电子设备的系统芯片的运行电压也不需要按照移动产业处理接口的最大传输速率时所需要的时钟频率所需要的电压来运行,也就是使得系统芯片的运行电压不需要较高的驱动电压,从而减小了电子设备的功耗。
进一步的,在确定了至少两个时钟频率之后,即可在电子设备运行的过程中,控制移动产业处理器接口的时钟频率在至少两个时钟频率之间进行切换,进而保证移动产业处理接口传输数据过程中不对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰。
本申请实施例根据电子设备的运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率,进而根据第一传输频率确定移动产业处理器接口所需要的至少两个时钟频率,进而使得移动产业处理器接口在传输数据的过程中,能够在至少两个时钟频率之间进行切换。同时,将至少两个时钟频率的数值与第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值,从而使得第一时钟频率不会对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰。并且,在第一传输速率小于移动产业处理接口的最大传输速度的情况下,将至少两个时钟频率的数值与第一传输速率的数值的比值设置为小于第一阈值。从而使得所确定的至少两个时钟频率会小于移动产业处理接口处于最大传输速率的情况下所需要的时钟频率。进而使得电子设备的系统芯片不需要较高的驱动电压,从而实现了在移动产业处理接口传输数据过程中不对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰的同时,减小电子设备的功耗的效果。
示例性的,图2示出了本申请实施例的时钟频率的切换方法的流程框图,如图2所示。电子设备的显示器通过移动产业处理接口与电子设备的芯片之间进行数据传输。通常,电子设备的显示器的帧率分为60Hz和120Hz,在60Hz帧率下,移动产业处理接口的传输速率小于120Hz帧率下的传输速率。因此,在60Hz帧率下,移动产业处理接口的时钟频率会小于在120Hz下移动产业处理接口的时钟频率。首先,根据显示器的显示参数,确定显示器的帧率为60Hz或120Hz。然后,针对60Hz,采用第一跳频方式,也就是根据移动产业处理接口的传输速率,确定至少两个时钟频率,在显示器以60Hz帧率运行时,移动产业处理接口的时钟频率在对应的至少两个时钟频率之间切换。此时,电子设备的系统芯片运行在第一电压值,从而使得显示器运行在60Hz帧率下,移动产业处理接口处于较小的至少两个时钟频率,进而达到减小电子设备的系统芯片的功耗的目的。相应第,针对120Hz,采用第二跳频方式,也就是根据移动产业处理接口的传输速率,确定至少两个时钟频率,在显示器以120Hz帧率运行时,移动产业处理接口的时钟频率在对应的至少两个时钟频率之间切换。此时,电子设备的系统芯片运行在第二电压值。以保证显示器在高帧率运行的情况下,移动产业处理接口的时钟频率不会对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰。
在本申请的一些实施例中,至少两个时钟频率包括第一时钟频率和第二时钟频率,第一时钟频率的第一干扰频率范围与第二时钟频率的第二干扰频率范围不重合,其中,第一干扰频率范围为能够对第一时钟频率造成谐波干扰的频率范围,第二干扰频率范围为能够对第二时钟频率造成谐波干扰的频率范围;
控制移动产业处理器接口的时钟频率在至少两个时钟频率之间进行切换,包括:
控制移动产业处理器接口的时钟频率在第一时钟频率和第二时钟频率之间切换。
在本申请实施例中,在根据第一传输速率确定了移动产业处理接口的至少两个钟频率之后,还需要确定至少两个时钟频率相对应的干扰频率范围,具体地,至少两个时钟频率包括第一时钟频率和第二时钟频率,其中,第一时钟频率的第一干扰频率范围与第二时钟频率的第二干扰频率范围不重合。从而使得在第一时钟频率收到干扰时,可以从第一时钟频率切换至第二时钟频率,以保证移动产业处理接口传输数据过程中不对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰。
具体的,首先,可以根据第一时钟频率,确定第一干扰频率范围。其中,第一干扰频率范围为能够对第一时钟频率造成谐波干扰的频率范围。也就是,在电子设备运行在第一干扰频率范围内的频段下,会造成对第一时钟频率的谐波干扰,从而使得移动产业处理接口无法正常运行,进而对电子设备的射频频率造成干扰。
在确定了第一干扰频率范围之后,可以针对第一干扰频率范围,确定一个与第一干扰频率范围不重合的第二干扰频率范围,进而根据第二干扰频率范围确定第二时钟频率。进而在移动产业处理接口切换至第二时钟频率之后,即使电子设备运行在第一干扰频率范围内的频段下,也不会对第二时钟频率造成影响,保证移动产业处理接口在传输数据的过程中不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰。
本申请实施例通过确定至少两个时钟频率相对应的干扰频率范围,具体地,在至少两个时钟频率包括第一时钟频率和第二时钟频率的情况下,可以使得第一时钟频率的第一干扰频率范围与第二时钟频率的第二干扰频率范围不重合,从而使得电子设备运行在第一干扰频率范围内的频段下,切换至第二时钟频率,以使得第一干扰频率范围内的频率不会对第二时钟频率造成影响,保证移动产业处理接口在传输数据的过程中不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰。
示例性的,电子设备的显示器在60Hz帧率下运行的过程中,根据显示器的帧率、显示器的分辨率、显示器的每个像素所需要的字节数以及显示器的数据通道数量等参数,确定移动产业处理接口的传输速率,例如传输速率为500比特/秒。进一步的,第一时钟频率的数值与第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值,其中,第一阈值设置为0.5。则可以确定第一时钟频率为250MHz。相应地,第一时钟频率对应的第一干扰频率范围即为746MHz至754MHz之间。也就是电子设备运行在746MHz至754MHz的频段下,会对第一时钟频率造成谐波干扰。因此,可以确定一个746MHz至754MHz之外的第二干扰频率范围,进而根据第二干扰频率范围确定第二时钟频率。
另外,也可以先设置一个第二时钟频率,然后确定第二时钟频率的第二干扰频率范围,第二时钟频率的第二干扰频率范围与第一干扰频率范围不重合的情况下,即可确定所设置的第二时钟频率有效。例如,第一时钟频率250MHz对应的第一干扰频率范围在746MHz至754MHz之间,可以设定第二时钟频率为255MHz,然后确定第二时钟频率255MHz的第二干扰频率范围为761MHz至765MHz,761MHz至765MHz与746MHz至754MHz不重合,则可以确定所设定的第二时钟频率255MHz有效。
需要说明的是,在不同频段下,第一干扰频率范围不同。例如,在低频频段下,第一时钟频率250MHz对应的第一干扰频率范围在746MHz至754MHz之间。而在高频频段下,第一时钟频率250MHz对应的第一干扰频率范围在2496MHz至2500MHz之间。因此,在确定第一干扰频率范围之前,可以确定电子设备所处的运行频段。
在本申请的一些实施例中,控制移动产业处理器接口的时钟频率在第一时钟频率和第二时钟频率之间切换,包括:
检测电子设备的运行频段;
在电子设备的运行频段未处于第一干扰频率范围的情况下,控制移动产业处理器接口的时钟频率处于第一时钟频率;
在电子设备的运行频段处于第一干扰频率范围的情况下,控制移动产业处理器接口的时钟频率切换至第二时钟频率。
在本申请实施例中,在电子设备运行的过程中,可以控制移动产业处理接口的时钟频率在第一时钟频率和第二时钟频率之间进行切换,以保证移动产业处理接口的时钟频率不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰。
具体的,首先检测电子设备的运行频段,从而确定电子设备的运行频段是否处于第一时钟频率的第一干扰频率范围内。如果电子设备的运行频段未处于第一干扰频率范围内,则可以控制移动产业处理接口的时钟频率处于第一时钟频率,进而在保证不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰的基础上,减小电子设备的功耗。
进一步地,当电子设备的运行频段处于第一干扰频率范围内时,则可以将移动产业处理接口的时钟频率由第一时钟频率切换至第二时钟频率,使得电子设备所处的运行频段不会对电子设备的时钟频率造成谐波干扰,进而保证移动产业处理接口在传输数据的过程中不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰。
本申请实施例根据电子设备的运行频段,控制移动产业处理接口的时钟频率在第一时钟频率和第二时钟频率之间进行切换,保证了移动产业处理接口在传输数据的过程中不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰,也即保证了电子设备运行的稳定性。
在本申请的一些实施例中,电子设备的运行参数包括电子设备的显示器的多个显示帧率,根据运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率,包括:
根据多个显示帧率,确定移动产业处理器接口与多个显示帧率对应的多个第一传输速率;
根据显示器的当前显示帧率,确定与当前显示帧率对应的第一传输速率。
在本申请实施例中,在电子设备运行的过程中,可以首先获取电子设备的运行参数,然后根据电子设备的运行参数,确定电子设备中移动产业处理接口的第一传输速率。具体地,电子设备的运行参数可以包括电子设备的显示器的多个显示帧率,每个显示帧率可以对应不同的第一传输速率,因此,在确定第一传输速率的过程中,可以首先确定电子设备的当前显示帧率,进而根据当前显示帧率确定与当前显示帧率对应的第一传输速率,进而根据第一传输速率确定移动产业处理接口的至少两个时钟频率,以保证移动产业处理接口的至少两个时钟频率能够满足当前移动产业处理接口的第一传输速率的需求,也就是保证移动产业处理接口的时钟频率不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰。
示例性的,电子设备的显示器在60Hz帧率下运行的过程中,根据显示器的帧率、显示器的分辨率、显示器的每个像素所需要的字节数以及显示器的数据通道数量等参数,确定移动产业处理接口的第一传输速率。
在本申请的一些实施例中,根据第一传输速率,确定移动产业处理器接口的至少两个时钟频率,包括:
在第一传输速率等于移动产业处理器接口的最大传输速率的情况下,确定至少两个时钟频率中的任一时钟频率的数值的比值大于或等于第一阈值。
在本申请实施例中,当检测到电子设备的第一传输速率等于移动产业处理器接口的最大传输速率时。此时可以将至少两个时钟频率中的任一时钟频率数值与第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值。也就是至少两个时钟频率的数值与最大传输速率的比值大于或等于第一阈值。
本申请实施例在电子设备的第一传输速率等于移动产业处理器接口的最大传输速率时。通过将至少两个时钟频率中的任一时钟频率数值与第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值。从而保证移动产业处理器接口的传输速率处于最大传输速率时,移动产业处理器接口的时钟频率不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰。
在本申请的一些实施例中,提供了一种时钟频率的切换装置,用于电子设备,图3示出了根据本申请实施例的时钟频率的切换装置的结构框图,如图3所示,时钟频率的切换装置300包括:
获取单元302,用于获取电子设备的运行参数;
确定单元304,用于根据运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率;以及根据第一传输速率和电子设备的运行频段,确定移动产业处理器接口的至少两个时钟频率;
切换单元306,用于控制移动产业处理器接口的时钟频率在至少两个时钟频率之间进行切换。
本申请实施例根据电子设备的运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率,进而根据第一传输频率确定移动产业处理器接口所需要的至少两个时钟频率,进而使得移动产业处理器接口在传输数据的过程中,能够在至少两个时钟频率之间进行切换。同时,将至少两个时钟频率的数值与第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值,从而使得第一时钟频率不会对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰。并且,在第一传输速率小于移动产业处理接口的最大传输速度的情况下,将至少两个时钟频率的数值与第一传输速率的数值的比值设置为小于第一阈值。从而使得所确定的至少两个时钟频率会小于移动产业处理接口处于最大传输速率的情况下所需要的时钟频率。进而使得电子设备的系统芯片不需要较高的驱动电压,从而实现了在移动产业处理接口传输数据过程中不对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰的同时,减小电子设备的功耗的效果。
在本申请的一些实施例中,至少两个时钟频率包括第一时钟频率和第二时钟频率,第一时钟频率的第一干扰频率范围与第二时钟频率的第二干扰频率范围不重合,其中,第一干扰频率范围为能够对第一时钟频率造成谐波干扰的频率范围,第二干扰频率范围为能够对第二时钟频率造成谐波干扰的频率范围;
切换单元具体用于控制移动产业处理器接口的时钟频率在第一时钟频率和第二时钟频率之间切换。
本申请实施例通过确定至少两个时钟频率相对应的干扰频率范围,具体地,在至少两个时钟频率包括第一时钟频率和第二时钟频率的情况下,可以使得第一时钟频率的第一干扰频率范围与第二时钟频率的第二干扰频率范围不重合,从而使得电子设备运行在第一干扰频率范围内的频段下,切换至第二时钟频率,以使得第一干扰频率范围内的频率不会对第二时钟频率造成影响,保证移动产业处理接口在传输数据的过程中不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰。
在本申请的一些实施例中,切换单元具体用于:
检测电子设备的运行频段;
在电子设备的运行频段未处于第一干扰频率范围的情况下,控制移动产业处理器接口的时钟频率处于第一时钟频率;
在电子设备的运行频段处于第一干扰频率范围的情况下,控制移动产业处理器接口的时钟频率切换至第二时钟频率。
本申请实施例根据电子设备的运行频段,控制移动产业处理接口的时钟频率在第一时钟频率和第二时钟频率之间进行切换,保证了移动产业处理接口在传输数据的过程中不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰,也即保证了电子设备运行的稳定性。
在本申请的一些实施例中,电子设备的运行参数包括电子设备的显示器的多个显示帧率,确定单元具体用于:
根据多个显示帧率,确定移动产业处理器接口与多个显示帧率对应的多个第一传输速率;
根据显示器的当前显示帧率,确定与当前显示帧率对应的第一传输速率。
本申请实施例在电子设备运行的过程中,可以首先获取电子设备的运行参数,然后根据电子设备的运行参数,确定电子设备中移动产业处理接口的第一传输速率。具体地,电子设备的运行参数可以包括电子设备的显示器的多个显示帧率,每个显示帧率可以对应不同的第一传输速率,因此,在确定第一传输速率的过程中,可以首先确定电子设备的当前显示帧率,进而根据当前显示帧率确定与当前显示帧率对应的第一传输速率,进而根据第一传输速率确定移动产业处理接口的至少两个时钟频率,以保证移动产业处理接口的至少两个时钟频率能够满足当前移动产业处理接口的第一传输速率的需求,也就是保证移动产业处理接口的时钟频率不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰。
在本申请的一些实施例中,确定单元具体还用于:
在第一传输速率等于移动产业处理器接口的最大传输速率的情况下,确定至少两个时钟频率中的任一时钟频率的数值与第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值。
本申请实施例在电子设备的第一传输速率等于移动产业处理器接口的最大传输速率时。通过将至少两个时钟频率中的任一时钟频率数值与第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值。从而保证移动产业处理器接口的传输速率处于最大传输速率时,移动产业处理器接口的时钟频率不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰。
本申请实施例中的时钟频率的切换装置可以是电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,电子设备可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载电子设备、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(augmented reality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)设备、机器人、可穿戴设备、超级移动个人计算机(ultra-mobilepersonal computer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(personal digital assistant,PDA)等,还可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)、个人计算机(personal computer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例中的时钟频率的切换装置可以为具有操作系统的装置。该操作系统可以为安卓(Android)操作系统,可以为iOS操作系统,还可以为其他可能的操作系统,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的时钟频率的切换装置能够实现上述方法实施例实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
可选地,本申请实施例还提供一种电子设备,图4示出了本申请实施例的电子设备的结构框图,如图4所示,电子设备400包括处理器402,存储器404,存储在存储器404上并可在处理器402上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器402执行时实现上述方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中的电子设备包括上述的移动电子设备和非移动电子设备。
图5为实现本申请实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。
该电子设备500包括但不限于:射频单元501、网络模块502、音频输出单元503、输入单元504、传感器505、显示单元506、用户输入单元507、接口单元508、存储器509以及处理器510等部件。
本领域技术人员可以理解,电子设备500还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器510逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图5中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,电子设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
其中,处理器510用于获取电子设备的运行参数;根据运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率;根据第一传输速率,确定移动产业处理器接口的至少两个时钟频率;基于电子设备的运行频段,控制移动产业处理器接口的时钟频率在至少两个时钟频率之间进行切换。
本申请实施例根据电子设备的运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率,进而根据第一传输频率确定移动产业处理器接口所需要的至少两个时钟频率,进而使得移动产业处理器接口在传输数据的过程中,能够在至少两个时钟频率之间进行切换。同时,将至少两个时钟频率的数值与第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值,从而使得第一时钟频率不会对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰。并且,在第一传输速率小于移动产业处理接口的最大传输速度的情况下,将至少两个时钟频率的数值与第一传输速率的数值的比值设置为小于第一阈值。从而使得所确定的至少两个时钟频率会小于移动产业处理接口处于最大传输速率的情况下所需要的时钟频率。进而使得电子设备的系统芯片不需要较高的驱动电压,从而实现了在移动产业处理接口传输数据过程中不对电子设备当前的射频频段的信号造成干扰的同时,减小电子设备的功耗的效果。
可选地,至少两个时钟频率包括第一时钟频率和第二时钟频率,第一时钟频率的第一干扰频率范围与第二时钟频率的第二干扰频率范围不重合,其中,第一干扰频率范围为能够对第一时钟频率造成谐波干扰的频率范围,第二干扰频率范围为能够对第二时钟频率造成谐波干扰的频率范围;处理器510还用于控制移动产业处理器接口的时钟频率在第一时钟频率和第二时钟频率之间切换。
本申请实施例通过确定至少两个时钟频率相对应的干扰频率范围,具体地,在至少两个时钟频率包括第一时钟频率和第二时钟频率的情况下,可以使得第一时钟频率的第一干扰频率范围与第二时钟频率的第二干扰频率范围不重合,从而使得电子设备运行在第一干扰频率范围内的频段下,切换至第二时钟频率,以使得第一干扰频率范围内的频率不会对第二时钟频率造成影响,保证移动产业处理接口在传输数据的过程中不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰。
可选地,处理器510还用于检测电子设备的运行频段;在电子设备的运行频段未处于第一干扰频率范围的情况下,控制移动产业处理器接口的时钟频率处于第一时钟频率;在电子设备的运行频段处于第一干扰频率范围的情况下,控制移动产业处理器接口的时钟频率切换至第二时钟频率。
本申请实施例根据电子设备的运行频段,控制移动产业处理接口的时钟频率在第一时钟频率和第二时钟频率之间进行切换,保证了移动产业处理接口在传输数据的过程中不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰,也即保证了电子设备运行的稳定性。
可选地,电子设备的运行参数包括电子设备的显示器的多个显示帧率,处理器510还用于根据多个显示帧率,确定移动产业处理器接口与多个显示帧率对应的多个第一传输速率;根据显示器的当前显示帧率,确定与当前显示帧率对应的第一传输速率。
本申请实施例在电子设备运行的过程中,可以首先获取电子设备的运行参数,然后根据电子设备的运行参数,确定电子设备中移动产业处理接口的第一传输速率。具体地,电子设备的运行参数可以包括电子设备的显示器的多个显示帧率,每个显示帧率可以对应不同的第一传输速率,因此,在确定第一传输速率的过程中,可以首先确定电子设备的当前显示帧率,进而根据当前显示帧率确定与当前显示帧率对应的第一传输速率,进而根据第一传输速率确定移动产业处理接口的至少两个时钟频率,以保证移动产业处理接口的至少两个时钟频率能够满足当前移动产业处理接口的第一传输速率的需求,也就是保证移动产业处理接口的时钟频率不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰。
可选地,处理器510还用于在第一传输速率等于移动产业处理器接口的最大传输速率的情况下,确定至少两个时钟频率中的任一时钟频率的数值的比值大于或等于第一阈值。
本申请实施例在电子设备的第一传输速率等于移动产业处理器接口的最大传输速率时。通过将至少两个时钟频率中的任一时钟频率数值与第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值。从而保证移动产业处理器接口的传输速率处于最大传输速率时,移动产业处理器接口的时钟频率不会对电子设备的射频频段的信号造成干扰。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元504可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)5041和麦克风5042,图形处理器5041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图像或视频的图像数据进行处理。显示单元506可包括显示面板5061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板5061。用户输入单元507包括触控面板5071以及其他输入设备5072中的至少一种。触控面板5071,也称为触摸屏。触控面板5071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备5072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
存储器509可用于存储软件程序以及各种数据。存储器509可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器509可以包括易失性存储器或非易失性存储器,或者,存储器509可以包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器509包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器510可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器510集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理涉及操作系统、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器510中。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,处理器为上述实施例中的电子设备中的处理器。可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,芯片包括处理器和通信接口,通信接口和处理器耦合,处理器用于运行程序或指令,实现上述方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例提供一种计算机程序产品,该程序产品被存储在可读存储介质中,该程序产品被至少一个处理器执行以实现如上述方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可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,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个可读存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例的方法。
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 (12)

1.一种时钟频率的切换方法,由电子设备执行,其特征在于,包括:
获取所述电子设备的运行参数;
根据所述运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率;
根据所述第一传输速率,确定所述移动产业处理器接口的至少两个时钟频率;
基于所述电子设备的运行频段,控制所述移动产业处理器接口的时钟频率在所述至少两个时钟频率之间进行切换。
2.根据权利要求1所述的切换方法,其特征在于,所述至少两个时钟频率包括第一时钟频率和第二时钟频率,所述第一时钟频率的第一干扰频率范围与所述第二时钟频率的第二干扰频率范围不重合,其中,所述第一干扰频率范围为能够对所述第一时钟频率造成谐波干扰的频率范围,所述第二干扰频率范围为能够对所述第二时钟频率造成谐波干扰的频率范围;
所述控制所述移动产业处理器接口的时钟频率在所述至少两个时钟频率之间进行切换,包括:
控制所述移动产业处理器接口的时钟频率在所述第一时钟频率和所述第二时钟频率之间切换。
3.根据权利要求2所述的切换方法,其特征在于,所述控制所述移动产业处理器接口的时钟频率在所述第一时钟频率和所述第二时钟频率之间切换,包括:
检测所述电子设备的运行频段;
在所述电子设备的运行频段未处于所述第一干扰频率范围的情况下,控制所述移动产业处理器接口的时钟频率处于所述第一时钟频率;
在所述电子设备的运行频段处于所述第一干扰频率范围的情况下,控制所述移动产业处理器接口的时钟频率切换至所述第二时钟频率。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的切换方法,其特征在于,所述电子设备的运行参数包括所述电子设备的显示器的多个显示帧率,根据所述运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率,包括:
根据所述多个显示帧率,确定所述移动产业处理器接口与所述多个显示帧率对应的多个所述第一传输速率;
根据所述显示器的当前显示帧率,确定与所述当前显示帧率对应的所述第一传输速率。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的切换方法,其特征在于,所述根据所述第一传输速率,确定所述移动产业处理器接口的至少两个时钟频率,包括:
在所述第一传输速率等于所述移动产业处理器接口的最大传输速率的情况下,确定所述至少两个时钟频率中的任一时钟频率的数值与所述第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值。
6.一种时钟频率的切换装置,用于电子设备,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取所述电子设备的运行参数;
确定单元,用于根据所述运行参数,确定移动产业处理器接口的第一传输速率;以及
根据所述第一传输速率和所述电子设备的运行频段,确定所述移动产业处理器接口的至少两个时钟频率;
切换单元,用于控制所述移动产业处理器接口的时钟频率在所述至少两个时钟频率之间进行切换。
7.根据权利要求6所述的切换装置,其特征在于,所述至少两个时钟频率包括第一时钟频率和第二时钟频率,所述第一时钟频率的第一干扰频率范围与所述第二时钟频率的第二干扰频率范围不重合,其中,所述第一干扰频率范围为能够对所述第一时钟频率造成谐波干扰的频率范围,所述第二干扰频率范围为能够对所述第二时钟频率造成谐波干扰的频率范围;
所述切换单元具体用于控制所述移动产业处理器接口的时钟频率在所述第一时钟频率和所述第二时钟频率之间切换。
8.根据权利要求7所述的切换装置,其特征在于,所述切换单元具体用于:
检测所述电子设备的运行频段;
在所述电子设备的运行频段未处于所述第一干扰频率范围的情况下,控制所述移动产业处理器接口的时钟频率处于所述第一时钟频率;
在所述电子设备的运行频段处于所述第一干扰频率范围的情况下,控制所述移动产业处理器接口的时钟频率切换至所述第二时钟频率。
9.根据权利要求6至8中任一项所述的切换装置,其特征在于,所述电子设备的运行参数包括所述电子设备的显示器的多个显示帧率,所述确定单元具体用于:
根据所述多个显示帧率,确定所述移动产业处理器接口与所述多个显示帧率对应的多个所述第一传输速率;
根据所述显示器的当前显示帧率,确定与所述当前显示帧率对应的所述第一传输速率。
10.根据权利要求6至8中任一项所述的切换装置,其特征在于,所述确定单元具体还用于:
在所述第一传输速率等于所述移动产业处理器接口的最大传输速率的情况下,确定所述至少两个时钟频率中的任一时钟频率的数值与所述第一传输速率的数值的比值大于或等于第一阈值。
11.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或输入,所述程序或输入被所述处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。
12.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或输入,所述程序或输入被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的方法的步骤。
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