CN1423504A - 移动通信终端中多媒体辅助芯片能耗的优化 - Google Patents

移动通信终端中多媒体辅助芯片能耗的优化 Download PDF

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Abstract

本发明涉及移动通信终端中多媒体辅助芯片能耗的优化,尤其是一种无线通信终端(10),其包括由控制模块(3)控制的屏幕(12)和至少两种不同的微处理器(1、2),第一种微处理器(1)改善所述终端(10)的图形功能,并控制所述屏幕(12)控制模块(3),所述第二种微处理器(2)控制终端(10)的其它功能,所述终端(10)的特征在于,在待机模式期间,所述第一种微处理器(1)失活,而由所述第二种微处理器(2)控制所述屏幕(12)控制模块(3)。

Description

移动通信终端中多媒体辅助芯片能耗的优化
                        技术领域
本发明涉及一种无线通信终端,其中,集成在终端中的多媒体辅助芯片的能耗被加以优化,以提高终端在待机模式下的工作时间。
本发明尤其涉及无线通信领域,尤其是可以实现多媒体功能的GSM(英文Global System Mobil的缩写,全球通移动通信系统)无线通信终端领域。
                        背景技术
图1示出了这样的一种无线通信终端10,其主要包括接收天线11、屏幕12(一般是液晶显示屏)、定位键13以及键盘14。终端10还包括集成在一起的电池15和用于将电池与充电器连接起来的连接插孔16。最后,终端10还包括一个集成电路IMP,其中包括了无线通信终端的所有电路,其中有各种类型的微处理器芯片。
事实上,在GSM无线通信终端的传统结构中,液晶显示屏类型的屏幕是由实现在一个称为GSM芯片的芯片上的微处理器控制的,该芯片允许在屏幕上显示电磁场强度条、电池状态等,可能还允许玩游戏。另外,为了通过GSM无线通信终端实现多媒体功能,有一些称为多媒体辅助芯片MMCC(Multimedia Companion Chip)的专用部件。这样的部件有很强大的信号处理能力,能够控制例如音频或者视频类型的多媒体应用程序。
那么,当MMCC多媒体辅助芯片集成在GSM终端的传统架构中时,出现的一个技术问题就是液晶显示屏的控制问题。因为此时就存在两个微处理器,为了处理与屏幕控制有关的信息,所述两个微处理器必须共同工作。
然而,由于辅助芯片需要增强的显示性能,其直接连接到屏幕,因此是这些辅助芯片部件控制对屏幕的访问。因此已广泛认识到,多媒体辅助芯片应当控制GSM无线通信终端的液晶显示屏幕的控制模块。为此,所述部件一般具有一个相应于屏幕图像的内部RAM,从而允许所述部件进行图像处理。
图2示出了这样的一种结构,其中,多媒体辅助芯片1通过串行连接连接到一个GSM芯片2,该GSM芯片2用于控制与GSM协议有关的传统功能。一条并行连接总线用于实现多媒体辅助芯片1和一个控制模块3之间的信息传输,所述控制模块3控制移动通信终端的液晶显示屏。
我们知道,对于GSM无线通信终端的制造来说,节能是一个关键。这个关键性因素体现为要最好地优化无线通信终端的待机时间。待机模式的特点是只是监听网络,终端并不发射信号。但是,当移动通信终端处于待机模式时,液晶显示屏应当用尤其涉及网络状态、电池状态等的信息定期刷新。
然而,我们已经看到,在GSM无线通信终端中集成多媒体辅助芯片导致图2所示的结构,其中,屏幕控制模块由多媒体辅助芯片控制。
GSM标准规定,对网络的监听应当平均每2.5秒进行一次。这样,当无线通信终端在待机模式时,GSM芯片可能每2.5秒就有信息要发送到多媒体辅助芯片。
那么,多媒体辅助芯片就要停止待机模式,进行液晶显示屏的刷新操作。在其它所有情况下,辅助芯片处于无压模式(mode de misehors tension)。这时,辅助芯片使其所有的非必要资源都失活,从而处于待机模式。
但是,与传统的移动通信终端的结构(其中,GSM芯片通过其控制模块直接控制液晶显示屏)相比,即使在终端处于待机模式时,示于图1的“智能”移动通信终端结构(其中集成了多媒体辅助芯片)也必须使多媒体辅助芯片加电,以刷新液晶显示屏。
因此,要使多媒体辅助芯片连同其存储器一起加电,以在屏幕上显示有关网络状态的信息,而所述辅助芯片又是专用于处理多媒体信息的,这就导致在待机模式期间(其间需进行屏幕的刷新操作)能耗的显著增加(尤其是因为泄漏电流)。
因此,如图2所示的由多媒体辅助芯片控制液晶显示屏控制模块的移动通信终端结构在终端待机期间的能耗方面性能不好。
                        发明内容
因此,本发明的一个目的是弥补上述现有技术的缺陷,提出一种对图2所示结构的改进,以提供一种智能GSM移动通信终端,集成有多媒体辅助芯片,有与标准移动通信终端相当的待机模式能耗性能。
为此,本发明提出,避免在无线通信终端处于待机模式时使用多媒体辅助芯片。因此,在终端不通信而只是执行网络监听功能的待机模式下,本发明提出使多媒体辅助芯片失活,液晶显示屏通过GSM芯片直接刷新。
因此,本发明涉及一种无线通信终端,其包括由控制模块控制的屏幕和至少两种不同的微处理器,第一种微处理器改善所述终端的图形功能,并控制所述屏幕控制模块,所述第二种微处理器控制终端的其它功能,所述终端的特征在于,在待机模式期间,所述第一种微处理器失活,而由所述第二种微处理器控制所述屏幕控制模块。
                        附图说明
通过阅读下文作为举例而非限制给出的,结合附图进行的描述,本发明的其它特征和优点将更加清楚。附图中:
图1是已经说明过的标准无线通信终端的示意图;
图2是用于说明与已经说明过的标准无线通信终端结构中多媒体辅助芯片的集成有关的缺陷的示意图;
图3是本发明第一种实施方式的示意图;
图4是本发明第二种实施方式的示意图;
图5是本发明第三种实施方式的示意图。
                    具体实施方式
在图3、4和5中包含与已经结合图2描述过的要素相同的要素。图3图示了在称为多媒体辅助芯片的芯片上实现的第一种微处理器1。该辅助芯片1专用于处理集成了该芯片的终端的多媒体功能,可以大大改善终端的图形功能。
在称为GSM芯片的另一个芯片上实现了第二种微处理器2。该GSM芯片2用于处理集成了该芯片的无线通信终端的其它功能,尤其是与GSM协议的管理有关的功能。
图3最后还图示了一个液晶显示屏控制模块3,它既有串行接口4,又有并行接口5。在本发明的第一种实施方式中,所述两种类型的微处理器1和2分别连接到液晶显示屏控制模块3。GSM芯片2要传送的信息最少,该芯片通过串行总线连接6连接到控制模块3的串行接口,而多媒体辅助芯片1通过并行总线连接7连接到控制模块3的并行接口,GSM芯片2和多媒体辅助芯片1同样由一条数据传输线8连接到一起。在给定时刻,认为只有一种微处理器控制液晶显示屏控制模块。
在这种结构中,尤其是对于多媒体类型的应用程序而言,液晶显示屏控制模块由多媒体辅助芯片1控制,GSM芯片则用于管理终端的其它功能。那么,尤其与电磁场强度条和电池状态等的显示有关,传统上由GSM芯片2处理的信息,则通过数据传输线8向辅助芯片1传输,从而使辅助芯片1控制所述信息在屏幕上的显示。
但是,当终端进入待机模式时,也就是说当终端仅监听网络时,如果用户已决定停止处于进程中的多媒体应用程序,则GSM芯片2变成只通过串行总线连接6来控制屏幕控制模块3。这样,在待机模式,只有GSM芯片2工作。在这种情况下,在使多媒体辅助芯片1失活之前,信息的传输应当从辅助芯片1通过数据传输线8向GSM芯片2进行,以便GSM芯片获知在其接手控制屏幕控制模块之前所述终端屏幕所处的背景。
这样,在待机模式下,多媒体辅助芯片及其存储器可以失活,从而在节能方面可以有更好的性能。因此,实施一种失活机制(mécanisme de désactivation),以使液晶显示屏控制模块由GSM芯片(当终端待机时)和多媒体辅助芯片(在其它所有情况下)共享,这允许提高终端待机时间,或者至少使待机时间与没有多媒体辅助芯片的标准无线通信终端的待机时间一样。
应注意的是,不是所有的液晶显示屏控制模块都有两种接口,即如图1所示的串行和并行接口,对于大多数控制模块,都只有一个并行接口。因此,图4提出了本发明的另外一种具体实施方式,它可以适应这种屏幕控制模块。
图4中的液晶显示屏控制模块3只具有一个并行接口5,这意味着它只能连接一个电路。
因此,图4所示的结构还包括一个2×1外部多路转换器,其两个输入端均通过并行总线连接,一个连接到多媒体辅助芯片1上的第一种微处理器,另一个连接到GSM芯片2上的第二种微处理器。该多路转换器的输出端则通过并行总线连接连接到液晶显示屏控制模块3的并行接口。最后,GSM芯片2和辅助芯片1通过数据传输线8相互连接起来。
该多路转换器9的作用是控制多媒体辅助芯片1和GSM芯片2对屏幕控制模块3的访问优先级。多路转换器9允许考虑当终端处于待机模式时来自GSM芯片的数据流,或者在其它的情况下来自多媒体辅助芯片的数据流。
为此,该外部多路转换器9由一个命令standby控制,该命令例如由GSM芯片驱动。因此,当终端处于待机模式并且用户决定停止处于进程中的多媒体应用程序时,该命令standby通过GSM芯片作用于多路转换器9,用来控制屏幕控制模块的数据流是来自GSM芯片2的数据流。这样,GSM芯片2控制屏幕控制模块3,而多媒体辅助芯片1失活,这样就可以优化待机模式下的终端的能耗。在失活之前,辅助芯片1通过线路8向GSM芯片2传输信息,以便GSM芯片2获知在其接手控制屏幕之前屏幕所处的背景。
反过来,当终端不再处于待机模式,或者当用户启动多媒体应用程序时,命令standby不再作用于多路转换器9,多路转换器所考虑的数据流将来自多媒体辅助芯片1,这样就是多媒体辅助芯片控制屏幕控制模块3。当辅助芯片1被激活时,从GSM芯片通过线路8向辅助芯片1传输一些数据,该辅助芯片1从此之后就控制屏幕,处理传统上由GSM芯片处理的,涉及电磁场强度条、电池状态等的信息。
最后,图5的实施方式图示了刚刚参照图4描述的实施方式的一种变型。在这种变型中,对传统的GSM芯片进行了改进,以使用最少的部件。因此,图4所示的多路转换器9有利地集成到GSM芯片2中,这样该GSM芯片2就应包括附加输入/输出端。然而,不同部件之间的连接仍然与图4所示是一样的。将多路转换器9集成到GSM芯片2中并不对已参照图4描述过的功能进行任何改变,相反,除了可以优化终端的待机时间之外,它可以在成本和空间方面更加优化图4所示的结构。

Claims (14)

1.一种无线通信终端(10),其包括由控制模块(3)控制的屏幕(12)和至少两种不同的微处理器(1、2),第一种微处理器(1)改善所述终端(10)的图形功能,并控制所述屏幕(12)控制模块(3),所述第二种微处理器(2)控制终端(10)的其它功能,所述终端(10)的特征在于,在待机模式期间,所述第一种微处理器(1)失活,而由所述第二种微处理器(2)控制所述屏幕(12)控制模块(3)。
2.如权利要求1所述的无线通信终端(10),其特征在于,所述屏幕(12)控制模块(3)包括一个并行接口(5)和一个串行接口(4),所述并行接口通过一个并行总线连接(7)连接到所述第一种微处理器(1),所述串行接口(4)通过一个串行总线连接(6)连接到所述第二种微处理器(2),所述第一种微处理器(1)和第二种微处理器(2)通过一条数据传输线(8)连接到一起。
3.如权利要求1所述的无线通信终端(10),其特征在于,所述屏幕(12)控制模块(3)只有一个并行接口(5),所述终端(10)还包括一个外部多路转换器(9),该多路转换器的输出端通过一个并行总线连接连接到所述屏幕(12)控制模块(3)的并行接口(5),该多路转换器的第一和第二输入端通过并行总线连接分别连接到第一种微处理器(1)和第二种微处理器(2),所述第一种微处理器和第二种微处理器通过一条数据传输线(8)相互连接起来。
4.如权利要求3所述的无线通信终端(10),其特征在于,所述多路转换器被集成到在其上实现所述第二种微处理器的芯片上。
5.如权利要求3所述的无线通信终端(10),其特征在于,通过由所述第二种微处理器(2)驱动的一个命令(standby)的作用来控制所述多路转换器(9),以允许所述多路转换器(9)根据所述终端(10)是否处于待机模式控制所述第一种微处理器(1)和第二种微处理器(2)对所述平面控制模块(3)的访问优先级。
6.如权利要求4所述的无线通信终端(10),其特征在于,通过由所述第二种微处理器(2)驱动的一个命令(standby)的作用来控制所述多路转换器(9),以允许所述多路转换器(9)根据所述终端(10)是否处于待机模式控制所述第一种微处理器(1)和第二种微处理器(2)对所述平面控制模块(3)的访问优先级。
7.如权利要求1所述的无线通信终端(10),其特征在于,所述第一种微处理器(1)用于处理所述终端(10)的多媒体功能。
8.如权利要求2所述的无线通信终端(10),其特征在于,所述第一种微处理器(1)用于处理所述终端(10)的多媒体功能。
9.如权利要求3所述的无线通信终端(10),其特征在于,所述第一种微处理器(1)用于处理所述终端(10)的多媒体功能。
10.如权利要求4所述的无线通信终端(10),其特征在于,所述第一种微处理器(1)用于处理所述终端(10)的多媒体功能。
11.如权利要求1所述的无线通信终端(10),其特征在于,所述第二种微处理器(2)用于处理与GSM协议有关的功能。
12.如权利要求2所述的无线通信终端(10),其特征在于,所述第二种微处理器(2)用于处理与GSM协议有关的功能。
13.如权利要求3所述的无线通信终端(10),其特征在于,所述第二种微处理器(2)用于处理与GSM协议有关的功能。
14.如权利要求4所述的无线通信终端(10),其特征在于,所述第二种微处理器(2)用于处理与GSM协议有关的功能。
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