WO2017032064A1 - 一种时间转换方法和终端、存储介质 - Google Patents
一种时间转换方法和终端、存储介质 Download PDFInfo
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- WO2017032064A1 WO2017032064A1 PCT/CN2016/081597 CN2016081597W WO2017032064A1 WO 2017032064 A1 WO2017032064 A1 WO 2017032064A1 CN 2016081597 W CN2016081597 W CN 2016081597W WO 2017032064 A1 WO2017032064 A1 WO 2017032064A1
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- H04B1/38—Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving
- H04B1/40—Circuits
- H04B1/401—Circuits for selecting or indicating operating mode
Definitions
- the present invention relates to a multi-mode conversion technology of a mobile communication system, and in particular, to a time conversion method, a terminal, and a storage medium.
- Terminals of modern mobile communication systems mostly support multiple modes, such as Global System for Mobile Communication (GSM), Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access (TD-SCDMA), and wideband code.
- GSM Global System for Mobile Communication
- TD-SCDMA Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access
- WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
- TDD-LTE Time Division Duplexing Long Term Evolution
- FDD-LTE Frequency Division Duplexing Long Term Evolution
- the multimode terminal control chip controls the working mode and state of the radio frequency resource by sending commands to the radio frequency resource control chip.
- Each mode of the multimode terminal has a timer under its respective reference clock, and each mode operates under the interrupt driven by the specified time of the respective timer. Since the multimode terminal uses only one radio frequency resource control chip and system for transmitting and receiving, the radio frequency resource chip and the system are only allowed to work in one mode at the same time period, and when one mode uses the radio frequency resource to be turned off, the Mode switching command, another mode can open and use RF resources. Since the timers of the various modes have different numbers of cycles and different designated times, when the timer is multi-cycled, it may appear in a mode in which RF resources are used, and another mode. The timer reaches the specified time, and another mode sends a command to the radio resource system. As a result, the radio resource chip may work abnormally.
- the embodiment of the present invention is to provide a time conversion method, a terminal, and a storage medium, which can ensure that the time of using radio frequency resources in each mode does not overlap.
- an embodiment of the present invention provides a time conversion method, where the method includes:
- a mode switch command is generated, the mode switch command causing the second mode to be turned on and using radio frequency resources.
- the determining, according to the current mode value of the first mode timer and the second mode timer, and the start count value, determining an idle time of the first mode At the start time point, the target count value of the second mode timer includes:
- the determining the first count difference between the current count value of the first mode timer and the start count value comprises:
- the t2 is the initial count value
- the t1 is a current count value of the first mode timer
- the T is a preset maximum count value of the first mode timer
- determining the target count value according to the current count value of the second mode timer and the second count difference comprises:
- the target count value is subtracted from the preset maximum count value of the second mode timer.
- the preset period employs the accuracy required for multi-mode timing synchronization.
- an embodiment of the present invention provides a terminal, where the terminal includes:
- the saving module is configured to save the current count value of the first mode timer and the second mode timer in a preset period
- a scheduling module configured to acquire a start time point of the idle time in the first mode, a start count value of a mode timer; determining, according to the current mode value of the first mode timer and the second mode timer, and the start count value, determining an idle time start in the first mode a time-point, a target count value of the second mode timer; when the second mode timer records the target count value, generating a mode switch command, the mode switch command causing the second mode to be turned on And use RF resources.
- the scheduling module is configured to:
- the scheduling module is further configured to:
- the t2 is the initial count value
- the t1 is a current count value of the first mode timer
- the T is a preset maximum count value of the first mode timer
- the scheduling module is further configured to:
- the target count value is subtracted from the preset maximum count value of the second mode timer.
- the preset period employs the accuracy required for multi-mode timing synchronization.
- an embodiment of the present invention provides a computer storage medium, where the computer storage medium stores computer executable instructions, and the computer executable instructions are used to execute the time conversion method provided by the first aspect of the present invention.
- An embodiment of the present invention provides a time conversion method, a terminal, and a storage medium, in which a current count value of a first mode timer and a second mode timer is saved, and an idle time in the first mode is acquired.
- the start count value of the first mode timer At the start time point, the start count value of the first mode timer; and according to the current count value and the start count value of the first mode timer and the second mode timer, determining the idle time in the first mode
- the target count value of the second mode timer At the start time point, the target count value of the second mode timer; thereafter, when the second mode timer records the target count value, a mode switch command is generated, which causes the second mode to be turned on and uses the radio frequency resource.
- the terminal can determine the start count value of the first mode timer and the target count value of the second mode timer when the idle time start time point of the first mode, and the time corresponding to the target count value is
- the radio resource is turned on and used in the second mode, it is ensured that the second mode can use the radio resource only after the first mode is used. Therefore, the time of using the radio resource in different modes does not overlap.
- FIG. 1 is a flowchart of a time conversion method according to an embodiment of the present invention
- FIG. 3 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention.
- the embodiment of the present invention provides a time conversion method, which is applied to a terminal, and the terminal may include a device capable of communication, such as a smart phone, a tablet computer, etc., and the terminal is a terminal of at least two modes. As shown in FIG. 1, the method can include:
- Step 101 Save the current count value of the first mode timer and the second mode timer in a preset period.
- the second mode when the first mode is the main mode, the second mode is the auxiliary mode; when the first mode is the main mode, and the second mode is the auxiliary mode.
- the main mode can only be one type, and the auxiliary mode can be one of the modes other than the main mode, and these other modes can be polled as the auxiliary mode.
- the embodiment saves the current count value according to the preset period t, and the t is determined according to the precision required for the multi-mode timing synchronization.
- the value of t uses the precision required for multi-mode synchronization, for example, when The precision required for synchronization is 1us, then the value of t should be 1us.
- the current count value of the first mode timer and the second mode timer is saved in one of the ping-pong RAMs indicated by the register.
- Step 102 Acquire a starting count value of the first mode timer when the idle time start time point of the first mode is obtained.
- start time point of the idle time of the first mode means that the first mode radio ends using the radio frequency resource, and the guard time between the first mode and the second mode experiences the past time point.
- Step 103 Determine, according to the current count value and the start count value of the first mode timer and the second mode timer, a target count value of the second mode timer when the idle time start time point of the first mode is used.
- Tdelta2 is a second count difference
- Tdelta1 is a first count difference
- T1 is a preset value of a preset first mode timer per unit time
- T2 is a preset value of a preset second mode timer per unit time.
- determining the target count value according to the current count value of the second mode timer and the second count difference comprises: adding a current count value of the second mode timer to the second count difference to obtain a target count value; Determining whether the target count value is greater than a preset maximum count value of the second mode timer; when the target count value is greater than a preset maximum count value of the second mode timer, subtracting the target count value from the second The preset maximum count value of the mode timer.
- Step 104 When the second mode timer records the target count value, generate a mode conversion command, the mode switching command turns on the second mode and uses the radio frequency resource.
- the terminal can determine the start count value of the first mode timer and the target count value of the second mode timer when the idle time start time point of the first mode, and the time corresponding to the target count value is The moment when the radio resource is turned on and used in the second mode, thus ensuring that the second mode can use the radio resource only after the first mode is used, and therefore, different modes.
- the time to use RF resources will not overlap.
- the embodiment of the invention provides a time conversion method, which is applied to a terminal, and the terminal has at least two modes, assuming that the first mode is the main mode TD-SCDMA mode and the second mode is the auxiliary mode WCDMA mode.
- the method may include:
- Step 201 Acquire the count values t1 and t3 of the main mode timer and the auxiliary mode timer.
- each mode has a timer that works independently, and performs loop counting according to the time format of each mode.
- the time format of the different mode timers is different. For example, the TD-SCDMA mode is counted according to its 8192subsfn*6400chip, and the WCDMA mode is counted according to 4096sfn*38400chip.
- the terminal can include a save module and a scheduling module.
- the save module locks the count of each mode timer every other preset period t, stores the data of each mode timer in one of the ping-pong RAMs, and indicates where the currently saved data is placed through a register.
- the scheduling module simultaneously reads the lock value t1 of the main mode timer and the lock value t3 of the auxiliary mode timer from the save module.
- the reason for designing ping-pong RAM is that the RAM has a hardware latch stable period, and can be read when the stored data is stable.
- the length of t is determined according to the precision required for multimode timing synchronization. For example, the synchronization precision needs to be 1us, then the value of t should be 1us.
- Step 202 Acquire a starting count value t2 of the main mode timer.
- the master mode obtains the start count value of the first mode timer in the first mode, and reports the start count value of the first mode timer to the scheduling module in advance.
- Step 203 Calculate a first count difference Tdelta1 of t1 and t2.
- the TD-SCDMA mode has a count value of 1280 chips per 1 ms
- the WCDMA mode has a count value of 3840 chips per 1 ms
- the LTE mode has a count value of 30720 tick per 1 ms. Therefore, summarize the conversion formula:
- Step 205 Determine a target count value t4 corresponding to the start count value according to Tdelta2 and t3.
- Step 206 When the second mode timer records the target count value, the terminal generates a mode conversion command.
- the mode conversion command causes the second mode to be turned on and use radio frequency resources.
- the radio resource protection time should be reserved when the primary and secondary modes are enabled and disabled.
- the length of the protection time is related to the communication rate and the stability characteristics of the RF resource chip.
- the main mode turns off the radio resource at time TDELTA1, and the auxiliary mode operates to open the radio resource after the T4 time + the main mode radio resource is turned off. After the radio resource is used in the secondary mode, the radio resource is turned off before the idle mode RF resource is turned off and the main mode RF resource is turned on. The main mode is enabled. To ensure normal reception.
- the embodiment of the present invention provides a terminal 30.
- the terminal 30 includes:
- the saving module 301 is configured to save the first mode timer and the second mode in a preset period The current count value of the timer.
- the scheduling module 302 is configured to acquire a start count value of the first mode timer when the idle time start time point of the first mode is performed; according to the first mode timer and the second mode timer a current count value and the start count value, determining a target count value of the second mode timer at an idle time start time point of the first mode; when the second mode timer is recorded When the target count value is described, a mode conversion command is generated that causes the second mode to be turned on and uses radio frequency resources.
- the terminal can determine the start count value of the first mode timer and the target count value of the second mode timer when the idle time start time point of the first mode, and the time corresponding to the target count value is
- the radio resource is turned on and used in the second mode, it is ensured that the second mode can use the radio resource only after the first mode is used. Therefore, the time of using the radio resource in different modes does not overlap.
- scheduling module 302 is configured to:
- scheduling module is further configured to:
- the t2 is the initial count value
- the t1 is a current count value of the first mode timer
- the T is a preset maximum count value of the first mode timer
- scheduling module is further configured to:
- the target count value is subtracted from the preset maximum count value of the second mode timer.
- the preset period uses the precision required for multi-mode timing synchronization.
- the save module 301 and the scheduling module 302 can be configured by a central processing unit (CPU), a microprocessor (Micro Processor Unit (MPU), and a digital signal processor (Digital Signal Processor) located in the terminal 30. DSP), or Field Programmable Gate Array (FPGA) implementation.
- CPU central processing unit
- MPU Micro Processor Unit
- DSP Digital Signal Processor
- FPGA Field Programmable Gate Array
- time conversion method described above is implemented in the form of a software function module and sold or used as a stand-alone product, it may also be stored in a computer readable storage medium.
- the technical solution of the embodiments of the present invention may be embodied in the form of a software product in essence or in the form of a software product stored in a storage medium, including a plurality of instructions.
- a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) is caused to perform all or part of the methods described in various embodiments of the present invention.
- the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read only memory (ROM, a read only memory), a magnetic disk, or an optical disk, and the like.
- the medium in which the program code is stored includes: a U disk, a mobile hard disk, a read only memory (ROM, a read only memory), a magnetic disk, or an optical disk, and the like.
- the medium in which the program code is stored includes: a U disk, a mobile hard disk, a read only memory (ROM, a read only memory), a magnetic disk, or an optical disk, and the like.
- the embodiment of the present invention further provides a computer storage medium, where the computer storage medium stores computer executable instructions for performing a time conversion method in the embodiment of the present invention.
- embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention can take the form of a hardware embodiment, a software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) including computer usable program code.
- the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
- the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
- These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device. Instructions are provided for implementation The steps of a function specified in a block or blocks of a flow or a flow and/or a block diagram of a flow chart.
- the terminal can determine the start count value of the first mode timer and the target count value of the second mode timer when the idle time start time point of the first mode, and the target count value corresponds to The moment is the moment when the second mode is turned on and the radio resource is used. This ensures that the second mode can use the radio resource only after the first mode is used. Therefore, the time of using the radio resource in different modes does not overlap.
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- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本发明实施例公开了时间转换方法,包括:在预设周期内,保存第一模式定时器和第二模式定时器的当前计数值;获取在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,第一模式定时器的起始计数值;根据所述第一模式定时器和所述第二模式定时器的当前计数值和所述起始计数值,确定出在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,所述第二模式定时器的目标计数值;当所述第二模式定时器记录到所述目标计数值时,生成模式转换命令。本发明还同时公开了一种终端、存储介质。
Description
本发明涉及移动通信系统的多模转换技术,尤其涉及一种时间转换方法和终端、存储介质。
现代移动通信系统的终端大多支持多个模式,例如全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)、时分同步码分多址(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,TD-SCDMA)、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)、时分双工-长期演进(Time Division Duplexing Long Term Evolution,TDD-LTE)、频分双工-长期演进(Frequency Division Duplexing Long Term Evolution,FDD-LTE)等第二代到第四代移动通信系统模式,以满足不同地区不同网络覆盖条件下的通讯需要。当一个模式作为主模式在工作时,其他模式也要作为辅模式进行搜索和测量,以便在主模式信号不佳时尽快转换到信号较好的辅模式,从而不影响通讯质量。
多模终端控制芯片通过向射频资源控制芯片发送命令来控制射频资源的工作模式和状态。多模终端的每个模式有各自参考时钟下的定时器,每个模式在各自的定时器的指定时间触发的中断驱动下工作。由于多模终端只使用一个射频资源控制芯片和系统进行发送和接收,因此,射频资源芯片和系统同一时间段内只允许在一种模式下工作,当一种模式使用完射频资源关闭后,通过模式转换命令,另一种模式才可以打开并使用射频资源。由于各个模式的定时器的周期数不同、指定时间不同,这样,当定时器多周期循环后,可能会出现在一种模式使用射频资源的过程中,而另一个模
式的定时器到达指定时间,由另一个模式向射频资源系统发送命令,如此,很可能造成射频资源芯片工作异常。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例期望提供一种时间转换方法和终端、存储介质,能够保证各个模式使用射频资源的时间不重叠。
本发明的技术方案是这样实现的:
第一方面,本发明实施例提供一种时间转换方法,所述方法包括:
在预设周期内,保存第一模式定时器和第二模式定时器的当前计数值;
获取在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,第一模式定时器的起始计数值;
根据所述第一模式定时器和所述第二模式定时器的当前计数值和所述起始计数值,确定出在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,所述第二模式定时器的目标计数值;
当所述第二模式定时器记录到所述目标计数值时,生成模式转换命令,所述模式转换命令使所述第二模式打开并使用射频资源。
在本发明的其他实施例中,所述根据所述第一模式定时器和所述第二模式定时器的当前计数值和所述起始计数值,确定在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,所述第二模式定时器的目标计数值包括:
确定所述第一模式定时器的当前计数值与所述起始计数值之间的第一计数差;
根据Tdelta2=T2*Tdelta1/T1,确定出所述第二模式定时器的当前计数值与所述目标计数值之间的第二计数差;
其中,所述Tdelta2是所述第二计数差;所述Tdelta1是所述第一时间差;所述T1是预设第一模式定时器每单位时间的计数值;所述T2是预设第二模式定时器每单位时间的计数值;
根据所述第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差,确定所述目标计数值。
在本发明的其他实施例中,所述确定所述第一模式定时器的当前计数值与所述起始计数值之间的第一计数差包括:
判断所述第一模式定时器的当前计数值是否小于所述起始计数值;
若所述第一模式定时器的当前计数值小于所述起始计数值,根据Tdelta1=t2-t1,确定出所述第一计数差;
其中,所述t2是所述起始计数值,所述t1是所述第一模式定时器的当前计数值,所述T是所述第一模式定时器的预设最大计数值;
若所述第一模式定时器的当前计数值大于或等于所述起始计数值,根据Tdelta1=t2-t1+T,确定出所述第一计数差。
在本发明的其他实施例中,所述根据所述第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差,确定所述目标计数值包括:
将所述第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差相加,得到所述目标计数值;
判断所述目标计数值是否大于所述第二模式定时器的预设最大计数值;
所述目标计数值大于所述第二模式定时器的预设最大计数值时,将所述目标计数值减去所述第二模式定时器的预设最大计数值。
在本发明的其他实施例中,所述预设周期采用多模定时同步所需的精度。
第二方面,本发明实施例提供一种终端,所述终端包括:
保存模块,配置为在预设周期内,保存第一模式定时器和第二模式定时器的当前计数值;
调度模块,配置为获取在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,第
一模式定时器的起始计数值;根据所述第一模式定时器和所述第二模式定时器的当前计数值和所述起始计数值,确定在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,所述第二模式定时器的目标计数值;当所述第二模式定时器记录到所述目标计数值时,生成模式转换命令,所述模式转换命令使所述第二模式打开并使用射频资源。
在本发明的其他实施例中,所述调度模块配置为:
确定所述第一模式定时器的当前计数值与所述起始计数值之间的第一计数差;
根据Tdelta2=T2*Tdelta1/T1,确定出所述第二模式定时器的当前计数值与所述目标计数值之间的第二计数差;
其中,所述Tdelta2是所述第二计数差;所述Tdelta1是所述第一时间差;所述T1是预设第一模式定时器每单位时间的计数值;所述T2是预设第二模式定时器每单位时间的计数值;
根据所述第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差,确定所述目标计数值。
在本发明的其他实施例中,所述调度模块还配置为:
判断所述第一模式定时器的当前计数值是否小于所述起始计数值;
若所述第一模式定时器的当前计数值小于所述起始计数值,根据所述Tdelta1=t2-t1,确定出所述第一计数差;
其中,所述t2是所述起始计数值,所述t1是所述第一模式定时器的当前计数值,所述T是所述第一模式定时器的预设最大计数值;
若所述第一模式定时器的当前计数值大于或等于所述起始计数值,根据Tdelta1=t2-t1+T,确定出所述第一计数差。
在本发明的其他实施例中,所述调度模块还配置为:
将所述第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差相加,得到所
述目标计数值;
判断所述目标计数值是否大于所述第二模式定时器的预设最大计数值;
所述目标计数值大于所述第二模式定时器的预设最大计数值时,将所述目标计数值减去所述第二模式定时器的预设最大计数值。
在本发明的其他实施例中,所述预设周期采用多模定时同步所需的精度。
第三方面,本发明实施例提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令用于执行本发明第一方面实施例提供的时间转换方法。
本发明实施例提供了一种时间转换方法和终端、存储介质,在预设周期内,先保存第一模式定时器和第二模式定时器的当前计数值,并获取在第一模式的空闲时间起始时间点时,第一模式定时器的起始计数值;再根据第一模式定时器和第二模式定时器的当前计数值和起始计数值,确定出在第一模式的空闲时间起始时间点时,第二模式定时器的目标计数值;之后,当第二模式定时器记录到目标计数值时,生成模式转换命令,所述模式转换命令使第二模式打开并使用射频资源。这样一来,终端就能够确定出第一模式的空闲时间起始时间点时,第一模式定时器的起始计数值和第二模式定时器的目标计数值,该目标计数值对应的时刻即为第二模式打开并使用射频资源的时刻,这样,就保证了只有第一模式使用完毕之后,第二模式才能使用射频资源,因此,不同模式使用射频资源的时间就不会重叠了。
图1为本发明实施例提供的一种时间转换方法的流程图;
图2为本发明实施例提供的另一种时间转换方法的流程图;
图3为本发明实施例提供的一种终端的结构示意图。
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。
本发明实施例提供一种时间转换方法,应用于终端,该终端可以包括能够进行通信的设备,例如智能手机、平板电脑等,且该终端是至少两个模式的终端。如图1所示,该方法可以包括:
步骤101、在预设周期内,保存第一模式定时器和第二模式定时器的当前计数值。
本实施例中,当第一模式是主模式时,第二模式是辅模式;当第一模式是主模式,第二模式是辅模式。且主模式只能是一种,辅模式可以是除主模式之外的其他模式中的一种模式,这些其他模式可以轮询作为辅模式。
这里,本实施例按照预设周期t来保存当前计数值,该t按照多模定时同步所需的精度来确定,优选的,t的取值采用多模同步所需的精度,例如,当模同步所需的精度为1us,那么t的取值应为1us。
值得说明的,为了保证当前计数值是在稳定情况下的计数值,第一模式定时器和第二模式定时器的当前计数值保存在由寄存器指示的乒乓RAM中的一个。
步骤102、获取在第一模式的空闲时间起始时间点时,第一模式定时器的起始计数值。
这里,第一模式的空闲时间的起始时间点是指第一模式射频结束使用射频资源,且第一模式和第二模式之间保护时间经历过去的时间点。
步骤103、根据第一模式定时器和第二模式定时器的当前计数值和起始计数值,确定出在第一模式的空闲时间起始时间点时,第二模式定时器的目标计数值。
具体地,终端确定第一模式定时器的当前计数值与起始计数值之间的第一计数差;根据Tdelta2=T2*Tdelta1/T1,确定出第二模式定时器的当前计数值与目标计数值之间的第二计数差;根据第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差,确定所述目标计数值;
其中,Tdelta2是第二计数差;Tdelta1是第一计数差;T1是预设第一模式定时器每单位时间的计数值;T2是预设第二模式定时器每单位时间的计数值。
进一步的,所述确定第一模式定时器的当前计数值与起始计数值之间的第一计数差可以包括:判断第一模式定时器的当前计数值是否小于起始计数值;若第一模式定时器的当前计数值小于起始计数值,根据Tdelta1=t2-t1,确定出第一计数差,其中,t2是起始计数值,t1是第一模式定时器的当前计数值,T是第一模式定时器的预设最大计数值;若第一模式定时器的当前计数值大于或等于起始计数值,根据Tdelta1=t2-t1+T,确定出第一计数差。
进一步的,所述根据第二模式定时器的当前计数值与第二计数差,确定目标计数值包括:将第二模式定时器的当前计数值与第二计数差相加,得到目标计数值;判断目标计数值是否大于所述第二模式定时器的预设最大计数值;当目标计数值大于第二模式定时器的预设最大计数值时,将所述目标计数值减去所述第二模式定时器的预设最大计数值。
步骤104、当第二模式定时器记录到目标计数值时,生成模式转换命令,所述模式转换命令使第二模式打开并使用射频资源。
这样一来,终端就能够确定出第一模式的空闲时间起始时间点时,第一模式定时器的起始计数值和第二模式定时器的目标计数值,该目标计数值对应的时刻即为第二模式打开并使用射频资源的时刻,这样,就保证了只有第一模式使用完毕之后,第二模式才能使用射频资源,因此,不同模
式使用射频资源的时间就不会重叠了。
实施例二
本发明实施例提供一种时间转换方法,该方法应用于终端,该终端至少存在两个模式,假设第一模式是主模式TD-SCDMA模式和第二模式是辅模式WCDMA模式。如图2所示,该方法可以包括:
步骤201、获取主模式定时器和辅模式定时器的计数值t1和t3。
在多模终端的工作过程中,每个模式有独立工作的定时器,根据每个模式的时间格式进行循环计数。不同模式定时器的时间格式是不相同的,例如TD-SCDMA模式按照其8192subsfn*6400chip进行计数,WCDMA模式按照4096sfn*38400chip进行计数。
该终端可以包括保存模块和调度模块。其中,保存模块每隔一个预设周期t对每个模式定时器的计数锁定,将每个模式定时器的数据存放在乒乓RAM中的一个中,并通过一个寄存器指示当前保存的数据放在哪一个RAM中。调度模块从保存模块中同时读取主模式定时器的锁定值t1和辅模式定时器的锁定值t3。值得说明的是,设计乒乓RAM的原因是RAM存在硬件锁存稳定期,当所存的数据稳定后才可以被读取。这里,t的长度根据多模定时同步所需的精度确定。例如同步精度需要为1us,那么t的取值应为1us。
步骤202、获取主模式定时器的起始计数值t2。
主模式根据自身调度获得在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,第一模式定时器的起始计数值,提前上报给调度模块。
步骤203、计算t1和t2的第一计数差Tdelta1。
因为空闲时间应该是提前规划的关系,从时间上看t2应该大于t1,但由于主模式定时器是循环的,需要对其进行适当转换后才能取得正确差值。例如,当t1大于或等于t2时,Tdelta1=t2-t1+T,其中,T是主模式定时器的预设最大计数值;当t1小于t2,Tdelta1=t2-t1。
步骤204、根据Tdelta2=T2*Tdelta1/T1,确定出辅模式定时器中与Tdelta1对应的第二计数差值Tdelta2。
调度模块需要将主模式差值Tdelta1转化为辅模式差值Tdelta2。具体地,将Tdelta1除以主模式定时器每个单位时间计数值T1,再乘以辅模式定时器每个单位时间计数值T2。因此,总结出:Tdelta2=T2*Tdelta1/T1。
例如TD-SCDMA模式每1ms计数值为1280chip,WCDMA模式每1ms计数值为3840chip,LTE模式每1ms计数值为30720tick。因此,总结出转换公式:
步骤205、根据Tdelta2与t3确定与起始计数值对应的目标计数值t4。
具体地,调度模块计算t4=Tdelta2+t3,判断t4是否大于第二模式定时器的预设最大计数值,若大于,则t4减去第二模式定时器的预设最大计数值,若小于等于,则t4保持不变。
步骤206、当第二模式定时器记录到所述目标计数值时,终端生成模式转换命令。
这里,所述模式转换命令使所述第二模式打开并使用射频资源。
由于射频资源控制命令交互和稳定需要一定时间,因此主辅模式打开和关闭射频资源时均应该留一定的射频资源保护时间。保护时间的长短与通讯速率和射频资源芯片稳定特性相关。主模式在TDELTA1时间关闭射频资源,辅模式在T4时间+主模射频资源关闭保护时间后操作打开射频资源。辅模式使用射频资源结束后,应在空闲时间结束提前辅模射频资源关闭+主模射频资源打开保护时间之前关闭射频资源,主模式在空闲时间结束提前主模射频资源打开保护时间打开射频资源,以保证正常接收。
实施例三
本发明实施例提供一种终端30,如图3所示,所述终端30包括:
保存模块301,配置为在预设周期内,保存第一模式定时器和第二模式
定时器的当前计数值。
调度模块302,配置为获取在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,第一模式定时器的起始计数值;根据所述第一模式定时器和所述第二模式定时器的当前计数值和所述起始计数值,确定在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,所述第二模式定时器的目标计数值;当所述第二模式定时器记录到所述目标计数值时,生成模式转换命令,所述模式转换命令使所述第二模式打开并使用射频资源。
这样一来,终端就能够确定出第一模式的空闲时间起始时间点时,第一模式定时器的起始计数值和第二模式定时器的目标计数值,该目标计数值对应的时刻即为第二模式打开并使用射频资源的时刻,这样,就保证了只有第一模式使用完毕之后,第二模式才能使用射频资源,因此,不同模式使用射频资源的时间就不会重叠了。
进一步地,所述调度模块302配置为:
确定所述第一模式定时器的当前计数值与所述起始计数值之间的第一计数差;
根据Tdelta2=T2*Tdelta1/T1,确定出所述第二模式定时器的当前计数值与所述目标计数值之间的第二计数差;
其中,所述Tdelta2是所述第二计数差;所述Tdelta1是所述第一时间差;所述T1是预设第一模式定时器每单位时间的计数值;所述T2是预设第二模式定时器每单位时间的计数值;
根据所述第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差,确定所述目标计数值。
进一步的,所述调度模块还配置为:
判断所述第一模式定时器的当前计数值是否小于所述起始计数值;
若所述第一模式定时器的当前计数值小于所述起始计数值,根据所述
Tdelta1=t2-t1,确定出所述第一计数差;
其中,所述t2是所述起始计数值,所述t1是所述第一模式定时器的当前计数值,所述T是所述第一模式定时器的预设最大计数值;
若所述第一模式定时器的当前计数值大于或等于所述起始计数值,根据Tdelta1=t2-t1+T,确定出所述第一计数差。
进一步的,所述调度模块还配置为:
将所述第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差相加,得到所述目标计数值;
判断所述目标计数值是否大于所述第二模式定时器的预设最大计数值;
所述目标计数值大于所述第二模式定时器的预设最大计数值时,将所述目标计数值减去所述第二模式定时器的预设最大计数值。
进一步的,所述预设周期采用多模定时同步所需的精度。
在实际应用中,保存模块301、调度模块302均可由位于终端30中的中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、微处理器(Micro Processor Unit,MPU)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、或现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等实现。
需要说明的是,本发明实施例中,如果以软件功能模块的形式实现上述的时间转换方法,并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例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软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存
储程序代码的介质。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
相应地,本发明实施例再提供一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令用于执行本发明实施例中时间转换方法。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用硬件实施例、软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现
在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
本发明实施例中,终端就能够确定出第一模式的空闲时间起始时间点时,第一模式定时器的起始计数值和第二模式定时器的目标计数值,该目标计数值对应的时刻即为第二模式打开并使用射频资源的时刻,这样,就保证了只有第一模式使用完毕之后,第二模式才能使用射频资源,因此,不同模式使用射频资源的时间就不会重叠了。
Claims (11)
- 一种时间转换方法,所述方法包括:在预设周期内,保存第一模式定时器和第二模式定时器的当前计数值;获取在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,第一模式定时器的起始计数值;根据所述第一模式定时器和所述第二模式定时器的当前计数值和所述起始计数值,确定出在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,所述第二模式定时器的目标计数值;当所述第二模式定时器记录到所述目标计数值时,生成模式转换命令,所述模式转换命令使所述第二模式打开并使用射频资源。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述根据所述第一模式定时器和所述第二模式定时器的当前计数值和所述起始计数值,确定在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,所述第二模式定时器的目标计数值包括:确定所述第一模式定时器的当前计数值与所述起始计数值之间的第一计数差;根据Tdelta2=T2*Tdelta1/T1,确定出所述第二模式定时器的当前计数值与所述目标计数值之间的第二计数差;其中,所述Tdelta2是所述第二计数差;所述Tdelta1是所述第一时间差;所述T1是预设第一模式定时器每单位时间的计数值;所述T2是预设第二模式定时器每单位时间的计数值;根据所述第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差,确定所述目标计数值。
- 根据权利要求2所述的方法,其中,所述确定所述第一模式定时 器的当前计数值与所述起始计数值之间的第一计数差包括:判断所述第一模式定时器的当前计数值是否小于所述起始计数值;若所述第一模式定时器的当前计数值小于所述起始计数值,根据Tdelta1=t2-t1,确定出所述第一计数差;其中,所述t2是所述起始计数值,所述t1是所述第一模式定时器的当前计数值,所述T是所述第一模式定时器的预设最大计数值;若所述第一模式定时器的当前计数值大于或等于所述起始计数值,根据Tdelta1=t2-t1+T,确定出所述第一计数差。
- 根据权利要求2所述的方法,其中,所述根据所述第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差,确定所述目标计数值包括:将所述第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差相加,得到所述目标计数值;判断所述目标计数值是否大于所述第二模式定时器的预设最大计数值;所述目标计数值大于所述第二模式定时器的预设最大计数值时,将所述目标计数值减去所述第二模式定时器的预设最大计数值。
- 根据权利要求1至4任一项所述的方法,其中,所述预设周期采用多模定时同步所需的精度。
- 一种终端,所述终端包括:保存模块,配置为在预设周期内,保存第一模式定时器和第二模式定时器的当前计数值;调度模块,配置为获取在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,第一模式定时器的起始计数值;根据所述第一模式定时器和所述第二模式定时器的当前计数值和所述起始计数值,确定在所述第一模式的空闲时间起始时间点时,所述第二模式定时器的目标计数值;当所述第二模 式定时器记录到所述目标计数值时,生成模式转换命令,所述模式转换命令使所述第二模式打开并使用射频资源。
- 根据权利要求6所述的终端,其中,所述调度模块配置为:确定所述第一模式定时器的当前计数值与所述起始计数值之间的第一计数差;根据Tdelta2=T2*Tdelta1/T1,确定出所述第二模式定时器的当前计数值与所述目标计数值之间的第二计数差;其中,所述Tdelta2是所述第二计数差;所述Tdelta1是所述第一时间差;所述T1是预设第一模式定时器每单位时间的计数值;所述T2是预设第二模式定时器每单位时间的计数值;根据所述第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差,确定所述目标计数值。
- 根据权利要求7所述的终端,其中,所述调度模块还配置为:判断所述第一模式定时器的当前计数值是否小于所述起始计数值;若所述第一模式定时器的当前计数值小于所述起始计数值,根据所述Tdelta1=t2-t1,确定出所述第一计数差;其中,所述t2是所述起始计数值,所述t1是所述第一模式定时器的当前计数值,所述T是所述第一模式定时器的预设最大计数值;若所述第一模式定时器的当前计数值大于或等于所述起始计数值,根据Tdelta1=t2-t1+T,确定出所述第一计数差。
- 根据权利要求7所述的终端,其中,所述调度模块还配置为:将所述第二模式定时器的当前计数值与所述第二计数差相加,得到所述目标计数值;判断所述目标计数值是否大于所述第二模式定时器的预设最大计数值;所述目标计数值大于所述第二模式定时器的预设最大计数值时,将所述目标计数值减去所述第二模式定时器的预设最大计数值。
- 根据权利要求6至9任一项所述的终端,其中,所述预设周期采用多模定时同步所需的精度。
- 一种计算机存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令用于执行权利要求1至5任一项所述的时间转换方法。
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