[發明專利]通道沖突檢測方法及系統有效
| 申請號: | 201610392015.6 | 申請日: | 2016-06-03 |
| 公開(公告)號: | CN107463470B | 公開(公告)日: | 2020-10-02 |
| 發明(設計)人: | 馮二媛;蘇振江;郭振業 | 申請(專利權)人: | 中芯國際集成電路制造(上海)有限公司;中芯國際集成電路制造(北京)有限公司 |
| 主分類號: | G06F11/22 | 分類號: | G06F11/22 |
| 代理公司: | 北京市磐華律師事務所 11336 | 代理人: | 高偉;卜璐璐 |
| 地址: | 201203 *** | 國省代碼: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 通道 沖突 檢測 方法 系統 | ||
本發明提供一種通道沖突檢測方法及系統。所述通道沖突檢測系統包括第一比較器、第二比較器、邏輯單元以及采樣器和計數器,其中,第一比較器用于將輸入信號與第一閾值進行比較,并輸出第一比較結果;第二比較器用于將輸入信號與第二閾值進行比較,并輸出第二比較結果,第一閾值和第二閾值為通道沖突區域的邊界值;邏輯單元用于對第一比較結果和第二比較結果進行邏輯運算,并輸出邏輯運算結果;以及采樣器和計數器用于對邏輯運算結果進行采樣、基于采樣結果進行計數、并基于計數結果輸出檢測結果,所述檢測結果用于確定是否發生通道沖突。本發明所提供的通道沖突檢測方法及系統相對于傳統的方法系統能夠更快速地得到檢測結果,并且功耗更低。
技術領域
本發明涉及通信技術領域,具體而言涉及一種用于通道沖突檢測方法及系統。
背景技術
移動產業處理器接口(mobile industry processor interface,MIPI)的D-PHY描述了源同步、高速、低功耗的物理層。D-PHY可以應用于許多應用,特別適用于移動應用,目前已大量應用于應用處理器與顯示屏、攝像頭連接的部分等。
D-PHY鏈路包括用于快速數據通信的高速(high speed,HS)信令模式和用于控制目的的低功率(low power,LP)信令模式。實際的PHY配置包含時鐘通道和一個或多個數據通道。時鐘信號是單向的,數據信號可以是單向的或雙向的。如果雙向通道模塊和單向通道模塊組合成一條通道,則僅單向功能可用。在正常操作期間,在任何給定時間僅鏈路的一側驅動通道。當出現錯誤或系統故障時,通道可能被兩側驅動或根本不驅動。這種情況最終導致通道狀態沖突并稱為沖突或競爭(contention)。因此,需要一種通道沖突檢測方法及系統。
發明內容
針對現有技術的不足,本發明提供一種通道沖突檢測系統,所述通道沖突檢測系統包括第一比較器、第二比較器、邏輯單元以及采樣器和計數器,其中,所述第一比較器用于將輸入信號與第一閾值進行比較,并輸出第一比較結果;所述第二比較器用于將所述輸入信號與第二閾值進行比較,并輸出第二比較結果,所述第一閾值和所述第二閾值為通道沖突區域的邊界值;所述邏輯單元用于對所述第一比較結果和所述第二比較結果進行邏輯運算,并輸出邏輯運算結果;以及所述采樣器和計數器用于對所述邏輯運算結果進行采樣、基于采樣結果進行計數、并基于計數結果輸出檢測結果,所述檢測結果用于確定是否發生通道沖突。
在本發明的一個實施例中,所述采樣器的采樣頻率為所述輸入信號的頻率的2N倍,其中N為自然數并且N≥2。
在本發明的一個實施例中,所述計數器為移位寄存器型計數器。
在本發明的一個實施例中,所述采樣器和計數器集成在一起。
在本發明的一個實施例中,所述邏輯單元為或非門。
在本發明的一個實施例中,當所述輸入信號不在所述通道沖突區域時,所述第一比較器和所述第二比較器輸出不同的比較結果,當所述輸入信號在所述通道沖突區域時,所述第一比較器和所述第二比較器輸出相同的比較結果。
另一方面,本發明還提供一種通道沖突檢測方法,所述通道沖突檢測方法包括:將輸入信號與第一閾值進行比較得到第一比較結果;將所述輸入信號與第二閾值進行比較得到第二比較結果,所述第一閾值和所述第二閾值為通道沖突區域的邊界值;對所述第一比較結果和所述第二比較結果進行邏輯運算得到邏輯運算結果;以及對所述邏輯運算結果進行采樣、基于采樣結果進行計數、并基于計數結果確定是否發生通道沖突。
在本發明的一個實施例中,所述采樣的頻率為所述輸入信號的頻率的2N倍,其中N為自然數并且N≥2。
在本發明的一個實施例中,所述邏輯運算為或非運算。
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