[发明专利]数据传输方法及其装置和应用有效

专利信息
申请号: 201410342553.5 申请日: 2014-07-17
公开(公告)号: CN105306380B 公开(公告)日: 2018-08-17
发明(设计)人: 梁明兰;李蕙 申请(专利权)人: 炬芯(珠海)科技有限公司
主分类号: H04L12/801 分类号: H04L12/801;H04L25/14;H04L7/00;H04L29/06
代理公司: 上海一平知识产权代理有限公司 31266 代理人: 成春荣;竺云
地址: 519085 广东省珠海市唐*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 数据传输 方法 及其 装置 应用
【说明书】:

发明涉及电子技术领域,公开了一种数据传输方法及其装置和应用。本发明的数据传输方法包括以下步骤:如果当前时刻数据包的剩余长度N大于数据传输通道的数目M,则并行打包M个数据单元,调整该M个数据单元的传输时序,传送到相应的数据传输通道;将剩余N‑M个数据单元作为下一时刻的数据包;其中,数据传输通道的数目M大于1。该传输方法可保证数据的打包和多通道的并行传输在同一时钟频率下进行,从而降低打包频率,降低对打包电路的要求并降低打包电路的功耗。

技术领域

本发明涉及电子技术领域,特别涉及一种数据传输技术。

背景技术

MIPI(移动产业处理器接口)规范的接口方式包括MIPI DSI(显示串行接口)和MIPI CSI(摄像机串行接口)。图1是MIPI DSI/CSI的应用示意图,MIPI DSI是新一代高速显示传输接口,通过1组差分时钟链路,1~4组差分数据链路,将IC(集成电路)中的显示视频数据发送到MIPI显示屏上显示。MIPI CSI是新一代摄像头传输接口,通过1组差分时钟链路,1~4组差分数据链路,将传感器中的采集到图像或视频数据传输到IC中进行接收处理。数据在通过MIPI接口发送之前,需要经过MIPI控制器进行转换、打包、分发、串行化处理。如图2所示是MIPI DSI数据处理协议层次图。按逻辑抽象层次,由上至下包括应用层,协议层、通道管理层和物理层。其中,DDR为双沿时钟速率传输,SLVS为低压差分信号传输。

在CSI发送端的控制实现中,CSI应用层根据图像或视频的时序向CSI协议层提供帧有效信号(FrameValid)和行有效信号(LineValid)。这些信号将被解析为MIPI数据包的起始信号,控制协议层对应用层的数据进行打包。应用层通过8位宽度的数据接口向协议层提供像素数据。协议层完成包头添加、数据格式转换、包尾添加的打包操作后通过8位宽度的数据接口传输给通道分配层。通道管理层根据使用的通道数据将数据分发到打开的通道上。

MIPI协议中数据以一个字节作为一个传输单元,发送端协议层控制器以8位宽度进行处理是一种直观便捷的方式,然后再由通道管理层进行分发,如图3所示。其中,D-PHY提供了对DSI(串行显示接口)和CSI(串行摄像头接口)在物理层上的定义,描述源同步,高速,低功耗的物理层;异步FIFO为异步先入先出队列;ECC为一比特错误前向纠正器件,CRC为循环冗余校验码器件。但这种结构的发送端控制器存在缺点,由于通道管理层分发数据是需要根据通道数目进行分发的。MIPI DSI/CSI支持1~4条数据通道,当开启N条数据通道时,协议层时钟频率fpro_clk必须保证是物理层与协议层接口时钟频率fbyte_clk的N倍,fstream_clk为串行化后时钟速率,才能使得MIPI数据不间断的发送出去。这要求协议层运行在一个很高的频率,以1.6GHz速率4通道MIPI发送端控制器计算,那么协议层需要运行在800MHz的频率上。这使得MIPI发送端控制器电路对时序要求严格,功耗大,并不利于系统的稳定。

发明内容

本发明的目的在于提供一种数据传输方法及其装置和应用,可保证数据的打包和多通道的并行传输在同一时钟频率下进行,从而降低打包频率,降低对打包电路的要求和打包电路的功耗。

为解决上述技术问题,本发明的实施方式公开了一种数据传输方法,包括以下步骤:

如果当前时刻数据包的剩余长度N大于数据传输通道的数目M,则并行传输M个数据单元到相应的数据传输通道;

调整当前时刻传输的M个数据单元的传输时序,将剩余N-M个数据单元作为下一时刻的数据包;

其中,数据传输通道的数目M大于1。

本发明的实施方式还公开了一种应用于MIPI协议的数据传输方法,包括以下步骤:

如上文所述的数据传输方法。

本发明的实施方式还公开了一种数据传输装置,包括:

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