[发明专利]一种蓝牙时钟的校准方法和电路结构在审
申请号: | 202110381917.0 | 申请日: | 2021-04-09 |
公开(公告)号: | CN113079497A | 公开(公告)日: | 2021-07-06 |
发明(设计)人: | 蔡羽恒;魏鹏;常学贵;车小林;张俊峰 | 申请(专利权)人: | 思澈科技(上海)有限公司 |
主分类号: | H04W4/80 | 分类号: | H04W4/80;H04B5/02;H04W56/00;H04J3/06 |
代理公司: | 重庆辉腾律师事务所 50215 | 代理人: | 卢胜斌 |
地址: | 201210 上海市中国(上*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 蓝牙 时钟 校准 方法 电路 结构 | ||
本发明涉及蓝牙技术领域,具体涉及一种蓝牙时钟的校准方法和电路结构,该方法包括:通过计算模块计算N个低频率低精度低功耗的数字时钟周期对应的高频率高精度高功耗的数字时钟周期,取平均值并保存在寄存器中;蓝牙设备之间每隔一段时间进行一次交互,实现收发包的操作,在两次交互的间隔期间,蓝牙设备没有其他的任务需要进行时则进入睡眠状态,蓝牙系统在睡眠状态时蓝牙时钟停止,利用低频率低精度低功耗的数字时钟记录睡眠时间;蓝牙设备从睡眠状态进入激活状态自动触发计算模块,计算本次睡眠时间对应的绝对时间,并把该绝对时间补偿到蓝牙时钟。本发明提高了蓝牙时钟的准确性,大大降低了蓝牙芯片在睡眠阶段的功耗。
技术领域
本发明涉及蓝牙技术领域,具体涉及一种蓝牙时钟的校准方法和电路结构。
背景技术
蓝牙作为一种无线链接技术,在近十几年间得到了飞速的发展,产品的形态也越来越丰富,人们对于蓝牙产品的使用体验要求也越来越高,即要求稳定的链接也要求长时间的续航。每一个蓝牙单元都有一个内部系统时钟,它决定了收、发信机的定时和跳频。所以维持蓝牙时钟的准确对于蓝牙链接的稳定性有很高的意义,但是在维持蓝牙时钟的准确性方面所付出的功耗希望越低越好以延长续航。现有的技术在蓝牙芯片睡眠状态下使用低频率低精度低功耗的数字时钟功耗可以很低但是这样难以维持蓝牙时钟的精确性,如果为了保证蓝牙时钟的精确性使用高频率高精度高功耗的数字时钟必然会导致蓝牙设备的续航能力下降。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供一种蓝牙时钟的校准方法和电路结构。
本发明提供的一种蓝牙时钟校准方法,包括以下步骤:
S1、对于第一次开机上电的蓝牙设备,通过硬件特定的电路进行计算N个低频率低精度低功耗的数字时钟周期对应的高频率高精度高功耗的数字时钟周期,为减小误差,以上操作进行多次,取对应高频率高精度高功耗的数字时钟周期的平均值,该平均值作为软件的一个全局变量保存在第三寄存器中。
S2、蓝牙设备的链接每隔一段时间进行一次交互,实现收发包的操作,在两次交互的间隔期间,如果蓝牙设备没有其他的任务需要进行,则蓝牙设备会进入睡眠状态以保证长的续航时间,蓝牙系统在睡眠状态时蓝牙时钟会停止,此时系统会运行在一个低频率低精度低功耗的数字时钟下,以此时钟的周期作为蓝牙设备睡眠时间的度量,即用低频率低精度低功耗的数字时钟记录蓝牙设备的睡眠时间。
S3、在蓝牙设备系统睡眠过程中,当低频率低精度低功耗的数字时钟周期到达第一寄存器中预先设定的睡眠时间周期时,唤醒蓝牙设备,蓝牙设备从睡眠状态进入激活状态,激活状态下蓝牙系统会运行在高频率高精度高功耗的数字时钟下,在蓝牙系统进入激活状态之后自动触发步骤S1中的计算模块,计算N个低频率低精度低功耗的数字时钟周期对应的高频率高精度高功耗的数字时钟周期,与此同时,软件会根据蓝牙设备上次处于激活状态时计算的N个低频率低精度低功耗的数字时钟周期对应的高频率高精度高功耗的数字时钟周期平均值计算出本次睡眠时间对应的绝对时间,并把该绝对时间补偿到蓝牙时钟以维持蓝牙时钟的连续性和准确性。
S4、在本次计算N个低频率低精度低功耗的数字时钟周期对应的高频率高精度高功耗的数字时钟周期完成后,为了弥补低精度时钟频率的实时变化带来的误差,将本次计算得出的N个低频率低精度低功耗的数字时钟周期对应的高频率高精度高功耗的数字时钟周期数与第三寄存器之前保存的N个低频率低精度低功耗的数字时钟周期对应的高频率高精度高功耗的数字时钟周期数求和,取平均值,并将此平均值作为新的全局变量保存在第三寄存器中,执行步骤S2。
一种蓝牙时钟电路结构,包括:控制整个数字电路模块的寄存器、计算周期数的计数器以及数字时钟同步器,所述寄存器为计算模块提供控制接口以及软件接口;计算周期数的计数器用于计算低频率低精度低功耗的数字时钟周期对应的高频率高精度高功耗的数字时钟周期数,并将计算出来的数字时钟周期数保存到寄存器中;所述数字时钟同步器用于将低频率低精度低功耗的数字时钟和高频率高精度高功耗的数字时钟进行同步。
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