[发明专利]I/O接口信号的动态电压调节在审

专利信息
申请号: 201580038148.7 申请日: 2015-05-18
公开(公告)号: CN106796566A 公开(公告)日: 2017-05-31
发明(设计)人: H·J·朴;D·T·全 申请(专利权)人: 高通股份有限公司
主分类号: G06F13/40 分类号: G06F13/40
代理公司: 上海专利商标事务所有限公司31100 代理人: 段登新
地址: 美国加利*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 接口 信号 动态 电压 调节
【说明书】:

背景

领域

本公开的方面大体涉及I/O接口,更具体地,涉及用于动态调节I/O接口的摆动电压的系统和方法。

背景技术

电子系统可包括第一设备和第二设备,它们经由一个或多个信号路径(例如,一条或多条板迹线(board trace)、电缆等)彼此通信。就此而言,每个设备可包括用于通过该一个或多个信号路径将信号传送给另一设备以及从另一设备接收信号的输入/输出(I/O)接口。例如,第一设备可包括片上系统(SOC),而第二设备可包括存储器器件(例如,动态随机存取存储器(DRAM))、外围设备(例如,鼠标)、调制解调器、或其它类型的设备。

在电子系统中,I/O接口功率可以是系统总功耗的大贡献者。随着接口速度和性能要求的增加,在I/O接口处观察到的功耗显著增加。相应地,期望减少I/O接口功率,特别是对于电池供电的系统,以延长系统的电池寿命。

概述

以下给出对一个或多个实施例的简化概述以提供对此类实施例的基本理解。此概述不是所有构想到的实施例的详尽综览,并且既非旨在标识所有实施例的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有实施例的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个实施例的一些概念以作为稍后给出的更加具体的说明之序。

根据一方面,本文中描述了一种设备。该设备包括输入/输出(I/O)接口以及I/O电压控制器。I/O电压控制器被配置成确定I/O接口的频率或温度,以及至少部分地基于所确定的频率或温度来调节I/O接口的摆动电压。

第二方面涉及一种用于摆动电压确定的方法。该方法包括:将发射机处的摆动电压减少预定量,在一信号路径上以减小的摆动电压将信号从发射机传送到接收机,以及确定该信号是否被接收机成功接收。该方法还包括至少部分地基于确定该信号是否被成功接收而确定发射机的摆动电压。

第三方面涉及一种设备。该设备包括:输入/输出(I/O)接口,用于确定I/O接口的频率或温度的装置,以及至少部分地基于I/O接口的所确定的频率或温度来调节I/O接口的摆动电压的装置。

为能达成前述及相关目的,这一个或多个实施例包括在下文中充分描述并在权利要求中特别指出的特征。以下说明和所附插图详细阐述了这一个或多个实施例的某些解说性方面。但是,这些方面仅仅是指示了可采用各个实施例的原理的各种方式中的若干种,并且所描述的实施例旨在涵盖所有此类方面及其等效方案。

附图简要说明

图1示出包括第一设备和第二设备的电子系统的示例。

图2示出了根据本公开的一实施例的具有动态摆动电压调节的电子系统的示例。

图3示出了根据本公开的一实施例的示例性电压裕度查找表。

图4是根据本公开的一实施例的用于响应于频率改变调节I/O接口的摆动电压的示例过程的流程图。

图5是根据本公开的一实施例的用于响应于温度改变调节I/O接口的摆动电压的示例过程的流程图。

图6是根据本公开的一实施例的确定摆动电压的示例过程的流程图。

详细描述

以下结合附图阐述的详细描述旨在作为各种配置的描述,而无意表示可实践本文中所描述的概念的仅有的配置。本详细描述包括具体细节以便提供对各种概念的透彻理解。然而,对于本领域技术人员将显而易见的是,没有这些具体细节也可实践这些概念。在一些实例中,以框图形式示出众所周知的结构和组件以避免湮没此类概念。

图1示出包括第一设备101和第二设备102的电子系统100的示例。第一设备101包括第一I/O接口110,而第二设备102包括第二I/O接口111。第一和第二I/O接口110和111被配置成通过一个或多个物理信号路径在第一和第二设备101和102之间传输信号(例如,数据信号、时钟信号等)。信号路径也可被称为信道(channel)或通道(lane)。

在图1中示出的示例中,第一I/O接口110通过第一信号路径(例如,第一差分传输线)104向第二I/O接口111传送信号(例如,差分数据信号),而第二I/O接口111通过第二信号路径(例如,第二差分传输线)106向第一I/O接口110传送信号(例如,差分数据信号)。在一些方面,第一设备101和第二设备102之间的控制信令被承载在控制路径105上。尽管信号路径104和106在图1中的示例中被描绘为差分线,然而要领会,本公开的实施例不限于差分信号在设备间的传送。例如,本公开的实施例可被应用于单端信号、聚合端(三耦合或更高阶)信号等。

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