CN103580706B - 接收端电路 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种接收端电路,可增加信号接收的正确度。该接收端电路包括有一可变终端阻抗单元,耦接于至少一通道,用来以相对应于该至少一通道的至少一终端阻抗值进行阻抗匹配;一接收器,耦接于该至少一通道,用来接收一校正信号,以产生一数字校正信号;以及一数据判断控制单元,用来比较该数字校正信号与一预设数据,以调整该至少一终端阻抗值。
Description
技术领域
本发明涉及一种接收端电路,尤指一种可根据所接收的一校正信号产生一数字校正信号,再比较该数字校正信号与一预设数据是否符合以调整终端阻抗值或接收器的特性进行校正,以增加信号接收正确度的接收端电路。
背景技术
一般来说,在接口电路接收器中,需要终端阻抗匹配电阻以维持信号接收完整性,即当接收器的终端阻抗匹配电阻与传送器准确匹配时,可以增加信号接收的正确度。
请参考图1,图1为公知一接口电路接收器10的示意图。如图1所示,在多数应用中,当接口电路接收器10通过信道CH1、CH2接收来自传送器的差动信号时,信道CH1、CH2上需设置一终端阻抗匹配电阻R,以达到阻抗匹配减少信号反射,以增加信号接收的正确度。
然而,在实际应用时,单一终端阻抗匹配电阻R的阻抗值会随着许多变量产生漂移,因此难以实现具有可准确匹配的阻抗值的终端阻抗匹配电阻R,而造成所接收数据有误。有鉴于此,公知技术实有改进的必要。
发明内容
因此,本发明的主要目的即在于提供一种可根据所接收的一校正信号产生一数字校正信号,再比较该数字校正信号与一预设数据是否符合以调整终端阻抗值或接收器的特性进行校正,以增加信号接收正确度的接收端电路。
本发明公开一种接收端电路,可增加信号接收的正确度。该接收端电路包括有一可变终端阻抗单元,耦接于至少一通道,用来以相对应于该至少一通道的至少一终端阻抗值进行阻抗匹配;一接收器,耦接于该至少一通道,用来接收一校正信号,以产生一数字校正信号;以及一数据判断控制单元,用来比较该数字校正信号与一预设数据,以调整该至少一终端阻抗值。
本发明还公开一种接收端电路,可增加信号接收的正确度。该接收端电路包括有一接收器,耦接于至少一通道,用来接收一校正信号,以产生一数字校正信号;以及一数据判断控制单元,用来比较该数字校正信号与一预设数据,以调整该接收器的至少一特性。
在此配合下列图示、实施例的详细说明及权利要求书,将上述及本发明的其它目的与优点详述于后。
附图说明
图1为公知一接口电路接收器的示意图。
图2为本发明实施例一接收端电路的示意图。
图3及图4为图2所示的一接收器在不同时间点接收一校正信号的示意图。
图5为图2所示的接收端电路的详细示意图。
图6为本发明实施例另一接收端电路的示意图。
图7为图6所示的接收端电路的详细示意图。
图8为本发明实施例一校正流程的示意图。
图9为本发明实施例另一校正流程的示意图。
其中,附图标记说明如下:
10、204 接收器
20、60 接收端电路
22 传送器
202 可变终端阻抗单元
206、606 数据判断控制单元
502 资料缓存单元
504 数据比对单元
506 控制单元
702 可变偏压单元
80、90 流程
800~814、900~914 步骤
CH1、CH2、SCH1、SCH2 通道
R 电阻
CAL 校正信号
DCAL 数字校正信号
PDA 预设资料
CON 控制信号
具体实施方式
请参考图2,图2为本发明实施例一接收端电路20的示意图。如图2所示,接收端电路20通过信道SCH1、SCH2耦接于一传送器22,且包括有一可变终端阻抗单元202、一接收器204以及一数据判断控制单元206。简单来说,当接收端电路20欲通过信道SCH1、SCH2接收来自传送器22的差动信号时,接收端电路20会先接收来自传送器22的校正信号CAL进行校正,此时耦接于通道SCH1、SCH2的可变终端阻抗单元202先以目前对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值进行阻抗匹配,接着也耦接于通道SCH1、SCH2的接收器204接收校正信号CAL,经过信号处理后产生一数字校正信号DCAL(即数字数据)予数据判断控制单元206,然后数据判断控制单元206比较数字校正信号DCAL与一预设数据PDA,再据以调整可变终端阻抗单元202中相对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值。
在此情形下,接收器204可对在目前对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值下所接收的校正信号CAL进行信号处理产生数字校正信号DCAL,再由数据判断控制单元206根据数字校正信号DCAL与预设数据PDA是否符合,将可变终端阻抗单元202中相对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值调整至可使接收器204经信号处理产生的数字校正信号DCAL符合预设数据PDA(即可变终端阻抗单元202中相对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值大致等于传送器22的终端阻抗值),使得接收器204在校正完毕后可将后续接收自传送器22的差动信号处理成正确的信号。如此一来,本发明可处理经由信道所接收的校正信号CAL产生数字校正信号DCAL,再比较数字校正信号DCAL与预设数据PDA是否符合,以调整相对应终端阻抗值进行校正,因此可增加信号接收的正确度。
值得注意的是,接收器204接收校正信号CAL的时间点,并不限于任何形式。举例来说,请参考图3及图4,图3及图4为图2所示的接收器204在不同时间点接收校正信号CAL的示意图。如图3最上部份所示,在公知无校正机制的显示接口数据传递方式中,在传送显示数据时,在单位数据量之间具有特定或不特定长度的时间间隔不传送显示数据。在此情况下,如图3中情况(A)所示,接收器204可在未接收显示数据的一时间间隔中接收校正信号CAL,或如图3中情况(B)所示,在未接收显示数据的多个时间间隔中接收校正信号CAL(即接收器204可在未接收显示数据的至少一时间间隔中接收校正信号CAL),此时传送器22可直接传送校正信号CAL,而接收器204可直接接收校正信号CAL进行处理。
另一方面,如图4中情况(C)、(D)、(E)所示,接收器204也可在接收显示数据的一时间间隔中接收校正信号CAL,或如图4中情况(F)、(G)所示,在未接收显示数据的多个时间间隔中接收校正信号CAL(即接收器204可在接收显示数据的至少一时间间隔中接收校正信号CAL),此时传送器22可将校正信号CAL编码在显示数据中进行传送,而接收器204可由接收数据中译码出校正信号CAL进行处理。值得注意的是,如图4中情况(D)、(E)、(F)、(G)所示,接收器204可同时在接收显示数据的至少一时间间隔中及在未接收显示数据的至少一时间间隔中接收校正信号CAL,而不限于任何形式。
此外,关于数据判断控制单元206的具体运作,请参考图5,图5为图2所示的接收端电路20的详细示意图。如图5所示,数据判断控制单元206还包括一数据缓存单元502、一数据比对单元504以及一控制单元506。简单来说,数据缓存单元502可储存预设数据PDA,数据比对单元504可比较数字校正信号DCAL与预设数据PDA,以产生一控制信号CON予控制单元506,控制单元506再根据控制信号CON,调整可变终端阻抗单元202中相对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值至可使接收器204经信号处理产生的数字校正信号DCAL符合预设数据PDA,使得接收器204在校正完毕后可将后续接收自传送器22的差动信号处理成正确的信号。
详细来说,由于接收器204对所接收模拟信号进行信号处理产生数字信号时有一定程度的容错能力,因此在数据判断控制单元206调整相对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值至至少一特定阻抗值时(即通道SCH1、SCH2的终端阻抗值大致等于传送器22的终端阻抗值的一定范围下),接收器204通过通道SCH1、SCH2接收校正信号CAL所产生的数字校正信号DCAL都会符合预设数据PDA。在此情形下,由于可变终端阻抗单元202中相对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值可在数个阻抗值间(如10个阻抗值)进行切换,因此数据判断控制单元206可由低至高调整相对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值以接收校正信号CAL,直到调整相对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值至可使数字校正信号DCAL符合预设数据PDA的一特定阻抗值时(如第6个阻抗值),相对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值即维持该特定阻抗值进行匹配,使得完成校正后接收器204可据以在通道SCH1、SCH2接收传送器22所传输以后续信号;或者,数据判断控制单元206可调整相对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值先以可切换的阻抗值接收校正信号CAL,然后得到相对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值可使数字校正信号DCAL符合预设数据PDA的至少一特定阻抗值(如第6个至第8个阻抗值),此时相对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值可设定为该至少一特定阻抗值的一中间值进行匹配(如第7个阻抗值),使得完成校正后接收器204可据以在通道SCH1、SCH2接收传送器22所传输以后续信号。
值得注意的是,本发明的主要精神在于可处理经由信道所接收的校正信号CAL产生数字校正信号DCAL,再比较数字校正信号DCAL与预设数据PDA是否符合,以调整接收端电路20进行校正,因此可增加信号接收的正确度。本领域普通技术人员当可据以进行修饰或变化,而不限于此。此外,上述实施例中是通过两通道由一传送器接收校正信号,然后调整相对应终端电阻进行校正,但在其它实施例中,通道、传送器以及终端电阻的数目也可根据实际需求而为其它数量(如通过一通道由一传送器接收信号或通过各别信道由各别传送器接收信号);此外,在上述实施例中,是利用调整相对应于通道的终端阻抗值使得数字校正信号DCAL符合预设数据PDA,但在其它实施例中,也可调整接收器204的至少一特性使得数字校正信号DCAL符合预设数据PDA。
举例来说,请参考图6,图6为本发明实施例另一接收端电路60的示意图。如图6所示,接收端电路60与接收端电路20部分相似,因此具有相同功能的组件及信号以相同符号表示(图6所示的传送器22与图2所示的传送器22完全相同),接收端电路60与接收端电路20的主要差别在于,接收端电路60以固定终端阻抗值对通道SCH1、SCH2进行阻抗匹配,因此未包括图2所的可变终端阻抗单元202,而一数据判断控制单元606比较数字校正信号DCAL与预设数据PDA,再据以接收器204的至少一特性(如一偏压电流、一均衡器参数、一电路增益或一带宽)。
在此情形下,接收器204可对在目前特性下所接收的校正信号CAL进行信号处理产生数字校正信号DCAL,再由数据判断控制单元206根据数字校正信号DCAL与预设数据PDA是否符合,将接收器204的至少一特性调整至可使接收器204经信号处理产生的数字校正信号DCAL符合预设数据PDA,使得接收器204在校正完毕后可将后续接收自传送器22的差动信号处理成正确的信号。如此一来,本发明可处理经由信道所接收的校正信号CAL产生数字校正信号DCAL,再比较数字校正信号DCAL与预设数据PDA是否符合,以调整接收器204的至少一特性进行校正,因此可增加信号接收的正确度。
举例来说,请参考图7,图7为图6所示的接收端电路60的详细示意图。如图7所示,接收端电路60还包括一可变偏压单元702。可变偏压单元702可根据数据判断控制单元606的指示,调整该接收器204的一偏压电流或一电路增益,以将接收器204的一偏压电流或一电路增益调整至可使接收器204经信号处理产生的数字校正信号DCAL符合预设数据PDA。
此外,接收端电路60接收校正信号CAL的时间点与上述图3及图4中接收端电路20的实施例相同,在此不再赘述;再者,数据判断控制单元606也可与图5所示的数据判断控制单元206具有相似结构,唯数据判断控制单元606所包括的一控制单元用来调整接收器204的至少一特性;除此之外,如上所述,由于接收器204对所接收模拟信号进行信号处理产生数字信号时有一定程度的容错能力,因此在数据判断控制单元606调整接收器204的至少一特性至至少一特定值时(如接收器204的偏压电流在一定范围下),接收器204通过通道SCH1、SCH2接收校正信号CAL所产生的数字校正信号DCAL都会符合预设数据PDA。在此情形下,由于接收器204的至少一特性可在数个值间(如10个偏压电流值)进行切换,因此数据判断控制单元606可由低至高调整接收器204的至少一特性以接收校正信号CAL,直到调整接收器204的至少一特性至可使数字校正信号DCAL符合预设数据PDA的一特定值时(如第6个偏压电流值),接收器204维持该特定值,使得完成校正后接收器204可据以在通道SCH1、SCH2接收传送器22所传输以后续信号;或者,数据判断控制单元606可调整接收器204的至少一特性先以可切换的值接收校正信号CAL,然后得到接收器204的至少一特性可使数字校正信号DCAL符合预设数据PDA的至少一特定值(如第6个至第8个偏压电流值),此时接收器204的至少一特性可设定为该至少一特定值的一中间值进行匹配(如第7个偏压电流值),使得完成校正后接收器204可据以在通道SCH1、SCH2接收传送器22所传输以后续信号。
值得注意的是,在上述实施例中,接收端电路20及接收端电路60分别绘示调整相对应于通道的终端阻抗值及调整接收器204的至少一特性使数字校正信号DCAL符合预设数据PDA,但在其它实施例中,也可同时调整相对应于通道的终端阻抗值及调整接收器204的至少一特性使数字校正信号DCAL符合预设数据PDA,而不限于此。
因此,接收端电路20的校正操作,可归纳为一校正流程80,如图8所示,其包括以下步骤:
步骤800:开始。
步骤802:设定对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值为一预设终端阻抗值。
步骤804:处理所接收校正信号CAL以产生数字校正信号DCAL。
步骤806:判断数字校正信号DCAL与预设数据PDA是否符合,若是,则进行步骤810;若否,则进行步骤808。
步骤808:调整对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值。
步骤810:停止调整对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值。
步骤812:维持对应于通道SCH1、SCH2的终端阻抗值以接收后续信号。
步骤814:结束。
接收端电路60的校正操作,可归纳为一校正流程90,如图9所示,其包括以下步骤:
步骤900:开始。
步骤902:设定接收器204的至少一特性为预设值。
步骤904:处理所接收校正信号CAL以产生数字校正信号DCAL。
步骤906:判断数字校正信号DCAL与预设数据PDA是否符合,若是,则进行步骤910;若否,则进行步骤908。
步骤908:调整接收器204的至少一特性。
步骤910:停止调整接收器204的至少一特性。
步骤912:维持接收器204的至少一特性以接收后续信号。
步骤914:结束。
校正流程80、90的详细内容可参考上述关于接收端电路20、60的叙述,在此不再赘述。
在公知技术中,单一终端阻抗匹配电阻R的阻抗值会随着许多变量产生漂移,因此难以实现具有可准确匹配的阻抗值的终端阻抗匹配电阻R,而造成所接收数据有误。相较之下,本发明可处理经由信道所接收的校正信号CAL产生数字校正信号DCAL,再比较数字校正信号DCAL与预设数据PDA是否符合,以调整相对应于通道的终端阻抗值或调整接收器204的至少一特性进行校正,因此可增加信号接收的正确度。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (18)
1.一种接收端电路,可增加信号接收的正确度,其特征在于,包括有:
一可变终端阻抗单元,耦接于至少一通道,用来以相对应于该至少一通道的至少一终端阻抗值进行阻抗匹配;
一接收器,耦接于该至少一通道,用来接收一校正信号,以根据该校正信号产生一数字校正信号;以及
一数据判断控制单元,耦接于该接收器,用来比较该数字校正信号与一预设数据,以调整该至少一终端阻抗值。
2.如权利要求1所述的接收端电路,其特征在于,该接收器在未接收显示数据的至少一时间间隔中接收该校正信号。
3.如权利要求1所述的接收端电路,其特征在于,该接收器在接收显示数据的至少一时间间隔中接收该校正信号。
4.如权利要求1所述的接收端电路,其特征在于,该接收器在接收显示数据的至少一时间间隔中及在未接收显示数据的至少一时间间隔中接收该校正信号。
5.如权利要求1所述的接收端电路,其特征在于,该数据判断控制单元包括有:
一数据缓存单元,用来储存该预设数据;
一数据比对单元,耦接于该接收器与该数据缓存单元,用来比较该数字校正信号与该预设数据,以产生一控制信号;以及
一控制单元,用来根据该控制信号,调整该可变终端阻抗单元中相对应于该至少一通道的该至少一终端阻抗值。
6.如权利要求1所述的接收端电路,其特征在于,在该数据判断控制单元调整该至少一终端阻抗值当中一者至至少一特定阻抗值时,该接收器通过一相对应信道接收该校正信号所产生的该数字校正信号符合该预设数据。
7.如权利要求6所述的接收端电路,其特征在于,在该数据判断控制单元调整该至少一终端阻抗值当中该者至该至少一特定阻抗值当中一特定阻抗值时,该至少一终端阻抗值当中该者维持该特定阻抗值进行匹配,使该接收器据以在该相对应信道接收后续信号。
8.如权利要求6所述的接收端电路,其特征在于,该至少一终端阻抗值当中该者设定为该至少一特定阻抗值的一中间值进行匹配,使该接收器据以在该相对应信道接收后续信号。
9.一种接收端电路,可增加信号接收的正确度,其特征在于,包括有:
一接收器,耦接于至少一通道,用来接收一校正信号,以根据该校正信号产生一数字校正信号;以及
一数据判断控制单元,耦接于该接收器,用来比较该数字校正信号与一预设数据,以调整该接收器的至少一特性。
10.如权利要求9所述的接收端电路,其特征在于,该接收器在接收显示数据的至少一时间间隔中接收该校正信号。
11.如权利要求9所述的接收端电路,其特征在于,该接收器在未接收显示数据的至少一时间间隔中接收该校正信号。
12.如权利要求9所述的接收端电路,其特征在于,该接收器在接收显示数据的至少一时间间隔中及在未接收显示数据的至少一时间间隔中接收该校正信号。
13.如权利要求9所述的接收端电路,其特征在于,该数据判断控制单元调整该接收器的一偏压电流、一均衡器参数、一电路增益或一带宽。
14.如权利要求9所述的接收端电路,其特征在于,还包括一可变偏压单元,用来根据该数据判断控制单元的指示,调整该接收器的一偏压电流或一电路增益。
15.如权利要求9所述的接收端电路,其特征在于,该数据判断控制单元包括有:
一数据缓存单元,用来储存该预设数据;
一数据比对单元,耦接于该接收器与该数据缓存单元,用来比较该数字校正信号与该预设数据,以产生一控制信号;以及
一控制单元,用来根据该控制信号,调整该接收器的该至少一特性。
16.如权利要求9所述的接收端电路,其特征在于,在该数据判断控制单元调整该至少一特性至至少一特定值时,该接收器通过一相对应信道接收该校正信号所产生的该数字校正信号符合该预设数据。
17.如权利要求16所述的接收端电路,其特征在于,在该数据判断控制单元调整该至少一特性至该至少一特定值当中一特定值时,该接收器维持该特定值在该相对应信道接收后续信号。
18.如权利要求16所述的接收端电路,其特征在于,该接收器设定为该至少一特定值的一中间值以在该相对应信道接收后续信号。
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