CN113162627A - 通信装置及数字至模拟信号转换电路 - Google Patents

通信装置及数字至模拟信号转换电路 Download PDF

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CN113162627A CN202010074521.7A CN202010074521A CN113162627A CN 113162627 A CN113162627 A CN 113162627A CN 202010074521 A CN202010074521 A CN 202010074521A CN 113162627 A CN113162627 A CN 113162627A
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曾崇铭
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    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M1/00Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
    • H03M1/66Digital/analogue converters
    • H03M1/662Multiplexed conversion systems

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  • Dc Digital Transmission (AREA)

Abstract

本发明涉及通信装置及数字至模拟信号转换电路。通信装置包含:接收端电路及包含信号处理电路及数字至模拟信号转换电路的传送端电路。数字至模拟信号转换电路包含:主要及第一混合转换电路。主要转换电路转换信号处理电路的传送信号自信号传输线路进行传送。第一混合转换电路转换传送信号至第一接收电阻产生压降,使接收端电路通过信号传输线路以及第一接收电阻接收到第一实际接收信号。主要转换电路根据包含第一及第二部分电流之第一电流工作,第一混合转换电路根据第二电流工作,且第一部分电流不受电阻变化影响,第二部分电流及第二电流受电阻变化影响。

Description

通信装置及数字至模拟信号转换电路
技术领域
本发明是关于电路技术,尤其是关于一种通信装置及其数字至模拟信号转换电路。
背景技术
常见的通信装置包含传送端电路以及接收端电路。其中,传送端电路是用以将欲传送的信号自数字形式转换为模拟形式后,再由对应的传输通道传送出去。而接收端电路是用以将信号由对应的传输信道接收,并自模拟形式转换为数字形式。
当传送端电路与接收端电路均需要将传送的信号与接收的模拟信号通过电阻进行收发。这些电阻容易受到环境因素的影响而变动,进一步造成信号电流大小的改变。然而,传输信道相对传送端电路的等效阻抗却因为材质不同而不容易受环境因素影响改变。在整体通信装置运作所需经过的电阻之特性各有不同的情形下,如何维持信号的准位将成为难解的问题。
发明内容
鉴于先前技术的问题,本发明的一目的在于提供一种通信装置及其数字至模拟信号转换电路,以改善先前技术。
本发明包含一种数字至模拟信号转换电路,应用于传送端电路中,其一实施例包含:主要转换电路以及第一混合转换电路。主要转换电路配置以自传送端电路之信号处理电路接收传送信号进行数字至模拟信号转换为实际传送信号,并将实际传送信号通过传送电阻自信号传输线路进行传送。第一混合转换电路配置以自信号处理电路接收传送信号进行数字至模拟信号转换为第一参考传送信号,并将第一参考传送信号传送至接收端电路至信号传输线路间之第一接收电阻产生压降,以使接收端电路通过第一接收电阻,自信号传输线路经过压降接收到第一实际接收信号。其中主要转换电路根据包含第一部分电流以及第二部分电流之第一电流工作,第一混合转换电路根据第二电流工作,且第一部分电流不受对应的电阻的变化影响,第二部分电流以及第二电流受对应的电阻的变化影响。
本发明另包含一种通信装置,包含:接收端电路以及传送端电路。传送端电路包含信号处理电路以及数字至模拟信号转换电路。信号处理电路配置以产生传送信号。数字至模拟信号转换电路包含:主要转换电路以及第一混合转换电路。主要转换电路配置以自信号处理电路接收传送信号进行数字至模拟信号转换为实际传送信号,并将实际传送信号通过传送电阻自信号传输线路进行传送。第一混合转换电路配置以自信号处理电路接收传送信号进行数字至模拟信号转换为第一参考传送信号,并将第一参考传送信号传送至接收端电路至信号传输线路间之第一接收电阻产生压降,以使接收端电路通过第一接收电阻,自信号传输线路经过压降接收到第一实际接收信号。其中主要转换电路根据包含第一部分电流以及第二部分电流之第一电流工作,第一混合转换电路根据第二电流工作,且第一部分电流不受对应的电阻的变化影响,第二部分电流以及第二电流受对应的电阻的变化影响。
有关本发明的特征、实作与功效,兹配合图式作较佳实施例详细说明如下。
附图说明
[图1]显示本发明的一实施例中,一种通信装置的方块图;
[图2]显示本发明的一实施例中,图1中的数字至模拟信号转换电路与传送电阻、第一接收电阻以及第二接收电阻的简化电路图。
具体实施方式
本发明的一目的在于提供一种通信装置及其数字至模拟信号转换电路,针对电阻特性供应不同性质的电流至数字至模拟信号转换电路,使传送端电路与接收端电路的信号传输准位不受对应的电阻影响而得以维持。
请参照图1。图1为本发明的一实施例中,一种通信装置100的方块图。通信装置100包含:传送端电路110(在图1中以TX标示)及接收端电路120(在图1中以RX标示)。
传送端电路110包含:信号处理电路130以及数字至模拟信号转换电路135。
数字至模拟信号转换电路135于一实施例中,是属于传送端电路110的一部分。于本实施例中,数字至模拟信号转换电路135包含主要转换电路140、第一混合转换电路150以及第二混合转换电路160。
信号处理电路130配置以产生数字形式的传送信号DTS,并经由与信号处理电路130电性耦接的主要转换电路140进行数字至模拟信号转换,产生模拟形式的实际传送信号ATS。于一实施例中,主要转换电路140包含第一传送端T1以及第二传送端T2,以差动的方式输出实际传送信号ATS。
于一实施例中,主要转换电路140的第一传送端T1以及第二传送端T2电性耦接于一个传送电阻RT的两侧,以通过第一传送端T1以及第二传送端T2输出实际传送信号ATS至传送电阻RT,以进一步通过传送电阻RT传送至信号传输线路STW,再通过信号传输线路STW传送至外部的网络模块(未绘示)。其中,信号传输线路STW在图1中,是绘示为自主要转换电路140看出去的一个等效阻抗RWI。
于一实施例中,传送电阻RT与信号传输线路STW可选择性地包含一个低通滤波器LPF,以对所传送的实际传送信号ATS进行滤波。
接收端电路120包含第一接收端R1以及第二接收端R2。其中,第一接收端R1通过第一接收电阻Rh1电性耦接于第一传送端T1,再进而通过第一传送端T1电性耦接于信号传输线路STW。类似地,第二接收端R2通过第二接收电阻Rh2电性耦接于第二传送端T2,再进而通过第二传送端T2电性耦接于信号传输线路STW。
藉由上述的路径,接收端电路120配置以自同一个信号传输线路STW,以差动的方式接收模拟形式的接收信号ARS。并且,接收端电路120可藉由例如其内部所设置的模拟至数字信号转换电路(未绘示),将接收信号ARS转换为数字的形式。于一实施例中,由于接收信号ARS为差动的方式接收,因此实际上包含由第一接收端R1接收到的第一实际接收信号ARS1以及由第二接收端R2接收到的第二实际接收信号ARS2。
然而,由于传送端电路110以及接收端电路120均是通过信号传输线路STW进行信号的传送与接收,因此接收端电路120需要将信号传输线路STW上的所有进行传输的信号扣除掉实际传送信号ATS的成分,才能获得真实的接收信号ARS。
因此,对应于第一接收电阻Rh1,第一混合转换电路150配置以自信号处理电路130接收传送信号DTS进行数字至模拟信号转换为第一参考传送信号RATS1,并将第一参考传送信号RATS1传送至第一接收电阻Rh1产生压降,以使接收端电路120通过第一接收电阻Rh1,自信号传输线路STW经过压降接收到第一实际接收信号ARS1。
相对的,对应于第二接收电阻Rh2,第二混合转换电路160配置以自信号处理电路130接收传送信号DTS进行数字至模拟信号转换为第二参考传送信号RATS2,并将第二参考传送信号RATS2传送至第二接收电阻Rh2产生压降,以使接收端电路120通过第二接收电阻Rh2,自信号传输线路STW经过压降接收到第二实际接收信号ARS2。
其中,为了使第一实际接收信号ARS1以及第二实际接收信号ARS2平衡,第一接收电阻Rh1根据第一参考传送信号RATS1产生的压降,以及第二接收电阻Rh2根据第二参考传送信号RATS2产生的压降为相同。
进一步地,为了确保信号传输线路STW上的所有进行传输的信号所扣除掉的实际传送信号ATS的成分,确实相当于实际传送信号ATS的大小,实际传送信号ATS通过传送电阻RT造成的压降,等于上述第一参考传送信号RATS1通过第一接收电阻Rh1以及第二参考传送信号RATS2通过第二接收电阻Rh2造成的压降相同。
于一实施例中,为了达到省电的功效,第一接收电阻Rh1以及第二接收电阻Rh2的阻值大于传送电阻RT的阻值,以使第一混合转换电路150以及第二混合转换电路160可产生具有较小电流的第一参考传送信号RATS1以及第二参考传送信号RATS2,来达到相同的压降。
请参照图2。图2为本发明一实施例中,图1中的数字至模拟信号转换电路135与传送电阻RT、第一接收电阻Rh1以及第二接收电阻Rh2的简化电路图。
需注意的是,在图2中,仅绘示出数字至模拟信号转换电路135与传送电阻RT、第一接收电阻Rh1以及第二接收电阻Rh2间的连接关系,而未绘示出数字至模拟信号转换电路135与信号处理电路130以及接收端电路120的连接关系。
如图2所示,数字至模拟信号转换电路135中的主要转换电路140是根据第一电流I1工作,并通过路径P1以及P2延伸至第一传送端T1以及第二传送端T2,电性耦接于传送电阻RT。其中,第一电流I1实际上包含第一部分电流IP1以及第二部分电流IP2。
第一混合转换电路150是根据第二电流I2工作,并通过路径P3以及P4延伸至第一接收端R1以及第一传送端T1。第二混合转换电路160是根据第三电流I3工作,并通过路径P5以及P6延伸至第二传送端T2以及第二接收端R2。
在上述的电流中,第一部分电流IP1不受对应的电阻的变化影响,第二部分电流IP2、第二电流I2以及第三电流I3受对应的电阻的变化影响。
更详细的说,第一部分电流IP1为恒定的电流,当主要转换电路140根据第一电流I1工作来产生实际传送信号ATS时,实际传送信号ATS的电流中的一部分将因为第一部分电流IP1的存在不会随着任何电阻的改变而改变。
此外,第二部分电流IP2、第二电流I2以及第三电流I3为变动的电流。当主要转换电路140根据第一电流I1工作来产生实际传送信号ATS时,实际传送信号ATS的电流中的另一部分会因为第二部分电流IP2随着传送电阻RT的改变而改变。
相对的,当第一混合转换电路150以及第二混合转换电路160分别根据第二电流I2以及第三电流I3工作来产生第一实际接收信号ARS1以及第二实际接收信号ARS2时,第一实际接收信号ARS1以及第二实际接收信号ARS2的电流会因为第二电流I2以及第三电流I3而随着第一接收电阻Rh1以及第二接收电阻Rh2的改变而改变。
于一实施例中,为使信号准位维持相等的大小,当各个可变的电流,如第二部分电流IP2、第二电流I2以及第三电流I3所对应的电阻(例如传送电阻RT、第一接收电阻Rh1以及第二接收电阻Rh2)阻值由于温度或是其他环境因素而变大时,第二部分电流IP2、第二电流I2以及第三电流I3将会变小。而当第二部分电流IP2、第二电流I2以及第三电流I3所对应的电阻阻值由于温度或是其他环境因素而变小时,第二部分电流IP2、第二电流I2以及第三电流I3将会变大。
在通信装置100运作时,上述的传送电阻RT、第一接收电阻Rh1以及第二接收电阻Rh2将收到温度或是其他环境因素的影响而改变阻值。为了补偿这样的效应,用以驱动数字至模拟信号转换电路135运作的第一电流I1、第二电流I2以及第三电流I3需要随之变动。然而,对于通过传送电阻RT直接与信号传输线路STW相电性耦接的主要转换电路140来说,会受到信号传输线路STW的等效阻抗RWI的影响。
传送电阻RT、第一接收电阻Rh1以及第二接收电阻Rh2通常由相同的制程形成而具有相同的材质。然而,信号传输线路STW与此些电阻为不同材质,且其等效阻抗RWI几乎不变。如果第一电流I1的电流成分全部都随着传送电阻RT变动,在等效阻抗RWI不变的情形下,反而会使实际传送信号ATS的准位发生改变。
因此,本发明的通信装置100的数字至模拟信号转换电路135,可使用以驱动主要转换电路140的第一电流I1中,包含不随着任何电阻的改变而改变的第一部分电流IP1以及随着对应电阻的改变而改变的第二部分电流IP2,既可适应内部电阻因环境因素的影响改变部分电流量,也能因应不变的等效阻抗RWI而维持部分电流量,同时避免内部电阻以及信号传输线路的等效阻抗的影响。
于一实施例中,第一部分电流IP1以及第二部分电流IP2为等值,以使内部电阻以及信号传输线路的等效阻抗的影响达到平衡。
需注意的是,上述的实施方式仅为一范例。于其他实施例中,本领域的通常知识者当可在不违背本发明的精神下进行更动。
综合上述,本发明中的通信装置的数字至模拟信号转换电路,可同时适应内部电阻因环境因素的影响,以及因应信号传输线路的等效阻抗不变的影响,使传送端电路与接收端电路的信号传输准位得以维持。
虽然本发明之实施例如上所述,然而该些实施例并非用来限定本发明,本技术领域具有通常知识者可依据本发明之明示或隐含之内容对本发明之技术特征施以变化,凡此种种变化均可能属于本发明所寻求之专利保护范畴,换言之,本发明之专利保护范围须视本说明书之申请专利范围所界定者为准。
【符号说明】
100 通信装置
110 传送端电路
120 接收端电路
130 信号处理电路
135 数字至模拟信号转换电路
140 主要转换电路
150 第一混合转换电路
160 第二混合转换电路
ARS 接收信号
ARS1 第一实际接收信号
ARS2 第二实际接收信号
ATS 实际传送信号
DTS 传送信号
LPF 低通滤波器
I1 第一电流
I2 第二电流
I3 第三电流
IP1 第一部分电流
IP2 第二部分电流
P1~P6 路径
R1 第一接收端
R2 第二接收端
RATS1 第一参考传送信号
RATS2 第二参考传送信号
Rh1 第一接收电阻
Rh2 第二接收电阻
RT 传送电阻
RWI 等效阻抗
STW 信号传输线路
T1 第一传送端
T2 第二传送端。

Claims (10)

1.一种数字至模拟信号转换电路,应用于一传送端电路中,包含:
一主要转换电路,配置以自该传送端电路的一信号处理电路接收一传送信号进行数字至模拟信号转换为一实际传送信号,并将该实际传送信号通过一传送电阻自一信号传输线路进行传送;以及
一第一混合转换电路,配置以自该信号处理电路接收该传送信号进行数字至模拟信号转换为一第一参考传送信号,并将该第一参考传送信号传送至一接收端电路至该信号传输线路间的一第一接收电阻产生一压降,以使该接收端电路通过该第一接收电阻,自该信号传输线路经过该压降接收到一第一实际接收信号;
其中该主要转换电路根据包含一第一部分电流以及一第二部分电流的一第一电流工作,该第一混合转换电路根据一第二电流工作,且该第一部分电流不受对应的电阻的变化影响,该第二部分电流以及该第二电流受对应的电阻的变化影响。
2.根据权利要求1所述的数字至模拟信号转换电路,其中该主要转换电路包含一第一传送端以及一第二传送端,电性耦接于该传送电阻的两侧,以通过该第一传送端以及该第二传送端输出该实际传送信号至该传送电阻,以进一步通过该传送电阻传送至该信号传输线路。
3.根据权利要求2所述的数字至模拟信号转换电路,其中该第一接收电阻电性耦接于该接收端电路的一第一接收端,并通过该第一传送端电性耦接于该信号传输线路。
4.根据权利要求3所述的数字至模拟信号转换电路,该数字至模拟信号转换电路还包含:
一第二混合转换电路,配置以自该信号处理电路接收该传送信号进行数字至模拟信号转换为一第二参考传送信号,并将该第二参考传送信号传送至该接收端电路至该信号传输线路间的一第二接收电阻产生该压降,以使该接收端电路通过该第二接收电阻,自该信号传输线路经过该压降接收到一第二实际接收信号;
其中该第二接收电阻电性耦接于该接收端电路的一第二接收端,并通过该第二传送端电性耦接于该信号传输线路,且该第二混合转换电路根据一第三电流工作,该第三电流受对应的电阻的变化影响。
5.根据权利要求1所述的数字至模拟信号转换电路,其中当该第二部分电流以及该第二电流对应的电阻变大,该第二部分电流以及该第二电流的电流变小,当该第二部分电流以及该第二电流对应的电阻变小,该第二部分电流以及该第二电流的电流变大。
6.根据权利要求1所述的数字至模拟信号转换电路,其中该传送电阻与该第一接收电阻为相同材质,且与该信号传输线路为不同材质。
7.根据权利要求1所述的数字至模拟信号转换电路,其中该第一部分电流以及该第二部分电流为等值。
8.根据权利要求1所述的数字至模拟信号转换电路,其中该第一电流使该实际传送信号通过该传送电阻造成的压降,等于该第二电流使该第一参考传送信号通过该第一接收电阻造成的压降。
9.根据权利要求8所述的数字至模拟信号转换电路,其中该第一接收电阻的阻值大于该传送电阻的阻值。
10.一种通信装置,包含:
一接收端电路;以及
一传送端电路,包含
一信号处理电路,配置以产生一传送信号;以及
一数字至模拟信号转换电路,包含:
一主要转换电路,配置以自该信号处理电路接收该传送信号进行数字至模拟信号转换为一实际传送信号,并将该实际传送信号通过一传送电阻自一信号传输线路进行传送;以及
一第一混合转换电路,配置以自该信号处理电路接收该传送信号进行数字至模拟信号转换为一第一参考传送信号,并将该第一参考传送信号传送至一接收端电路至该信号传输线路间的一第一接收电阻产生一压降,以使该接收端电路通过该第一接收电阻,自该信号传输线路经过该压降接收到一第一实际接收信号;
其中该主要转换电路根据包含一第一部分电流以及一第二部分电流的一第一电流工作,该第一混合转换电路根据一第二电流工作,且该第一部分电流不受对应的电阻的变化影响,该第二部分电流以及该第二电流受对应的电阻的变化影响。
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