CN116073847A - 具有无线传输接口的控制器 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种具有无线传输接口的控制器。控制器包括放大器、模拟数字转换器、数字滤波器、处理器以及射频信号收发器。放大器耦接至无线传输接口,根据输入信号以产生放大信号。模拟数字转换器耦接放大器,用以转换放大信号为数字格式。数字滤波器耦接模拟数字转换器,用以针对数字格式的放大信号进行滤波以产生滤波后信号。处理器耦接数字滤波器,用以针对滤波后信号进行运算以产生运算结果。射频信号收发器耦接处理器,根据运算结果以及滤波后信号以获得接收信息。

Description

具有无线传输接口的控制器
技术领域
本发明涉及一种具有无线传输接口的控制器,特別是涉及一种整合於單一晶片內部的具有无线传输接口的控制器。
背景技术
在现今的电子装置中,为了使控制器具备无线信号的收发能力,常在控制器中设置无线传输接口以执行无线信号的收发动作。在公知技术领域中,为了执行无线信号的能量采集以及信号处理动作,常分别设置能量采集芯片以及信号处理芯片来分别执行不同的动作。这种多芯片的架构,会使芯片间进行信号传输时,发生较长的传输延迟而降低信号处理的效能。并且,这样的架构需要多个放大器,需要较多的消耗功率。
另外,为了提升信号的分辨率,公知技术中控制器需要设置外部的辅助组件。这些外部组件除提升电路的成本外,同样造成了较多的功率消耗,并降低了控制器的表现度。
发明内容
本发明是针对一种具有无线传输接口的控制器,可降低信号失真,并提升信号分辨率。
根据本发明的实施例,具有无线传输接口的控制器包括放大器、模拟数字转换器、数字滤波器、处理器以及射频信号收发器。放大器耦接至无线传输接口,根据输入信号以产生放大信号。模拟数字转换器耦接放大器,用以转换放大信号为数字格式。数字滤波器耦接模拟数字转换器,用以针对数字格式的放大信号进行滤波以产生滤波后信号。处理器耦接数字滤波器,用以针对滤波后信号进行运算以产生运算结果。射频信号收发器耦接处理器,根据运算结果以及滤波后信号以获得接收信息。
根据上述,本发明的具有无线传输接口的控制器仅利用单一级的放大器,配合模拟数字转换器以及数字滤波器,可降低信号处理过程中所可能产生的失真,并在不需要第二级的放大器以及不需要高位的模拟数字转换器的前提下,提升信号的分辨率。
附图说明
包含附图以便进一步理解本发明,且附图并入本说明书中并构成本说明书的一部分。附图说明本发明的实施例,并与描述一起用于解释本发明的原理。
图1为本发明一实施例的具有无线传输接口的控制器的示意图;
图2为本发明实施例的控制器中的数字滤波器的频谱图;
图3为本发明实施例的控制器耦接的采样电路的示意图;
图4为本发明另一实施例的具有无线传输接口的控制器的示意图。
附图标号说明
100、400:控制器;
110、410:放大器;
120、420:模拟数字转换器;
130、430:数字滤波器;
140、440:处理器;
150、450:射频信号收发器;
310:采样电路;
320变压器;
441:软件;
460:开关电路;
ACP:电源;
APB、PB1、PB2:通过频带;
C1~C3:电容;
CR:运算结果;
CT:控制信号;
fe:工作频率;
I+、I-:电流信号;
INF:无线传输接口;
L1:线圈;
LD:负载;
PWR电源;
R1~R4:电阻;
SW1:开关电路;
TS:传输信号;
V+、V-:信号;
VA、VD:放大信号;
VF:滤波后信号;
VIN:输入电源;
VOUT:输出电源;
VSS:接地端。
具体实施方式
现将详细地参考本发明的示范性实施例,示范性实施例的实例说明于附图中。只要有可能,相同元件符号在图式和描述中用来表示相同或相似部分。
请参照图1,图1为本发明一实施例的具有无线传输接口的控制器的示意图。控制器100包括放大器110、模拟数字转换器120、数字滤波器130、处理器140以及射频信号收发器150。放大器110耦接至无线传输接口INF,并通过无线传输接口INF以接收由信号V+以及V-所构成的输入信号,并通过放大信号V+以及V-的差值,来产生放大信号VA。在本实施例中,放大器110具有正输入端以接收信号V+,并具有负输入端以接收信号V-。无线传输接口INF可耦接至天线。在本实施例中,由信号V+以及V-所构成的输入信号可以为差动信号对,并且可以是模拟格式的微小信号对。
模拟数字转换器120耦接放大器110。模拟数字转换器120用以接收放大器110所产生的放大信号VA,并将为模拟格式的放大信号VA转换为数字格式的放大信号VD。数字滤波器130耦接至模拟数字转换器120。数字滤波器130接收模拟数字转换器120所产生的数字格式的放大信号VD,并针对数字格式的放大信号VD进行滤波以产生滤波后信号VF。
处理器140耦接至数字滤波器130。处理器140接收滤波后信号VF,并针对滤波后信号VF进行运算以产生运算结果CR。在本实施例中,处理器140可以通过硬件来针对滤波后信号VF进行运算,在本发明其他实施例中,处理器140也可通过执行软件来针对滤波后信号VF进行运算。处理器140并可控制和决定将运算结果CR透过任一接口或透过射频收发器150来进行传输。另外,处理器140另耦接至射频信号收发器150。处理器140可传送运算结果CR至射频信号收发器150。射频信号收发器150则可将运算结果CR以无线的方式,通过无线传输接口INF,发送至一远程装置。
在另一方面,射频信号收发器150也可用以接收来自于远程装置的一传输信号TS。射频信号收发器150可将所获得的传输信号TS传送至处理器140,以作为处理器140执行运算动作的根据。
在本实施例中,控制器100中所包括的放大器110、模拟数字转换器120、数字滤波器130、处理器140以及射频信号收发器150皆整合设置在相同的一芯片上。通过将放大器110、模拟数字转换器120、数字滤波器130、处理器140以及射频信号收发器150皆整合设置在相同的芯片上,因此,处理器140只需要控制运算结果CR对外的传输动作,可有效提升信号的传输效率以及速度。相较于利用如通用异步收发传输器(UART)接口或积体总线电路(I2C)等传输接口进行信号传输,通过在芯片内部进行运算结果CR的传送,以及进行放大器110以及模拟数字转换器120间的放大信号VA的传送,可大幅提升信号传输的速度(可达10倍速)。
本发明实施例的控制器100可搭配一电源开启控制(Power-on Control)机制来进行设置。也就是在当有信号V+、V-被传送至控制器100的无线传输接口INF时,方始控制器100被启动。在没有信号V+、V-被传送至控制器100的无线传输接口INF时,控制器100不被启动。如此,放大器110、模拟数字转换器120、数字滤波器130、处理器140以及射频信号收发器150在需要执行动作时,才同步的被启动,有效减低功率消耗,达到节能的效果。
值得一提的,放大器110通过无线传输接口INF所接收的信号V+以及V-可视为极微弱的信号,其中信号V+以及V-的振幅可以远低于模拟数字转换器120所能处理的范围。放大器110用以根据信号V+以及V-的差值来放大,并产生放大信号VA。其中放大器110可使放大信号VA的振幅介于模拟数字转换器120所能处理的范围中。
模拟数字转换器120用以将放大信号VA进行模拟-数字的格式转换,并获得为数字格式的放大信号VD。如此一来,数字格式的放大信号VD可以被传送至数字滤波器130以进行处理。在本实施例中,数字滤波器130可以降低信号处理过程中所产生的信号失真。在此可同步参照图1以及图2,其中图2为本发明实施例的控制器中的数字滤波器的频谱图。在图2中,本发明实施例的数字滤波器130可具有多个通过频带PB1、PB2,其中相邻的二通过频带PB1、PB2可分别具有中心频率0、M*fe的差(=M*fe),可以为所设计的工作频率fe的整数倍,其中的M为正整数。
由图2不难得知,相较于公知常识所仿真的抗混迭滤波器的通过频带APB,本实施例的数字滤波器130的通过频带PB1、PB2的波形的下降缘,具有相对大的切削角,而抗混迭滤波器的通过频带APB的波形的下降缘则具有相对缓的切削角。因此,本发明通过数字滤波器130来执行放大信号VD的滤波动作,可以有效降低信号的失真。
在另一方面,本案的数字滤波器130并可以提升放大信号VD的分辨率。其中,本发明实施例的数字滤波器130的分辨率可大于模拟数字转换器120的分辨率。例如,在本实施例中,模拟数字转换器120例如可以产生为12位的放大信号VD,而通过数字滤波器130的动作,可以产生等效为15.27位的滤波后信号VF。
在处理速度方面,放大器110例如约需1微秒的处理时间,模拟数字转换器120例如需要1微秒的处理时间,数字滤波器130则例如需要约256微秒的处理时间。整体的信号处理时间不会超过1毫秒,有效提升信号处理的速度。
本实施例的数字滤波器130可以为数字取样疏化滤波器(Digital DecimationFilter)、梳型滤波器(Comb filter)和/或冲激响应滤波器(Impulse filter,FIR)。放大器110可以为增益可编程放大器(Programmable Gain Amplifier,PGA)。
以下请参照图3,图3为本发明实施例的控制器耦接的采样电路的示意图。采样电路310用以耦接至控制器的无线传输接口,并用以针对线圈L1上接收的外部信号进行采样动作以产生信号V+。采样电路310包括电阻R1~R4以及电容C1~C3。在本实施例中,线圈L1与开关电路SW1以及负载LD可串皆在电源ACP的两端间。电源ACP为交流电源。电阻R1的一端耦接至接地端VSS,电阻R1的另一端可以提供电流信号I+。电容C1耦接在电阻R1以及接地端VSS间,电容C2耦接在电阻R2的一端以及接地端VSS间,电容C2与电阻R2的耦接端点提供信号I-。电阻R2的另一端则耦接在开关电路SW1以及线圈L1间。电阻R3、R4则串接在负载LD以及接地端VSS间,电阻R3、R4相耦接的端点提供信号V+。在本实施例中,信号V+以及接地端VSS上的电压可形成输入信号。在本发明部分实施例,采样电路310所执行的采样动作可以包括降压动作。
附带一提的,本实施例中,电源ACP可耦接至变压器320。变压器320可转换电源ACP所提供的电源信号以产生电源PWR。电源PWR可以作为控制器所在的芯片的工作电源。另外,电流信号I+、I-可形成另一输入信号,并传送至控制器内部以进行处理。
在本实施例中,开关电路SW1可以为一继电器。电源ACP可以为交流电,例如为市电电源。
以下请参照图4,图4为本发明另一实施例的具有无线传输接口的控制器的示意图。控制器400具有无线传输接口INF。控制器400包括放大器410、模拟数字转换器420、数字滤波器430、处理器440、射频信号收发器450以及开关电路460。与图1实施例不相同的,本实施例的处理器440可执行软件441,并通过执行软件441以针对滤波后信号VF进行运算,以产生运算结果CR。此外,本实施例的处理器440还可耦接至开关电路460。开关电路460的一端接收输入电源VIN,开关电路460的另一端则根据其导通或断开状态来决定是否提供输入电源VIN以作为输出电源VOUT,其中输入电源VIN为一交流信号。处理器440可通过通用目的输入输出(General Purpose Input and Output,GPIO)接口以耦接至开关电路460的控制端,并经以传送控制信号CT以控制开关电路460的导通或断开状态。
在本实施例中,开关电路460可以为继电器。射频信号收发器450可与一个或多个远程装置进行通信。
在本实施例中,控制器400中所包括的放大器410、模拟数字转换器420、数字滤波器430、处理器440以及射频信号收发器450皆整合设置在相同的一芯片上。通过将放大器410、模拟数字转换器420、数字滤波器430、处理器440以及射频信号收发器450皆整合设置在相同的芯片上,可有效提升信号的传输速度。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种具有无线传输接口的控制器,其特征在于,包括:
放大器,耦接至所述无线传输接口,根据输入信号以产生放大信号;
模拟数字转换器,耦接所述放大器,转换所述放大信号为数字格式;
数字滤波器,耦接所述模拟数字转换器,针对数字格式的所述放大信号进行滤波以产生滤波后信号;
处理器,耦接所述数字滤波器,针对所述滤波后信号进行运算以产生运算结果;以及
射频信号收发器,耦接所述处理器,根据所述运算结果以及所述滤波后信号以获得接收信息。
2.根据权利要求1所述的控制器,其特征在于,所述放大器、所述模拟数字转换器、所述数字滤波器、所述处理器以及所述射频信号收发器整合在相同的一芯片上。
3.根据权利要求1所述的控制器,其特征在于,所述处理器还包括通过执行软件来产生所述运算结果。
4.根据权利要求1所述的控制器,其特征在于,还包括:
采样电路,耦接至所述无线传输接口,针对外部信号进行采样动作以产生所述输入信号。
5.根据权利要求1所述的控制器,其特征在于,所述数字滤波器为数字取样疏化滤波器、梳型滤波器和/或冲激响应滤波器,所述放大器为增益可编程放大器。
6.根据权利要求1所述的控制器,其特征在于,所述数字滤波器的分辨率大于所述模拟数字转换器的分辨率。
7.根据权利要求1所述的控制器,其特征在于,所述射频信号收发器更用以通过所述无线传输接口发送输出信号至远程装置。
8.根据权利要求1所述的控制器,其特征在于,还包括:
开关电路,耦接至所述处理器,接收所述处理器发送的控制信号,其中所述开关电路根据所述控制信号以被导通或断开。
9.根据权利要求8所述的控制器,其特征在于,所述开关电路为继电器,所述继电器的第一端接收电源信号,所述继电器的控制端接收所述控制信号,所述继电器的第二端根据所述控制信号以决定是否输出所述电源信号。
10.根据权利要求1所述的控制器,其特征在于,所述数字滤波器具有多个通过频带,其中相邻二所述通过频带的中心频率的差为工作频率的整数倍。
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