CN1437799A - 用于回波模拟抑制的电路装置 - Google Patents

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Abstract

一种回波模拟抑制电路装置,当特别是用于DSL传输系统的混合电路中时,包含一个用于模拟传输线路(17)运转状态的复制品(8)。另外,采用一个电路(3,4)模拟发射机(13)的特性,其中至少包含一个低通滤波器(3、4)。此外,也可采用了一个复制品(9,10)模拟桥接抽头(14)的特性,其中至少包含一个带通滤波器(9、10)。另外,也可采用一个复制品模拟线路驱动器(1)的特性。

Description

用于回波模拟抑制的电路装置
技术领域
本发明涉及一种电路装置,该电路装置用于通过变压器与传输线路连接的通信设备接收信号的回波模拟抑制。
背景技术
就ISDN和DSL传输系统而言,数据是通过双绞线在交换机与用户之间在传输的,其中两根线路导线同时用于两个传输方向,即用于从交换机至用户的传输方向和从用户至交换机方向的传输。因此,线路所载信号由接收信号部分和传输信号部分组成。为在用户端获得接收信号——也称为“远端信号”,必须从全信号中去掉传输信号或回波信号——也称为“近端回波”。一方面,可用自适应回波消除法,采用数字的方法来达至这个目的。另一方面,可用一种称为混合电路的方法,同时进行双线/四线转换,以分离传输信号和接收信号来达至这个目的。例如用于电信传输设备使用的混合电路。已知混合电路的可能配置,例如1989年Winston D.Gayler、Prentice Hall在《电话语音传输》中有所介绍。
采用混合电路进行回波抑制有两大重要优点。一方面,接收信号(远端信号)与传输信号或回波信号(近端回波)的比被放大了一个回波抑制级,一般约20dB。结果,供进一步处理接收信号所需的模数转换器信噪比要求更低了。另一方面,传统的ISDN或xDSL传输系统中,在接收信号通道的模拟部分的后面耦合了一个数字线性回波补偿器。这种数字线性回波补偿器不能补偿传输信号通道回波中存在的非线性失真。因此,接收信号通道中的非线性失真和实际信号部分的比必须保持很小。混合电路的回波抑制可帮助解决这个问题,因为接收信号中的传输信号部分以及非线性失真被降低了。
采用混合电路时遇至的主要技术问题,是准确模拟涉及传输系统中模拟的传输信号应从全信号中去除点的传输信号。传输系统中特定点存在的传输电压实质上是传输线路在该点以及传输用变压器有效阻抗的函数。该阻抗的变化很大,因为敷设时会采用不同材质和不同长度的线路,也可能采用或不采用所谓的“桥接抽头”。术语“桥接抽头”描述的是连接传输线路导线的抽头电线,它用于连接更远的用户,但不是用合适的固有阻抗端接而且可能形成反射。因此,便产生了尽量准确地模拟各种应用场合中传输线路和变压器阻抗的问题。就SDSL(“对称数字用户线路”)传输系统而言,这种阻抗模拟必须在0至400kHz的频带内优化。
对SDSL传输系统中混合电路与系统有关的进一步要求是信噪比至少要达至90dB。此外,混合电路的功率损耗应尽可能小。
具有当代技术水平的各种模拟回波抑制的电路装置众周所知。
因此,例如在1999 IEEE国际固态电路大会、ISSCC 99第十四次会议,C.Conroy等人的TP 14.2“用于DMT ADSL的CMOS模拟前端集成电路”论文中,提出采用两路完全相同的传输信号通道,其中第一传输信号通道用于主传输信号,第二传输信号通道模拟回波电压,以便能够随后提供给带模拟回波抑制的系统。
在1999 IEEE国际固态电路大会、ISSCC 99第十四次会议,FPécourt等人的TP 14“用于ADSL调制解调器的集成自适应模拟均衡混合电路”论文中,提出模拟每种情况下在传输线路关注点出现的传输信号,作为具体通信设备线路驱动器所产生的传输信号采用集成有源滤波器过滤的结果。滤波器对接收信号通道中出现的回波进行模拟,以便通过随后从相应混合电路的接收信号中去除滤波器输出信号而实现对接收信号的回波抑制。
最后,在1999 IEEE国际固态电路大会、ISSCC 99第十四次会议,M.Moyal等人的TP 14.4“用于多比特率DSL的25kft 768Kb/s CMOS收发信机”论文中,还提出了一种普通模拟回波抑制电路。该文件中提出了一种混合电路,其中传输线路用比例阻抗模型,即所谓复制品进行模拟的。该复制品的零部件构建于芯片外部。另外,该文件提出用比例有感电阻器模拟芯片内部变压器的主电感和散射电感,其中这些有感电阻器是用所谓的回转器实现的。一般而言,人们理解回转器是带诸如运算放大器和电容器的中间有源电路,用于模拟未使用有感电阻器的电路。桥接抽头是用芯片内部的RLC线路(“复制品”)模拟的,其中有感电阻器也是用回转器电路实现的。
上述模拟传输系统中应从接收信号中去除传输信号点的传输信号的解决方法有许多弊端。就上述第一种解决方法而言,需要技术相当复杂的电路,因为整个传输信号通道必须实施两次。两个传输信号通道的任何失谐均会导致回波抑制不充分。就上述第二种解决方法而言,用于过滤传输信号的有源滤波器在整个频带范围内均有效。需要相当可观的功率补偿,使噪声保持在容许范围内。就上述第三种解决方法而言,另一方面是回转器在整个频带范围内有效。这种情况下,也需要相当高的功率补偿,使噪声保持在容许范围内。
发明内容
本发明是基于推出一种模拟回波抑制电路装置为目的,特别是与混合电路相结合,其中没有上述缺点,可以最低的成本取得令人满意的模拟回波抑制效果。
依据本发明,此目的是通过具有权利要求1的特点的电路装置实现的。每种情况的子项权利要求定义了本发明的较佳和有优点的具体实施例。
如本发明所述的电路装置采用了第一电路单元模拟传输线路特性,其中特别是这些第一电路单元可通过无源RC网络实现。此外,如本发明所述的电路装置采用了第二电路单元模拟变压器的特性,其中这些第二电路单元采用了一个或几个任意级别的低通滤波器,传输信号由通信设备向之传输,即相应线路驱动器的输出信号或第一电路单元的输出信号是作为输入信号直接提供的。如本发明所述的电路装置还采用了第三电路单元,特别是这种单元可以加法器的形式设计,以便用第一电路单元的信号和第二电路单元的信号,校正变压器上拾取的由接收信号部分和传输信号部分组成的信号(全信号),从而得到已抑制回波的接收信号。
传输线路中采用的任何桥接抽头的特性均可用一个或几个并联带通滤波器进行模拟,传输信号和第一电路单元相应信号中的任意一方均作为输入信号直接向其提供。带通滤波器正如低通滤波器一样,连接至加法器的输出侧。
如果采用两个并联低通滤波器,则特别有利于模拟变压器的特性,其中一个低通滤波器是一阶低通滤波器,另一个低通滤波器为二阶低通滤波器。提供给加法器的所有电压或信号,即特别是低通滤波器和带通滤波器的输出信号,可用相应的系数,即用相应的正实数或负实数进行加权,其中特别是如果采用了两个并联的低通滤波器,变压器特性的模拟非常方便,如果两个低通滤波器的加权系数为c1和c2,则适用下列公式:c2=1-c1。
为使如本发明所述的电路装置与每种情况下使用的具体传输线路相匹配,不仅加权系数方便地用不同公式表达,而且低通和带通滤波器的运行参数,例如低通和带通滤波器的极限频率以及带通滤波器的质量也可直接与传输线路相匹配。
通过传输线路建立通信时,低通和带通滤波器的最佳参数由每种情况下所用芯片的数字部分自适应确定。一种有优点的电路实施方法是采用可调低通和带通滤波器以及集成线路内部的加法器,但要用外部的方法构成第一电路单元,即复制品用于模拟传输线路的特性。这样有许多优点。一方面,低通和带通滤波器可由传输线路的相同集成数字部分自适应调节,无需控制信号的引线。另一方面,低通和带通滤波器以及加法器可用集成运算放大器电路满意地实现。另外,传输线路复制品的电阻必须尽量小以最大程度地降低噪声。这就需要较大的电容器,其集成不太经济。要求传输线路复制品电阻较小的另一个原因是低通和带通滤波器的输入在此复制品上会产生应力。最后一点,在外部构建的传输线路复制品还使客户能够针对具体应用场合选择每种情况下的最佳电路单元。
本发明的重要优点之一是在传输系统中应从全信号中去除点的回波模拟,尽可能用无源元件来进行。它们具有较好的线性和较低的噪声。每种情况下的低通和带通滤波器仅在很在窄的频带内有效,因而对线性和噪声的效应均极小。与一开始介绍的具有当代先进技术的第一种已知解决方法相比,如本发明所述的电路装置技术复杂性相当地低,因为整个传输信号通道不必进行第二次实施。回波信号的模拟从实际传输信号得出,所以两种传输信号之间的所有不匹配都无关紧要。由于本发明在每种情况下采用的低通和带通滤波器仅在窄频带内有效,与上述已知具有当代先进技术的第二种和第三种解决方法相比,可达至相当低的功率消耗。
特别是使用基于功率源原理的线路驱动器,即所谓“电流型”线路驱动器时,本发明方便地使用线路驱动器的复制品,其中路线驱动器复制品的输出信号或在线路驱动器复制品与传输线路复制品之间拾取的信号,直接提供给至少一个低通滤波器作为输入信号。这样,使用“电流型”线路驱动器时,也可用混合电路取得更好的回波消除效果,从而减少对后续模数转换器的需要。
本发明特别适用于结合混合电路来抑制模拟回波,例如用于在ISDN和xDSL传输系统,特别是SDSL传输系统或千兆位乙太网传输系统中的通信设备。
附图说明
下文将根据较佳的具体实施例并参考附图对本发明予以说明。
图1所示为如本发明第一种具体实施例所述的模拟回波抑制电路装置的结构。
图2所示为如本发明第二种具体实施例所述的模拟回波抑制电路装置的结构。
图3所示为如本发明第三种具体实施例所述的模拟回波抑制电路装置的结构。
具体实施方式
图1所示为与传输路线17,例如一条SDSL传输线路连接的通信设备的混合电路。一般而言,通信设备本身有一个线路驱动器1,通过保护性电阻R1和R2与变压器13连接。变压器13代表传输线路的起点。抽头电线或桥接抽头14与传输线路17连接。在接收机端,同样采用了变压器15,它与传输线路17的输入侧连接并用终端电阻器16与输出侧端接。
从图1中不难看出,与纯传输信号相应的线路驱动器1的输出电压施加于图1所示电路点A上,而通过传输线路17所得到的接收信号与要通过传输线路17发射的传输信号的和,施加于图1所示对等的线路点B。为得到纯接收信号,则传输信号部分,即回波必须从电路点B上的电压或全信号中去除。为此,用下述方法产生了一个尽量精确地与点B的回波电压一致的电压。
在点A连接了传输信号通道的电路(“复制品”),模拟传输信号通道的特性。该复制品中含有代表电阻R1和R2的复制品的电阻R3和R4,以及代表传输线路17的复制品的RC电路8。RC电路采用使B点的输入阻抗与不带桥接抽头的典型长距离传输线路的输入阻抗一致的大小。点D处存在的电压与施加于点B的回波电压的第一次逼近一致。
为大大减少电路点C接收信号中的回波部分,点B上存在的电压被提供给加法器,从中减去点D上的电压,其中两个电压均可由设备7或18用系数d或a进行加权。但采用这种运算方法,仍未予以考虑变压器13和桥接抽头14的特性。
变压器13及其主电感和散射电感代表带通滤波器,其零点取决于主电感,其极点取决于散射电感。主电感则可用高通滤波器来模拟,其中高通滤波器的特性与反向低通滤波器的特性相对应。就图1所示电路装置而言,为考虑至变压器13的特性,采用了一台将D点的电压作为输入电压的低通滤波器3(LP1),其中低通滤波器3的输出信号提供给加法器2。加法器2从D点的电压中减去低通滤波器3的输出电压,所以只有这样得到的电压差从B点的电压中减去。电路可通过采用至少一个与低通滤波器3并联的其它低通滤波器4(LP4)来进一步改进,其输出电压同样由加法器2从D点的电压中减去。低通滤波器3~4的输出用加权的设备5~6以系数c1~cn适当地进行了加权。同样,低通滤波器3、4的极限或截止频率可适当地调整,使电路能与各种变压器相匹配。
与传输电路17连接的桥接抽头14在B点的频率范围内形成阻抗级数局部最小值和最大值,它取决于开路线端与输入的距离,与波长的关系为([2·n+1]·λ/4=最小值,[n+1]·λ/2=最大值,n=0...∞)。桥接抽头14则可用D点的信号以带通滤波器频率响应的加法叠加进行模拟。就图1所示电路装置而言,则采用了带通滤波器9、10,其中D点的电压作为其输入电压。带通滤波器9、10的输出电压再次提供给加法器2,从B点拾取的电压中减去这些输出电压。如果带通滤波器9~10的输出电压用相应单元11~12以系数b1~bn进行加权,电路装置可进一步改进。带通滤波器9、10可适当地调节质量、极限或截止频率及放大率,以便能够与这些特殊线路相适应。
就图1所示电路装置而言,每种情况的低通和带通滤波器的输入电压与D点所拾取的电压一致,模拟了线路驱动器1的传输电压,即点A的电压。
当然,线路驱动器1的传输电压,即A点的电压也可直接提供给低通和带通滤波器作为输入电压,其中低通和带通滤波器不需要有相同的输入信号。
图2所示为本发明第二种具体实施例所述的混合电路。其中与图1所示元件一致的部分用同样的引用号标识。
从图2中不难看出,传输信号不仅在A点拾取,也在B点拾取。传输线路复制品8则通过电阻器R3和R9或R5和R6与点A和B两个点连接。这种电路装置特别适于使用所谓“合成阻抗”,以便将纯传输信号馈入复制品。从线路驱动器1的方向看至的变压器13,输入阻抗是由保护性电阻器R1和R2的串联电路乘以变压器13的发射系数决定的。电阻R1和R2的减小可用线路驱动器1主动模拟,作为持续测量其输出电压以施加相应电流的结果。这个运算方法称为“合成阻抗”,可提高效率。
一般而言,变压器13的散射电感的效应可用在这些电阻上并联模拟保护性电阻R1和R2的电容的方法以及(或)通过传输线路复制品8的相应部分进行模拟。就图2所示电路装置而言,由于这个原因,电容C3~C6与电阻R3~R6并联,用于模拟变压器13的散射电感的效应。
为更好地模拟变压器13的主电感,采用了两个并联低通滤波器,其中一个低通滤波器是一阶低通滤波器,另一个低通滤波器为二阶低通滤波器。两个低通滤波器的输出电压用系数c1或c2进行加权,其中系数的关系适用下式:c2=1-c1。
就图2所示电路而言,图1所示加权设备5~7、11、12和18是用相应的电阻电路实现的。加法器2是以带可调再生电阻的放大电路形式实现的。
电路的简化通过采用带所谓“感测绕组”的变压器13实现。这一点涉及变压器13面向线路驱动器1一侧配备的附加绕组。这种情况下,未考虑变压器13的散射电感,其中全信号并非在B点拾取,而是直接在变压器13的“感测绕组”上拾取的。
就高数据速率的有线通信系统而言,例如千兆位乙太网1000Base-T通信系统,常用一种称为“电流型”线路驱动器,即作为功率源的线路驱动器来取代作为电压源的线路驱动器。这种情况下,建议对图1和图2所示具体实施例按图3所示进行修改。
如图3所示,采用了一个“电流型”线路驱动器的复制品19。线路驱动器1与变压器13连接,代表传输线路17的起点。电阻R7作为线路终端电阻与变压器13并联。这个线路终端电阻R7也可由线路驱动器1来模拟,此时便不再需要作为一个元件了。
为模拟线路终端电阻R7(如果有的话),采用了电阻R8与传输线路17的复制品8和线路驱动器1的复制品并联。电阻R8也可集成至传输线路17的复制品8中,此时便不再作为一个独立的元件了。
线路驱动器1的复制品19尽可能准确地模拟线路驱动器1的特性,需要时,也可进行比例模拟并与线路驱动器1接收相同的传输数据。这样,由线路驱动器1的复制品19从电阻R8以及传输线路17的复制品8向并联电路提供一个信号,该信号与线路驱动器1的传输信号完全相同。点D的电压与点A(=点B)中波电压的第一次逼近一致,其中尚未考虑变压器13以及桥接抽头14的特性。同图1和图2所示具体实施例的情况相同,至少采用一个低通滤波器3、4用于考虑变压器13的特性,至少一个带通滤波器9、10用于考虑桥接抽头14,每种情况下,均采用点D的电压作为其输入信号。
图3所示电路装置中已在图1和图2中出现的的元件,与图1和图2所示元件对应,所以在这点上与图3所示电路装置的运算方法相同,可以引用上述关于图1和图2的说明。

Claims (35)

1.经变压器与传输线路连接的通信设备接收信号的回波模拟抑制电路装置,
具有第一电路单元(8),用于模拟传输线路(17)的特性,
具有第二电路单元(3、4),用于模拟变压器(13)的特性,
具有第三电路单元(2),用于通过第一电路单元(8)的信号和第二电路单元(3、4)的信号,校正变压器上拾取的由通信设备的接收信号部分和传输信号部分组成的信号,从而得到已抑制传输信号部分的接收信号,
其特征是
第二电路单元包含至少一个低通滤波器(3、4),提供的信号作为其输入信号,该信号与通信设备要通过传输线路(17)传输的传输信号一致。
2.如权利要求1所述的电路装置,其特征是通信设备包含一个线路驱动器(1)和连接在线路驱动器(1)和变压器(13)之间的无源元件(R1、R2),其中第一电路单元(8)连接在线路驱动器(1)和无源元件(R1、R2)之间。
3.如权利要求2所述的电路装置,其特征是由接收信号部分和传输信号部分构成的、要校正的信号是从无源元件(R1、R2)和变压器(13)之间拾取的,并提供给第三电路单元(2)。
4.如权利要求1和2所述的电路装置,其特征是变压器(13)有一个附加的绕组,其中由接收信号部分和传输信号部分构成的要校正的信号,是在附加绕组上拾取的,并提供给第三电路单元(2)。
5.如权利要求2至4的任何一种电路装置,其特征是第一电路单元包含用于模拟无源元件(R1、R2)特性的第一电路部分(R3、R4)和用于模拟传输线路(17)特性的第二电路部分(8)。
6.如权利要求5所述的电路装置,其特征是第一电路部分包含用于模拟作为保护性电阻(R1,R2)的无源元件特性的电阻(R3、R4)。
7.如权利要求5或6所述的电路装置,其特征是第二电路部分(8)包含一个用于模拟传输线路(17)特性的无源网络。
8.如权利要求7所述的电路装置,其特征是第二电路部分(8)包含一个用于模拟传输线路(17)特性的无源RC网络。
9.如权利要求5至8所述的电路装置,其特征是线路驱动器(1)的传输信号或在第一电路单元的第一电路部分(R3、R4)和第二电路部分(8)之间拾取的信号,提供给第二电路单元的至少一个低通滤波器(3,4)作为输入信号。
10.如权利要求5至9所述的电路装置,其特征是由接收信号部分和传输信号部分构成的要校正的信号、第二电路设备的至少一个低通滤波器(3、4)的输出信号以及在第二电路单元的第一电路部分(R3、R4)和第二电路部分(8)之间拾取的信号,提供给第三电路单元,其中第三电路单元设计为将向由接收信号部分和传输信号部分构成的要校正的信号上添加第二电路单元的至少一个低通滤波器(3,4)的输出信号,并从中减去在第一电路单元的第一电路部分(R3、R4)和第二电路部分(8)之间拾取的信号,从而得到已抑制传输信号部分的接收信号部分。
11.如权利要求6和以上任一权利要求所述的电路装置,其特征是在每种情况下,均将一个电容器(C3、C4)与第一电路单元的第一电路部分的电阻(R3、R4)并联。
12.如权利要求5至11中任一权利要求所述的电路装置,其特征是第一电路部分(R3~R6、C3~C6)连接在线路驱动器(1)和无源元件(R1、R2)之间以及在无源元件(R1、R2)和发射机(13)之间。
13.如上述任何一种权利要求所述的电路装置,其特征是由接收信号部分和传输信号部分构成的要校正的信号,经加权设备(18)用可变加权系数(a)加权后提供给第三电路单元(2)。
14.如上述任何一种权利要求所述的电路装置,其特征是由第一电路单元提供给第三电路单元的信号,是经加权设备(7)用可变加权系数(7)加权后提供的。
15.如上述任何一种权利要求所述的电路装置,其特征是至少有一个第二电路单元的低通滤波器(3、4)的至少一个输出信号,是经加权设备(5、6)用可变加权系数(c1、cn)加权后提供给第三电路单元(2)的。
16.如上述任何一种权利要求所述的电路装置,其特征是第二电路单元至少包含二个并联的低通滤波器(3、4),每种情况下其输出信号提供给第三电路单元(2)叠加至由接收信号部分和传输信号部分构成的要校正的信号上,以及一个低通滤波器(3)为一阶低通滤波器,另一个低通滤波器(4)为二阶低通滤波器。
17.如权利要求15和16所述的电路装置,其特征是对于分配了两个低通滤波器(3、4)的加权设备(5、6)的加权系数来说,公式c2=1-c1成立,其中c1是分配给一个低通滤波器(3)的加权系数,c2是分配给另一个低通滤波器(4)的加权系数。
18.如上述任何一种权利要求所述的电路装置,其特征是至少有一个参数,特别是第二电路单元的至少一个低通滤波器的极限频率是可调的。
19.如上述任何一种权利要求所述的电路装置,其特征是采用第四电路单元(9、10)模拟连接至传输线路(17)上的抽头电缆(14)的特性,其中第四电路单元(9,10)的一个信号提供给第三电路单元,用于校正由接收信号部分和传输信号部分构成的信号。
20.如权利要求5和19所述的电路装置,其特征是第四电路单元至少包含一个带通滤波器(9、10),向之提供线路驱动器(1)的传输信号或在第一电路单元的第一电路部分(R3、R4)和第二电路部分(8)之间拾取的信号作为输入信号。
21.如权利要求20所述的电路装置,其特征是第四电路单元包含几个并联的带通滤波器(9、10)。
22.如权利要求20或21所述的电路装置,其特征是至少有一个带通滤波器(9、10)的输出信号经加权设备(11、12)以可调加权系数(b1、bn)加权后提供给第三电路单元(2)。
23.如权利要求20至22中任一权利要求所述的电路装置,其特征是至少有一个带通滤波器(9、10)的输出信号提供给第三电路单元,用于减由接收信号部分和传输信号部分构成的要校正的信号。
24.如权利要求20至23中任一权利要求所述的电路装置,其特征是至少有一个参数,特别是第四电路单元的至少一个低通滤波器(9、10)的质量、极限频率及放大率是可调的。
25.如权利要求19至24的中任一权利要求所述的电路装置,其特征是第二电路单元(3、4)、第三电路单元(2)及第四电路单元(9、10)提供在共同芯上,其中第一电路单元(8)是在该芯片之外提供的。
26.如权利要求1或13至25中任一权利要求所述的电路装置,其特征是通信设备包含一个线路驱动器(1)用于产生传输信号,采用第四电路单元(19)模拟线路驱动器(1)的特性,其中第四电路单元产生的、对应于线路驱动器(1)的传输信号的信号提供给第二电路单元的至少一个低通滤波器(3、4)作为输入信号。
27.如权利要求26所述的电路装置,其特征是线路驱动器(1)是按功率源原理工作的线路驱动器(1)。
28.如权利要求26或27所述的电路装置,其特征是用于模拟线路驱动器(1)特性的第四电路单元与模拟传输线路(17)特性的第一电路单元耦合,以及在第四电路单元(19)和第一电路单元(8)之间拾取的信号,提供给第二电路单元的至少一个低通滤波器(3,4)作为输入信号。
29.如权利要求26至28中任一权利要求所述的电路装置,其特征是通信设备包含一个连接在线路驱动器(1)和变压器(13)之间的无源元件(R7),其中由接收信号部分和传输信号部分构成的要校正的信号是在线路驱动器(1)和无源元件(R7)之间拾取的,并提供给第三电路单元(2)。
30.如权利要求29所述的电路装置,其特征是第一电路单元包含用于模拟无源元件(R7)的第一电路部分(R8)和与第一电路部分(R8)耦合、用于模拟传输线路(17)特性的第二电路部分(8),以及在第四电路单元(19)和第一电路单元的第一电路部分之间拾取的信号,提供给第二电路单元的至少一个低通滤波器(3,4)。
31.如权利要求30所述的电路装置,其特征是要校正的信号由接收信号部分和传输信号部分构成,第二电路设备的至少一个低通滤波器(3、4)的输出信号以及在第四电路单元(19)和第一电路单元的第一电路部分(R8)之间拾取的信号,提供给第三电路单元(2),其中第三电路单元(2)的配置可向由接收信号部分和传输信号部分构成的要校正的信号上添加第二电路单元的至少一个低通滤波器(3,4)的输出信号,并从中减去在第四电路单元(19)和第一电路单元的第一电路部分之间拾取的信号,从而得到已抑制传输信号部分的接收信号部分。
32.如权利要求30或31所述的电路装置,其特征是第一电路单元的第二电路部分(8)包含用于模拟传输线路(17)特性的无源网络。
33.如权利要求32所述的电路装置,其特征是第一电路单元的第二电路部分(8)包含用于模拟传输线路(17)特性的无源RC网络。
34.如权利要求30至33中任一权利要求所述的电路装置,其特征是第一电路单元的第一电路部分包含用于模拟作为电阻(R7)的无源元件特性的电阻(R8)。
35.如权利要求30至34中任一权利要求所述的电路装置,其特征是用于模拟无源元件(R7)特性的第一电路部分(R8)集成在用于模拟传输线路(17)特性的第二电路部分(8)中。
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