JP4556488B2 - resync equipment - Google Patents
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Description
信号伝送システムにおいては、一般的に信号の送受信を行う装置間で送信信号の位相を検出し、送信された信号の位相を受信装置で受信可能な位相に変更して信号伝送を行う。本明細書ではこの作業をresyncと記述し、resyncを行う機能を持つ装置をresync装置と記述する。 In a signal transmission system, in general, the phase of a transmission signal is detected between devices that transmit and receive signals, and the phase of the transmitted signal is changed to a phase that can be received by a receiving device to perform signal transmission. In this specification, this operation is described as “resync”, and a device having a function of performing “resync” is described as a “resync device”.
本発明は、resync装置に対してジッタやノイズによって信号の送受信が失敗することを防ぐ機能を追加した装置に関するものである。 The present invention relates to a device in which a function for preventing signal transmission and reception from failing due to jitter and noise is added to a resync device.
一般に、resync装置では送信された信号の位相が何度であるかを判別し、受信装置で何度の位相に変更すれば良いかを決定することが知られている(例えば、特許文献1参照)。このresync装置の概略を図8、図9を用いて説明する。 In general, it is known that a resync apparatus determines how many phases of a transmitted signal are, and a receiving apparatus determines how many phases are to be changed (for example, refer to Patent Document 1). ). The outline of the resync apparatus will be described with reference to FIGS.
図8は装置Sと装置Rから成る信号伝送システムに対してresync装置Reを適用する場合を示した図であって、装置Sから信号s_sを送信し、この信号s_sをresync装置Reにおいて装置Rで受信可能な位相s_rに変更する系を示す例である。ここで、特許文献1の送信回路510が装置Sに、受信回路551が装置Rに、判定回路552がresync装置Reに相当する。
FIG. 8 is a diagram showing a case where the resync apparatus Re is applied to the signal transmission system including the apparatus S and the apparatus R. The signal s_s is transmitted from the apparatus S, and the signal s_s is transmitted to the apparatus R in the resync apparatus Re. It is an example which shows the system changed into phase s_r which can be received by (1). Here, the transmission circuit 510 of
図9は信号位相を90度の分解能で検出可能かつ、90度の分解能で位相の変更を行うことのできるresync装置に関する、受信信号を変更する位相を示した表の一例である。図8のresync装置Reが図9の特性を持つresync装置の場合、図8における信号s_sの位相が0度から90度の間であった場合、resync装置Reは装置Rで受信可能な270度に位相を変更した信号s_rを装置Rへ送信する。 FIG. 9 is an example of a table showing the phase for changing the received signal, with respect to a resync apparatus that can detect the signal phase with a resolution of 90 degrees and can change the phase with a resolution of 90 degrees. When the resync apparatus Re in FIG. 8 is a resync apparatus having the characteristics of FIG. 9, when the phase of the signal s_s in FIG. 8 is between 0 degrees and 90 degrees, the resync apparatus Re can be received by the apparatus R at 270 degrees. The signal s_r whose phase is changed to is transmitted to the device R.
resync装置では、装置の規模を縮小するために受信した全ての信号の位相を検出し、それぞれに適した位相に変更するのではなく、何度かに一回信号の位相を検出する操作を行い、このときに受信した信号の位相を変更する位相を決定する。以後この操作をresync trainingと記述する。 In the resync device, in order to reduce the scale of the device, the phase of all received signals is detected, and instead of changing to a phase suitable for each, the operation of detecting the phase of the signal once is performed several times. The phase for changing the phase of the signal received at this time is determined. Hereinafter, this operation is described as “resync training”.
このように送・受信機器間において、resync装置によってresync trainingを行うことで、信号、特に高周波信号の送受信が行われている。
高周波数で動作する信号伝送システムにおいては、ノイズやジッタによる位相への影響が大きい。このため、resync装置によってresync trainingを行った際に参考とした信号がノイズやジッタの影響を受けて本来の位相を変化させていた場合、以後の信号伝送が失敗してしまう可能性がある。 In a signal transmission system operating at a high frequency, noise and jitter have a large influence on the phase. For this reason, if the signal referred to when performing restraining by the resynchronizer device changes the original phase due to the influence of noise or jitter, the subsequent signal transmission may fail.
例えば図8、図9の系において、例えば信号s_sが平均100度の位相である場合、resync装置Reは信号s_sを図9に従って0度に変更するための設定をする必要がある。しかし、resync trainingを行った際に、たまたま大きくジッタやノイズによって信号s_sの位相が180度を超えてしまう場合がある。この場合resync装置Reは図9の表に従い90度に位相を変更する設定を行う。 For example, in the system of FIGS. 8 and 9, when the signal s_s has an average phase of 100 degrees, for example, the resync device Re needs to be set to change the signal s_s to 0 degrees according to FIG. However, when resync training is performed, the phase of the signal s_s sometimes exceeds 180 degrees due to large jitter or noise. In this case, the resync apparatus Re performs setting to change the phase by 90 degrees according to the table of FIG.
しかし、信号s_sは小さいジッタやノイズによって90度よりも小さい位相に変化する場合も十分にあり得る。この場合resync装置Reは図9の表に従うと270度に位相を変更する必要があるのに対し、すでに位相を90度に変更する設定を行っているので、装置Rが受信可能な位相との差は180度に拡大する。仮に装置Rの信号位相の許容度が±90度であったとしても、この場合では信号s_sの受信は不可能になる。このように現在のresync装置ではresync trainingを行った際に参考とした信号が大きなジッタやノイズの影響を受けている場合に信号の受信が不可能な場合がある設定を行ってしまうという問題点がある。 However, the signal s_s may sufficiently change to a phase smaller than 90 degrees due to small jitter or noise. In this case, the resync device Re needs to change the phase to 270 degrees according to the table of FIG. 9, but has already been set to change the phase to 90 degrees. The difference expands to 180 degrees. Even if the signal phase tolerance of the device R is ± 90 degrees, the signal s_s cannot be received in this case. As described above, in the current resync apparatus, when the retraining is performed, the signal that is referred to is subjected to a large jitter or noise, so that the signal may not be received. There is.
近年、信号伝送システムは高動作周波数化が進み、今後もジッタやノイズの信号の位相に対する影響が大きくなってゆくことが見込まれる。ジッタやノイズに対応したresync装置が必要となる。 In recent years, signal transmission systems have increased in operating frequency, and it is expected that the influence of jitter and noise on the phase of the signal will continue to increase. A resync device corresponding to jitter and noise is required.
ジッタやノイズが位相に与える影響が大きい時にresync trainingを行ってしまった場合、最適な位相変更が行えない状態になり、正しくデータの送受信ができなくなることが課題である。 If the restraining is performed when the influence of jitter or noise on the phase is large, the optimum phase change cannot be performed, and data cannot be transmitted / received correctly.
本発明は信号伝送システムで用いられるresync装置に関するもので、resync trainingを行った際に参考とした信号が大きいジッタやノイズの影響下にあったかどうかを判別する機能を有することを特徴とする。判別は信号の位相を調査して判断するものである。 The present invention relates to a resync apparatus used in a signal transmission system, and is characterized in that it has a function of discriminating whether a signal referred to when resync training is under the influence of large jitter or noise. The determination is made by examining the phase of the signal.
本発明では、信号が大きいジッタやノイズの影響下にあったときに、resync trainingを行って決定した変更するべき位相を無視する、あるいは調査して得られた位相に対して以前の位相変化の方向から確からしい位相を算出することによって、前記課題を解決することが可能である。 In the present invention, when the signal is under the influence of large jitter or noise, the phase to be changed determined by performing resynchronization is ignored, or the previous phase change is compared with the phase obtained by investigation. The problem can be solved by calculating a probable phase from the direction.
また、参考とした信号の位相を調査するタイミングは、resync trainingの結果、信号の位相が変化している場合は短い間隔に、位相が変化していない場合は長い間隔に変更して行うものである。 Further, the timing of investigating the phase of the signal used as a reference is changed to a short interval when the phase of the signal has changed as a result of sync training, and to a long interval when the phase has not changed. is there.
本発明は信号伝送システムで用いられるresync装置では、信号伝送システムの動作周波数が高くなった場合にノイズ、ジッタの影響下であっても、正しいデータの送受信が可能になる。 According to the present invention, a resync apparatus used in a signal transmission system can correctly transmit and receive data even under the influence of noise and jitter when the operating frequency of the signal transmission system is increased.
本発明のresync trainingによって判定した位相がノイズやジッタの影響を受けているかどうかを判断するノイズ判断装置を活用することを特徴とするresync装置であり、以下にその具体的な実施の形態について説明する。 A resync apparatus that utilizes a noise determination apparatus that determines whether or not the phase determined by the resync training of the present invention is affected by noise or jitter. A specific embodiment thereof will be described below. To do.
(実施の形態1)
図1は、本発明のresync装置の実施の形態の一例を説明するための概略図であり、符号1と符号2の示すものは、それぞれ独立した装置を示す。DQS1は装置2の動作クロックを示し、DQは装置2が装置1に対して送信する信号を示す。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an example of an embodiment of a resync apparatus according to the present invention.
101は装置1のシステムクロックSCLK1と動作クロックDQS1から、動作クロックDQS1の位相を判断する位相判断装置であり、動作クロックDQS1の位相がノイズやジッタの影響を受けたか否かを判断するためのノイズ判断部103に対して通知する。
ノイズ判断部103は過去に通知された動作クロックDQS1の位相信号を1つまたは複数記憶しており、過去の履歴を元に位相情報Ph1が大きなジッタ、ノイズの影響を受けたか否かを判断し、正しい位相情報を示す信号Ph2を位相判断装置101に対して通知する。位相情報Ph1がノイズの影響を受けたか否かの判断方法、正しい位相信号の決定方法は後述する。
The
位相判断装置101は信号Ph2を位相変更装置102に対して通知する。位相変更装置102は信号Ph2に従って、動作クロックDQS1をシステムクロックSCLK1の適した位相へ対応付け、信号DQ1の位相を変更し、信号SDQ1として出力する。これによって動作クロックDQS1の信号がノイズの影響を受けていた場合でも正しい位相の変更を行うことが可能となる。
The
次にノイズ判断部103によるノイズの影響を受けたか否かの判断方法を以下に挙げる。
Next, a method of determining whether or not the
第1の判断方法は、過去の位相情報n回の履歴と最新の位相情報を併せたもので多数決をとって最新の位相が多数派であればノイズの影響なし、少数派であればノイズの影響があったと判断する方法である。本方法では突発的なノイズに効果がある。以降、多数決方式と表記する。 The first determination method is a combination of the past phase information n times history and the latest phase information, and a majority decision is made. If the latest phase is the majority, there is no influence of the noise. It is a method of judging that there was an influence. This method is effective for sudden noise. Hereinafter, it is referred to as the majority method.
また第2の判断方法は、次の通りである。信号伝送システムにおいてはシステムの温度の変化によって信号の位相が段階的に変化する傾向が見られる。そこで、第2の判断方法では、過去の位相情報の履歴から位相変化の方向を算出し、最新の位相情報が前回と同じ位相、または算出された位相変化の方向へ一定だけ変化している場合はノイズの影響なし(ノイズの影響なしと判断できる位相変化の大きさは位相判断装置が検出できる位相の分解能によって変化する)とし、前回の位相と異なり、かつ、算出された位相変化の方向と逆方向、または算出された位相変化の方向に大きく変化している場合にはノイズの影響があったと判断する。以降、位相変化方向予測方式と表記する。 The second determination method is as follows. In a signal transmission system, there is a tendency that the phase of a signal changes stepwise due to a change in system temperature. Therefore, in the second determination method, the direction of the phase change is calculated from the history of the past phase information, and the latest phase information changes by a certain amount to the same phase as the previous time or the calculated phase change direction. Indicates no influence of noise (the magnitude of the phase change that can be determined to be no influence of noise varies depending on the resolution of the phase that can be detected by the phase determination device), differs from the previous phase, and the calculated phase change direction and If there is a large change in the reverse direction or the calculated direction of phase change, it is determined that there is an influence of noise. Hereinafter, it is referred to as a phase change direction prediction method.
図2は位相変化方向予測方式を説明するための図である。仮に分解能が90度毎の位相判断装置を用いたときに、resync trainingを行った際に通知する位相情報を、0度から90度の間では[00](2進数表記)、90度から180度の間では[01]、180度から270度の間では[10]、270度から360度の間では[11]とした。 FIG. 2 is a diagram for explaining the phase change direction prediction method. If a phase determination device with a resolution of every 90 degrees is used, the phase information to be notified when performing resync training is [00] (binary notation) between 0 and 90 degrees, and 90 to 180 degrees. [01] between degrees, [10] between 180 degrees and 270 degrees, and [11] between 270 degrees and 360 degrees.
図2のような位相変更を行う場合に、ノイズ判断部103に送られた最新の動作クロックDQS1の位相情報が[01]、前回の動作クロックDQS1位相情報が[00]である場合、動作クロックDQS1の位相の変化は0度から90度を超え、180度に向かっていることが予測できる。この場合に次に通知される動作クロックDQS1の位相情報が[01]、[10]である場合は変化の方向が予測と一致しているためノイズの影響を受けなかったと判断できる。その一方、動作クロックDQS1の位相情報が[00]、[11]であった場合はノイズの影響を受けたと判断する。
When the phase change as shown in FIG. 2 is performed, if the phase information of the latest operation clock DQS1 sent to the
この位相変化方向予測方式では、温度が上昇中、下降中などに適用すると効果がある。 This phase change direction prediction method is effective when applied when the temperature is rising or falling.
ノイズ判断部103でノイズの影響なしと判断した場合、ノイズ判断部103が位相判断装置101に対して通知する信号Ph2は位相情報Ph1と同値である。一方、ノイズ判断部でノイズの影響ありと判断した場合には位相判断装置に対して通知する信号Ph2は、次のような方式で決定する。
When the
方式1として、前回通知した位相情報と同じ値を情報Ph2として通知する。
As
方式2では、ノイズ判断の方法として位相変化方向予測方式を用いている場合、前回の位相情報と最新の位相情報と位相変化の方向から計算し、信号Ph2を決める。例えば図2の位相判断装置を用いている場合に、前回の位相情報が[00]、最新の位相情報が[10]であり、変化の方向が0度から90度を超え、180度に向かっている場合、[00]と[10]の間を補完して[01]を算出し、Ph2の値とする。
In the
以下、多数決方式を用いた場合のresync装置の動作を図3のフローチャートを用いて説明する。 Hereinafter, the operation of the resync apparatus when the majority voting method is used will be described with reference to the flowchart of FIG.
ステップ101のresync trainingを実行した後、resync trainingで得られた信号の位相を履歴として保存ずる(ステップ102)。
After executing the restraining of
またステップ103において以前の履歴との多数決をとり、ステップ104において多数派であるか否かを判別する。多数派である場合は、今回resync trainingで得た信号の位相に従って変更するべき位相の設定を行う(ステップ105)、少数派であった場合は、前回に設定した位相の設定をそのまま継続する(ステップ106)。
In
次に、以下に位相変化予測方式を用いた場合のresync装置の動作を図4のフローチャートを用いて説明する。 Next, the operation of the resync apparatus when the phase change prediction method is used will be described with reference to the flowchart of FIG.
ステップ201のresync trainingを実行した後、resync trainingで得られた信号の位相を履歴と保存する(ステップ202)。
After executing resync training in
次に、ステップ203において、前回の位相と異なるか否かを判別し、前回の移送と異なる場合は、前述の位相変化予測方式を用い、過去の履歴と今回のresync trainingの結果から変更するべき位相を予測、算出し、設定を行う(ステップ204)。
Next, in
またステップ203において前回の位相との差異がなかった場合には、前回の設定を継続して使用する(ステップ205)。
If there is no difference from the previous phase in
なお、ノイズ判断部103は1つの方法でノイズの影響有無を判断する場合、または複数の方法を持ち、場合によって適応する方法を変える場合の両方が考えられる。
Note that the
なお、ノイズ判断部はハードウェアで実装する場合、またはプログラミング可能なソフトウェアで実装する場合のどちらも考えられる。 Note that the noise determination unit can be implemented either by hardware or by programmable software.
以上のように本実施の形態においては、ノイズ判断部103において動作クロックDQS1の位相がノイズやジッタの影響を受けたか否かを、複数の判断手法によって判断するため、信号伝送システムの動作周波数が高くなった場合に、送信信号がノイズ、ジッタの影響下であっても、正しいデータの送受信を可能とするものである。
As described above, in this embodiment, the
(実施の形態2)
(実施の形態1)において、resync trainingによって得た位相Ph1が前回の resync trainingの結果と異なる場合は、信号の位相が大きく変化をする要因があるときと考えられるので、resync trainingを行う時間間隔を狭くして確実に位相を判定したほうがより安全性が高まる。一方、resync trainignの結果がいつも同じ状態である場合は、システムが安定している状態であり、この場合はシステムに負担を掛けないようにresync trainingを行う時間間隔を長くしたほうが効率がよい。
(Embodiment 2)
In (Embodiment 1), when the phase Ph1 obtained by resynchronization is different from the result of the previous restraining, it is considered that there is a factor that causes a significant change in the phase of the signal, so the time interval for performing restraining If the phase is narrowed and the phase is reliably determined, the safety is further improved. On the other hand, when the result of the resync train is always the same, the system is stable. In this case, it is more efficient to increase the time interval for performing the retraining so as not to put a burden on the system.
このような、resync trainingを行うタイミングを操作できる機能を追加した例を第2の実施の形態例として図面を用いて説明する。 An example in which such a function capable of operating the timing of performing restraining is added will be described as a second embodiment with reference to the drawings.
図5は(実施の形態1)のresync装置にスケジューリング部104が追加されたものである。本実施の形態のノイズ判断部103において、前回のresync trainingの結果と今回のresync trainingの結果の位相情報Ph1との差異を判別した後、スケジューリング部104に対して信号s_chを送信し、装置2からの動作クロックDQS1の位相変化中または変化していない状態であることを伝える機能を有するresync装置の例である。
FIG. 5 is a diagram in which a
また、図6は図5のスケジューリング部104が、動作クロックDQS1の変化したことをしらせるs_chを受信した際に、resync trainingを行うタイミングをresync装置Re2に対して通知する系を示す。
FIG. 6 shows a system for notifying the resync apparatus Re2 of the timing of performing retraining when the
装置S2から送信された信号s_s2に対して、resync装置Re2は resync trainingを行い、信号s_s2を装置Rで受信できる信号s_r2に変更するための設定を行う。resync trainingを行うタイミングはスケジューラSCが信号sr_instを送信したときであり、信号sr_instの送信のタイミングはresync装置Re2から送信される信号s_ch2によって決まる。 The resync apparatus Re2 performs resync training on the signal s_s2 transmitted from the apparatus S2, and performs settings for changing the signal s_s2 to the signal s_r2 that can be received by the apparatus R. The timing for performing restraining is when the scheduler SC transmits the signal sr_inst, and the timing for transmitting the signal sr_inst is determined by the signal s_ch2 transmitted from the resynchronizer Re2.
信号s_ch2が位相の変化が起こっていないことを示す場合は、スケジューラSCから信号sr_instの送信される間隔は長く、信号s_ch2が位相の変化が起こっていることを示す場合は、スケジューラSCから信号sr_instの送信される間隔が短くなるようにする。 When the signal s_ch2 indicates that the phase change has not occurred, the interval at which the signal sr_inst is transmitted from the scheduler SC is long. When the signal s_ch2 indicates that the phase change has occurred, the signal sr_inst from the scheduler SC So that the transmission interval of is shortened.
以下、図7のフローチャートを用いて、resync装置Reの動作の説明をする。 Hereinafter, the operation of the resync apparatus Re will be described with reference to the flowchart of FIG.
まず、resync trainingを行い(ステップ301)、その結果得た信号の位相情報を履歴として保存する。次にステップ303において、今回得た位相と前回の位相に差異があるか否かを判別する。差異があった場合には、ステップ304において、次にresync trainingを行うまでの待ち時間を短く設定する。
First, resync training is performed (step 301), and the phase information of the signal obtained as a result is stored as a history. Next, in
前回との差異がなかった場合には、ステップ305において次にresync trainingを行うまでの待ち時間を長く設定する。 If there is no difference from the previous time, in step 305, a long waiting time until the next re-training is performed is set.
ステップ306では設定された時間を待ち、次にresync trainingを行うよう命令をおこなう(ステップ307)。
In
なお、スケジューリング部は図示しない外部のCPUなどで動作するソフトウェアで実装することも可能である。 Note that the scheduling unit can also be implemented by software operating on an external CPU (not shown).
本発明のresync装置では、信号伝送システムにおいて、大きなジッタやノイズによって信号の位相を変化させた場合にresync trainingを行ってしまった場合でも、正しい位相の変更を行うことを可能とする。現行のresync装置にわずかな機能を追加することで実現可能であり、
これからの高動作周波数化する信号伝送システムに対応することが可能である。
The resync apparatus according to the present invention makes it possible to change the correct phase even when resync training is performed when the signal phase is changed due to large jitter or noise in the signal transmission system. This can be realized by adding a few functions to the current resync device.
It is possible to cope with a signal transmission system with a higher operating frequency.
また、本発明のresync装置は、位相の変化が起こっているときにはresync trainingを短い間隔で実行し、誤った位相変更を行ってしまう可能性を減らし、信号伝送システムの安全性を向上させ、位相の変化が起こっていないときは長い間隔で実行し、システムの負担を減らすことが可能である。システム性能の向上と、消費電力の削減を図ることが可能である。 In addition, the resync apparatus of the present invention executes resync training at short intervals when a phase change occurs, reduces the possibility of erroneous phase changes, improves the safety of the signal transmission system, When no change occurs, it can be executed at long intervals to reduce the load on the system. It is possible to improve system performance and reduce power consumption.
101 位相判断装置
102 位相変更装置
103 ノイズ判断部
104 スケジューリング部
DESCRIPTION OF
Claims (4)
受信した信号について何度かに一回の参考とした信号の位相を検出し前記参考とした信号の位相を変更する位相を決定するresync trainingを行う際に、当該resync装置のシステムクロックと前記送信装置の動作クロックとに基いて前記動作クロックの位相を判断する位相判断部と、
前記位相判断部の出力である前記動作クロックの位相についての過去の位相情報の履歴と最新の位相情報に基いて前記動作クロックの位相がノイズ及びジッタの少なくとも何れかの影響を受けたか否かを判断し正しいと判断した位相情報を出力するノイズ判断部と、
前記正しいと判断した位相情報に従って前記動作クロックをシステムクロックの適した位相へ対応付け、前記参考とした信号の位相を変更する位相変更部と、
を有するresync装置。 A resync apparatus that detects a phase of a transmission signal from the transmission apparatus between a transmission apparatus and a reception apparatus that transmit and receive signals, and changes the phase of the transmission signal to a phase that can be received by the reception apparatus, and performs signal transmission Because
The system clock of the resync apparatus and the transmission are performed when performing the retraining that detects the phase of the signal that has been referred to several times for the received signal and determines the phase for changing the phase of the signal that has been referred to. A phase determination unit for determining a phase of the operation clock based on an operation clock of the device;
Whether the phase of the operation clock is affected by at least one of noise and jitter based on the past phase information history and latest phase information about the phase of the operation clock that is the output of the phase determination unit. A noise determination unit that outputs phase information determined to be correct;
In accordance with the phase information determined to be correct, the operation clock is associated with a suitable phase of the system clock, and a phase changing unit that changes the phase of the signal referred to,
A resync device.
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