TW504920B - A subscriber line interface circuit - Google Patents

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TW504920B
TW504920B TW89101825A TW89101825A TW504920B TW 504920 B TW504920 B TW 504920B TW 89101825 A TW89101825 A TW 89101825A TW 89101825 A TW89101825 A TW 89101825A TW 504920 B TW504920 B TW 504920B
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TW89101825A
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Anders Emericks
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Ericsson Telefon Ab L M
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504920 五、發明說明(1) 技術範圍 發明係屬於用戶線介面電路。 發明背景 所附之圖1示出一已知之用戶線介面電路(SLIC) 1包括 二個電流放大器2,3用於在其各自之輸出端子至塞尖線A 及振鈴線B上分別供應線電流IL。在一二線之輸送線連接 至例如一組電話機之一負載RL,則跨於負載RL上得到一線 電壓VL。
在圖1中,當在電流放大器3假設有一-g之增益時,則電 流放大器2假設有一 +g之增毳。 線電流經由各自電流放大器2,3供應至線A及由一DC饋 送單元4 ’ 一 AC傳送單元5 ’及一縱向壓抑單元6所組成之b 線。
在其已知之方式中,DC饋送單元4按照一預先決定之Dc 饋送時,供應DC電流IDC至電流放大器2,3,當線電壓 VL = 〇時使得所供應者為一最大線路電流几,及當線電壓vl 處於其最大時,供應之線路電流IL = 0。DC電流IDC分別各( ^乘以增益+ g,及1,在線A及B中形成所謂之橫向之線電 二以決定跨於負載札之電懕VL,卽線雷壓。 ,向電流之定義為:在線A及6中之電流即在其各自之線 中声相同之值但為相反之極性。 將5 Ur已上之方式t ’ AC輸送單元5對-AC信號反屬 將A C電IA C供應至雷、ά妨士哭9,q 哭广土 一丨、 1電飢放大器2 , 3,例如,由一d/a轉 器(未不出)如圖1箭涵 共 前碩所彳日不接收之發送之通話信號。A丨
第5頁 504920 五、發明說明(2) 電流IAC亦分別乘以增益+ g及-g而形成在線a及b所謂之橫 向A C電流’即’在各別之線中為相同之值但相反極性之電 流。關於此點,可以說成,橫向之電流在負載RL上一擴 音器中唯一能轉換至聲音信號之信號。 假定電流放大器2與其供給電壓端子被連接至接地(未示 出),及假設電流放大器3與其供給電壓端子被連接至負電 壓電源(未示出)。如此,跨於負載RL在接地與負電壓間必 定產生有電壓VL。為了避免電流放大器2,3至接地及負電 壓間變為各自之飽和,縱向壓抑單、元6藉由分別之+iLNG及 - IL N G來控制電流故大器2及3之輸出端子至一預先決定之 DC電壓值。 在此一應用中,電流放大器2之輸出端子,即,線a被控 制使得其所需之值被設定至低於接地之某一電壓。然後, 電流放大器3之輸出端子上之電壓i即線B,接線a之電壓 減去跨於負載RL之電壓VL來設定。 在另一些應用中,對接地與負電壓間之中間點加以測定 及控制電流放大器2,3使得跨於負載RL為一對稱具與此一 中間點有關之所需之電壓。 在所有這些應用中,縱向壓抑單元6,在其已知之方式 中,測定上述電壓一實際值並藉由控制電流+ILNG及-ILNG ,將電流放大器2,3之輸出端子,即線A及線B至一所要求 之值。 藉此,任何在線A及B之所謂之縱向電流被壓抑,該參改 所附之圖面3將於以下詳細說明之。
504920 五、發明說明(3) 縱向電流之定義為,在線A及B中外部引起之干擾電流在 二線中有相同之值及才目同之極拇。 一 輸送線A 上進入之AC信说’例如,進入之通話信號, 由一差動放大器7所偵測由二輸入端子連接至各自之線a, B 〇 差動放大器7之輸出端子接至一 A/D轉換器(未示出)如圖 之箭頭所示。 現,SLICs —般由石夕片製成。 為了減低製造費用,必需減低矽片之面積兪多愈坪,此 可由設計較簡單之SL LCs來造威之,結果消耗之電力亦可 較少。 如此,有二需要為SUC矽片變得愈‘愈好,且對此 SLICs矽片亦需減少其電力消耗。 發明重ΐί 發明之目^為一SLIC其β佔有較少之矽面積。 按照發明之SLIC主要為包括一單一電流放大器來代替如 已知之SLICs中之二電流放大器來造成之。 按照發明,在SLIC上一單一電流放大器其輸出端子被連 、接於最好為線中之一之線B,在輸送線中?當在為另一線 ’即線A ’被接至一電壓電源時,最好為接地,或外部接 至sue。 ,如此按照發明之S L IC s較已知之S LIC s能像的鼓小且節 ’並不僅备是因為只有一電流妓大器並且由於縱向壓抑 單元不再需要及DC饋送單元,AC傳送單元及差動放大器做
504920 五、發明說明(4)
的亦較簡單。結果,按照發明之SLICs與較< p 4 * eT \匕知之S L IC s 有相對的較低之電力消耗。 圖面主要說明 發明將參改所附之圖1,予以較詳細之說明之,在圖1中 如以上所述,示出一已知之SLIC系統圖。圖2, 二、 按此發明一SL 1C連接至一輸送線,及圖3圖表顯示於中 之SL 1C用於在輸送線上壓抑外部引起之縱向 · 實施例。 i流之一具體 發明說明 3’用於供應電流IL至連接至一負載以,之一二 圖2為按照發明圖示示出—SLIC丨,之一具體實施例包 括,代替圖1中二個電流放大器,僅一單一之電流放大器 B,上 線輸送線A’ 僅使用一單一電流放大器3,,僅需較小之雷 力消耗量相當低。 夕片面積且電 在圖2中之單一電流放大器3,假定有一增益1。 圖2中之具體實施例示出單一電流放大器3, ^ 連接於輸送線A’,B’之振鈴線B,。 《輸出&子 ::匕發明,輸送線A’ ’B,之塞尖A’被連接於按照圖2之 具體實施例置於sue 1,内之一固定之電壓電源¥1,。一 一般’電壓電源VI’代表任何可能為内部SLIC或外部至 SLIC之電壓及可能為例如一電壓調整器,一DC/DC轉換器 ,一電池等。 正常情況,電壓電源VI,假設為接地。
504920 五、發明說明(5) 在圖2之具體實施例中,單一電流放大器3,供應之線電 流受一DC饋送單元4,及一AC傳送單元5,控制各自將DC電流 I DC’及AC電流IAC’供應至單一電流放大器3,之輸入端子。 如圖1所述,DC饋送單元4,依照一預先決定之DC饋送特 性,在當AC傳送單元5,對AC信號例如由一D/A轉換器(未示 出)之送出之通話信號反應供給AC電流IAC,時,供應DC電 流 IDC,。 如此’清注意在SL 1C 1 ’中按照發明示於圖2,2個DC饋 送單元4,及AC傳送單元5,僅供給單一電流放大器3,之輸入 端子。藉此,使DC饋送單元4,及一 AC傳送單元5,較之圖1 供結二電流放大器2,3之二個單元在製造上較為簡單。 按照發明,如圖2所示,啟實情觀之,塞央A,在一 SLIC Γ中連接至一固定之電壓電源V1,:無圖i中之相當 !!用來設定及控制線Α,ΛΒ,之DC電壓位準奮要之縱命壓過 箪之單兀。籍此,矽片面積得以節省及认ic之電力消 耗得以減低。 jB之電壓由跨於負載RL,之電壓”,減電壓…,來設定 。虽VL’ = 〇時,線B,之電壓等於V1, , l, 時由DC饋送特徵來決定,線β,之電壓等於n,減vl, 飽Ϊ趨二最壓大值之限制’可以確保電流放大器3’不致 ,二中’輸送線Α’ ’ β’上之進入之Ac信號,例如,進 入號,、由一差動放大器7,予以、貞測當在其另-輸 :電壓電源VI連接至塞尖線Α,時將其輸入端子
第9頁 504920 五、發明說明(6) 之一接至振鈐線B,。 由於實際上差動放大器7’之輸入連接於一固定之電壓, 僅放大器7’之另一輸入必需設計成在接地與電流放大器3, 之負供給電壓間來動作。 藉此’差動放大器7’較之圖1中相當之差動放大器7可以 製造的更簡皁及較小。 在圖2中之具體實施例’在應用上該處需要所謂之縱面 壓抑,即在輸送線中外部引雙之縱向電流之壓抑不大嚴苛 時最好使用甚短之輸送綵。如前述所指,縱向電流在各自 奴上為一相同極性及相同之值。大部分外部引發之縱向電 流為具有一 20〜100赫頻率之AC電流。在某種情形,可能為 DC電流。 匕“' 為簡化下列說明,縱向電流假設為DC電流在圖2中塞尖 線A’及振鈐線B’分別以11’及12,示之。將予以說明之具^ 實施例中,縱向電流假設為正的DC電流如箭頭所示。^认 如何應了解,縱向電流可能為相等之負值。 ^ ’ 假定在圖2中之線電流IL’由送至電流放大器3,之輸入 流所設定例如為30毫安。 " 如在無縱向電流II’及12’ ,即π’=ΐ2’=〇,在塞尖線Α, 及振鈴線Β’各自之電流ΙΑ’及ΙΒ,,將等於線電流a, , ,ΙΑ’ =IB’ =30 毫安。 假設II’ =12’ =5毫安。 由於由電流放大器3’設定IB’ =30毫安,此造成 IL,=IB,-12’ 等於 25 毫安。及 1人,=11/=11,=2〇毫安。
504920
五、發明說明(7) 如此,當縱向電流出現時,線電流不再維持定值,、 變化者。縱向電流必為AC電流,此AC電流變動 ’且為 述所指出之一揚聲器可感測到之電流。 縱向電流,可使用在圖3中所顯示之發明之呈 ^ t - /、膝貫施例 予以壓抑。: 為簡化圖3之說明,在圖2中之DC饋送單元4,,Ac傳 σ 元5,及差動放大器7,將可在圖3中示出。 、早 如圖2,在圖3中一 SL 1C"包括僅單一電流放大器3 "與其 輸出端子連接至一二線之輸送線A",Β"之振鈴線^,連接/至 負載RLff用於供應所屬之線電流lLn 。 在圖3之具體實施例中,輸送線之塞尖線A”連接至置于 SLIC Γ中之一電壓電源Vln上。 在圖3之具體實施例所示,假設縱向電流丨丨,,及丨2 π出現 於各自之塞尖線八”及振鈐線Βπ。 按照發明,壓抑這些出現於塞尖線及振鈴線各自之縱向 電流·Ι1"及12” ,電流放大器3"之輸出端子經一電流偵測器 8連接至振鈐線Β”。電流偵測器8在振鈴線Β"上偵測電流 IΒπ並將一正比於被偵測之電流IΒ ’’之輸出電流I 8,供應至 一電流轉換器9之輸入。在圖3之具體實施例中,假定 I 8 = I Β ” 〇 且按照發明,電壓電源V1”經一電流偵測器丨〇連接至輸 送線之塞尖A"。電流偵測器1 0偵測塞尖Aπ上之電流I a "並 將一正比於被偵測之電流I A"之輸出電流11 〇,供應至電流 轉換器9之另一輸入。在圖3之具體實施例中假定η 〇=ϊ A”
第11頁 504920 五、發明說明(8) 〇 在圖3之具體實施例中,按照發明電流轉換器9為假設產 生一輸出電流19 = (18-110)/2並將其供給至單一電流放大 器3"之輸入端子,如圖2中為同一方式供應至電流放大器 3’之輸入端子上並加上一 DC輸入電流IDC"。 關於此點,必需指出(18-110)/2為正比於輸送線之各自 線之外部引發之縱向電流值。 圖3中之具體實施例,(Ι8-Π0)/2實際上等於各自之外 部引發之縱向電流值。 以上為有關圖2所述,假設由I DC"所設定所需之線電流 IL"為30毫安及為簡單化之理由,電流放大器3,之增益為 -1 〇 如果無縱向電流,即,I1"=I2"=0,IA" = IB"=30毫安, 如此,19 = ( 30-30 )/2 = 0,即無其他DC無流僅I DC"饋送至電 流放大器3"。如此ILn將等於30毫安。 假定圖3中外部引發之縱向電流出現為π π = I 2 5毫安。 如以上圖2所述,ΙΒΠ由電流放大器3" IDC’’=30毫安來設定 ,如上述,IA"將等於20毫安。 電流偵測轉換器9偵測IB"及IA"間之差及供應電流 1 9 = (30-20 )/2 = 5毫安至電流放大器3"之輸出端子。 此,電流19 = 5毫安加至電流IDC" =30毫安,如此輸入至 電流放大器3"之電流將為5毫安+ 30毫安=35毫安。, 此造成IB" = I8等於35毫安,lLn = IB" = I2n等於3〇毫安, ΙΑ” =ΙΙ/-ΙΓ’=Ι1〇 等於25 毫安,I9=(35-25)/2 等於5 毫安,
第12頁 504920 五、發明說明(9) 及’結果’至電流放大器3”之輸入DC電流即丨9+IDC”等於 5毫安+ 30毫安=35毫安。 如此’按照發明之配置在一反相位中由控制電流放大器 3"來補償進入之縱向電流,使得縱向電流獲得壓抑及經負 載之電流IL"得以維持於按上述舉例即3〇毫安之要求值之 定值。 必需指出,電流轉換器9並不需要供給至電流放大器3" 之輸入端子之電流必定為19 = (18-I ι〇)/2。重點為電流19 必需正比於線A"及B"中之任何外部引發之縱向電流。 如此,如果電流放大器3”之增益如圖3之假設不等於q ’電流I 9則必需由電流放大器3"加以放大使得等於縱向電 流。 · 另一替代(未示出),如在起始時合適的加以放大,甚至 電流19則無必要供應至電流放大器3”,故可將線B"直接供 應源壓抑縱向電流之方式來代替之。
第13頁 504920 修 正 主 肴 外年丨> 月/曰 修正 年月/曰 用 戶 線 介 面 電路(SLIC ) 補充 電 流 放 大 器 DC 饋 送 單 元 AC 輸 送 單 元 縱 向 壓 抑 單 元 差 動 放 大 器 電 流 偵 測 器 電 流 轉 換 器 電 流 偵 測 器 塞 尖 線 振 龄 線 DC 電 流 輸 出 電 流 電 流 AC 電 流 DC 電 流 線 電 流 電 流 負 載 固 定 電 壓 電 源 線 電 壓 ψ 客 疋 否 准 予^ 修打 正. °权 案號 89101825 圖式簡單說明 元件符號說明 1,1’ 2,3,3:311 4, 4’ 5, 5, 6 Ί,Ί, 9 10 |A, A,,A" B,B,,B" ΙΓ,12’,II",12 pi 8,I 9,I 1 0 H A,,I Aπ,I Β,,I Β !VI AC,I AC, IDC, IDC’ g IL, IL, , IL” rf I +ILNG, -ILNG RL, RL, , RLf, VI, vr VL,VLf
O:\62\62573.ptc 第14頁

Claims (1)

  1. 504920 _案號89101825 年丨>月 7日 修正___ ί 六、申請專利範圍 1 · 一種用於供應線電流(I L)至連接一負載(RL ’)之一二 線式輸送線之用戶線介面電路,其特徵為包含一單一電流 放大器(3’),其輸出端子被連接至輸送線(A’ ,B’)之一, 輸送線之另一線被連接至電壓電源(V Γ )。 2. 如申請專利範圍第1項之用戶線介面電路,其中該單 一電流放大器(3’)之輸出端子被連接於輸送線之振鈐線 (B’),輸送線之塞尖線(A’)被連接至該電壓電源(VI’)。 3. 如申請專利範圍第1或2項之用戶線介面電路,其中該 電壓電源(V Γ )為接地。 4. 如申請專利範圍第1或2項之用戶線介面電路,其中該 電壓電源(VI’)放置於用戶線介面電路内部。 5. 如申請專利範圍第4項之用戶線介面電路,其中 -單一電流放大器(3 ff )之輸出端子經一第一電流偵測器(8 ) 被連接至應用來在一線上偵測電流之該一線(Βπ )及將正比 於所測得之電流之一第一輸出電流供給至電流轉換器(9) 之第一輸入端子,單一電流放大器(3 π)在其輸入端子供應 有一輸入電流(IDC")來設定線電流(IL)至一所要求之值, -該電壓電源(V Γ )經一應用來在該線上偵測之第二電流偵 測器(1 0 )被連接至該另一線(A "),及將正比於所偵測電流 之第二輸出電流(I 1 0 )供應至一電流轉換器(9 )之第二輸入 端子,及 -該電流轉換器(9 )應用於將正比於任何所偵測得之外部引 發之縱向電流之電流(I 9 )供應至該一線(B")而壓抑任何縱 向電流及保持線電流(I L")在一所要求之值。
    O:\62\62573.ptc 第15頁 504920 案號89101825 θ ύ年I工月ίΐ曰 修正
    O:\62\62573.ptc 第16頁
TW89101825A 1999-12-17 2000-02-02 A subscriber line interface circuit TW504920B (en)

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